فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق ولتاژ DC و کابل

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ولتاژ DC و کابل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ولتاژ DC و کابل


دانلود تحقیق ولتاژ DC و کابل

مقدمه :
امروزه ولتاژ DC فشار قوی برای انتقال حجم زیادی از قدرت بکار گرفته می شود زیرا نسبت به سیستم انتقال AC رایج ، دارای مزایای زیر است :
الف ) فقط ظرفیت گرمایی خط و تجهیزات آن بر حد پایداری حاکمند .
ب ) هزینه انتقال کمتر است زیرا هادی های کمتری مصرف می شود و به دکلهای کوچکتری احتیاج است.
ج) هادی کوچکتری می توان بکار برد زیرا دیگر اثر پوستی برای جریان ، وجود ندارد.
د ) دو سیستم قدرت AC با فرکانسهای کار مختلف را می توان به یکدیگر اتصال داد و دلیل آن طبیعت غیر سنکرون خط DC است.
ه) آشکارسازی اتصال کوتواه و رفع آن ، سریع تر انجام می گیرد و پایداری کلی سیستم را می توان تا حد زیادی بهبود بخشید زیرا عبور توان را می توان به شکل الکتریکی کنترل کرد .
و ) برای انتقال با کابل (زیرزمینی ) بسیار ایده آل است زیرا توان رآکتیو شارژ دیگر وجود ندارد ؛ اما هزینه اضافی که برای تجهیزات تبدیل AC به DC و بالعکس لازم است انتقال DC در سطوح قدرت پایین و برای فواصل کوتاه را غیر اقتصادی می کند.
با در دسترس قرار گرفتن SCR های پر قدرت ، لامپهای قوس جیوه برای انتقال DC ، جای خود را به کنورترهای نیمه هادی می دهند.
شکل 1-1 (الف ) ، دیاگرام شمایی یک سیستم انتقال دو قطبی DC را نشان می دهد که در آن سیستمهای قدرت AC 1و 2 به وسیله یک رابط DC به هم اتصال داده شده اند پل 1 به عنوان یکسو کننده و پل 2 ، به عنوان اینورتر عمل می کند و زوایای آتش دو پل برای کار در این شرایط به خوبی تنظیم شده اند در روی هر شاخه هر پل ، تعدادی SCR به صورت ترکیب سری – موازی بکار گرفته شده تا ظرفیت جریان و ولتاژ زیادی به دست آید مدارهای متعادل کننده ولتاژ و جریان ، و نیز ضربه گیرهای (snubbers) لازم ، با SCR ها همراه شده اند .
برای کاهش ضریب تموج در خروجی ، و در نتیجه کاهش ظرفیت صافی ، در طرفین رشته رابط DC از دو مدار شش پالس استفاده می شود اولی با ترانسفرمر ورودی که اتصال ستاره – ستاره دارد و دومی با یک ترانسفرمر ورودی که اتصال ستاره – مثلث دارد این منجر به کار در یک وضعیت 12 پالس شده و در نتیجه اعوجاج در جریان ورودی را کاهش می دهد .

سیستم انتقال DC از هادیهای یک قطبی یا دو قطبی استفاده می کند در انتقال تک قطبی ، هادی خط دارای علامت مثبت یا منفی است و هادی بازگشت ، زمین شده است در برخی موارد ، هادی بازگشت قابل حذف بوده و از خود زمین ، برای حمل جریان بازگشت استفاده می شود این حذفها ، مسائل پدیده الکترولیتیکی (در مواقعی که از زمین به عنوان یک هادی الکتریکی استفاده شود و جریان عبور کننده از زمین AC  باشد مسئله ای ایجاد نمی گردد اما اگر جریان عبور کننده DC باشد رطوبت زمین که در واقع یک الکترولیت می باشد را تبخیر می کنند و در هدایت ایجاد اشکال به وجود می آید ) تلفات هدایت بیشتر و تغییرات پتانسیل بزرگتری در نزدیک نقطه زمین کردن با خود دارد در انتقال دو قطبی ، دو هادی وجود دارد که یکی نسبت به زمین مثبت و دیگری منفی است سر وسط پلها (پلهای یکسو کننده و اینورتر) در هر دو سر خط DC طبق شکل 1-1 (الف) زمین شده است با این اتصالات ، جریانهای زمین معمولاً کوچک هستند چنانچه یکی از خطها به دلیل بروز حادثه یا اشکال باز شود انتقال تک قطبی با همان وسایل موجود ممکن است و انتقال توان ادامه خواهد یافت البته واضح است که قابلیت اعتماد به سیستم دو قطبی بیشتر و بهتر از سیستم تک قطبی است .
هنگامی که توان از سیستم 1 به سیستم 2 جاری می شود پل 1 در وضعیت یکسو کنندگی و پل 2 در وضعیت اینورتری کار می کند به شرط معلوم بودن ولتاژ و امپدانس منبع زاویه آتش a یکسو کننده را می توان برای مقادیر مشخص ولتاژ  و جریان   در انتهای طرف فرستنده محاسبه کرد ولتاژ DC در طرف دریافت کننده با کسر کردن افت خط از    بدست می آید

 

 

 

شامل 81 صفحه word به همراه مستندات و تصاویر


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ولتاژ DC و کابل

دانلود مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی


دانلود مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی

 

مشخصات این فایل
عنوان: ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 82

این مقاله درمورد ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی

رگولاتورهای تغییر دهنده حالت
چاپرهای DC را می توان در رگولاتورهای تغییر دهنده حالت ، جهت تبدیل یک ولتاژ dc معمولاً تثبیت نشده به یک ولتاژ خروجی dc تثبیت شده ، بکار گرفت تثبیت کردن معمولاً از طریق روش مدولاسیون پهنای پالس در یک فرکانس ثابت انجام می گیرد و عنصر کلید زنی معمولاً MOSFET , BJT یا IGBT قدرت می باشد اجزای رگولاتورهای تغییر دهنده حالت در شکل 2-1 الف نشان داده شده اند از شکل 2-1 ب می توان دریافت که خروجی یک چاپر DC با بار مقاومتی ناپیوسته و شامل هارمونیکها می باشد مقدار ریپل معمولاً با استفاده از یک فیلتر LC کاسته می شود رگولاتورهای تغییر دهنده به صورت مدارهای مجتمع یافت می شوند طراح می تواند فرکانس کلید زنی را با انتخاب مقادیر C,R نوسان کننده فرکانسی ، انتخاب کند به عنوان یک قانون سرانگشتی ، برای حداکثر کردن بازده ، حداقل دوره تناوب نوسانگر باید حدود 100 مرتبه بیشتر از کلید زنی ترانزیستور باشد برای مثال اگر ترانزیستوری زمان کلید زنی برابر   داشته باشد دوره تناوب نوسانگر   خواهد بود که در نتیجه حداکثر فرکانس نوسانگر 20 KHZ خواهد بود این محدودیت ناشی از تلفات کلید زنی ترانزیستور می باشد تلفات کلید زنی ترانزیستور با فرکانس کلید زنی ، افزایش و در نتیجه بازده کاهش می یابد به علاوه تلفات هسته سلفها کارکرد با فرکانس بالا را محدود می سازد ولتاژ کنترلی    با مقایسه .....(ادامه دارد)

خواص و کاربرد فلزات غیر آهنی
مس –(CU) فلز چکش خوار و قابل خم شدن است و کارکرد در روی آن آسان است در مقابل حرارت دوام زیاد دارد و در مقابل اسیدها و بازها مقاوم است و برابر تشکیل نمک (بجز نشادر ، آمونیاک و گوگرد ) نیز دوام دارد قابلیت لحیم کاری ، اتصالات مطمئن در کلیدها و بست های برقی را دارد قابلیت جوش دادن و ریختن آن خوب نیست نسبت به درجه خلوص مس در محصولات غلطکی ، پرسی و بویژه قابلیت هدایت الکتریکی آن خوب و قابل استفاده می باشد.
آلومینیوم –(AL) قابلیت کوره کاری و چکش خواری دارد جوش دادن و قابل ریخته شدن آن میسر و در برابر زنگ زدگی مقاوم است در برابر اسیدها و بازها ، غیر مقاوم بوده و با بستهای پیچی نامطمئن است هادی الکتریکی خوبی بوده و برای تهیه ورقهای بسیار نازک، لوله ها ، میله ها و شاسی رادیو ، حفاظت در مقابل نفوذ امواج و همچنین برای رتورهای قفسی در الکتروموتورها مناسب است .
سرب –(pb) قابل پرسکاری و چکش خواری و غلطک زدن و لحیم کاری است در مقابل اسید مقاوم بوده و فلز بسیار نرمی است اتصالهای سربی مثل اتصالات مسی ، سمی است در صفحه های باطری و پوشش سربی کابلها ، لوله ها ، واشرها ، سرنج ، سفید آب سرب و دستگاه های شیمیایی بکار می رود.
قلع –(Sn) قابلیت ذوب شدن و خم شدن و غلطک زدن دارد و چکش خوار است برای لحیم کاری بسیار با اهمیت است برای قلع اندود کردن سیمها و ورقها بکار می رود. .....(ادامه دارد)

کابل با عایق کاغذی و پوشش سربی
مقطع یک کابل 11 کیلوولتی معروف به فرانتی Feranti در شکل (3-4) مشاهده
می شود
شکل 3-4
این کابل درسال 1890 تا 1933 بین لندن و دپفورد بکار می رفته است و اولین عایق کاغذی اشباع شده به شمار می رود که در آن سیمهای عایق شده داخل لوله های آهنی کشیده شده است کابل در طولهای کوتاه 6 متری و با اتصالات مکانیکی توسط کارگر غیر ماهر کار گذاشته می شود.
در شکل (4-4) مقطعی از کابل سه فاز مدرن 440 ولتی ، چهار سیمه توزیع انرژی دیده می شود هر سیم سطح مقطع سه اینچ مربع دارد.
شکل 4-4
برشی از کابل 11 کیلوولتی تک هسته ای با عایق کاغذی و پوشش سربی در شکل (5-4) دیده می شود.
سطح مقطع هسته کابل 4/0 اینچ مربع است مشکل عمده و جدی که در این نوع کابل ظاهر می شود غیر قابل ارتجاع بودن پوشش سربی است وقتی کابل تحت بار قرار
می گیرد. پوشش عایق و سربی انبساط می یابند ولی وقتی کابل سرد می شود پوشش سربی نمی تواند به حالت اولیه خود برگردد و در خلال سالهای متمادی سرد و گرم شدن کابل در بین طبقات مختلف عایق کاغذی حفره ایجاد شد ولتاژ دوسر بیشتر از ولتاژ دو سر کاغذ با همان ضخامت می باشد واین امر به سبب ضریب نفوذ نسبتی خلأ است که ضریب نفوذ نسبی کاغذ کمتر است قسمت حفره حاصله ما بین طبقات کاغذ شبیه
خازن های سری می باشد از آن جایی که خلأ در مقایسه با کاغذ هم ضخامت خود ظرفیت بسیار کمی دارد ولتاژ دوسر خلأ بیشتر خواهد بود وقتی که ولتاژ دو سر خلأ به حد کافی برسد سبب یونیزه شدن گاز مسدود شده درون آن می شود قسمت خلأ بزرگتر شده و با ایجاد حرارت در قوس خلأ در سایر قسمت های آن نیز خلأ هایی ایجاد .....(ادامه دارد)

عایق های طبیعی
1- چینی :
از همان موقعی که از چینی ها برای عایق ها و مقره ها در هوای آزاد استفاده گردید سازندگان لوازم برقی به اهمیت و ارزش چینی و سوفالی پی برده اند خمیر کردن چینی با آب کاملاً تصفیه شده انجام می گیرد تا املاح موجود در آب مصرفی بخصوص نمک ، از تغییر دادن و خراب کردن خواص الکتریکی و مکانیکی چینی جلوگیری کند برای جلوگیری از کثیف شدن سریع چینی آن را لعاب می دهند تا همچنین از نفوذ رطوبت به داخل چینی مانع شود لعابی که برای این منظور به کار می رود نوعی شیشه با درجه ذوب پایین است که رنگ دلخواه را به چینی می دهد مثل چینی سفید یا قهوه ای و یا سبز ، چینی های پررنگ نسبت به چینی سفید حرارت را بیشتر در خود نگه می دارند و لذا زودتر خشک شده و بر روی آن کمتر مه می نشیند از بهترین خواص چینی ها ، با ثابت بودن آن از نظر شیمیایی و فیزیکی و جوی می باشد و در ضمن چون محترق نمی شود به قیمت ارزانتر نیز تولید می گردد لذا مورد استعمال آن در فشارهای قوی بسیار زیاد است چینی استقامت ضربه ای کم دارد و تلفات دی الکتریکی آن نسبتاً زیاد است.
2- استاتیت Statit :
استاتیت نوعی چینی است که در صنایع برقی خیلی متداول است چون ضریب تلفات آن به مراتب از چینی کمتر است و بیشتر در ساختن دو شاخه ، پریز ، دوراهی و فیوز و قسمتهای مختلف کلید و مقره و خازنها بکار می رود.
3- شیشه :
با آن که شیشه از قدیمیترین نوع عایقها می باشد لیکن به علت شکننده بودن آن امروزه فقط در مواردی بکار می رود که نتوان از چینی استفاده کرد و این عایقها در اثر تابش اشعه خورشید کمتر از چینی گرم می شوند.
4- کاغذ:
از آن جایی که کاغذ ، مایعات را به خود جذب می کند و همچنین نرم و قابل خش
می باشد عایق بسیار خوبی است و لذا در صنعت الکتروتکنیک مصرف بیشتری دارد .....(ادامه دارد)

کابل های خنک شونده با آب
جریان مجازی که می تواند ازکابل بگذرد با افزایش درجه حرارت در سیمها و عایق محدود می شود یکی از راههای افزایش توانایی عبور جریان در کابل از طریق خنک کردن آن به وسیله آب می باشد آب درون لوله هایی پمپاژ می شود که در مجاورت کابل ها قرار دارد آب گرم شده ، در رادیاتور یا در اثر کوران هوا خنک شده و مجدداً وارد سیکل گردشی خود می شود در اکثر حالات ، خنک کردن با آب تنها ، روش مقرون به صرفه اقتصادی است که برای خط 275 کیلو ولتی و به بالا بکار گرفته می شود بهر حال مقتضیات ویژه ای وجود دارد که در ولتاژهای کم ، کابلهای خشک شونده با آب بکار
 می روند برای مثال وقتی که قدرت اسمی آلترناتورها افزایش می یابد خیلی مشکل است که اتصال مطمئنی بین آلترناتور و ترانسفورماتور فراهم گردد برای جریان های خیلی بزرگتر ، معلوم شده است که کابل های با مجرای داخلی آب کمتر گران بوده و نسبت به خط شین های مسی متداول جثه کوچکتری دارند یک کابل خنک شونده با مجرای داخلی آب در شکل (14-4) نشان داده شده است . .....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی

مقدمه
چاپرهای DC
1- مقدمه
2- اساس طرز کار کاهش پله ای
3- اساس طرز کار افزایش پله ای
4- پارامترهای کارآیی
- طبقه بندی چاپرها
رگولاتورهای تغییر دهنده حالت
فلزات هادی
1- سیمها و کابلها در صنعت برق
2- یادآوری تعاریف فیزیکی از مشخصات مواد
خواص و کاربرد فلزات غیر آهنی
لزات هادی برای خط انتقال انرژی
عایقهای الکتریکی در کابلها
تعاریف فیزیکی برای عایقها
اختلاف سطح انهدامی و استقامت الکتریکی عایق :
مقاومت الکتریکی عایق :
جریان خزنده سطح عایق :
خواص عایقها
الف – خواص الکتریکی :
خواص مکانیکی :
خواص شیمیایی :
- دوام عایق در برابر شرایط جوی :
– طول عمر عایق :
قابلیت تغییر شکل دادن عایق :
نتیجه
- انواع عایقها از نظر ساختمان شیمیایی
دروپلاست ها:
مواد سختی پذیر
ترمو پلاست ها :
انواع عایق از نظر مورد استعمال
شناخت عایق های متداول در کابل سازی
1-5 عایق های طبیعی
عایق های مصنوعی
روغنهای عایق
عایقهای گازی
کابل های جریان قوی
1- کلیات
ساختمان کابل ها
کابل با عایق کاغذی و پوشش سربی
کابل های روغنی
کابل گازی
کابل های خنک شونده با آب
هادی عالی (ابرهادی )
عملیات کابل کشی
ابزار مدرن عیب یابی کابل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ولتاژ Dc و کابل های فشار قوی

دانلود پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت


دانلود پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

چکیده :

 

در این پروژه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم0 در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

کلمات کلیدی :

ناپایداری هارمونیکی ، منحنی مغناطیس شوندگی ، فیلترها ، سیستم قدرت ، هارمونیک ولتاژ و جریان ، جبرانساز استا تیک

این پروژه شامل پنج فصل است که : فصل اول :در موردشناخت ترانسفورماتور و آشنایی کلی با اصول اولیه ترانسفورماتور اصول کار و مشخصات اسمی ترانسفورماتور و چگونگی تعیین تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان ووسایل حفاظتی بکار رفته در ترانسفورماتور بحث می کند . فصل دوم :در مورد رابطه بین B – H و منحنی مغناطیس شوندگی تلفات پس ماند هسته جریان تحریکی در ترانسفورماتورها و ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته و چگونگی ایجاد ناپایداری کنترل ناپایداری و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده و عناصر اشباع را مورد بررسی قرار می دهد . فصل سوم :در این فصل با هارمونیکهای جریان ولتاژ اثرات آنها و هارمونیکهای جریان در یک سیستم  خازن و یک سیستم  پس از نصب خازن و عیوب هارمونیکهای جریان و هارمونیکهای ولتاژ و چگونگی تعیین آنها را مورد بررسی قرار می دهد . فصل چهارم : دراین فصل به بررسی عملکرد هارمونیک در ترانسفورماتور می پردازیم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسی قرار می دهیم و هارمونیک سوم در ترانسفورماتور و ایجاد سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده برای حذف هارمونیک و همچنین تلفات هارمونیکها در ترانسفورماتور می پردازیم .

فصل پنجم:در این فصل به منظورحذف هارمونیکهاواثرات آنها در سیستمهای قدرت،به مطالعه جبرانکننده های استاتیک می پردازیم. امروزه در سیستم های قدرت مدرت جبران کننده های استاتیک بعنوان کامل ترین جبران کننده ها مطرح هستند.

 

در سیستم  های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال به صورت سه فاز توزیع می شود . به دلایل اقتصادی از ایستگاه تا مصرف ولتاژ چندین بار افزایش و کاهش می یابد .در هر باز افزایش و کاهش ولتاژ ت سه فاز موردنیاز است . بدین جهت در سیستم  های قدرت سه فاز از تعداد زیادی ترانسفورماتور سه فاز استفاده می شود . برای هر تبدیل ولتاژ از مقداری به مقدار دیگر ممکن است از سه واحد ترانسفورماتور تک فاز یا یک واحد ترانسفورماتور سه فاز استفاده شود . در ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع جریان تحریک تنها درصد کوچکی ( 2 تا 6%) از جریان نامی است . پدیده هارمونیک در ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم است . زیرا تحت شرایط معینی هارمونیک های جریان تحریک باعث عمل عمدی تجهزات حفاظتی می گردند ممکن است باعث تداخل در مدارهای مخابراتی شوند . نظر به این مسئله مهندسین مخابرات و سیستم  انرژی باید قادر به بررسی و حذف چنین شرایط باشند . از این رو هارمونیک در ترانسفورماتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اولین مورد از مشکلات اعوجاجات هارمونیکی در سال 1893 در شهر هارتفورد امریکا پیش آمد،به این صورت که یک موتور الکتریکی با گرم شدن زیاد باعث خرابی عایقبندی خود شد. پس از آزمایشات معلوم شد که علت این امر تشدید ایجاد شده در خط انتقال ، ناشی از وجود هارمونیکها بوده است. مشکل بعدی ،یک ژنراتور سه فاز 125 هرتز با ولتاژ 8/3  کیلوولت ساخت شرکت جنرال الکتریک امریکا بود. در این موردهمه محاسبات با تقریبهای خوبی انجام شده بودولی بازهم تشدید در خط انتقال بود . با محاسبه اندوکتانس و ظرفیت خازنی خط انتقال و احتمالاً اندوکتانس بار،مشاهده شد که در فرکانس حدود 1600 هرتز ( هارمونیک سیزدهم‌ ) در خط تشدید ایجاد می شود.شکل موجهای ولتاژ ژنراتور نیروگاه و موتور سنکرون دارای مؤلفه های هارمونیکی قابل توجه بودند. این فرایند محاسبات واندازه گیری توسط یک موج نمای ساده در آن سال انجام شد که شکل موج را به صورت نقطه به نقطه از طریق قطع و وصل مرتب یک زبانه ،نمونه گیری می کرد. امروزه با استفاده از هارمونیک سنجهای دیجیتال و با بکارگیری الگوریتم های سریع " تبدیل فوریه گسسته " می توان بصورت بدون وقفه اعوجاجات هارمونیکی را اندازه گیری کرد. دو سال بعداز اولین مورد مشاهده مشکلات هارمونیکی ، شرکتهای وستینگهاوس و جنرال الکتریک، طرحهای جدیدی را برای ژنراتورها معرفی نمودند که در این طرح ها، از سیم پیچهای غیر متمرکز در آرمیچر استفاده کردند و به تبع آن شکل موج را بهبود بخشیده و به اصطلاح سینوسی تر کردند. مشکل دیگر هارمونیکها در شکل موج ژنراتورها ، مربوط به جریان بسیار زیاد نول ژنراتورهایی بود که به صورت موازی نصب و مستقیماً زمین می شدند. امروزه این مساله کاملاً شناخته شده است و مربوط به هارمونیک سوم ولتاژ و صفر بودن توالی این هارمونیک در ماشینهایی می باشد که به صورت ستاره بسته شده اند. مشکل دیگر ، " هماهنگی هارمونیکی " یا همان " ضریب تداخل تلفنی TIF " می باشد.    ـ  فیلتر کردن هارمونیکها : از اولین سالهائی که مشکلات اعوجاجات هارمونیکی شناخته شدند ،‌از خازن شانت shunt برای بهبود ضریب توان در سیستم های الکتریکی استفاده می شد.امروزه بسیاری از این خازنها به یک سلف سری مجهز و تبدیل به یک فیلتر هارمونیکی تک تنظیمه شده اند .  ـ هارمونیکها در شبکه قدرت : اکثر اعوجاجات ایجاد شده در شکل موجهای ولتاژ و جریان شبکه قدرت ناشی از بارهایی هستند که دارای مشخصه غیر خطی بوده ویا درآنها از عناصر الکترونیک قدرت استفاده می شود. پیشرفت سریع نیمه هادیها انقلابی در کنترل فرآیندهای صنعتی و تبدیل انرژی بوجود آورده است . از آن جهت که نیمه هادیها ی قدرت در هر نقطه از شکل موج ولتاژ به ناگهان روشن یا خاموش می شوند ، حالتهای گذرائی با فرکانس نوسان بالا ودامنه میرا شونده پدید می آورند . اگر در هر پریود عمل کلید زنی  در نقطه مشابهی انجام شود ،‌حالت گذرا شکلی متناوب به خود می گیرد .همچنین سیگنالهای غیر سینوسی را می توان با استفاده از بسط سری فوریه بصورت مجموعی از امواج سینوسی بیان نمود که به " هارمونیکهای شبکه قدرت " موسومند و فرکانس آنها مضربی صحیح از فرکانس قدرت می باشد. هنگامی که اثر سلفها و خازنهای شبکه نیز مد نظر قرار گیرد ، اهمیت اعوجاجات هارمونیکی دو چندان می شود . در حقیقت چون سیگنال اعوجاج یافته دارای مؤلفه هایی با فرکانس های متفاوت می باشد ، دریکی از این فرکانسها امکان ایجاد تشدید بین یکی از خازنها و سلف معادل شبکه وجود دارد که به تبع آن ، دامنه هارمونیک مربوط به فرکانس تشدید افزایش نیز می یابد.

 

ـ منابع تولید هارمونیکها : منابع تولید هارمونیکها به دو گروه « غیر وابسته»‌ و « وابسته » به عناصر نیمه هادی تقسیم می شوند . منابع غیر وابسته به عناصر نیمه هادی عبارتند از : ـ اعوجاجات مو جود در شکل موج ولتاژ ماشینهای الکتریکی که معمولاً ناشی از عدم توزیع یکنواخت سیم پیچ های این ماشینها و وجود شیارها می باشد . ـ یکنواخت نبودن رلوکتانس فاصله هوائی بین دو قطب در ماشین سنکرون .  ـ اعوجاج شار مغناطیسی ناشی از تغییرات نا گهانی بار در ماشین سنکرون . ـ توزیع غیر سینوسی شار مغناطیسی در فاصله هوائی ماشین سنکرون . ـ جریان مغناطیس کنندگی ترانسفور ماتورها . ـ ‌وجود بارهای غیر خطی نظیر دستگاههای جوش کاری ،‌کوره های الکتریکی و غیره . منابع وابسته به عناصر نیمه هادی عبارتند از : ـ تجهیزات کنترلی موتورها مانند کنترل کننده های سرعت برای سیستم های حمل ونقل برقی . ـ سیستم انتقال انرژی جریان مستقیم ( HVDC ) . ـ برقراری ارتباط بین دو نیروگاه بادی و خورشیدی و سیستم توزیع . ـ کنترل کننده های ولتاژ ساکن( SVC ) که بطور گسترده به عنوان منبع توان راکتیو جایگزین کندانسورهای سنکرون شده اند. ـ وسایل نقلیه الکتریکی که با استفاده گسترده از آنها مقدار قابل توجهی انرژی برای شارژ کردن باطریها لازم می باشد. ـ مبدلهای فرکانسی که در ماشین هایی که سرعت کم وگشتاور بالا دارند کاربرد فراوان دارند. ـ عناصر حرارتی کوره های بزرگ که به روش PBM کنترل می شوند .

 

ـ آثـار  هارمونیکهـا : برخی از آثار سوء هارمونیکها در شبکه قدرت که ناکنون گزارش شده اند به قرار زیر می باشند : ـ خرابی بانک خازنی بدلیل شکست عایقی یا افزایش بیش از حد توان راکتیو . ـ‌ تداخل با سیستم های کنترل اعوجاج و PLC  و در نتیجه عدم کارکرد صحیح این سیستم ها که وظیفه انجام اعمالی چون کلید زنی از راه دور ، کنترل بار واندازه گیری را بر عهده دارند. ـ تلفات اضافی و ایجاد حرارت زیاد در ماشینهای سنکرون و القائی . ـ اضافه ولتاژها و جریانهای اضافی در سیستم که ناشی از تشدید ولتاژها و جریانهای هارمونیکی در شبکه هستند . ـ شکست عایقی در کابل ها به خاطر اضافه ولتاژهای هارمونیکی در سیستم . ـ تداخل با سیستم های مخابراتی . ـ خطا در دستگاههای اندازه گیری الکتریکی که به روش القا کار می کنند. ـ عملکرد اشتباه رله ها ، بخصوص در سیستم های استاتیکی و میکرو پروسسوری . ـ تداخل در سیستم های کنترل موتوری بزرگ و سیستم های تحریک در نیروگاهها . ـ نوسانات مکانیکی در ماشینهای سنکرون و القائی . ـ عملکرد نا پایدار مدارهای آتش بخصوص مدارهائی که بر اساس تشخیص نقطه صفر ولتاژ عمل می کنند.  ـ منابع عمده تولید هارمونیک در شبکه قدرت ایران  : در کشور ما صنایع عظیم و فعالی وجود دارند که دارای منابع بزرگ هارمونیکی هستند . در زیر به چند نمونه از آنها اشاره خواهیم کرد : ـ‌ مجتمع های فولاد و صنایع ذوب آهن نظیر نورد اهواز، ذوب آهن اصفهان و . . . از کوره های عظیم قوس الکتریکی استفاده می کنند که در کنار این کوره ها از SVC   برای تامین توان راکتیو مورد نیاز جهت بهبود ضریب توان آنها استفاده می شود . در قسمتهای دیگر این مراکز صنعتی انواع و اقسام موتورهای AC   و DC در حال کار می باشند و در کنارآنها نیز کنترل کننده های مربوطه در حال انجام وظیفه خود و در نتیجه تزریق هارمونیک در شبکه می باشند. ـ مجتمع های پتروشیمی و صنایع شیمیائی نظیر پتروشیمی اصفهان ، امام و اراک جهت انجام بسیاری از فرآیندهای شیمیائی به برق DC  نیازمند می باشند که برای تامین این برق از یکسو سازهای پر قدرتی استفاده می شود که سهم قابل توجهی را در تولید هارمونیکهای شبکه خواهند داشت . ـ سیستمهای انتقال ولتاژ بالای DC دارای دو ایستگاه مبدل در ابتدا و انتهای خط DC می باشند که یکی در حالت یکسوکنندگی و دیگری در وضعیت اینورتری کار می کنند . ایستگاههای مبدل فوق حاوی پل های سه فاز تریستوری می باشند و می دانیم که این پل ها در ردیف مهمترین تولید کنندگان هارمونیک می باشند. لازم به توضیح است فعلاً به دلیل عدم وجود سیستم HVDC در شبکه سراسری ایران ، این شبکه از این هارمونیکها مصون می باشد . مع الوصف چنانچه مساله اتصال برق شبکه های کشورهای همسایه مطرح شود بی شک باید هارمونیکهای تولید شده مورد توجه و بررسی قرار گیرند . ـ سیستم حمل و نقل برقی شهری " مترو" ، جهت تغذیه و کنترل سرعت و گشتاور موتورهای الکتریکی متصل به لوکوموتیوها از محرکه هائی استفاده می کند که به نوبه خود در نقش منبع هارمونیک ، باعث ایجاد اعوجاج در شکل موج ولتاژ و جریان سیستمی می شود که شبکه مترو را تغذیه می کند . با توجه به اینکه در آینده نزدیک مترو در کلان شهرهایی نظیر اصفهان ، تبریز ، مشهد و غیره علاوه بر تهران شروع به کار خواهد کرد ، چنانچه بررسی های هارمونیکی به درستی انجام نگیرد ، ممکن است باعث بروز مشکلات زیادی در شبکه برق شهرهای مربوط و نیز شبکه سراسری شود . ـ پیشرفت روز افزون عناصر نیمه هادی و کاربرد آنها در تجهیزات ادارات و بمارستانها و حتی منازل باعث ایجاد مشکلاتی در خود این مراکز یا مصرف کنندگان دیگر شبکه خواهد شد. لامپهای تخلیه ای ( مثل بخار جیوه ، بخار سدیم و فلور سنت )  مورد استفاده در این مراکز ، خود نیز باعث بروز هارمونیکها می باشند .

فصل اول

شناخت ترانسفورماتور

...

...

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

                               صفحه

مقدمه................................ 1

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور......... 6

1-1 مقدمه............................ 7

2-1 تعریف ترانسفورماتور.............. 7

3-1 اصول اولیه....................... 7

4-1 القاء متقابل..................... 7

5-1 اصول کار ترانسفورماتور........... 9

6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور......... 12

1-6-1 قدرت اسمی....................... 12

2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه................ 12

3-6-1 جریان اسمی...................... 12

4-6-1 فرکانس اسمی..................... 12

5-6-1 نسبت تبدیل اسمی................. 13

7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها     13

1-7-1 تلفات آهنی...................... 13

2-7-1 تلفات فوکو در هسته............. 13

3-7-1 تلفات هیسترزیس.................. 14

4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس............ 16

5-7-1 تلفات مس....................... 16

8-1 ساختمان ترانسفورماتور............ 17

1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته)........... 17

2-8-1 مدار الکتریکی (سیم پیچها)        17

1-2-8-1 تپ چنجر...................... 18

2-2-8-1 انواع تپ چنجر................ 18

3-8-1 مخزن روغن....................... 19

مخزن انبساط........................... 19

4-8-1 مواد عایق...................... 19

الف - کاغذهای عایق................... 20

ب - روغن عایق........................ 20

ج - بوشینکهای عایق................... 20

5-8-1 وسایل حفاظتی.................... 21

الف – رله بوخهلتس.................... 21

ب – رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ       22

ج – ظرفیت سیلی گاژل.................. 23

9-1 جرقه گیر.......................... 24

1-10 پیچ ارت......................... 24

فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده 26

1-2 مقدمه............................ 27

2-2 منحنی مغناطیس شوندگی.............. 27

3-2 پس ماند (هیسترزیس)................ 30

4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)     32

5-2 تلفات هسته....................... 32

6-2 جریان تحریک....................... 33

7-2 پدیده تحریک در ترانسفورماتورها     33

8-2 تعریف و مفهوم هارمونیک ها         36

1-8-2 هارمونیک ها.................... 36

2-8-2 هارمونیک های میانی............. 37

9-2 ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانس درسیستمهای  AC-DC.......... 37

10-2 واکنشهای فرکانسی AC-DC.......... 37

11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری........... 39

12-2 تحلیل ناپایداری.................. 40

13-2 کنترل ناپایداری.................. 41

14-2 جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور   42

1-14-2 عناصر قابل اشباع.............. 42

2-14-2 وسایل فرومغناطیسی............. 43

فصل سوم : تأثیر هارمونیکهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت.......... 46

1-3 مقدمه............................ 47

2-3 مروری بر تعاریف اساسی............ 47

3-3 اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه  49

4-3 اثرات هارمونیک ها................ 51

5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها 52

1-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم  قدرت بدون خازن................ 52

2-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم پس از نصب خازن............ 52

6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان    54

7-3 عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور  54

1-7-3 هارمونیکهای جریان.............. 54

1) اثر بر تلفات اهمی.................. 54

2) تداخل الکترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی   54

3) تأثیر بر روی تلفات هسته............ 55

2-7-3 هارمونیک های ولتاژ............. 55

1) تنش ولتاژ روی عایق................ 55

2) تداخل الکترواستاتیکی در مدارهای مخابراتی   55

3) ولتاژ تشدید بزرگ.................. 56

8-3 حذف هارمونیکها................... 56

1) چگالی شار کمتر...................... 56

2) نوع اتصال......................... 57

3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه   57

4) استفاده از سیم پیچ سومین........... 57

5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین     57

9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها 58

10-3 چگونگی تعیین هارمونیکها.......... 59

11-3 اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور....... 59

12-3 مفاهیم تئوری.................... 60

1-12-3 مدل سازی...................... 60

13- 3 نتایج عمل...................... 61

14-3 راه حل ها....................... 62

15-3 نتیجه گیری نهایی.................. 62

فصل چهارم: بررسی عملکرد هارمونیک ها در ترانسفورماتورهای قدرت................. 63

1-4 مقدمه............................ 64

2-4- پدیده هارمونیک در ترانسفورماتور سه فاز 64

3-4 اتصال ستاره...................... 68

1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل 68

2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده............... 71

4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی       72

5-4 اتصال Dy......................... 72

6-4 اتصال yd......................... 73

7-4 اتصال Dd......................... 74

8-4 هارمونیک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز    74

9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده     76

10-4 تلفات هارمونیک در ترانسفورماتور  77

1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور 77

2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته............ 77

3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته     78

4-10-4 کاهش ظرفیت ترانسفورماتور       79

فصل پنجم: جبران کننده های استاتیک      80

1-5 مقدمه............................ 81

2-5 راکتور کنترل شده با تریستور TCR    81

1-2-5 ترکیب TCR و خازنهای ثابت موازی   87

3-5 راکتور اشباع شدهSCR.............. 88

1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ................ 89

نتیجه گیری ........................... 91

منابع و مآخذ......................... 92

چکیده به زبان انگلیسی................ 94


103 ص فایل Word

+ 14 ص فهرست

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

تحقیق درمورد کلیدهای کنترل ولتاژ

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد کلیدهای کنترل ولتاژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد کلیدهای کنترل ولتاژ


تحقیق درمورد کلیدهای کنترل ولتاژ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

فهرست مطالب:

کلیدهای کنترل ولتاژ

مروری بر اینورترها

  • اینورترهای منبع ولتاژ VSI .
  • اینورترهای منبع جریان CSI.

رله های الکترو مغناطیسی (EMR )

اجزای مدارهای کنترل و راه اندازی

کنتاکتور

کلیدهای تیغه ای (اهرمی)

کلید غلطکی

کلید زبانه ای

مشخصات پلاک کنتاکتور

استاندارد کنتاکتورها

مزایای بی متال نسبت به فیوز فشنگی

فیوز

میکرو سوئیچ

لامپ سیگنال

تایمر

منبع

با توسعه روزافزون شبکه­های قدرت در دنیا مباحثی از قبیل تبدیل انرژی ، انرژیهای نوین ، کاربردهای مختلف سیستمهای ساخت دست بشر در صنعت و ارتباط این موارد باهم باعث شده تا موضوع مهندسی قدرت به عنوان یکی از شاخه­های بزرگ و برجسته در میان دریای علوم خود را تجلی کند. امروزه در اکثر جاهایی از دنیا که تمدنی وجود داشته باشد می­توان نفوذ شبکه­های قدرت را دید.

در این میان مبحث الکترونیک قدرت یکی از مهمترین شاخه­های این علم می­باشد. ادوات الکترونیک قدرت امروزه در انواع مختلف و برای کاربردهای گوناگونی ساخته شده­اند. از آن جمله می­توان به رکتیفایر­ها ،تنظیم­کننده­های AC-AC ، برشگرهای ولتاژ وجریان ، اینورترها ، منابع تغذیه و .... اشاره کرد. از این بین اینورترها به عنوان یکی ازمهمترین و پرکاربردترین این ادوات مورد نظر می­باشند. کاربردهای گوناگون اینورترها از جمله سیستمهای تبدیل DC به AC در مواردی همچون انرژیهای نوین، درایو ماشینهای الکتریکی،ادوات FACTS و .... مورد بحث روز می­باشد.

مروری بر اینورترها

بسته به نوع کاربرد ، نوع کلید ، نوع شبکه که اینورتر به آن وصل می شود و... اینورترهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. در این قسمت به بررسی کوتاهی راجع به این انواع می­پردازیم.

در حالت کلی از لحاظ نوع تغذیه اینورتر و باری که اینورتر انرا تغذیه می کند ، می توان اینورترها را به دو گروه زیر تفسیم کرد :

  • اینورترهای منبع ولتاژ VSI .
  • اینورترهای منبع جریان CSI.

اینورترهای منبع جریان بیشتر در کاربردهای درایوهای ماشینهای بزرگ صنعتی کاربرد دارند یا در جاهائی که بحث توان بالا وجود دارد در این اینورترها ورودی DC اینورتر جریان می باشد و خروجی AC سینوسی آن ولتاژ . اما اینورترهای منبع ولتاژی برعکس می باشد یعنی ورودی DC ولتاژ و خروجی AC سینوسی جریان می باشد . در هر دو این اینورترها توان قابلیت انتقال در هر دو سمت را دارا می باشد یعنی در صورتی که ولتاژ و جریان هم علامت باشند سیستم بصورت اینورتر و در صورتی که مختلف العلامت باشند سیستم بصورت رکتیفایر عمل می کند.

از لحاظ نوع شبکه متصل به اینورتر می توان آنها را به دو دسته زیر تقسیم کرد :

  • اینورترهای حقیقی
  • اینورترهای مجازی

اگر شبکه ای که اینورتر به آن وصل می باشد یک شبکه اکتیو باشد مثل کاربردهای تولید انرژی های نوین و HVDC در این صورت اینورتر یک اینورتر مجازی می باشد یعنی اینورتر در حقیقت یک مبدل پل تریستوری با زاویه آتش بزرگتر از 90 درجه خواهد بود . اما در صورتی که این شبکه پسیو باشد اینورتر یک اینورتر حقیقی بوده و عمل تبدیل مستقیم DC به AC را انجام می دهد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد کلیدهای کنترل ولتاژ

مقاله تنظیم کننده های ولتاژ

اختصاصی از فایلکو مقاله تنظیم کننده های ولتاژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تنظیم کننده های ولتاژ


مقاله تنظیم کننده های ولتاژ

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 58 صفحه می باشد.

مقدمه :

در اکثر آزمایشگاههای برق از منابع تغذیه برای تغذیه مدارهای مختلف الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود . تنظیم کننده های ولتاژ در این سیستم ها نقش مهمی را برعهده دارند زیرا مقدار ولتاژ مورد نیاز برای مدارها را بدون افت و خیز و تقریباً صاف فراهم می کنند .

منابع تغذیه DC ، ولتاژ AC را ابتدا یکسو و سپس آن را از صافی می گذرانند و از طرفی دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً صاف نبوده و با افت و خیزهایی در حدود 10 تا 20 درصد باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی
می شود.

از قطعات مورد استفاده برای رگولاتورهای ولتاژ می توان قطعاتی از قبیل ، ترانسفورماتور ، ترانزیستور ، دیود ، دیودهای زنر ، تریستور ، یا تریاک و یا آپ امپ (op Amp) و سلف (L) و خازن (C) و یا مقاومت (R) و یا ICهای خاص را نام برد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تنظیم کننده های ولتاژ