
پاورپوینتی آموزشی و قابل ویرایش
پاورپوینتی آموزشی و قابل ویرایش
فصل 1: بازازیابی جستجویی
فصل 2:بازاریابی از طریق جستجوهای رایگان
فصل 3:تبدیل ورودی جستجوهای رایگان به مشتری
فصل 4:بازاریابی جستجوهای پولی
فصل 5:بازاریابی جستجوهای محلی
فصل 6: بازاریابی از طریق ویدیو
فصل 7:بازاریابی از طریق بنر وتبلیغات اینترنتی
فصل8: بازاریابی از طریق محیط و شبکه های اجتماعی
فصل9: بازاریابی از طریق وبلاگ ها و انجمن های آنلاین
فصل 10: بازاریابی از طریق ارسال ایمیل
فصل11: بهینه سازی فرآیند خرید
فصل 12:آمار و تحلیل های کاربردی
فصل 13: مصاحبه با متخصصین و افراد موفق کسب و کارهای آنلاین
فصل 14: مطالعات موردی
نام محصول: پروپوزال طراحی رله دیفرانسیل برای ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل موجک
فرمت : word
تعداد صفحات : 14
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
رشته : مهندسی برق
تعداد رفرنس : 22
بیان مسئله :
در این پروژه الگوریتم جدید حفاظتی برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک ارائه میشود. رله های دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت از مهمترین بخش شبکه های برق میباشد. پدیدههای گذرا ترانسفورماتور قدرت شامل خطاهای داخلی، خطاهای خارجی و جریان هجومی میباشند. خطاهای داخلی ترانسفورماتور مربوط به یکی از اجزای ترانسفورماتور قدرت میباشد که از مهمترین این خطاها، میتوان خطای دور به زمین دور، دور به دور و سیمپیچ به سیمپیچ اشاره کرد. خطاهای خارجی ترانسفورماتور مربوط به ترانسفورماتور قدرت نمیباشد و به شبکه و بار بستگی دارد از خطاهای خارجی میتوان اضافه بار، اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ اشاره کرد. جریان هجومی مغناطیسی شوندگی نیز به علت غیرخطی بودن هسته ترانسفورماتور در لحظه برقدار کردن ترانسفورماتور رخ میدهد. رله دیفرانسیل یک رله واحد میباشد. این رله فقط باید در شرایط وقوع خطاهای داخلی عملکرد داشته باشد و نباید در شرایط خطاهای خارجی و جریان هجوم شوندگی عملکرد داشته باشد. در رلههای استاندارد موجود خطاهای داخلی از جریان هجومی مغناطیسی به کمک هارمونیک مرتبه دوم متمایز میشود. یکی از مهمترین ویژگی رله دیفرانسیل سرعت بالا در حین وقوع پدیده های گذرا میباشد که رلههای دیفرانسیل هارمونیکی سرعت بالایی ندارد. در این تحقیق برای تمایز بین خطاهای داخلی جریان هجوم مغناطیس شوندگی از تبدیل موجک گسسته استفاده میشود و تا جای ممکن سعی میشود که معیارهای تعریف شده در سطح اول باشند تا رله هوشمند مناسب طراحی شود. از طرفی علاوه بر خطاهای داخلی و جریان هجوم مغناطیس کنندگی، خطاهای خارجی نیز در الگوریتم پیشنهادی در نظر گرفته میشود. با توجه به اینکه معیارها در سطح اول تعریف میشوند این رله از نظر ویژگی دقت ،سرعت و بار محاسباتی بسیار مناسب میباشد. با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای قدرت از مهمترین اجزای هر شبکه بشمار میآیند حفاظت آنها بخش مهمی میباشد که باید به طور دقیق خطاهای ترانسفورماتور قدرت شناسایی شوند و از یکدیگر متمایز شوند. بنابراین شناسایی و تمایز پدیده های گذرا ترانسفورماتورهای قدرت امر ضروری میباشد و در این تحقیق انجام میشود.
ترانسفورماتورهای قدرت با اتصال نواحی مختلف با سطوح ولتاژ متفاوت نقش بسیار مهمی را در سیستمهای قدرت بازی میکنند. اکنون بیشترین توجه در سیستمهای قدرت، بالابردن پایداری و قابلیت اعتماد سیستمهای قدرت میباشد. اگر چه سیستمهای حفاظتی بهطور ایدهآل تمام خطاها و شرایط عملکرد نامطلوب سیستم قدرت را رفع نمیکنند، اما عملکرد سیستم حفاظتی روی قابلیت اعتماد و پایداری سیستمهای قدرت تاثیر زیادی دارد. مولفه کلیدی در حفاظت، رلههای حفاظتی هستند که کارکرد آنها، عملکرد در شرایط غیرنرمال سیستم قدرت است. حفاظت ترانسفورماتور قدرت بهعنوان جزء مهمی از سیستم قدرت یکی از دغدغههای اصلی مهندسین حفاظت بوده است. با توجه به اینکه ترانسفورماتور قدرت از مهمترین اجزای شبکه انتقال و توزیع بهشمار میرود، مشخصات و ویژگیهای خاص خود را دارد. برای تامین حفاظت مناسب و موثر، این ویژگیها باید بهدقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. همچنین انتخاب یک حفاظت مناسب برای ترانسفورماتور قدرت به ملاحظات اقتصادی نیز بستگی دارد، اگرچه این عامل برای ترانسفورماتورهای قدرت از اهمیت یکسان برخوردار نیست. در یک شبکه انتقال و توزیع، ترانسفورماتورهای قدرت با توان نامی از چند کیلوولت آمپر تا چند صد مگاولت آمپر ممکن است وجود داشته باشند. برای ترانسفورماتورها با قدرت کم، سادهترین و ارزانترین طرح حفاظت مثلا یک کلید فیوز ممکن است بکار گرفته شود، در حالیکه برای ترانسفورماتورهای با قدرت بسیار زیاد بهترین طرحهای حفاظتی را باید در نظر گرفت. خطاهای ترانسفورماتور به طور معمول بر حسب محل خطا به دو دسته خطاهای داخلی و خطاهای خارجی تقسیمبندی میشوند. خطاهای داخلی به آن دسته از خطاها گفته میشوند که به یکی از اجزای تشکیل دهنده ترانسفورماتور مربوط شوند. این خطاها، خطاهای سیمپیچ، خطاهای هسته، خطاهای محفظه فلزی، خطاهای سیستم خنککننده و خطاهای مکانیزم تغییر دهنده انشعاب میباشند. همه ترانسفورماتورها در یک شبکه قدرت قرار دارند، خطاهائی که در شبکه رخ میدهند و ترانسفورماتور را از شرایط کار عادی خارج میکنند، خطاهای خارجی ترانسفورماتور به شمار میآیند. مهمترین این خطاها، اضافه جریان، اضافه بار، اضافه ولتاژ و کاهش یا افزایش فرکانس میباشند. همچنین مسئله بزرگ در حفاظت ترانسفورماتور، جریان هجوم مغناطیسکنندگی است که در طول کلیدزنی در ترانسفورماتور قدرت ایجاد میشود. طرح حفاظت دیفرانسیلی برای ترانسفورماتور طرحی عمومی و جامع است که جریان خطا را تشخیص داده و عمل میکند. حفاظت دیفرانسیل باید در شرایط وقوع خطاهای داخلی عملکرد داشته باشد و در شرایط وقوع خطاهای خارجی و جریان هجومی عملکرد نداشته باشد که در این پروژه الگوریتم حفاظتی جدیدی برای تمایز بین این پدیده ها ارائه خواهد شد.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:58
چکیده مقاله :
خلاصه:
این مقاله حالت فعل و انفعالی با متقابل مربوط به تبدیل خط تکفاز را به سه فاز توصیف می کند . یک کاربرد خاص در مناطق روستایی است که با سیم های تکی (تک واحدی) با سیستم چرخشی زمین تغذیه می شوند .
هدف سنتی از عملیات تغذیه یک موتور القایی سه فاز بیش تر از ارتباط اصلی برای تبدیل اینچنین نیست .
(مثل:مبدل های الکترونیکی قدرت، کامپیوترها ، تجهیزات ارتباطی و غیره ) به کیفیت توان بالایی نیاز دارند . و تمایل به داشتن ولتاژ سه فاز متعادل شده متقارن سینوسی دارند . علاوه بر این برای به حداکثر رسیدن توان گرفته شده از تغذیه کننده ، سیستم یک ضریب توان واحد را برای مدار فراهم می کند .
یک مبدل VSI-PWM سه فاز برای این منظور استفاده شده است . مبدل همه ی توان بار را همانند راه های مرسوم تأمین نمی کند . اما فقط تبدیل کردن نیازمند تنظیم کردن ولتاژ باس سه فاز می باشد . هنگامی که آن توان اکتیو را مدیریت نمی کند نیازی به داشتن یک منبع در طرف dc نمی باشد . استراژدی ، کنترل طراحی high lights و نتایج آزمایشگاهی شرح داده شده اند.
.1مقدمه
غرض اینکه توزیع توان الکتریکی در نوع سه فاز باشد در بعضی موقعیتها مصرف کننده فقط می تواند به یک خط تکفاز دسترسی داشته باشد . این در مکان های مسکونی مکان های تجاری و روستاها اتفاق می افتد بعضی وقتا یک کاربرد خاصی نیازمند قدرت سه فاز می باشد . که به این چنین نوع مبدل قدرت نیاز است در مناطق روستایی استفاده از یک تغذیه کننده سیمی تکی با زمین چرخش متداول است . کیفیت توان به طور زمان در قسمت های تنظیم ولتاژ و اعوجاج آن بسیار ضعیف می باشد . در این موقعیت خاص باریک موتور القایی است و تبدیل با استفاده از چند نوع تبدیل کننده (2-8) pwm میسر می شود . برای مثال اهمیتی ندارد که مؤلفه های فرکانس بالای کلیدزنی که توسط تبدیل کننده بوجود آمده اند را فیلتر کنیم زیرا بار به طور طبیعی به عنوان یک فیلتر پایین گذر عمل می کند .
در سیستم تبدیل قراردادی قدرت بارگیری در دو مرحله افزایش می یابد :
یک یکسوساز تک فاز به اضافه ی یک اینورتر سه فاز . توپولوژی نشان داده شده در [2-8] همچنین یک یکسوساز دارد که توسط یک اینورتر دنبال می شود آنها certain upgrading را ترکیب می کنند تا بعضی از جهات زمینه های عملکرد را بهبود ببخشند و یا در جهت کارایی بهتر آنها تأثیر گذار باشند به عنوان مثال حداقل کردن تعداد سوئیچ های توان کاهش دادن قیمت ، بهبود دادن ضریب توان برای تغذیه کننده تک فاز ، تأمین کردن کیفیت ولتاژ خوب برای بار وغیره.
در کنار موتورها حتی در کاربردهای مربوط به مناطق روستایی استفاده از بارهای الکتریکی و الکترونیکی که حساس به کیفیت توان هستند افزایش یافته است . برای مثال مبدل های الکترونیکی توان کامپیوترها و غیره
تعدادی از این بارهای غیرخطی با ضریب توان پایین و تکفاز هستند تغذیه کننده تکفاز می توانست مستقیماً این بارها را تغذیه کند . اگر چه محدودیت های قدرتی مربوط به خط تغذیه را مرنظر قرار می دهد تا آن قابلیت قدرت اکتیو را به حداکثر می رساند که چگونه می توانند با یک ضریب توان واحد بدست بیایند . این بهبود سازی می تواند توسط بعضی از انواع اصلاح گرهای ضریب توان یا فیلترهای توان اکتیو انجام شود.
این مقاله یک سیستم تبدیل تکفاز به سه فاز را عرضه می کند . که کیفیت توان محلی را برای بارهای خطی و غیر خطی افزایش می دهد و ضریب توان واحدی را برای تغذیه کننده تکفاز تأمین می کند . سیستم در شکل یک نشان داده شده است . تغذیه کننده تکفاز به باس سه فاز متصل هست از طریق یک سلف(LS) القا کننده یک مبدل قدرت ایستای سه فاز (SPC) از طریق یک فیلتر پایین گذر (Lconr,Cconr) باس متصل شده است . اینورتر همچنین چرخش توان تکفاز را با تنظیم دامنه ولتاژ محلی و زاویه ی فاز کنترل می کند . جریان های هارمونیک مربوط به بارگیری الکتریکی به صورت محلی ، در نتیجه حاصل از جریان های مربوط به تغذیه کننده به صورت سینوسی هستند به جز برای اجزای تشکیل دهنده هارمونیک که قبلاً در ولتاژ تکفاز ایجاد شده اند (عرضه شده اند ). در این حالت تبدیل کننده همچنین به عنوان یک فیلتر اکتیو برای هارمونیک های جریان و به عنوان یک متعادل کننده توان راکتیو کار می کند . علاوه براین بخش قدرت بارگیری به وسیله ی کنورتور بیشتر نمی شود .
اگر چه این spc توان اکتیو را به بار تحویل نمی دهد ولی داشتن یک منبع توان مستقیم (dc) ضروری نمی باشد . هر چند اگر یک منبع dc موجود بود سیستم می توانست به عنوان یک خط متقابل ups عمل کند . از آن به بعد موقعیت Islanding به طور مناسبی مدیریت شده است.(10)
.2سیستم عملیاتی اصلی:
آنچه که قبلاً بیان کردیم یکی از اهداف استراتژی کنترل بود که یک شدت جریان grid را تولید می کند که در نتیجه ی آن ضریب توان واحد تولید می شود. آنچنانکه ولتاژ در تغذیه کننده تکفاز می تواند تغیییر کند هم دامنه و هم فاز ولتاژ باس سه فاز ac باید تنظیم شده باشند . چیزی که در شکل 2 نشان داده شده است. حدود تغییرات دامنه که داخل یک رنج قابل قبول هستند در جدول نشان داده شده اند (11).راکتوری که grid را به باس سه فاز متصل می کند،محاسبه شده است که ظرفیت تغذیه کننده را مدنظر قرار دهد.
نقطه کار بر اساس ظرفیت تغذیه کننده محاسبه شده است. نقطه کار طوری محاسبه شده است تا توان بار اکتیو (PL) و ولتاژ منبع واقعی و اصلی ( ) را مدنظر قرار دهد . طوری که توسط eqs هدایت شود . (1)و(2) . این ولتاژ برای اینورتر مرجع است .