SOLUTIONS
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Solutions de qualité d’énergie pour l’industrie des semi-conducteurs
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
AHF 900 A & SVG 3500 kVar
KangLong Electronics Co., Ltd
Filtre actif d’harmoniques ultra 5400 A
Tony Electronics Co., Ltd
N° | 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 |
|---|---|---|
| Mar2024 | Projet Xinsheng Semiconductor | AHF |
| Mar2024 | Hohhot Oujing New Materials Co., Ltd. | SVG |
| Jan2024 | Yinchuan Semiconductor Co., Ltd. | SVG |
| Dec2023 | Baotou Silicon Energy Co., Ltd. | SVG/AHF |
| Nov2023 | Qingdao Xin’en Integrated Circuit | AHF |
| Nov2023 | Projet Baotou Meike Silicon | SVG/AHF |
| Sep2023 | Qingdao Integrated Circuit | AHF |
| Sep2023 | Jiangsu Xin’an Integrated Circuit Co., Ltd. | AHF |
| Jul2023 | Xinte Silicon Materials Co., Ltd. | AHF |
| Jun2023 | Xiamen Semiconductor Co., Ltd. | AHF |