|
|
Научный доклад ID 2770 : 2026/1
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ – ТЕХНИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С МАШИНИ С ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Борис Танев През последните две десетилетия строителният сектор е изправен пред нарастващ натиск за намаляване на вредните емисии, шумовото замърсяване и експлоатационните разходи, като същевременно се запазва или повишава производителността на използваната техника. Тези изисквания произтичат както от все по-строгите екологични регулации (EU Stage V, EPA Tier 4 Final), така и от икономическата необходимост за оптимизиране на разходите през целия жизнен цикъл на строителните машини [1, 2]. В този контекст електрическите строителни машини се утвърждават като реална и перспективна алтернатива на традиционните машини с двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Развитието на електрическите задвижващи системи, силовата електроника и акумулаторните батерии с висока енергийна плътност създава предпоставки за внедряване на електрически машини както в компактния клас (мини товарачи, мини багери, подемна техника), така и постепенно в средния и тежкия клас строителна техника [3, 4]. Настоящия доклад има за цел да разгледа основните технически характеристики на електрическите строителни машини, да направи сравнителен анализ между тях и машините с ДВГ, както и да оцени техните икономически, експлоатационни и екологични предимства. Анализът е насочен към практическото приложение на електрическите машини в съвременните строителни процеси и тяхното място в бъдещото развитие на сектора.
електрически строителни машини двигатели с вътрешно горене електрическо задвижване акумулаторни батерии енергийна ефективност емисии експлоатационни разходи устойчиво строителствоelectric construction machines internal combustion engines electriБорис Танев BIBLIOGRAPHY [1] European Commission. EU Stage V Emission Standards for Non-Road Mobile Machinery. Brussels, 2019. [2] United States Environmental Protection Agency (EPA). Tier 4 Emission Standards. Washington, 2020. [3] Volvo Construction Equipment. Electric Construction Equipment – Technology and Applications. Technical Report, 2021. [4] Caterpillar Inc. Electrification in Construction Machinery. White Paper, 2022. [5] Hitachi Construction Machinery. Total Cost of Ownership Analysis for Electric Equipment. Technical Bulletin, 2021. [6] Larminie, J., Lowry, J. Electric Vehicle Technology Explained. Wiley, 2012. [7] Heywood, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 2018. [8] European Environment Agency. Emissions from Non-Road Mobile Machinery. Report No. 11/2020. [9] IEA. The Role of Electrification in Heavy-Duty and Off-Road Vehicles. International Energy Agency, 2022. [10] ISO 6395:2008. Earth-moving machinery – Determination of sound power level. International Organization for Standardization. [11] Victor Kochergin, Andrey Abramov, Evgeniy Zinchenko — Comparison of the Overall Energy Efficiency for Internal Combustion Engine Vehicles and Electric Vehicles, Global Journal of Flexible Systems Management, 2023. [12] Dudley, D. W. Electric Vehicle Technology Explained - Izdatel: Wiley ,Godina: 2012 ISBN: 978-0-470-97490-9 ( [12] Dudley, D. W. Electric Vehicle Technology Explained - Издател: Wiley ,Година: 2012 ISBN: 978-0-470-97490-9 ) |