فی دوو

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

فی دوو

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

شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی

اختصاصی از فی دوو شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی


شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی

شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی

100 صفحه در قالب word

به همراه کدهای نوشته شده در سیمولینک MATLAB

 

 

 

فصل اول           

1-1 مقدمه    1

1-2 ترانسفورماتور و انواع آن   2

1-3 هارمونیک های سیستم قدرت   3

1-4 مهم ترین منابع هارمونیکی   3

1-5 هارمونیک ها و اثرات آنها بر ترانسفورماتورها     4

1-6 مروری بر مقالات منتشرشده   6

 

فصل دوم :

فصل دوم : شرایط کاری ترانسفورماتور   11

2-1مقدمه   .11

2-2 شرایط غیر عادی برای کارکرد ترانسفورماتور   11

2-3 عملکرد ترانسفورماتور در توان هایی غیر از توان نامی و دمای محیط متفاوت با IEC 76 :   12

2-4 عملکرد ترانسفورماتور در ولتاژها و فرکانس های غیر نامی   12

2-5  عملکرد ترانسفورماتور برای بارهای نامتعادل   14

2-6  عملکرد ترانسفورماتور تحت ولتاژ های نامتعادل   21

 

فصل سوم :

فصل سوم: حل مسئله و تحلیل مدلها    25

3-1  مقدمه    25

3-2  نرم افزار مورد استفاده   26

3-3  تحلیلگر دو بعدی (Opera 2D)   27

       3-3-1 تحلیلگر گذرای دو بعدی(Opera-2d/TR)   .........28

       3-3-2 شرایط مرزی   30

3-4 تحلیل ترانسفورماتور با استفاده از Opera-2d/TR   32

     3-4-1 مدل سازی ترانسفورماتور با توجه به هندسه آن   ..35

     3-4-2 خصوصیات فیزیکی اجزای سازنده ترانسفورماتور    39

     3-4-3 اعمال مدار خارجی به مدل   .......................................41

 

فصل چهارم :

4-1 مقدمه       46

4-2 نحوه مدل سازی تحت شرایط عملکرد غیر عادی ترانسفورماتور    ...................................46

4-2-1 بار غیر سینوسی        46

4-2-2 بار نامتعادل       ......... 52

4-2-3 شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل    ...........................54

4-2-4 بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل   .......58

 

فصل پنجم:

5-1 مقدمه       61

5-2 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی   ....61

5-3 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل   .....69

 

فصل ششم:

6-1 مقدمه       73

6-2 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی    ...........73

6-2-1 روش های تخمین محتوای هارمونیکی بار    ..73

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بی باری ترانسفورماتور    ..............................76

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بارداری ترانسفورماتور   .................................77

6-2-3 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی   .........................81

6-2-4 اثر افزایش مرتبه های هارمونیکی جریان بار بر عملکرد ترانسفورماتور   ...86

6-3 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل    ...88

   6-3-1 اثر ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور    88

6-4 عملکرد ترانسفورماتور تحت بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل    ...........................90

6-4-1 اثر بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور   .........90

6-4-1-1 اثر افزایش نامتعادلی ولتاژ تغذیه بر عملکرد ترانسفورماتور با بار غیرسینوسی ............91

                      6-4-1-2 اثر افزایش اعوجاج جریان بار غیرسینوسی بر عملکرد ترانسفورماتور با ولتاژ تغذیه

                      نامتعادل      .................92

6-4-2 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل   94

نتیجه گیری و پیشنهادات       ................99

منابع و مراجع

 

 

 

چکیده:

ترانسفورماتورها بر اساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:

  • ترانسفورماتورهای قدرت
  • ترانسفورماتورهای توزیع
  • ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
  • ترانسفورماتورهای یکسو کننده
  • ترانسفورماتورهای خشک
  • ترانسفورماتورهای روغنی
  • ترانسفورماتورهای اندازه گیری
  • تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
  • ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت

ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود.

هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر( 5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.

مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب  می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد.

روش ضریب  ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است.برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب  معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی  برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد.

در این پروژه، می خواهیم شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور را شرح داده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D  به تفضیل معرفی و چگونگی مدل سازی شرایط بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه با توجه به دیاگرام تک خطی ترانسفورماتور و امکانات موجود در این نرم افزار شرح داده خواهد شد.

بررسی عملکرد ترانسفورماتور توزیع در شرایط بار غیرسینوسی منجر به ارائه روشی جهت اصلاح مقادیر نامی ترانسفورماتورهای تغذیه کننده بارهای غیرخطی میشود. این روش بر اساس محاسبه تلفات فوکوی سیم پیچ به وسیله تحلیل گر Opera-2d/TR  صورت خواهد گرفت. مقایسه نتایج به دست آمده از روش FEM با روش بیان شده در استاندارد IEEE C57-110 تاییدی بر دقت بالای محاسبات انجام شده خواهد بود.

تحلیل فرکانسی سیگنال های ولتاژ و جریان ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل فوریه(FFT)  به درک هرچه بهتر عملکرد ترانسفورماتور در شرایط مورد مطالعه خواهد انجامید و تبیین کننده چگونگی تاثیر این شرایط بر اصلاح مقادیر نامی تجدید شده ترانسفورماتور میگردد.

 

فصل اول

1-1 مقدمه:

امروزه، انرژی الکتریکی در مقیاسی وسیع به صورت سیستم های سه فازه به ولتاژهای 2/13 و 21 کیلو ولت و قدرت های 150، 250 و 600 مگا ولت آمپر تولید می شود. این انرژی الکتریکی عموما در ولتاژهای بیش از 110، 132، 275، 400، 570 و 750 کیلو ولت انتقال می یابد.  بدین منظور ترانسفورماتورهای سه فاز افزاینده بکار می روند و در مراکز مصرف و پستها، انرژی الکتریکی انتقال یافته به ولتاژهایی در حدود 6600، 4600 و 2300 کاهش یافته و توزیع می شوند. آنگاه ولتاژ مصارف شهری را تا حدود 440، 380، 220 و 110 ولت کاهش می دهند.

1-2: ترانسفورماتور و انواع آن

ترانسفورماتورها تجهیزاتی هستند که انرژی الکتریکی را از یک مدار به مداری دیگر و از طریق تزویج مغناطیسی سیم پیچی ها انتقال می دهند. در تمامی موارد به جز اتوترانسفورماتورها، هیچگونه اتصال الکتریکی مستقیمی بین مدارهای مزبور وجود ندارد. هنکام عبور جریان متناوب از یک هادی یک میدان مغناطیسی در اطراف آن هادی پدید می آید. حال اگر هادی دیگری در میدان مغناطیسی تولید شده توسط هادی اول قرار گیرد به گونه ای که خطوط میدان هادی را قطع کند، آنگاه یک ولتاژ در هادی ثانویه القاء می شود. استفاده از میدان مغناطیسی یک سیم پیچ برای القاء ولتاژ در سیم پیچ ثانویه قاعده ای است که کارکرد ترانسفورماتور بر آن اساس استوار است.

ترانسفورماتورها بر اساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:

  • ترانسفورماتورهای قدرت
  • ترانسفورماتورهای توزیع
  • ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
  • ترانسفورماتورهای یکسو کننده
  • ترانسفورماتورهای خشک
  • ترانسفورماتورهای روغنی
  • ترانسفورماتورهای اندازه گیری
  • تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
  • ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت

ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود.

ترانسفورماتورهای قدرت عموماً به صورت افزاینده در نیروگاه، یا به صورت کاهنده برای تغذیه سیستم های توزیع به کار می روند. این ترانسفورماتورها به صورت تک فاز و سه فاز هستند.

ساختمان ترانسفورماتورها به کاربرد آنها وابسته است. ترانسفورماتورهایی که در مکانهای سربسته به کار می روند، عمدتا از نوع خشک هستند. در مکان های سرباز، معمولاًاز ترانسفورماتورهای نوع روغنی استفاده می شود.

هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر( 5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.

با اضافه شدن شبکه های ولتاژ قوی به سیستم های محلی، سیستم های با اتصال موازی و یا خطوط انتقال با سطوح ولتاژ متفاوت به صورت استاندارد در آمدند.امروزه برای افزایش قابلیت اطمینان منابع تغذیه الکتریکی و امکان انتقال توان الکتریکی در مسافت های زیاد، شیکه های قدرت با ولتاژ بسیار قوی به سیستم قدرت متصل گردیده اند. پایدار سازی این شبکه ها نیازمند کنترل پخش بار است و بدین منظور از ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز استفاده می شود.

مدارات الکترونیک قدرت برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم به کار می روند. این مدارات، یکسو کننده نامیده می شوند. ادوات الکترونیک قدرتی که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کنند، اینورتر نام دارند. هرگاه یکی از سیم پیچی های ترانسفورماتور به یکی از این مدارات متصل شود، آن را ترانسفورماتور مبدل یا یکسوکننده گویند. در استاندارد IEC این ترانسفورماتورها تحت عنوان ترانسفورماتورهای مبدل و در استاندارد IEEE تحت عنوان ترانسفورماتورهای یکسوکننده ذکر شده اند.

درترانسفورماتور نوع خشک عایق در برگیرنده سیم پیچی ها گاز یا یک ترکیب شیمیایی جامد است. این ترانسفورماتورها در مقایسه با ترانسفورماتورهای روغنی، سبک تر و غیر قابل اشتعال هستند.

ترانسفورماتورهای اندازه گیری برای جداسازی مدار اصلی از تجهیزات اندازه گیری و کنترل مورد استفاده قرار می گیرند. این جدا سازی با تزویج مغناطیسی دو مدار حاصل می شود. علاوه بر جداسازی، مقادیر ولتاژ و جریان به سطوح ایمن تر کاهش داده می شوند. ترانسفورماتورهای اندازه گیری به دو دسته ترانسفورماتورهای ولتاژ و ترانسفورماتورهای جریان تقسیم می شوند.

سیستم های توزیع باید به گونه ای طراحی شوند که مقادیر ولتاژ همیشه در محدوده مجاز استاندارد قرار گیرند. این امر از طریق استفاده از تجهیزات کنترل ولتاژ و طراحی موثر سیستم امکان پذیر است . ترانسفورماتورهای قدرت تنظیم کننده، تنظیم کننده های ولتاژ پله ای سه فاز و تنظیم کننده های ولتاژ پله ای تک فاز از جمله تجهیزات ترانسفورماتوری هستند که برای بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت به کار می روند.

ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت سال های زیادی به عنوان وسیله ایزولاسیون سر و صدا به کار رفته اند. در سال های اخیر، این ترانسفورماتورها به عنوان وسیله ای جهت حفاظت از فرورفتگی ولتاژ  در تجهیزات صنعتی و تجاری کاربرد پیدا کرده اند.

1-3 هارمونیک های سیستم قدرت

در سالیان اخیر کیفیت توان به دلیل افزایش پیچیدگی سیستم های قدرت و توسعه روزافزون تجهیزات الکتریکی ، اهمیت زیادی یافته است. یکی از مهم ترین مسایل کیفیت توان، هارمونیک در سیستم های قدرت است.

به طور کلی، اغتشاشات موجهای ولتاژ و جریان بر حسب فرکانس های هارمونیکی که ضرائب صحیحی از فرکانس اصلی هستند، بیان می شوند. برای نخستین بار در سال 1985 هارمونیک های سیستم قدرت ( توسط آریلاکا ) منتشر شد[1] که ضمن جمع آوری تجربیات دهه های قبل، به توصیف دلایل حضور ولتاژها و جریان های هارمونیکی و همچنین عوامل ایجاد، استانداردها، اندازه گیری، شبیه سازی و حذف آنها پرداخت.

از آن پس، افزایش غیر منتظره تعداد و مقادیر نامی عناصر حالت جامد[1]    برای کنترل سیستم ها و تجهیزات قدرت سبب بروز مشکلات هارمونیکی در داخل و خارج سیستم قدرت گردید. حذف هارمونیک ها همواره از روش های پر هزینه و غیر متداول است و معمولا طبق نظریه " پیشگیری بهتر از درمان " ، تفکر و سرمایه گذاری بیشتری در مراحل طراحی انجام می پذیرد. لکن، روش های پیشگیری نیز پر هزینه هستند و بهینه سازی آنها که از مراحل اساسی طراحی بشمار می رود، به شدت متکی به تخمین های تئوری است.

1-4 مهم ترین منابع هارمونیکی

منابع هارمونیکی را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

  • تعداد زیادی تجهیزات غیر خطی توزیع شده در سیستم با مقادیر نامی محدود
  • بار های غیرخطی بزرگ با تغییرات پیوسته و تصادفی
  • مبدل های استاتیکی بزرگ و قطعات الکترونیک قدرت در حدود مقادیر نامی سیستم.

گروه اول شامل پلهای دیودی تک فاز و منابع تغذیه بسیاری از تجهیزات فشار ضعیف ( مانند رایانه های شخصی، تلویزیونها و غیره ) می باشند. چراغهای تخلیه گازی[2] نیز در این گروه قرار دارند. اگرچه مقادیر نامی هر یک به تنهایی قابل اغماض است ولی با توجه به تعداد زیاد و فقدان دوگانگی فاز، اثرات تجمعی آنها می توانند قابل ملاحظه باشند.

گروه دوم شامل کوره های القائی[3]  با توانهای نامی چند ده مگاوات است که معمولا به صورت مستقیم و بدون فیلتر گذاری مناسب به خطوط انتقال فشار قوی متصل می شوند. این کوره ها دارای امپدانس های کاملا نامتقارن با تغییرات تصادفی هستند.

گروه سوم شامل مبدل های بزرگ الکترونیکی و قطعات الکترونیک قدرت است که اثرات قابل توجهی بر امواج سوئیچینگ سیستم های کنترل می گذارند.

1-5 هارمونیک ها و اثرات آنها بر ترانسفورماتورها 

افزایش تعداد بارهای غیر خطی در شبکه های قدرت، نظیر انواع مبدل های الکترونیکی، سیکلو کانورترها، محرکه های موتورهای الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی، منابع تغذیه بدون وقفه، منابع تغذیه سوئیچینگ، رایانه ها، لامپ های گازی کم مصرف و غیره که توسط مشترکین صنعتی، تجاری و خانگی مورد استفاده قرار می گیرند، میزان هارمونیک های ولتاژ و جریان شبکه را به شدت افزایش داده و کیفیت توان را کاهش می دهند. عدم توجه به وجود هارمونیک ها باعث افزایش تلفات شبکه و ادوات و وسایل الکتریکی، اختلال در گشتاور موتورهای الکتریکی، اغتشاش در سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و عملکرد نامناسب ترانسفورماتورها می شود.

1-6 مروری بر مقالات منتشرشده

تاثیر جریان های بار غیرسینوسی بر روی افزایش درجه حرارت ترانسفورماتورها برای اولین بار در مارس سال 1980 و در جلسه کمیته ترانسفورماتور انجمن مهندسین برق IEEE مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن جلسه پیشنهاد شد که روشی جهت تخمین ظرفیت بارگیری ترانسفورماتور بر اساس میزان اعوجاج تدوین شود. در ماه مه سال 1980 یک کمیته مطالعاتی تشکیل شد و اولین نشست خود

را در اکتبر همان سال برگزار نمود. پس از اولین نشست، این کمیته مطالعاتی به یک گروه کاری IEEE متشکل از زیرکمیته هایی با مشخصات اجرایی ارتقاء یافت. بیست و دو نماینده از کارخانجات سازنده و مصرف کنندگان، اعضای این گروه کاری را تشکیل می دادند.

در نشست سالانه IAS  به سال 1981، مقاله ای توسط Alexander D. Kline از شرکت ترانسفورماتور Southern   ارائه و در بین اعضا کروه کاری توزیع شد [2].  این مقاله در ابتدا به ارائه روش مورد استفاده در سند C57. 110 پرداخت که در آن تلفات فوکو متناسب با مجذور جریان و مجذور مرتبه های هارمونیکی در نظر گرفته شده بود. پس از چندین پیش نویس، اولین پیش نویس  برای رای گیری از C57.110/D1 "   اقدامات پیشنهادی برای تعیین ظرفیت ترانسفورماتور تحت شرایط بار غیر سینوسی" در 29 اکتبر 1982 آماده شد. این سند پس از تکمیل در 1986 به عنوان استاندارد IEEE (C57.110) منتشر شد[3]. هدف این استاندارد، ارائه روش هایی برای تعیین ظرفیت ترانسفورماتور تحت  جریان های بار غیر سینوسی بود. روش به کار گرفته شده، اندازه جریان تجدید شده را برای افزایش مجاز مقادیر هارمونیکی مشخص می کرد. نشانه ها و علائمی که در سند 1986 مورد استفاده قرار گرفت، برای کسانی که آشنایی چندانی با طراحی ترانسفورماتور و اصطلاحات فنی آن نداشتند بسیار مبهم و پیچیده بودند. یک گروه کاری از کمیته ترانسفورماتور IEEE برای اصلاح IEEE C57.110 تشکیل شد و سند دیگری را به منظور بحث و بررسی بیشتر تهیه کرد که به رای گذاشته نشد[4]. انتشار استاندارد IEEE C57.110  راهگشای تحقیقات و پژوهش های بسیاری برای بررسی ترانسفورماتورها تحت شرایط هارمونیکی گردید و مقالات متعددی در این زمینه در سال های بعد منتشر شدند.

در سال 1990، در مقاله ای از Kennedy و Ivey، ملاحظات طراحی و کاربردی برای ترانسفورماتورهای حامل جریان های هارمونیکی بر اساس IEEE C57.110 مورد بررسی قرار گرفت [5]. مقاله دیگری در سال 1994 به ارائه روشی تخمینی برای بررسی اثرات هارمونیک های سیستم قدرت بر روی ترانسفورماتورهای توزیع پرداخت[6]. در این مقاله سه روش برای تخمین محتوای هارمونیکی بار ارائه شده است: 1) ضریب قله[4] 2) اعوجاج هارمونیکی کل 3) ضریب

روش ضریب  به دلیل در نظر گرفتن تاثیر فرکانس جریان های هارمونیکی بر تلفات فوکوی سیم پیچی های ترانسفورماتور، نسبت به دو روش دیگر ارجح تر است. استفاده از ضریب  برای تعیین ظرفیت ترانسفورماتورها در تاسیسات موجود و همچنین انتخاب ترانسفورماتور در تاسیسات جدید غالبا با مشکلاتی همراه است. برای محاسبه ضریب  در سیستم های توزیع موجود، ابتدا باید مطالعه ای برای تعیین مشخصات هارمونیکی سیستم صورت گیرد. از طرفی مطالعه دقیق هارمونیکی سیستم به دلیل متغیر بودن بار شبکه کار دشواری است. به عنوان مثال مقدار پیک بار مصرفی در طول ساعات شبانه روز و برای فصول مختلف متفاوت است. تجمع بارهای صنعتی یا خانگی و نوع بار مورد استفاده از دیگر عوامل تعیین کننده سیکل محتوای هارمونیکی بار می باشد. امروزه برای مطالعات هارمونیکی سیستم، دستگاههای مختلف تحلیل گر هارمونیک ساخته شده اند که یکی از این دستگاه ها، دستگاه چند منظوره 7330 ION ساخت شرکت Power Measurement Ltd. است که اعوجاج های هارمونیکی ورودی های جریان و ولتاژ را تا هارمونیک 15 اندازه گیری کرده و ضریب  جریان های ورودی را در فواصل زمانی مورد نظر ثبت می کند. هنگامی که مطالعه هارمونیکی سیستم کامل گردید،

طراحی ترانسفورماتور بر اساس  بدترین وضعیت هارمونیکی ثبت شده انجام می گیرد.

مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب  می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد، روش ضریب  ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است.برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب  معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی  برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

اختصاصی از فی دوو اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو


اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

بخشی از متن اصلی:

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال

مقدمه    

مفهوم رگولاسیون ولتاژ      

الف- خطوط انتقال کوتاه      

ب- خطوط انتقال متوسط     

ج – خطوط انتقال بلند        

تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال            

راه‌حل‌های کنترل ولتاژ در شبکه       

عوامل افت ولتاژ  

اهداف   

فصل دوم

تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه‌ها         

تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال            

علل استفاده از شبکه‌های سه فاز        

انواع شبکه‌ها       

افت ولتاژ و تلفات انرژی     

طراحی شبکه‌های توزیعی   

فصل سوم : مقدمه‌ای بر انواع انرژی در ایران

تولید و توزیع     

منابع انرژی برق در ایران   

انتقال و توزیع برق           

توزیع نیرو        

منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود       

فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقال

مقدمه   

انتخاب ولتاژ اقتصادی       

الف) تعیین ولتاژ به کمک رابطه تجربی استیل   

ب) تعیین ولتاژبه کمک منحنی تغییرات ولتاژ     

ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی         

د) یک رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال       

فصل پنجم : بررسی انجام ولتاژ‌ها

مقدمه    

اضافه ولتاژهای موجی       

اضافه ولتاژهای موقت       

فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌های الکتریکی و روشهای اصلاح آن

چکیده    

1-         اثر تغییرات ولتاژ بر عملکرد وسایل الکتریکی    

2-         افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبکه         

3-         روشهای تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع  

4-         تنظیم در قسمتهای مختلف شبکه توزیع

5-         روش کنترل دستگاههای تنظیم ولتاژ   

فصل هفتم : بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی

مقدمه    

تصحیح کننده ولتاژ ترانسفورماتوری  

تصحیح کننده ولتاژ راکتیو TSC/TSR 

فصل هشتم : تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور

1-         تنظیم کننده تیریل  

2-         تنظیم کننده سکتور گردان    

3-         تنظیم کننده روغنی            

4-         تنظیم کننده آمپلیدین            

فصل نهم : سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژ

کاربرد عملی        

مراحل تولید و توزیع نیروی برق      

سیستم اتوماتیک کنترل شبکه توزیع از راه دور DA         

پایه واساس طرز کار سیستم کنترل از راه دور DA          

مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU         

شرح جعبه MOSCAD کنترل از راه دور و قابل برنامه‌ریزی         

ارتباط متغیرها    

فصل دهم : تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور

تنظیم طولی ولتاژ

تنظیم ولتاژ زیربار            

تنظیم عرضی ولتاژ          

فصل یازدهم : بررسی کنترل ولتاژ و راههای جبران سازی آن

الف ) کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر            

ب‌)        عملکرد خطوط انتقال بدون جبران کننده           

1-         خط انتقال در شرایط بی‌باری            

2-         خط انتقال در شرایط بارداری           

ج ) جبران کننده‌های ثابت ، موازی در سیستم به هم پیوسته           

د) انواع جبران کننده‌ها       

جبران کننده‌های راکتیو       

و ) کندانسورهای سنکرون   

هـ) جبران کننده‌های استاتیک

 

فصل اول

 

مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال

 

مقدمه

اصولاً هر شبکه الکتریکی گسترده را می‌توان شامل بخش‌های تولید (Generation) و انتقال (Transformation) تبدیل (Transformation) توزیع (Distribution) و مصرف (Consumption) دانست .

خطوط هوایی انتقال انرژی که از اجزاء اصلی شبکه‌های الکتریکی گسترده محسوب می‌شوند وظیفه انتقال انرژی الکتریکی از نقاط تولید به مراکز مصرف را بعهده داشته و می‌توان آنها را به رگهای حیاتی صنعت برق تشبیه نمود . در اغلب مواقع مسئله چگونه امر تغذیه انرژی الکتریکی را به مراکز تولید آن وابسته می‌دانند در صورتیکه تنها 35 درصد کل مخارج ایجاد نیروگاه و 65 درصد بقیه صرف انتقال این انرژی و رساندن آن به نقاط مصرف می‌گردد . همواره مورد توجه خاص دت اندرکاران صنعت برق و طراحان خطوط انتقال بوده تا با استفاده از تکنیک‌های مدرن طراحی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه ضمن بالا بردن کیفیت انتقال ، هزینه‌های لازم را نیز به حداقل رسانند . نکته مهم دیگر که استفاده از تکنیکهای جدید طراحی را اجتناب ناپذیر می‌سازد تلفات انرژی در طول خطوط انتقال است که هر ساله درصدی از این انرژی را که با مخارج سنگین تهیه می‌شود بدون هیچ استفاده ‌ای به هدر می‌دهد .

البته موضوع تلفات انرژی الکتریکی منحصر به انتقال بوده و در سایر بخشها مانند تولید تبدیل و توزیع نیز سهم توجهی از انرژی الکتریکی تلف می‌شود . آمارهای موجود نشان می‌دهند که در کشور ما سیر نزولی تلفات در بخش انتقال طی سالیان اخیر نسبت به سایر بخشها سریعتر بوده و این نتیجه بازنگری مداوم بر روشهای قبلی و به روز در آوردن آنها مطالعه و تحقیق مستمر و سرانجام تلاش در جهت دستیابی به آخرین تکنولوژی مورد استفاده در کشورهای پیشرفته در این زمینه می‌باشد.

به طور کلی بحث انتقال از آنجا آغازگردید که تولید انرژی الکتریکی در بعضی مناطق به سبب وجود پتانسیل و فاکتورهای لازم جهت تولید در آن نقطه افزایش یافت و می‌بایست این انرژی تولید شده به سایر نقاط هم ارسال می‌شد .

البته در سالهای پیدایش انرژی الکتریکی به علت محدود کردن امکان تولید فقط انرژی جریان مستقیم (D.C) با ولتاژ ضعیف را انتقال می‌دادند و نیروگاهها قادر بودند تنها چند خانه را تغذیه کنند . بعدها بتدریج نیروگاه‌هایی ساخته شد که قادر بودند مجتمع‌های بزرگتری را تغذیه نمایند .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ( wordقابل ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:160


دانلود با لینک مستقیم


اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

کنترل تطبیقی ولتاژ در سیستم های قدرت

اختصاصی از فی دوو کنترل تطبیقی ولتاژ در سیستم های قدرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنترل تطبیقی ولتاژ در سیستم های قدرت


کنترل تطبیقی ولتاژ در سیستم های قدرت

کنترل تطبیقی ولتاژ در سیستم های قدرت

37 صفحه در قالب word

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه. 2

فصل اول. 3

کنترل ولتاژ سیستمهای قدرت توسط SVS. 3

فصل دوم. 8

کنترل تطبیقی ولتاژ سیستمهای قدرت... 8

۲-1 ساختار تنظیم کننده تطبیقی ولتاژ. 9

۱-۲-1 طراحی تولید کننده خطای ولتاژ... 10

۲-۲  انتگرالگیر اشباع شده تطبیقی و جبرانسازی مدل غیرخطی.. 18

فصل سوم. 21

تنظیم کننده های تطبیقی ولتاژ مبتنی بر مدل مرجع. 21

۱-۳  تنظیم کننده تطبیقی ولتاژ بر مبنای مدل مرجع. 22

۳-2 طراحی مستقیم تنظیم کننده تطبیقی ولتاژ بر مبنای مدل مرجع. 23

۱-۲-۳  طراحی مدل مرجع. 23

۳-2-2  طراحی قانون تطبیقی.. 25

 

 

چکیده:

سیستم­های مدرن قدرت سیستم­های مقیاس بزرگی می باشند که از یک ساختار پیچیده شامل شبکه های مشی به هم پیوسته به منظور تضمین بار شبکه تشکیل شده­اند.  سیستم­های قدرت به طور پیوسته در معرض تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش­بینی نقطه کار قرار می­گیرند که این تغییر به دلیل تغییر توپولوژی شبکه قدرت، تغییر تولید و بار صورت می گیرد. این قیود محیطی قابلیت­های سیستم قدرت را کاهش می­دهد هدف ما از مدیریت و کنترل سیستم قدرت این است که عملکردی را بیابیم تا بر این قیود غلبه کنیم. نگه داشتن ولتاژ نودال کافی برای سیستم قدرت عموما با اتخاذ یک سیستم کنترل پیچیده دنبال می شود. سبک های متنوع کنترل تاکنون در مقالات پیشنهاد شده­اند و در سیستم­های واقعی به کار رفته­اند که اختلاف­هایی با هم دارند اما در همه سبک­ها ساختار کنترلی معرفی می­شود که در آن یک دستگاه مستقیما و محلی دامنه ولتاژ باسبار را تنظیم می­کند.

در این تحقیق برای کنترل ولتاژ در شین­های سیستم قدرت به منظور ثابت نگه­داشتن توان راکتیو  دو روش معرفی شده است که یک روش استفاده از رگولاتورهای خودتنظیم ولتاژ و روش دیگر استفاده از تنظیم کننده­های تطبیقی ولتاژ مبتنی بر مدل مرجع  می­باشد.

 

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


کنترل تطبیقی ولتاژ در سیستم های قدرت

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت


دانلود پایان نامه بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت

بررسی شاخصهای پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:64

فهرست مطالب :

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : مفاهیم پایه در پایداری ولتاژ 5
1-1 مقدمه 6
2 مفاهیم پایه پایداری ولتاژ 6 -1
1-2 پایداری ولتاژ و فروپاشی ولتاژ 6 -1
7 P-V 2-2- منحنی های 1
9 V-Q 3-2- منحنی های 1
10 P-V 3 تاثیر پارامترهای مختلف بر روی منحنی -2
1-3- ضریب توان 11 2
2-3- نوع بار 13 2
3-3- تغییر دهنده تپ 17 1
تنظیم کننده خودکار ولتاژ 17 ،AVR 4-3- 1
5-3- المانهای شبکه 18 1
1-5-3 قطع خط 18 -1
2-5-3 از مدار خارج شدن ترانسفورماتور 18 -2
3-5-3 از مدار خارج شدن ژنراتور 18 -1
4-5-3 افزودن خازن شنت 18 -1
5-5-3 حذف بار 19 -1
فصل دوم : روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ 20
1 مقدمه 21 -2
2 شاخصهای مربوط به شینه بار 21 -2
22 VSLBI 1-2- شاخص 2
26 ZL/ZS 2-2- شاخص 2
31 SDC 3-2- شاخص 2
33 Indicator 4-2- شاخص 2
3 شاخصهای مربوط به خط انتقال 38 -2
38 VSMI 1-3- شاخص 2
1-1-3 مدل ریاضی پایه 38 -2
2-1-3 معادلات کلی برای خط انتقال دارای تلفات 41 -2
3-1-3 بکار بردن شاخص در سیستم قدرت گسترده 43 -2
45 FVSI 2-3- شاخص 2
47 Lmn 3-3- شاخص 2
49 LQP 4-3- شاخص 2
4 جمع بندی عملکرد شاخص ها 50 -2
1-4- جمع بندی عملکرد شاخص های مربوط به شینه بار 50 2
2-4-22 جمعبندی عملکرد شاخص های مربوط به خط انتقال 52
منابع و ماخذ 53
فهرست منابع فارسی 53
فهرست منابع لاتین 53

چکیده :

پدیده ناپایداری ولتاژ از دهه های آغازین قرن بیستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقه مند در این زمینه قرار گرفت و در طول دهه های گذشته روشهایی برای تشخیص این پدیده و جلوگیری از آن ارائه شده است. از طرف دیگر در شبکه های امروزی به دلیل رشد کم سیستمهای قدرت در برابر افزایش مصرف و از طرفی حرکت به سمت سیستمهای تجدید ساختار یافته، سبب افزایش فشار بر سیستمهای قدرت شده است بنابراین یکی از مهمترین دغدغه های صنعت برق بحث پایداری ولتاژ میباشد. این نکته باعث شده تا بار دیگر نظر محققان به این مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهای تازه ای برای تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ گردیده است که پیچیدگی و محاسبات زیاد روشهای گذشته را نداشته و کارکرد قابل قبولی در نتیجه های بدست آمده از آنها دیده میشود. بنابراین در این پایان نامه به کمک تعدادی از این روشها به بررسی تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردی کارکرد آنها بهبود داده خواهد شد.

روشهای بررسی شده در این پایان نامه به دو دسته شاخصهای شین و شاخصهای خط تقسیم شده و در یک شبکه استاندارد پیاده سازی خواهند شد. از آنجا که پدیده ناپایداری ولتاژ بطور عمده مربوط به ناحیه های بار بوده و به مشخصه بار بستگی دارد خواهیم دید که شاخصهای شین نسبت به شاخص های خط دارای کارکرد بهتری هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بیشتری برخوردار است. از بین شاخصهای شین شاخص VSLBI و ZL/Zs دارای کارکرد بهتری هستند و در هردو حالت اغتشاش کوچک و بزرگ به خوبی جواب خواهند داد. هرچند این شاخصها در بارهای وابسته به ولتاژ به درستی کار نخواهند کرد اما پس از بهبود آنها توسط روشهای پیشنهادی به پاسخهای خوبی خواهند رسید. البته دیگر شاخصهای شین بررسی شده نیز تا حدودی درست جواب خواهند داد. اما در برخی حالتها ایرادهایی دیده میشود که باعث شده کارکرد کلی آنها همچون دو شاخص پیشین نباشد.

از بین شاخصهای خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش کوچک و بزرگ جوابهای بهتری نسبت به دیگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهای FVSI و Lmn هم دقت خوبی دارند اما در مقایسه با LQP  با مقداری خطا پاسخ خواهند داد.

پایداری سیستم قدرت از دهه های آغازین قرن گذشته به عنوان یک مسئله مهم در امنیت بهره برداری از سیستمهای قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از خاموشی های سراسری که در شبکه های قدرت مختلف دنیا رخ داده است، به دلیل ناپایداری سیستم قدرت بوده و توجه بسیاری از صنایع و شرکت های برق را به این مساله معطوف نموده است. گسترش سیستم های قدرت به دنبال افزایش خطوط ارتباطی و ایجاد شبکه های به هم پیوسته، استفاده از تکنولوژی های جدید در کنترل و حفاظت شبکه و افزایش میزان تقاضا و به دنبال آن بهره برداری از سیستم با حاشیه پایداری کم، به خصوص در سیستم های تجدید ساختار یافته، انواع مختلف ناپایداری ها در سیست مهای قدرت به همراه داشته است. به عنوان مثال، پایداری ولتاژ، پایداری فرکانس و نوسانات بین ناحیه ای بیش از گذشته دغدغه مهندسین سیستم های قدرت را برانگیخته است. بنابراین فهم و درک صحیح از انواع ناپایداری ها و چگونگی به وقوع پیوستن آنها جهت طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت، بسیار ضروری است.

همان گونه که بیان گردید، یکی از انواع ناپایداری ها در شبکه های قدرت، ناپایداری ولتاژ است. در سال های اخیر با توجه به رشد میزان مصرف و هزینه بالای احداث نیروگاه ها و خطوط انتقال، به ویژه در سیستم های تجدید ساختار یافته، بعضاً بهره برداری شبکه های قدرت تا نزدیکی حداکثر ظرفیت نیروگاه ها و خطوط شبکه انجام می گیرد که در نتیجه شبکه تحت فشار زیادی قرار گرفته و از لحاظ ولتاژی دچار مشکل خواهد شد. وقوع خاموشی های سراسری اخیر در برخی شبکه های قدرت مهم دنیا مانند فروپاشی ولتاژ در کشور شیلی و فروپاشی شبکه شمال شرق آمریکا و کانادا در آگوست سال 2003 و فروپاشی شبکه قدرت جنوب ایتالیا در سپتامبر سال 2003 گویای این مطلب می باشند. به همین دلیل، بحث ناپایداری ولتاژ در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر همانطور که می دانید سیستم های قدرت قسمت زیادی از انرژی مورد نیاز ما را فراهم می کنند هنگامی که سیستم قدرت دچارناپایداری و فروپاشی شود دیگر سیستم های مهم همچون سیستم های حمل و نقل الکتریکی، چراغ راهنماها و سیستم های امنیتی و سیستم آب رسانی شهری و غیره هم دچار مشکل خواهند شد در نتیجه فروپاشی سیستم های قدرت باعث بروز مشکلات بزرگی میشود که اهمیت توجه به این موضوع را نشان می دهد.

در کشور ما نیز، با توجه به افزایش میزان مصرف و هزینه بالای احداث خطوط و نیروگاه های جدید، به ناچار بایستی در آینده ای نه چندان دور، بهره برداری از شبکه در ظرفیت بالاتر انجام گیرد. در نتیجه در این پایان نامه به بررسی روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.

در فصل اول پس از بیان مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتاژ، چگونگی استفاده از منحنی ها P-V و V-Q به عنوان روشی برای تحلیل استاتیکی شبکه از لحاظ پایداری ولتاژ مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیر پارامترهای گوناگون شبکه بر روی پایداری گفته خواهند شد.

در فصل دوم روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ که به دو دسته شاخص های مربوط به شینه بار و شاخص های مربوط به خط انتقالی تقسیم می شود و معرفی میگردند.

در فصل سوم، این روش ها در ابتدا بر روی شبکه دوشینه ساده و سپس بر روی شبکه 9 شینه IEEE در حالت ناپایداری اغتشاش کوچک پیاده سازی می شوند از آنجا که بیشتر شاخص های مربوط به شین بار نیاز به مدار معادل تونن دارند در این فصل روش های گوناگون تخمین پارامترهای مدار معادل بیان خواهد گردید و در مورد بهبود عملکرد برخی شاخ صها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

در فصل چهارم نیز شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ بر روی شبکه 9 شینه IEEE در حالت اغتشاش بزرگ پیاده سازی خواهد شد و چگونگی به کار بردن و تعیین حد تنظیم پایداری برای یکی از شاخص ها ارائه خواهد شد.

در فصل پنجم نیز، نتیجهگیری کارهای انجام شده و پیشنهادهای در جهت ادامه کار ارائه خواهد شد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع


 دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 122


   مقدمه


هدف اصلی
عبارت کیفیت گاهی اوقات به عنوان مترادف کلمه قابلیت اطمینان برای نشان دادن وجود منبع قدرت مناسب و مطمئن بکار می رود . تعریف جامع تر به صورت « کیفیت سرویس » مطرح شده است که شامل سه نقطه نظر قابلیت اطمینان منابع تغذیه ، کیفیت توان تحویل داده شده و نیز تهیه و دسترسی به اطلاعات شبکه است . با استفاده از عناوین مقالات و پروژه های مختلف در سالهای اخیر می توان کیفیت توان را کیفیت ولتاژ نیز تعریف کرد . با افزایش اعمال کنترل با استفاده از سیستمهای الکترونیک قدرت در شبکه های انتقال و شرکنهای توزیع ، تعریف دوم کیفیت توان مقبولیت بیشتری پیدا نموده است .
اکثر کارهای پیشین در زمینه کیفیت توان با مسئله هارمونیکها مرتبط بوده است در حالیکه اعوجاج هارمونیکها یکی از مشکلات فزاینده کیفیت است ، مفهوم وسیع تر کیفیت توان شامل تغییرات گذرا و غیر پریودیک شکل موج ایده آل نیز میگردد. چنین انحرافاتی برای ارزیابی سازکاری الکترو مغناطیسی( E M C )  به کار می رود، موضوعی که شامل عملکرد مناست تجهیزات و سیستم ها بدون تداخل با یکدیگر و یا تداخل ناشی از دیگر تجهیزات سیستم بر روی خود تجهیز است . چون سیستم قدرت وسیله ای برای انتقال تداخلات بین مصرف کنندگان مختلف است لذا مشخصه مهم کیفیت سیستم قدرت شامل قابلیت سیستم قدرت در انتقال و تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در محدوده های مشخص شده توسط استانداردهای E  M C  میباشد .
در این قسمت هدف اصلی یعنی کیفیت توان سیستم های قدرت ، همراه با تشریح اجمالی انحرافات ایجاد شده در شکل موج ها و اثر این انحرافات بر روی عملکرد سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . این موارد سپس با مقدمه ای اجمالی به مبحث مونیتورینگ و روشهای تخمین حالت که در بررسی و ارزیابی کیفیت توان مورد استفاده قرار میگیرند ، دنبال می شود .
اغتشاشات
در مبحث کیفیت توان ، اغتشاش همان انحراف موقتی از حالت دائمی شکل موج است که به علت خطاهای کوتاه مدت و یا تغییرات ناگهانی در سیستمهای قدرت ایجاد می شود . اغتشاشات براساس نظریه   I E C  شامل فرورفتگی و لتاژ ، قطعی های کوتاه مدت ، افزایش ولتاژ و گذرا های ضربه ای و نوسانی است .


فرورفتگی ولتاژ ( کاهش کوتاه مدت ولتاژ )


فرورفتگی ولتاژ ، به کاهش ناگهانی (بین 10% تا 90% ) ولتاژ در یک نقطه از سیستم الکتریکی گفته میشود که از نیم سیکل تا چند ثانیه طول می کشد ( شکل 1 ـ 1 ) . فرورفتگی هایی که دوام آنها کمتر از نیم سیکل است به صورت گذرا در نظر گرفته می شوند .
فرورفتگی ولتاژ ممکن است به علت عملیات کلید زنی ناشی از قطع شدن منبع تغذیه ، عبور جریان های بالا ناشی از راه اندازی بارهای موتوری بزرگ یا عبور جریان های خطا بوجود آید . این وقایع ممکن است ناشی از مشترکین یا خطا در شبکه برق باشد . دلیل اصلی فرورفتگی های لحظه ای ولتاژ ، احتمالاً بر خورد صاعقه می باشد .
فرورفتگیها بر حسب زمان در سه گروه دسته بندی می شوند : 4 سیکلی ( زمان تقریبی بر طرف شدن خطا ) ، 30 سیکلی ( زمان باز بست لحظه ای کلیدهای قدرت ) و 120 سیکلی ( زمان بازبست تأخیری کلید های قدرت ) . در اکثر مواردی که امروزه مشاهده می شوند اثر فرورفتگی ولتاژ بر تجهیزات بستگی به مقدار فرورفتگی ولتاژ و مدت زمان تداوم فرورفتگی دارد . مطالعات نشان میدهد که حدود %40 مواقع این کاهش ، به اندازه ای است که از میزان تحمل قابل قبول داده شده در استاندارد تجهیزات کامپیوتری بیشتر است . از دیگر تأثیرات ممکن میتوان به : خاموشی لامپ های تخلیه ، عملکرد نادرست ادوات کنترلی ، نوسان سرعت یا توقف موتورها ، فرمان قطع کنتاکتورها ، عدم کارکرد مناسب سیستم کامپیوتری یا خطا در کموتاسیون اینورتورها اشاره نمود . راه حل ممکن برای رفع فرورفتگی های ولتاژ استفاده از منابع قدر ت غیر قابل قطع یا بهبود دهنده توان می باشد .


قطعی های کوتاه مدت


قطعی کوتاه مدت را می‌توان به عنوان کمبود ولتاژی با دامنه 100% در نظر گرفت ( شکل 1 ـ 2 ) . دلایل وقوع این پدیده سوختن فیوز یا باز شدن کلیدهای قدرت و یا تأثیر یک قطعی در بخش بزرگی از سیستم است . به عنوان مثال : قطعی های منابع تغذیه به مدت چند سیکل ( در یک کارخانه شیشه سازی ) یا چند ثانیه ( در یک مرکز کامپیوتر ) ممکن است موجب صدها هزار دلار خسارت شود  حفاظت اصلی مصرف کننده در مقابل چنین اتفاقی نصب منابع قدرت غیر قابل قطع است .


برآمدگی ولتاژ ، افزایش ولتاژ کوتاه مدت


بر آمدگی ولتاژ که در شکل 1 ـ 3 نشان داده شده است یک افزایش در مقدار موثر است که گاهی اوقات با فرورفتگی ولتاژ همراه است . برآمدگی ولتاژ معمولاً روی فازهای بدون خطای یک سیستم سه فاز ظاهر می شود و ناشی از خطای تک فاز در همان سیستم است . علت دیگر آن حذف بار می باشد که پس از آن ولتاژ بالا میرود . برآمدگی های ولتاژ می توانند کنترلرهای الکتریکی و راه اندازهای موتورهای الکتریکی را از کار بیندازد . به ویژه راه اندازها با قابلیت تنظیم سرعت که به دلیل سیستم حفاظت داخلی شان از کار می افتند . برآمدگی ولتاژ هم چنین بر قطعات ظریف کامپیوتر تاثیر نامناسب گذاشته و باعث کوتاه کردن طول عمر آنها میگردد راه حلهای ممکن برای محدود کردن این مشکل همانند آنچه که در مورد کمبودها عنوان شد استفاده از منابع قدر ت غیر قابل قطع و بهبود دهنده ها است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع