زد فایل

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

زد فایل

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

خصوصیات عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله گازی تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC

اختصاصی از زد فایل خصوصیات عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله گازی تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خصوصیات عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله گازی تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC


خصوصیات عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله گازی تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC

Insulation Characteristics of Gas Insulated Switchgear under Lightning Impulse and AC Superimposed Voltage(2014)

خصوصیات عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله گازی تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC 

رفتار عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله-گازی (GIS) در برابر امواج صاعقه تنها با اعمال یک ولتاژ ضربه صاعقه (LI) مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند، ولتاژ ضربه ای که در یک سیستم واقعی تولید می­شود با سوار شدن بر روی ولتاژ کاری ac، شکل موجی را تشکیل می­دهد که متفاوت از شکل موج LI است. به طور خاص، برای UHV و کلاس 500 کیلو ولت GIS، که در آن نرخ ولتاژ کاری ac به ولتاژ تحمل LI زیاد است، خصوصیات عایقی برای این ولتاژ اضافه شده LI و ac عوامل مهمی هستند که برای طراحی عایق باید مورد مطالعه قرار بگیرند. بر این اساس، این مقاله خصوصیات عایقی را برای ولتاژ اضافه شده­ی عناصر مدل مورد بررسی و تحقیق قرار داده است که این امر با شبیه سازی گپ(فاصله هوایی) گازی SF6 شامل سطح خزشی اسپیسر عایق کننده و داخل اسپیسر عایق کننده، که همه­ی آن ها قسمت­های عایق کننده­ی اصلی GIS هستند، میسر شده است. با اعمال تنها ولتاژ ac به هر مدل، نرخ مولفه­ی ac ولتاژ اضافه شده از 30 تا 70 درصد ولتاژ شکست (BD) تغییر یافته است،  که در آن شرایط، فاز اضافه شده یا موارد مشابه آن به عنوان پارامتر در نظر گرفته شده­اند. متعاقبا، این نتایج از جنبه مختصات عایقی و تست عایق کنندگی GIS ارزیابی شدند. در نتیجه، ولتاژ BD نتایجی را نشان می­دهد که تقریبا با نتایج بدست آمده از حالتی که تنها  ولتاژ LI اعمال شده بود، برابر­اند؛ این حالت حتی زمانی که مولفه­ی ac ولتاژ اضافه شده در سه قسمت مختلف عایق کننده تغییر یافت، صادق بود. بر این اساس، بین 30 تا 70 درصد گستره ولتاژ اضافه شده ac، استنباط شد که ولتاژ BD بر اساس مقدار حداکثری ولتاژ اعمالی بدست می­آید و به مولفه ac بستگی ندارد. هنگام مقایسه تست ولتاژ GIS در 66 کیلو ولت با کلاس UHV، این گستره 30 تا 70 درصدی تمام نرخ­های توان-فرکانسی و ولتاژهای تست LI را برای ولتاژ­هایی که در یک سیستم واقعی هستند، پوشش می­دهد. در نتیجه، تست ولتاژ LI برای تصدیق رفتار عایقی GIS در برابر ضربه اضافه ولتاژی که طی کارکرد تولید شده است، کافی در نظر گرفته شد و این در حالی است که نیازی نیست تا ولتاژ ac اضافه شده در نظر گرفته شود. این نتایج یافته­های معنا­داری برای تفسیر GIS زمانی که عایق کنندگی آن همچنان حفظ شده است، می­ باشند.

 

فقط شامل اصل مقاله به صورت پی دی اف ، فایل ترجمه و پاورپوینت

دانلود اصل فایل مقاله به صورت رایگان جهت مطالعه و بررسی قبل از خرید

 


دانلود با لینک مستقیم


خصوصیات عایقی ادوات سوئیچینگ ایزوله گازی تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC

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

اختصاصی از زد فایل 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

بررسی انواع اضافه ولتاژ درسیستم های قدرت

اختصاصی از زد فایل بررسی انواع اضافه ولتاژ درسیستم های قدرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی انواع اضافه ولتاژ درسیستم های قدرت


   بررسی انواع  اضافه ولتاژ درسیستم های قدرت

تعداد صفحات 110 صفحه word 

1-1- کلیات

          در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک‌تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبکه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

          برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

 1-2- هدف:

          بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست 230/400 کیلوولت فیروزبهرام و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.

          در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکه‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبکه مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم عوامل کلی که سبب اختلال در عملگرد برقگیر می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP که قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبکه آنالیز نماید شبکه مورد نظر شبیه‌سازی شده و شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبکه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.

          با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده با شکل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی،  وقوع پدیده فرورزونانسی در پست فیروزبهرام کاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است.

          در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذکور ارائه شده است.

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه                                                                                                                                        

  • کلیات 2
  • هدف 2

 فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها                     

2-1- مقدمه                                                                                                                                                               7

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه                                                                                        7

      2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه                                                                                                                8

                2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه                                                                      9

     2-2-2- اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)                                                                           10

                2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا کلید‌زنی                                                                             11

                2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی                                                                   12

                   2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از کلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی            13

                   2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای کلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار                     13

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت                                                                                                                       14

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

                2-2-3-1- مقدمه                                                                                                                       14

                2-2-3-2- خطاهای زمین                                                                                                             15

                2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار                                                                                                      17

                2-2-3-4- اثر فرانتی                                                                                                                   19

                2-2-3-5- تشدید در شبکه                                                                                                           21

                2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی                                                                                               23

 فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها       

3-1- مقدمه                                                                                                                                                               26

3-2- برقگیرهای اکسید روی                                                                                                                          26

                3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی                                                                                            27

                3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها                                                                  28

                3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی                                                                                        29

                3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی                                                          32

                  3-2-4-1- ولتاژ نامی                                                                                                                                32

                  3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری                                                                      35

                عنوان                                                                                                                                                        صفحه

                  3-3-4-3- حداکثر ولتاژ کار دائم                                                                                  36

                  3-3-4-4- فرکانس نامی                                                                                                             36

                  3-2-4-5- ولتاژ تخلیه                                                                                                                               36

                  3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر                                                                                              36

                  3-2-4-7- نسبت حفاظتی                                                                                                          38

                  3-2-4-8- حاشیه حفاظتی                                                                                                          38

                  3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر                                                                                                    38

                  3-2-4-10- ولتاژ مرجع                                                                                                            38

                  3-2-4-11- جریان دائم برقگیر                                                                                                    39

                  3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر                                                                                           39

                  3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی                                                                                 39

                  3-2-4-14- کلاس تخلیه برقگیر                                                                                  40

3-2-5- انتخاب برقگیرها                                                                                                                              41

                3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر                                                          42

                 عنوان                                                                                                                                                        صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی

4-1- مقدمه                                                                                                                                                               45

4-2- اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر                                                                                               46

4-3- پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور                                                                                      49

4-4- پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان                                                        51

4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی                                     51

4-6- عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها                                                                          54

4-7- اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه                                                            55

    4-7-1- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل55

    4-7-2- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV                            57

4-8- اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر                                                               57

                4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر                                                           57

                4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر                                                                    58

                4-8-3- اکسید شدن و خرابی کنتاکتهای مدارات خارجی برقگیر                                             59

                عنوان                                                                                                                                                        صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست 230/400 کیلوولت فیروز بهرام

5-1- مقدمه                                                                                                                                                               61

5-2- شناسایی پدیده فرورزونانس                                                                                                   61

5-3- فرورزونانس                                                                                                                                       63

                5-3-1- فرورزونانس سری یا ولتاژی                                                                                               63

                5-3-2- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی                                                            66

5-4- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس                                                                                                                68

                5-4-1- مدل پایه                                                                                                                        69

                5-4-2- مدل زیر هارمونیک                                                                                                          69

                5-4-3- مدل شبه پریودیک                                                                                                           70

                5-4-4- مدل آشوب گونه                                                                                                             71

5-5- شناسایی فرورزونانس                                                                                                                            72

5-6- جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام        74

5-7- بررسی حادثه مورخ 28/2/81 پست فیروز بهرام                                                                         83

                5-7-1- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp                                              83

                  5-7-1-1- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه87

                عنوان                                                                                                                                                        صفحه

                  5-7-1-2- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه                90

                  5-7-1-3- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام                                                                                                                                                                94

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور                                                                                   94

ب- ترانسپوز کردن خط رودشور – فیروز بهرام                                                                                  96

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                                                        100

 ضمائم            

دانلود با لینک مستقیم


بررسی انواع اضافه ولتاژ درسیستم های قدرت

تحقیق درمورد کلیدهای کنترل ولتاژ

اختصاصی از زد فایل 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

پروژه طراحی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشی و نیمه صنعتی تثبیت‌کننده ولتاژ خودتنظیم برای ژنراتور سنکرون

اختصاصی از زد فایل پروژه طراحی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشی و نیمه صنعتی تثبیت‌کننده ولتاژ خودتنظیم برای ژنراتور سنکرون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه طراحی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشی و نیمه صنعتی تثبیت‌کننده ولتاژ خودتنظیم برای ژنراتور سنکرون


پروژه طراحی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشی و نیمه صنعتی تثبیت‌کننده ولتاژ خودتنظیم برای ژنراتور سنکرون

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

تحقیق انجام شده از دو بخش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تشکیل شده است. بخش آزمایشگاهی در آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران و بخش نیمه صنعتی در یکی از واحدهای تولید نیروگاه گازی ری به انجام رسیده است. هدف اولیه پروژه، بهبود عملکرد حلقه کنترل ولتاژ ترمینال ژنراتورها از نقطه نظر پایداری و رگلاسیون در شرایط مختلف کاری آنها نظیر راه‌اندازی، بارگذاری، موازی شدن با شبکه، اتصال کوتاه و ... بوده است. روش تحقق این هدف، پیاده‌سازی یک سیستم کنترل ولتاژ بصورت کامپیوتری بوده تا بتوان علاوه بر انجام وظایف سیستمهای آنالوگ فعلی، رفتار دینامیکی و گذرای ولتاژ خروجی را بهبود بخشید و توانایی اعمال الگوریتمهای متنوع‌تر کنترلی و بهینه‌سازی بیشتر پاسخ را بدست آورد. در فاز پیاده‌سازی نمونه آزمایشگاهی در دانشگاه تهران نمونه کامل AVR کامپیوتری طراحی و ساخته شد و صحت عملکرد آن با آزمایشهای متعدد نشان داده شد. در فاز پیاده‌سازی نمونه نیمه صنعتی در نیروگاه ری، یک نمونه کنترل‌کننده کامپیوتری ولتاژ ترمینال برای یک واحد فیات آنسالدو طراحی و ساخته شد. صحت عملکرد این کنترل‌کننده از طریق مقایسه خروجی آن با داده‌های تجربی نمونه‌برداری شده از واحد در شرایط مختلف کار آن بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه طراحی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشی و نیمه صنعتی تثبیت‌کننده ولتاژ خودتنظیم برای ژنراتور سنکرون