SOLUTIONS

Succès démontré dans les solutions de qualité de l’énergie, offrant des performances fiables pour renforcer votre avantage concurrentiel.

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Solutions de qualité d’énergie pour l’industrie des semi-conducteurs

Ikonmac’s power quality solutions implemented in a semiconductor manufacturing facility

Présentation de l’industrie

Les semi-conducteurs sont au cœur de nombreux systèmes industriels modernes et jouent un rôle clé dans des secteurs majeurs tels que l’informatique, les télécommunications, l’électronique grand public, l’automobile, les applications industrielles et médicales, ainsi que les infrastructures de défense et gouvernementales.
Les usines de fabrication de semi-conducteurs reposent sur des équipements critiques, des systèmes d’électronique de puissance avancés et des processus de production hautement complexes. Dans cet environnement exigeant, une alimentation électrique stable et fiable est indispensable pour garantir la sécurité des opérations, maintenir une qualité de production élevée et assurer la continuité du processus industriel.

Défis liés à la qualité de l’énergie

Production equipment used in semiconductor manufacturing, such as single crystal furnaces, multi-crystal furnaces, IC testing stations, PLC-controlled robotic arms, wafer machines, or frequency-controlled semiconductor machines, generates significant harmonics. Most single crystal furnaces use medium-frequency induction heating, where the main circuit includes rectifiers and inverters, producing harmonics primarily in the 5th, 7th, 11th, and 13th orders. The harmonic current distortion rate is usually above 30%, which is very high.

Défis en matière de qualité de l’énergie

L’industrie de fabrication des semi-conducteurs est un secteur hautement capitalistique et technologique, nécessitant une précision extrême ainsi qu’un environnement de production strictement contrôlé. Elle s’appuie sur de nombreux équipements électroniques, circuits intégrés et systèmes automatisés avancés.
Les processus de fabrication dépendent de systèmes critiques tels que l’alimentation électrique, les systèmes de manutention et de transport, l’approvisionnement en eau ultra-pure, les installations de vide, le refroidissement et la distribution de gaz spéciaux. Face à cette forte dépendance énergétique, une qualité d’énergie élevée est indispensable pour assurer la continuité de la production, la fiabilité des équipements et la qualité des semi-conducteurs fabriqués.

Des équipements critiques tels que les fours à monocristal peuvent générer des courants harmoniques importants. Ces perturbations peuvent entraîner des défauts de fonctionnement, une surchauffe des composants, des fluctuations de tension, voire des interruptions de production et des rebuts de produits, causant des pertes financières considérables pour les fabricants de semi-conducteurs.

Solution

Les filtres actifs harmoniques (AHF) de la série IKM permettent de traiter les harmoniques du 2ᵉ au 50ᵉ ordre, avec un taux d’élimination supérieur à 95 %. Dans les installations de fabrication de semi-conducteurs, les principales composantes harmoniques générées sont généralement les 5ᵉ, 7ᵉ, 11ᵉ et 13ᵉ ordres. Grâce à leur technologie avancée de compensation active, les filtres IKM-AHF réduisent efficacement ces perturbations, améliorent significativement la qualité d’énergie du réseau et assurent une alimentation électrique fiable, stable et sécurisée pour les processus de production critiques.

Dans les installations de fabrication de semi-conducteurs, une approche centralisée de gestion des harmoniques est généralement adoptée. Des filtres actifs harmoniques (AHF) sont installés sur les lignes principales du système de distribution électrique afin de réduire efficacement les perturbations harmoniques et d’améliorer la qualité d’énergie globale.

PROJETS RÉUSSIS DANS L’INDUSTRIE DES SEMI-CONDUCTEURS

Ville

Projet

Date

Solution

1

Shanghai

Projet de traitement des harmoniques de Shanghai Xinsheng Semiconductor

March 2024

AHF

2

Inner Mongolia

Projet de compensation de puissance réactive de Hohhot Oujing New Materials Co., Ltd.

March 2024

SVG

3

Ningxia

Projet de compensation de puissance réactive de Yinchuan Shunyu Semiconductor Technology Co., Ltd.

January 2024

SVG

4

Inner Mongolia

Projet de compensation de puissance réactive de Baotou Meike Silicon Energy Co., Ltd.

December 2023

SVG/AHF

5

Shandong

Projet de compensation de puissance réactive de Qingdao Xin’en Integrated Circuit

November 2023

AHF

6

Inner Mongolia

Projet de compensation de puissance réactive de Baotou Meike Silicon Energy Technology Co., Ltd.

November 2023

SVG/AHF

7

Shandong

Projet de traitement des harmoniques de Qingdao Xin’en Integrated Circuit

September 2023

AHF

8

Jiangsu

Projet de traitement des harmoniques de Jiangsu Xin’an Integrated Circuit Co., Ltd.

September 2023

AHF

9

Inner Mongolia

Projet de traitement des harmoniques de Xinte Silicon Materials Co., Ltd.

July 2023

AHF

10

Fujian

Projet de traitement des harmoniques de Xiamen Silan Mingjia Compound Semiconductor Co., Ltd.

June 2023

AHF

Date

Projet

Solution

Mar
2024

Projet Xinsheng Semiconductor

AHF

Mar
2024

Hohhot Oujing New Materials Co., Ltd.

SVG

Jan
2024

Yinchuan Semiconductor Co., Ltd.

SVG

Dec
2023

Baotou Silicon Energy Co., Ltd.

SVG/AHF

Nov
2023

Qingdao Xin’en Integrated Circuit

AHF

Nov
2023

Projet Baotou Meike Silicon

SVG/AHF

Sep
2023

Qingdao Integrated Circuit

AHF

Sep
2023

Jiangsu Xin’an Integrated Circuit Co., Ltd.

AHF

Jul
2023

Xinte Silicon Materials Co., Ltd.

AHF

Jun
2023

Xiamen Semiconductor Co., Ltd.

AHF