پایان نامه مخابرات سیار

پایان نامه مخابرات سیار


مقدمه:
مخابرات بی سیم در سال 1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط مارکنی آغاز شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن، سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستم های مخابرات فردی (PCS) پا به عرصه ظهور گذاشته است، اکنون فناوری های مخابرات شیار تا بدانجا پیش رفته است که کاربران اینچنین سیستم هایی با استفاده از ترمینال دستی کوچک (handset) می توانند با هر کس در هر زمان و هر مکان، انواع اطلاعات (صوت، تصویر و دیتا) را مبادله کنند، این مقاله نگاهی اجمالی اما فنی به تاریخ و تکنیک های مهم مخابرات سیار دارد. ایجاد امکانات ارتباطی با کمترین محدودیت های مکانی و زمانی از نیازهای بشر است که از دیرباز بدان توجه می شود. در ابتدا، سیستم های مخابراتی جهت انتقال صوت و علائم الکتریکی از سیم های هادی ارتباط استفاده می کردند. با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری امواج الکترومغناطیسی، امکان ایجاد ارتباط بی سیم فراهم شد و قدم اول در غلبه بر مشکل ایجاد ارتباط در مکان هایی که امکان کابل گذاری وجود نداشت، یا مسافت آنها بالا بود و افت سیگنال ها مانع از برقراری ارتباط می شد

فهرست مطالب:
مقدمه     
اصول مشترک سیستمهای رادیوئی سیار    
استفاده از شبکه های سلولی در مخابرات سیالر    
نسلهای مخابرات سیار    
جهان بی سیم    
تاریخچه شبکه های بی سیم    
مشخصه های بی سیم    
بررسی انواع شبکه های بی سیم    
شبکه های شخصی بی سیم    
شبکه های محلی بی سیم    
شبکه های شهری بی سیم    
خانواده استاندارد 802 IEEE     
شبکه های محلی مادون قرمز    
انواع وسایل بی سیم    
بلوتوث    
آنتن    
WIMAX     
منابع    

تعداد مشاهده: 3347 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:210 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برق مخابرات


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری

مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری


پیشگفتار:
گزارش حاضر، گزارش نهایی پروژه « بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای 66 کیلوولت برق یک استان » می‎باشد که در آن به بررسی علل اصلی ایجاد خطا در ترانسفورماتور و منشاء ظهور آنها و روشهای پیشگیری پرداخته می‏شود.
در روال انجام پروژه مدل‎سازیهای مربوط به حالت دائمی و گذرای ترانسفورماتور و سایر اجزای پست شامل CT، PT، برقگیر، کلید و سیستم زمین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بهترین مدلها ارائه شده است. در ادامه بر روی دو پست نمونه تل‎بیضاء و نورآباد شبیه‎سازی حالت گذرا انجام شده و با تغییر مقاومت زمین و مقدار انرژی صاعقه مربوط به آنها بر روی ترانسفورماتورهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در گزارش "شبیه‎سازی و بررسی اجزای اصلی پست" ارائه گردیده است.
در گزارش حاضر دلایل اصلی ایجاد خطا که منشاء آنها داخلی یا خارجی می‎تواند باشد بررسی شده است. از طرف دیگر با توجه به اطلاعات مربوط به خطاهای ترانسفورماتورهای KV66، دلایل اصلی ایجاد خطاها استخراج و روشهای پیشگیرانه توضیح داده شده است (در فصل ششم گزارش حاضر) که از این میان می‎توان به روشهای پیشگیرانه اصلی مونیتورینگ هیدروژن و آشکارسازی تخلیه جزئی اشاره نمود.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
1- خطاهای داخلی ترانسفورماتور
1-2- اشکالات در مدارت مغناطیسی ترانسفورماتور
1-2-1-اثر جریان های گردابی ناخواسته
1-2-2-وجود ذرات کوچک هادی
1-2-3-عدم متعادل شدن نقطه خنثی ترانسفورماتور
1-2-4-اثر هارمونیک ها در افزایش تلفات ترانسفورماتور
1-3- اشکالات بوجود آمده در سیم پیچ ها شامل کویل ها، عایق کاری های سیم پیچ ها و ترمینالها
1-3-1-اتصال کوتاه در سیم پیچ ها ناشی از محکم نبودن آنها
1-3-2-عدم خشک کردن کامل ترانسفورماتور
1-3-3-اتصالات بد بین سیم پیچ ها
1-3-4-نیروهای الکترودینامیکی ناشی از اتصال کوتاه
1-4- اشکالات در عایقهای ترانسفورماتور شامل روغن، کاغذ و عایقکاری کلی
1-4-2- اشکالات ناشی از ضعف عایقی کاغذ و عایقکاری کلی ترانسفورماتور
1-5- اشکالات ساختاری
فصل دوم
2-1- مقدمه
2-2-خطاهای الکتریکی خارج ترانسفورماتور
2-2-1-صاعقه (Lightning)
2-استفاده از عایق غیرهمگن
2-2-2- اضافه ولتاژهای ناشی از قطع و وصل (کلیدزنی)
2-2-3- اضافه ولتاژهای ناشی از رزونانس
2-2-4- فرورزونانس در خطوط انتقال انرژی ولتاژ بالا
2-2-5- اضافه ولتاژهای موقت
2-2-6- جریان هجومی در ترانسفورماتورها
2-2-7- اتصال نادرست ترانسفورماتور و تپ چنجر
2-2-8- خطاهای ناشی از اضافه بار
2-3- خطاهای مکانیکی
2-3-1- اتصالات سخت لوله-شمش در پستها
2-3-2- در نظر نگرفتن اثرات زلزله، سیل و طوفان بر روی فونداسیون‎ها و تجهیزات پست
2-3-3- حمل و نقل غیر صحیح ترانسفورماتورها
2-3-4- نبود حفاظتهای جلوگیری کننده از ورود حیوانات
2-4- خطاهای شیمیایی
2-4-1- زنگ‎زدگی بدنه ترانسفورماتور
2-4-2- فرسودگی بیش از حد ترانسفورماتور به علت عدم سرویس به موقع
فصل سوم
3-1- مقدمه
3-2- مشخصات مورد انتظار روغن ترانسفورماتور
3-3- نقش کاغذ در ترانسفورماتور
3-4- تاثیر رطوبت در خواص عایقی کاغذ
3-5- اثر رطوبت در روغن ترانسفورماتور
3-6- راههای ورود رطوبت به ترانسفورماتور و جلوگیری از آن
3-7- تاثیرات مخرب تضعیف مواد عایقی ترانسفورماتور
3-8- برنامه آزمایشهای روغن ترانسفورماتور
3-8-1- آزمایش روغن قبل از پرکردن ترانسفورماتور با آن
3-8-2- آزمایش روغن بعد از پر کردن ترانسفورماتور
3-8-3- آزمایش دوره ای روغن
3-9- تصفیه روغن ترانسفورماتور
3-9-1- تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور
3-9-2- تصفیه فیزیکی – شیمیایی روغن ترانسفورماتور
3-10- شرایط نمونه برداری روغن ترانسفورماتور
فصل چهارم
4-1- مقدمه
4-2- ایجاد گاز در ترانسفورماتور
4-2-1- ایجاد قوس الکتریکی با انرژی زیاد در داخل روغن
4-2-2- ایجاد قوس الکتریکی با انرژی کم در داخل روغن
4-2-3- گرمای بیش از حد در محلهای به خصوص
4-2-4- تخلیه کرونا در داخل روغن ترانسفورماتور
4-2-5- تجزیه عایق ترانسفورماتور در اثر گرما
4-3- حلالیت گازها در روغن ترانسفورماتور
4-4- مقادیر مورد نیاز برای آنالیز گازها
4-5- مراحل آزمایش روش گاز کروماتوگرافی جهت مشخص کردن نوع خطا
4-6- حلالیت گازها در روغن ترانسفورماتور
4-7- خرابی عایق سلولزی ترانسفورماتور (کاغذ ترانسفورماتور)
4-7-1- امتحان غلظت   و   حل شده در روغن
4-7-2- امتحان غلظت Co2 و Co در گازهای آزاد بدست آمده از رله های جمع آوری گاز
4-8- کاربرد روش تحلیلی در گازهای آزاد درون رله های جمع آوری گاز
4-9- محاسبه غلظتهای گاز حل شده معادل در روغن ترانسفورماتور با غلظتهای گاز آزاد
4-10- روش تشخیص خطا با استفاده ازگازهای حل شده و حل نشده در روغن ترانسفورماتور
4-10-1- تعیین نرخ رشد گازها
4-10-2- ارائه فلوچارت تصمیم گیری
4-10-3- تعیین زمانهای آزمایش گاز کروماتوگرافی روغن
4-10-4- تشخیص نوع خطا با استفاده از گازهای متصاعد شده
4-10-5- تشخیص نوع خطا با استفاده از نسبت گازهای متصاعد شده
فصل پنجم
روشهای شناسایی محل خطا در ترانسفورماتور
5-1- روشهای غیر الکتریک تعیین خطا
5-1-1- طبیعت صوت
5-2-2- انواع سیستمهای آکوستیکی
5-3- روشهای الکتریکی تعیین محل خطا
5-3-1- مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور در حال کار با استفاده از روش آزمون ضربه ولتاژ پایین LVI
5-3-2- عیب یابی ترانسفورماتور‏های قدرت با استفاده از روش تابع انتقال عیب یابی در محل
5-3-3- روش آشکار سازی بر اساس تخلیه جزئی
سیستم GULSKI AND KREUGER
5-3-4-آنالیز با استفاده از روش مونت کارلو یا سیستم HIKITA
فصل ششم
6- خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای 66 کیلوولت برق استان
مقدمه : آشنایی با صنعت برق در استان تا سال 1378
6-1- آمار حوادث منجر به ایجاد خطا و یا خروج ترانسفورماتور از شبکه
ضمیمه 1
ضمیمه 2
فهرست اشکال

شکل (1-1): خطا در نگهدارنده فلزی سیم پیچ به واسطه اتصال کوتاه درونی
شکل (1-2): خرابی پایین سیم پیچ فشار ضعیف بواسطه ورود رطوبت
جدول (1-1): مقادیر ضریب 
شکل  (1-3): ضریب پیک جریان اتصال کوتاه
شکل (1-4): اثر نیروهای اتصال کوتاه بر سیم پیچ متقارن
شکل (1-5): تغییر شکل حلقه های درونی و تعداد جدا کننده ها
شکل (1-6): تاثیر نیروی اتصال کوتاه بر سیم پیچ غیر متقارن
شکل (1-6): تغییر شکل در اثر تنش فشاری
شکل (1-7): تغییر شکل توسعه یافته در طول سیم پیچ
شکل (1-8): کج شدن هادیهای سیم پیچی در اثر نیروی محوری
شکل (1-9): تاثیرات اتصال کوتاه خارجی روی سیم پیچ
شکل (2-1)-شکل موج استاندارد ضربه صاعقه
شکل (2-2): مدار معادل ترانسفورماتور هنگام برخورد ضربه صاعقه
شکل (2-3): توزیع ولتاژ ضربه بر حسب  های مختلف
شکل (2-4): شیلد الکترواستاتیک برای یکنواخت کردن توزیع ولتاژ
شکل (2-5): توزیع ولتاژ در ترانسفورماتور بر حسب زمان پیشانی موج ضربه
شکل (2-6): شکل موج ضربه اصابت شده
شکل (2-7): شکل موج ضربه استاندارد قطع و وصل
شکل (2-8): قطع جریان توسط کلید در بارهای اندوکتیو کم
شکل (2-9): منحنی شارهای مغناطیسی در هسته
شکل (2-10)-منحنی مغناطیسی هسته
شکل (2-11): دمای نقاط ترانسفورماتور بر حسب دمای محیط
شکل (2-12): یک نمونه از اتصالات لوله‎ا‎ی ترانسفورماتور
شکل (2-13): اتصالات اصلاحی لوله
شکل (2-14): شکل مناسبی از اتصالات لوله به همراه سیم
شکل (2-15)-نصب عایق بر روی شینه‎ها در پست
شکل (3-1) : رابطه درجه پلیمریزاسیون با طول عمر کاغذ فرسودگی حالت ایده آل عمر طبیعی
شکل (3-2) : تاثیر عمل استخراج آب و اسید از روغن ترانسفورماتور بر طول عمر کاغذ فرسودگی حالت ایده ال عمر طبیعی
شکل (4-2) : فلوچارت تعیین نوع خطا با استفاده از گازهای حل شده و حل نشده در روغن
شکل (4-3) : شناسایی نوع خطا با توجه به گازهای متصاعد شده
شکل (4-4) : فلوچارت روش تشخیص خطا به روش DOERNENBURG
شکل (4-5) : فلوچارت روش تشخیص خطا به روش ROGER
شکل (5-1): مسیر انتشار صوت
شکل (5-2): معادل شدت صوت و مدار الکتریکی
شکل (5-3):مدار میکروفون خازنی
شکل (5-4): مکان یابی منشا پالسهای فراصوتی در هوا به وسیله یک میکروفن فراصوتی
شکل(5-5): مکان یابی نستباً دقیق تخلیه جزیی با استفاده از یک هدایتگر ساده موج
شکل (5-6): فرم شماتیکی از سیتم مکان یاب صوتی پالسهای تخلیه جزئی
شکل (5-7): نشکل شماتیک مدار أشکار ساز صوتی تخلیه جزئی در روغن ترانسفورماتور
شکل (5-8): ولتاژ و جریان نمونه ضبط شده
شکل (5-9): اندازه‎گیری ادمیتانس بر روی ترانسفورماتور سه فاز
شکل (5-10): مقایسه اندازه‎گیری ادمیتانس توسط اندازه‎گیری مستقیم ولتاژ در C-TAP
شکل (5-11): مدل دو قطبی در نظر گرفته شده برای ترانسفورماتور
شکل (5-12): عیب یابی در محل برای ترانسفورماتورهای قدرت
شکل (5-13): ارزیابی آزمون اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور MVA125 با روش تابع تبدیل
شکل (5-14): تابع تبدیل دو ترانسفورماتور مشابه MVA125
شکل (5-15): استفاده از خواص تقارنی در ترانسفورماتور قدرت MVA125
شکل (5-16): شبیه سازی تجربی تغییر شکل شعاعی سیم پیچی تپ ترانسفورماتور MVA200
شکل (5-17): شبیه سازی تجربی انتقال محوری دو سیم پیچ استوانه‎ا‎ی
شکل (5-18 ): مدار اصلی آشکار سازی الکتریکی تخلیه جزیی
شکل (5-19 ): نحوه قرار گرفتن امپدانس آشکار ساز
شکل (5-20): اجزاء مدار آشکار ساز مستقیم تخلیه جزئی
شکل (5-21): بلوک دیاگرام قسمت آنالوگ
شکل (5-22): بلوک دیاگرام مدار دنبال کننده پالس (PTC)
شکل (5-23): تجهیزات اندازه گیریهای توزیع دامنه تخلیه جزئی
شکل (5-24): بلوک دیاگرام قسمت دیجیتال
شکل (5-25): مدار استفاده شده در سیستم GULSKI
مشخصه های   و   برای یک حفره دایروی
مشخصه های   و   برای یک حفره در تماس الکترود
مشخصه های   و   برای یک حفره باریک
مشخصه های   و   برای      حفره های چند گانه
مشخصه های   و   برای یک حفره مسطح
شکل (5-26)- مشخصه تخلیه جزئی اندازه‎گیری شده
مشخصه های   و   برای تخلیه سطحی در هوا
مشخصه های   و   برای تریینگ روی یک هادی
مشخصه های   و   برای یک حفره به همراه تریینگ
شکل (5-26): مشخصه‎های تخلیه جزئی اندازه‎گیری شده (ادامه)
شکل (5-27): مدار تست برای اندازه گیریهای تخلیه جزئی در سیستم مونت کارلو
شکل (5-28): سنسور خازنی در داخل باس داکت
شکل (6-1): روند گسترش ظرفیت ایستگاه های فوق توزیع
شکل (6-2): تولید انرژی برق به تفکیک مناطق در سال 1378
شکل (6-3): تبادل انرژی شرکت های برق منطقه ای در سال 1378
شکل (6-4): تعداد و ظرفیت ترانس های کل کشور به تفکیک ولتاژ در پایان سال 1378
شکل (1): گازهای تشکیل شده ناشی از تجزیه روغن ترانس
ضمیمه 1
شکل (1): گازهای تشکیل شده ناشی از تجزیه روغن ترانس
شکل (2): فلوچارت روند عملکرد به منظور تعیین وضعیت ترانس
شکل (3): ارزیابی گازهای کلیدی
شکل (4): فلوچارت روش DOERNENBERG
شکل (7): فلوچارت روش ROGERS
شکل(6): مثلث DURVALبه منظور تعیین نوع خطا
شکل (7): آشکارساز هیدروژن موجود در روغن
شکل(8): اصول کار سنسورهیدران
شکل (9): شمایی دیگر از اصول کار سنسور هیدران
شکل (10): افزایش ناگهانی هیدروژن در ترانس MVA370 و KV230/735
شکل (11): مقدار هیدروژن در یک رآکتور شانت KV735
شکل (12): نرخ افزایش هیدروژن در ترانس KV8/13/500
شکل (13): تغییر هیدروژن در ترانس KV4/21 و MVA300
شکل (14): نمونه‌برداری از گاز با سرنگ
شکل (15): نمونه‌برداری از گازهای آزاد به روش جابجایی روغن
شکل (17): نمونه‌برداری از روغن با سرنگ
2شکل (18): اولین روش آماده‌سازی استاندارد گاز
شکل (20): نمونه‌ای از دستگاه STRIPPER
شکل (22): محل‌های نصب سنسور هیدران
شکل (23): نحوه نصب سنسور هیدران
ضمیمه 2
شکل (1): رله‎گذاری دیفرانسیلی درصدی برای حفاظت ترانسفورماتور
شکل (2): حفاظت دیفرانسیلی یک ترانسفورماتور
شکل (3): حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سه پیچه
شکل (4): ساختمان داخلی رله بوخهولتز
شکل (5): نحوه اتصال رله جریان زیاد زمین
شکل(7): رله توی‏بر
شکل (8): انواع برقگیرهای اکسید روی
فهرست جداول
جدول (3-1): آزمایشات و مشخصات مطلوب روغن قبل از پر کردن ترانسفورماتور با آن
جدول (3-2): آزمایشهای اضافی روی روغن قبل از برقدار کردن ترانسفورماتور
جدول (3-3): حد مشخصات روغن برای انجام تصفیه فیزیکی
جدول (3-4): حد مشخصات روغن برای انجام تصفیه فیزیکی- شیمیایی
جدول (4-1): گازهای تولید شده در روغن ترانسفورماتور در اثر معایب مختلف
جدول (4-2):تعیین نوع عیب حرارتی یا الکتریکی براساس نسبت گازهای حل شده در روغن ترانسفورماتور
جدول (4-3): تعیین بهتر و مشخص تر نوع عیب براساس نسبت گازهای حل شده در روغن ترانسفورماتور
جدول (4-4): حلالیت گازهای متفاوت در یک نوع روغن ترانسفورماتور
جدول (4-5): ضرایب استوالد در  20 و  50
جدول (4-6): غلظت گازهای حل شده در روغن
جدول (4-7): نوع عملکرد در رابطه با نتایج آزمایش TCG
جدول (4-8): نوع عملکرد در رابطه با نتایج آزمایش TDCG
جدول (4-9): حد نرمال گازهای حل شده در روغن
جدول (4-10): روش تشخیص نوع خطا با استفاده از نسبت گازها به روش DOERNENBURG
جدول (4-11): روش تشخیص نوع خطا با استفاده از نسبت گازها به روش ROGER
ضمیمه 1
جدول (1): تجمع گازهای حل شده درون روغن
جدول (2): دوره‌های نمونه‌برداری برحسب سطوح TCG
جدول (3): دوره‌های نمونه‌برداری بر حسب سطوح مختلف TDCG
جدول (4): مجمع گازهای حل شده درون روغن
جدول (5): نسبت گازهای کلیدی در روش DOERNENBERG
جدول (6): نسبت گازهای کلیدی در روش ROGERS
جدول (7): نسبت ROGRES با جزئیات بیشتر نقاط داغ
جدول (8): سطوح قابل قبول گازها برحسب عمرترانس
جدول (9): سطوح قابل قبول گازها برحسب نوع ترانس
جدول (10): سطوح خطرناک گازها برحسب نوع خطا
جدول (11): مقادیر خطرناک اتیلن بر حسب نسبت CO2/CO
جدول (12): ضرایب حلالیت برای روغن نمونه
جدول(13): حدود مجاز به منظور آشکارسازی
جدول(14): صحت مقادیر گازها

تعداد مشاهده: 554 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 266

حجم فایل:452 کیلوبایت

 قیمت: 55,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word 2003 و قابل ویرایش

سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP

سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP


چکیده:
تدوین برنامه بلندمدت بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و ارتقای نقش ایران در بازارهای جهانی انرژی دارد. از جمله نتایج حاصل از برنامه بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، بهبود راندمان و کاهش تولید آلاینده‌های ‌زیست محیطی ناشی از تولید انرژی است. راهکارهای بهینه سازی متعددی در بخش عرضه انرژی مطرح است که از جمله آنها میتوان به تولید همزمان برق و حرارت، سرمایش هوای ورودی به توربینهای گازی، استفاده از توربینهای انبساطی و تعیین ترکیب بهینه در عرضه حاملهای انرژی اشاره نمود. در مطالعه حاضر، برنامه بلندمدت استفاده از واحدهای تولید همزمان برق و حرارت در کشور،که بر اساس حداقل سازی مجموع هزینه‌های اقتصادی سیستم عرضه انرژی کشور تهیه‌شده است، از نظر میگذرد. در محاسبه هزینه‌های اقتصادی سیستم عرضه ‌انرژی، مولفه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بهره برداری و هزینه های سوخت لحاظ شده است.
 
مقدمه:
تولید همزمان برق و حرارت یک روش صرفه جویی انرژی است که در آن برق و حرارت بطور همزمان تولید می‌شوند. حرارت حاصل از تولید همزمان می‌تواند بمنظور گرمایش ناحیه‌ای (District heating) یا در صنایع فرآیندی مورد استفاده قرار گیرد.
فرآیند تولید همزمان می‌تواند بر اساس استفاده از توربینهای گاز، توربینهای بخار یا موتورهای احتراقی بنا نهاده شود و منبع تولید انرژی اولیه نیز شامل دامنه وسیعی است که می‌تواند سوختهای فسیلی، زیست توده، زمین گرمایی یا انرژی خورشیدی باشد.
گرمایش ناحیه‌ای شامل سیستمی است که در آن حرارت بصورت متمرکز تولید و به تعدادی مشتری فروخته میشود. این کار با استفاده از یک شبکة توزیع که از آب داغ یا بخار بعنوان حامل انرژی حرارتی بهره می‌برد، انجام می‌پذیرد. شکل (1) شمای یک سیستم بازیافت و انتقال حرارت را نشان می دهد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سابقة تاریخی
فصل اول: کلیات سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP
1-1- سیستم های CHP
1-2- موارد کاربرد تولید مشترک برق و حرارت
1-3- خصوصیات گرمایش ناحیه‌ای
1-3-1- ارتقاء کارآیی انرژی
1-3-2-تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیری
1-3-3- محیط زیست
1-3-4- هزینه‌های کمتر
1-3-5- استفاده هرچه بیشتر از فضای ساختمانها
1-3-6- هزینه‌های پایین‌تر تعمیرات و نگهداری
فصل دوم: تقسیم بندی، تجهیزات واجزاء سیستم تولید مشترک برق و حرارت CHP
2-1- کلیات تقسیم بندی
2-1-1- تقسیم بندی از دیدگاه مصرف انرژی
2-1-2- چرخه ی صعودی
2-1-3- چرخه ی نزولی
2-2- تقسیم بندی بر حسب تکنولوژی محرک ها
2-2-1- توربین بخار
2-2-1-1- توربین بخار زیرکشدار
2-2-1-2- توربین بخار پس فشاری
2-2-2- توربین گاز
2-2-3- میکروتوربین
2-2-4- موتورهای رفت و برگشتی (پیستونی)
2-2-4-1- موتورهای احتراق جرقه ای
2-2-4-2- موتورهای احتراق تراکمی
2-2-4-3- موتورهای دو گانه سوز
2-2-4-4- موتور استرلینگ
2-2-5- پیل سوختی
2-3- ظرفیت، کاربری، حوزه نفوذ پروژه و محل جغرافیایی اجرای پروژه
2-4- تجهیزات الکتریکی (Electrical Equipment)
2-4-1- ژنراتورها (Generators)
2-4-2- ژنراتور سنکرون (synchronous Generator)
2-4-3- ژنراتور آسنکرون (Mains Excited Asynchronous Generators)
2-5- تجهیزات بازیابی حرارت (Heat Recovery Equioment)
2-6- چیلرهای جذبی (Absorption Chillers)
2-7- سیستم های کنترل و مانیتورینگ (Control Panel and Monitoring)
2-8- محفظه اکوستیک (عایق صدا) ( (Acoustic Enclosure)
فصل سوم: پردازش، تحلیل و کاربرد سیستم های CHP
3-1- تحلیل عملکرد و بازدهی
3-2- تحلیل اقتصادی
3-2-1- هزینه ها و درآمدها
3-2-1-1- هزینه های قبل از نصب CHP
3-2-1-2- هزینه های پس از نصب CHP
3-2-1-3- درآمدهای پس از نصب CHP
3-2-1-4- درآمد خالص
3-2-2- سود پروژه
3-2-3- قیمت تمام شده هر واحد انرژی
3-2-4- صرفه جویی در هر واحد محصول
3-2-4-1- دیدگاه محلی
3-2-4-2- دیدگاه ملی
3-2-5- مثال:
3-3- هزینه سوختهای ورودی به مدل شبکه تولید انرژی
3-3-1- داده‌های فنی و اقتصادی تجهیزات موجود در شبکه تولید انرژی
3-4- کاربردهای تولید همزمان برق و حرارت
3-4-1- کاربرد سیستمهای تولید همزمان به صورت منطقه ای
3-4-2- کاربردهای صنعتی تولید همزمان
3-4-3- استفاده از تولید همزمان در بخش ساختمان
3-5- تجربیات جهانی در زمینه استفاده از تولید همزمان در بخش ساختمان
3-5-1- تجربه ایالات متحده آمریکا
3-5-2- تجربه ایالت ایلینویز
فصل چهارم: جنبه های زیست محیطی CHP
4-1- جنبه های زیست محیطی CHP
4-1-2- شرایط سوخت و آلاینده ها
4-1-3- موتورهای رقیق سوز (Lean-burn Engines)
 4-1-4- موتورهای استوکیومتری با کاتالیزورهای مبدل سه راهه
4-1-5- کاتالیزور کاهنده حساس (Selecitive Catlytic Reduetion)
4-1-6- آلاینده های CO و هیدروکربن های نسوخته (UHC)
4-1-7- آلودگی صوتی
4-2- اثرات تولید همزمان برق و حرارت
4-2-1- تاثیر تولید همزمان بر میزان مصرف انرژی
4-2-2- تاثیر تولید همزمان بر صنعت برق
4-2-3-1- تاثیر بر کیفیت هوا، آب و خاک
4-2-3-2- تاثیرات تولید همزمان بر کیفیت هوا
4-3- فن آوری های جایگزین سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت
4-3-1- تامین برق
4-3-2-تامین حرارت
4-3-3- شبیه سازی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در بخش ساختمان
فصل پنجم: مطالعه موردی در ایران
 چکیده
5-1- طرح دیدگاه ها و معیارهای تعیین مکان
5-2- اقدامات به عمل آمده در جهت تعیین مکان مناسب
5-3- مطالعات شبکه بار برای بهره برداری از موتور ژنراتور گازسوز
5-4- بررسی نحوه خرید و فروش انرژی در محل اتصال به شبکه بررسی وضعیت نیاز مصرفی محدوده مورد نظر و برآورد میزان نیاز به انرژی تولیدی مازاد
5-5- راندمان کلی سیستم
5-6- بعد مکانی یا فاصله انتقال حرارت
5-7- خواص ترمودینامیکی سیال و رابطه آن با عایق های حرارتی
5-8- تحلیل فنی سیستم
5-9- محاسبه و برآورد ظرفیت مورد نیاز برای برق و حرارت و سوخت گاز مصرفی
5-10- برآورد اقتصادی و هزینه های بودجه ای پروژه
5-11- استراتژی و نوع آنالیز
5-12- مشخصات فنی و ویژگیهای طرح
5-13- برنامه مالی و اقتصادی
5-14- آنالیز حساسیت
نتایج
ارائه راهکار و پیشنهاد جهت پیاده سازی
منابع
پیوست ها
فهرست جدول ها
جدول2-1- طبقه بندی CHP بر حسب ظرفیت و کاربری
جدول 2-2- خلاصه شرح تکنولوژی های CHP
جدول 3-1- اندازه گیری بازدهی سیستم های CHP
جدول3-2- پارامترهای پروژه
جدول 3-3- هزینه‌های سوخت ورودی به مدل بر اساس سناریوی مبنا
جدول 3-5- بار الکتریکی انواع ساختمانها
جدول4-1- انواع احتراق با در نظر گرفتن  (نسبت سوخت به هوا)
جدول4-2- انتشار انواع آلاینده برای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-3- انتشار انواع آلاینده برای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-4- انتشار انواع آلاینده برای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-5- مقایسه مستقیمی بین انواع سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-6- اطلاعات فنی تجهیزات تولید همزمان برق- حرارت- برودت
جدول5-1- لیست مشترکین منطقه برق فردوسی با مصرف بالاتر از 1 مگاوات
جدول5-2- لیست مشترکین منطقه برق فردوسی با مصرف بالاتر از 2 مگاوات
جدول5-3- جزئیات مصرف انرژی ساختمان وزارت نیرو
جدول5-4- پارامترهای اولیه اقتصادی
جدول5-5- نتایج محاسبات
جدول5-6- آنالیز حساسیت
فهرست شکل ها
شکل 1-1- تفاوت بین تولید همزمان و جداگانه
شکل 1-2- تفاوت بین تلفات انتقال گاز و برق
شکل 1-2- مقایسه بازده انرژی در نیروگاههای معمول و نیروگاههای تولید همزمان
شکل 2-1- CHP با چرخه ی  صعودی
شکل 2-2- CHP با چرخه ی نزولی
شکل 2-3- شماتیک یک  توربین زیرکشدار
شکل2-4- نیروگاههای پس فشاری صنعتی
شکل 2-5- نیروگاههای پس فشاری مورد استفاده در گرمایش منطقه ای
شکل 2-6- توربین های پس فشاری
شکل 2-7- توربین گاز مجهز به بویلر بازیافت
شکل 2-8- تولید همزمان در نیروگاه سیکل ترکیبی
شکل 2-9- مقطعی ازیک توربین گاز
شکل 2-10- یک نمونه واحدتولید همزمان توربین گاز درکشور آلمان
شکل 2-11- میکروتوربین و با سیکل ساده
شکل2-12- سیکل یک میکروتوربین دارای رکوپراتور بر اساس سیستم های CHP
شکل 2-13-  بازیافت حرارت از موتورهای رفت و برگشتی
شکل 2-14- موتور پیستونی ( رفت و برگشتی)
شکل 2-15- شماتیک سیکل حرارتی از منابع حرارتی مورد استفاده در موتور پیستونی
شکل 2-16- نحوه عملکرد پیل سوختی به همراه فرایند شیمایی آن
شکل3-1-پکیج CHP
شکل 3-2- سیستم CHP ساختمانی براساس موتورهای احتراق داخلی
شکل 3-3- مقایسه تاثیر اجرای BCHP با سایر راهکارها در بهینه سازی مصرف انرژی وکاهش
شکل4-1-اثر نسبت سوخت به هوا بر انتشار آلاینده های موتور
شکل4-2- کنترل   برای موتور استوکیومتری
شکل4-3- مقایسه انواع سیستم CHP
شکل 4-4- تاثیر سیستم تولید همزمان بر کیفیت هوا
شکل 4-5- فلودیاگرام نوعی تولید برق به صورت متمرکز
فهرست نمودارها
نمودار 3-1- نمودار بار الکتریکی، بارحرارتی
نمودار 3-2- بار الکتریکی، بار حرارتی و ضریب بار
نمودار 3-3- سهم برق تولید شده از سیستم های تولید برق همزمان را در سال 1999 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
نمودار 3-4- سهم کاربری های مختلف ساختمان از پتانسیل 75 گیگاواتی BCHP ایالات متحده
نمودار 3-5- پتانسیل ساختمانهای مختلف برای بهره گیری از CHP
نمودار 3-6- انواع ساختمانها و دیماند مورد نیاز آنها
نمودار 3-7- وضعیت و ترکیب سیستمهایBCHP در ایالت ایلینویز امریکا
فهرست  پیوستها
پیوست 1 لیست آدرس اینترنتی  تولید کنندگان
پیوست 2 مراحل اخذ مجوز احداث و بهره برداری مولد
پیوست 3 مجموعه قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مقررات مربوطه
پیوست 4 اطلاعات فنی- اقتصادی ورودی مدل داده‌های فنی ـ اقتصادی ورودی نیروگاه گازی
پیوست 5 بخشنامه

تعداد مشاهده: 4720 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc .ppt

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:17,795 کیلوبایت

 قیمت: 65,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    یک پایان نامه کامل به همراه فایل پاورپوینت می باشد که در سال 1392 تایید و انجام شده است.
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق، مکانیک و رشته های مرتبط



  • محتوای فایل دانلودی:
    این پایان نامه کامل در قالب word به همراه فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد



بررسی سیستم مانیتورینگ هوشمند ترانسفورماتورها با استفاده از دیدگاه تکنیک عصبی- فازی

بررسی سیستم مانیتورینگ هوشمند ترانسفورماتورها با استفاده از دیدگاه تکنیک عصبی- فازی


چکیده:
در این پروژه در فصل اول اهمیت ترانسفورماتورها در زندگی امروزی را بیان کرده است و همچنین به معرفی انواع ترانسفورماتورها، از جمله ترانسفورماتور ایده آل، ترانسفورماتور تک فاز واقعی، اتوترانسفورماتور، ترانسفورماتورهای سه فاز، ترانسفورماتورهای اندازه گیری و بررسی ساختمان آنها پرداخته است.
در فصل دوم به بررسی و معرفی آنالیز های گاز حل نشده، آنالیز رطوبت، مانیتورینگ دشارژ جزئی، مانیتورینگ دما، لرزش، جریان، مانیتورینگ بوشینگ و CT و مانیتورینگ LTC  پرداخته است و روش های تشخیص خطا در سیستم ها را بیان نموده است. در فصل سوم سیستم نروفازی را معرفی کرده است که از شبکه عصبی و منطق فازی برای تعیین مشخصات سیستم غیر خطی، مشاهده خروجیها و تشخیص نقص بهره می برد. در این فصل مشخصات سیستم نروفازی بیان شده ، یک مشخصه ریاضی از عملکرد داخلی سیستم و چگونگی تصمیم گیری نهایی برای تشخیص نهایی نقص هم تشریح شده است. فصل چهارم در رابطه با طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ می باشد که با ایجاد نرم افزار نروفازی برای شناسایی مشخصات سیستم غیر خطی، به کمک شبکه عصبی TNFIN ، فرایند تحقیق بر اجرای میدانی تاکید کرده و اطلاعات میدانی واقعی را جمع آوری می کند. در این فصل گره های متعددی وجود دارند که برای افزایش قابلیت عملیاتی و کاهش پیچیدگی در هر کدام از گره ها در مقایسه با قالب مانیتورینگ متمرکز به کار می روند. فصل پنجم مربوط به مبانی سیستم هوشمند ترانس در آینده و آنالیز تجربی می باشد. در این فصل به بررسی حدود آستانه قانونمند و معمولی که برای سنسورهای مختلف به کار می روند پرداخته است. این حدود آستانه را سپس می توان برای ایجاد یک سیستم ویژه ترانس به کار برد. دراین فصل به بررسی نتایج استفاده از موتور تشخیص نقص نروفازی و آنالیز دیتای به دست آمده از سیستم مانیتورینگ تشخیص در فصل چهارم می پردازد. جزئیات نتایج سیستم تشخیص، تخمین خروجیها ، تشخیص نقص برای هر سه ترانس در این فصل بیان شده است. و در فصل ششم نتیجه گیری و کارهای آینده بیان شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: معرفی ترانسفورماتورها
1-1- اهمیت ترانسفورماتورها در زندگی امروزی
1-2- انواع ترانسفورماتور ها و ساختمان آنها
1-3- ترانسفورماتور ایده ال
1-4- نظریه ار ترانسفورماتور تک فاز واقعی
1-5-سرکهای ترانسفورماتر و تنظیم کننده های ولتاژ
1-6- اتو ترانسفورماتور
1-7- ترانسفورماتورهای سه فاز
1-8- تبدیل سه فاز با استفاده از دو ترانسفورماتور
1-9- ترانسفوماتورهای اندازه گیری
فصل دوم: بررسی و معرفی آنالیزهای لازم
2-1- مرور پروژه
2-2- سخت افزار تشخیص
2-3- دیدگاههای فرایند تشخیص نقص
فصل سوم: معرفی سیستم نروفازی
3-1- موتور تشخیص نقص نروفازی
3-2- بررسی دیدگاه تشخیصی
3-3- شناسایی سیستم غیر خطی
3-4-مشاهدات غیر خطی بر پایه مبنایی عصبی
3-5- تشخیص نقص
فصل چهارم: طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ
4-1- گره سنسور
4-2- گره تعیین شرایط سیگنال
4-3- گره های DAQ ، ذخیره و ارسال
4-4- ماژولهای آزمایشی پرتابل
4-5- گره آنالیز دیتا
4-6- گره اینترفیس
4-7- اجرای میدانی
فصل پنجم: مبانی لازم برای سیستم مانیتورینگ ترانس در آینده و آنالیز تجربی
5-1- پیش زمینه
5-2- حد آستانه های آنالیز گاز حل نشده
5-3- حدود آنالیز رطوبت
5-4- حدود آستانه دمای روغن (Tep oil)
5-5- سطوح لرزش
5-6- حدود آستانه حرارتی بوشینگ (Bushing)
5-7- حدود آستانه حرارتی LTC
5-8- ترکیب در سیستم تخصصی
5-9- پیشنهاد تشخیص هیبریدی
5-10- آنالیز تجربی
5-11- آنالیز تشخیص نقص Off - Line
5-12- تعیین مشخصات سیستم غیر خطی
5-13- ارزیابی مدل و تخمین خروجی ها
5-14- تشخیص نقص
فصل ششم: نتیجه گیری
6-1- کارهای آینده
مراجع
فهرست اشکال

تعداد مشاهده: 686 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 165

حجم فایل:3,032 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی

بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی


چکیده:
سیستم های قدرت به منظور تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بر اساس ظرفیت لحظه‌ای، طراحی و نصب می گردند. عدم امکان ذخیره سازی انرژی الکتریکی در توان بالا و نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالای تولید این انرژی موجب می‌گردد تا تقاضای قدرت محور اصلی توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه باشد. قبل از سال ١٩٨٥ مطالعات بسیار وسیعی در زمینه مدیریت بخش تولید صورت پذیرفته است.  هدف اصلی مدیریت و کنترل در این زمینه کاهش هزینه تولید و افزایش ضریب بهره برداری در واحدهای تولید قدرت می باشد. بعد از سال ١٩٩٠ نظریه امکان دستیابی به مدیریت تقاضا به صورت جدی مطرح گردید در این نگاه مدیریت بار به مجموعه اقداماتی اطلاق گردید که نه تنها از دیدگاه تولید بلکه کل هزینة تمام شده در بخش های تولید، انتقال، توزیع و مصرف حداقل گردد، به طوری که با تأمین و پاسخگویی به کلیه نیازهای متقاضیان انرژی، کل هزینه انرژی حداقل گردد.
در این زمینه واحدهای تولید انرژی نسبت به اعمال مدیریت هایی نظیر مدیریت تعرفه به صورت وسیع اقدام نمودند که منجر به شکل گیری زمینه هایی نظیر تعرفه های متغیر و تعرفه های دینامیکی گردید . با ایجاد ساختار فوق الذکر مسائلی نظیر بهره گیری از نرخها و تعرفه ها در حداقل سازی هزینه های انرژی در بخش مصرف و تطابق بخش تولید با تقاضا به منظور کاهش هزینه تولید مطرح گردید. بخش مدیریت تقاضا در واحدهای صنعتی که یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی می باشند از جایگاه ویژه ای جهت بکارگیری استراتژیهای مدیریت بار برخوردار می باشد.

 فهرست مطالب:
چکیده    
فصل اول: مدیریت مصرف
1-1 مدیریت مصرف
1-3 سهم انرژی مصرفی سالانه در هر بخش مصرف    
1-4 استراتژی مدیریت مصرف         
1-5 اهداف گزینه های سمت تولید و سمت مصرف        
فصل دوم: نگرشی بر راهکارهای مدیریت مصرف
2-1 روش های بهره وری انرژی      
2-2 بهبود بهره وری انرژی ناشی از قوانین اجباری          
2-5 راهکارهای اجرایی           
2-6 گزینه های پیک سایی           
2-7 برنامه های صرفه جویی در بخش خانگی                
2-8 برنامه های صرفه جویی در بخش صنعت          
2-10 برنامه های صرفه جویی در بخش تجاری        
2-11 برنامه های صرفه جویی در بخش کشاورزی                   
فصل سوم: مدیریت مصرف در بارهای صنعتی          
3-1 اهداف مدیریت انرژی        
3-2 ممیزی انرژی   
3-3 سیستم های محرکه
3-5 مدیریت بارو انرژی الکتریکی در صنایع         
3-5-1 مدیریت بار صنعتی     
3-5-2 ساختار بار صنعتی
3-7 توصیه های مدیریتی و  اجرایی          
3-8 توصیه های عمومی   
فصل چهارم: مدیریت مصرف در صنایع  
4-1 مدیریت مصرف در صنایع سیمان     
4-6 مدیریت مصرف در صنعت نساجی   
4-7 پیشنهاد های اعمال مدیریت انرژی
فصل پنجم: بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در الکتروموتورها
5-1 راندمان موتور الکتریکی استاندارد و راندمان بالا
5-5 روش ستاره مثلث
5-7 کاهش بار موتور های الکتریکی    
5-10 اثرات ناشی از هارمونیکها و نامتقارنی جریان ها و ولتاژها
 5-15 تطابق موتور و بار
5-16 موتور های با راندمان بالا  
5-17 روش های عملی برای افزایش بازدهی موتور  
فصل ششم: پمپ ها و فن ها در صنایع
6-1 VSD ونقش ان در کاهش مصرف انرژی سیستم های پمپ صنعتی
6-9 روش های کنترلی
6-11 کنترل سرعت الکترونیکی بجای کنترل مکانیکی برای پمپ ها
6-12 کنترل سرعت الکترونیکی بجای کنترل مکانیکی برای فن ها
6-13 عوامل فرسودگی وکاهش بازده ی موتورهای برق
6-19 کنترل کننده های دور موتور
6-22 پمپ ها و فن ها  
6-23 پیک سایی از منحنی بار سالانه کشور به وسیله یاجرای برنامه ی تعطیلات   
فصل هفتم: خازن گزاری در صنایع  
7-3 اتصال خازن به شبکه      
7-5 جبران سازی
7-5-1-1 جبران سازی انفرادی
7-5-1-2 جبران سازی گروهی
7-5-1-3 جبران سازی مرکزی  
فصل هشتم: بررسی و بهینه سازی انرژی مصرفی صنایع در شهرک صنعتی کلات
8-1 وضعیت مصرف انرژی
8-2 وضعیت سهم انرژی در قسمتهای مختلف تجهیزات
8-4 بررسی نتایج از دیدگاه مدیریت انرژی
8-5 تعیین اتلاف انرژی و میزان صرفه جویی انرژی در کارخانه
واژه نامه
مراجع

تعداد مشاهده: 716 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 103

حجم فایل:2,261 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برق

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش