دانلود پروژه فرستنده وگيرنده مادون قرمز
یازار : amir
+0 به يه نمقدمه
امروزه امنيت مخابرات از مهم ترين مباحث مطرح شده در مخابرات نظامي و غيره نظامي مي باشد امنيت كانال ارتباطي در اين مقوله از اهميت ويژه اي بر خوردار است . يكي از مهم ترين خطراتي كه امنيت كانال را تهديد مي كند بحث شنود مي باشد براي رفع اين معضل راه هايي پيشنهاد شده است كه از جمله آنها استفاده از LED و ديود هاي ليزري براي ارسال و دريافت اطلاعات است از مزيت هايي كه اين فرستنده دارد اين است كه احتمال شنود در فضا بسيار كم مي باشد چون ابتدا نور بصورت يك بيم در فضا منتشر مي شود وبه محض اينكه مانعي بر سر راه آن قرار گيرد سريع فرستنده متوجه مي شود. دومين علت آن است كه پيدا كردن مسير ارسال در فضا بسيار دشوار است.
در اين پروژه از LED براي ارسال و دريافت اطلاعات استفاده شده است.
با اندكي تغيرات در مدار مي توان به جاي LED از ديود ليزري استفاده
كرد.
LED ها از نوع ديودهاي مادون قرمز مي باشند. و نور مادون قرمز نا مرئي و فركانس آن بين مي باشد.
در اين پايان نامه سعي شده است در مورد فرستنده و گيرنده بطور جدا گانه بحث شود و كار تك تك اجزا توضيح داده شود و در مورد مدارات راه انداز ديودهاي نوري نيز توضيحات مختصري آورده شده است.
فهرست
مقدمه 5
فرستنده
- مدار فرستنده 7
- پيش تقويت كننده 11
- مدار هاي قفل شونده با فاز (PLL) 13
- نحوه كار مدار 14
- مصارف وكاربرد PLL22
- PLL بصورت مدار مجتمع 23
- نوسان ساز قابل كنترل بوسيله ولتاژ (VCO) 24
- مشخصات ديود فرستنده 25
- مدار فرستنده LED براي سيگنال هاي ديجيتال 26
گيرنده
- مدارگيرنده 30
- مدارانتگرال گير 32
- انتگرال گير ميلر 32
- تقويت كننده 37
- لزوم مدولاسيون 39
ضميمه
- LM 567
- LM 386
- LM741
- TCOP
دانلود پروژه بررسي ساختار و عملكرد نيروگاه برق آبي
یازار : amir
+0 به يه نچكيده:
از آنجا كه براي توليد انرژي چرخشي توربين، نيازي به سوخت نيست بنابراين هزينه عملكرد نيروگاه بسيار كم است. به علاوه با توجه به عدم نياز به سوخت، به مخزنهاي ذخيره سوخت هم نيازي نيست. اين در حالي است كه ضمن پايداري بالاي اين نيروگاهها هزينه نگهداري آنها نيز در مقايسه با نيروگاههاي حرارتي پايين است. در عين حال كه بازده نيروگاه در گذر زمان تغيير نميكند. البته در كنار مزاياي اين دست از نيروگاهها نبايد از معايب آنها چشم پوشيد. بهرغم آنكه هزينه نگهداري اين نيروگاهها پايين است اما با توجه به اينكه براي نصب نيروگاههاي برق آبي نياز به احداث سد ميباشد در نتيجه، هزينه ثابت اين نيروگاهها بسيار زياد است؛ زيرا براي ساختن سد، ابتدا بايد مسير آب منحرف شده، سپس سد مناسب ايجاد شود كه هزينه عمراني اين سدها بسيار زياد است.
مقدمه
با توجه به اينكه توليد اين نيروگاهها بستگي به ميزان آب پشت سد دارد، در نتيجه در سالهاي كمآبي، توليد اين نيروگاهها با مشكل همراه خواهد بود.
توليد انرژي در نيروگاههاي برق آبي، بدون احداث سد روي رودخانهها غيرممكن است. در ايران نيز در يك بازه زماني نسبتا طولاني در سالهاي پس از جنگ و دوران سازندگي احداث نيروگاههاي برق آبي در دستور كار قرار گرفته است. ظرفيت بالقوه و عملي توليد انرژي برق آبي در ايران، ۵۰ ميليارد كيلووات ساعت در سال است كه ميتواند ۶۰درصد برق مورد نياز فعلي كشور را تامين كند. بر اساس مطالعات انجام شده، حوضه آبريز كارون با ۳۰ ميليارد كيلووات ساعت در سال، حوضه آبريز دز با ۹ ميليارد كيلووات ساعت در سال و حوضه آبريز كرخه با شش ميليارد كيلو وات ساعت در سال، بيشترين امكانات توليد برق آبي را دارا ميباشند و پنج ميليارد كيلووات ساعت باقيمانده آن مربوط به ساير حوضههاست .
فهرست مطالب
فصل اول
نيروگاههاي برق آبي
مقدمه….………….………………………………………………………………1
انتخاب مكان مناسب براي نيروگاههاي آبي1…….…………………
1-1-1دسترسي به آب………1.…………………………………………………
1-1-2 ذخيره آب2………………………..……………………………………
1-1-3 ارتفاع آب در پشت سد ايجاد شده2……………………………
1-1-4 بررسي هاي زمين شناسي2…………………………………….……
1-1-5 ميزان آلودگي آب 2……………………………….……………….
1-1-6 ميزان رسوب گذاري رود2…………………………….……………
1-6-7 تاثيرات زيست محيطي 2…………………………….……………….
1-1-8 دسترسي به مكان مورد نظر3………………………………………
بخش دوم
-2 پتانسيل هاي برق آبي رودخانه هاي ايران 3…………….……..
بخش سوم
دسته بندي نيروگاهها4…………………………………………………..
1-3-1 دسته بندي براساس دبي آب رودخانه4……………………….
الف) نيروگاههاي بر روي رودخانه هاي بدون ذخيره سازي آب
ب) نيروگاههاي بر روي رودخانه هاي جاري با ذخيره سازي آب
ج) نيروگاههاي مخزني
1-3-2 دسته بندي بر اساس نوع بار4……………..……………………
الف) نيروگاه بار پايه
ب) نيروگاه بار حداكثر
ج) نيروگاه تلمبه ذخيره اي
1-3-3 دسته بندي بر اساس ارتفاع ريزش آب5……………….………
الف) نيروگاههاي با ارتفاع كم آب : اين نوع نيروگاهها5…
ب) نيروگاه با ارتفاع متوسط آب
ج) نيروگاه با ارتفاع آب زياد
بخش چهارم
پارامترهاي اوليه مورد نياز براي سفارش ژنراتور نيروگاهي5…………………
عملكرد ژنراتور را در حالت خطا
4-1 پريود زير گذرا6…………………………………………..…………
4-2 پريود گذرا6………..…………..……………………………………
4-3 پريود دايمي7………………….…………………..………………….
فصل دوم
بخش اول
نيروگاه هاي برق آبي كوچك9………………………..…………………..
2-1 تجهيزات9………………………..….………………………………………
2-1-1 تجهيزات اصلي
2-1-2 تجهيزات كمكي
بخش دوم
انواع هيدرو ژنراتورهاي كوچك9……………………………………….
2-2-1 ژنراتور سنكرون9…………….………………………………..……
2-2-2 انواع تجاري هيدرو توربين هاي كوچك……………..…..………10
2-2-3 محل كاربرد هيدروتوربينهاي كوچك10…….………..……..……
بخش سوم
توربين هاي آبي12………………………………….……….………………
2-3 توربين هاي عمودي12………………………………….…………………………
2-3-1 توربين هاي عمودي13……………………….………………………
بخش چهارم
دسته بندي توربين ها13……………………………………………………
2-4-1 توربين كاپلان13…………………..…………………………………
2-4-1-1 توربين كاپلان S- type با محور افقي14…………….……..…
2-4-2-1توربين كاپلان بامحورعمودي ودرفت تيوب زانويي15……….
2-4-2 توربين فرانسيس 16……..……….…………………………………
2-4-3 توربين پلتون17……..………………………………………………
فصل سوم
ژنراتور نيروگاه آبي18………………………..…………………………
3-1-1 قاب استاتور19………………………………………………………….
3-1-2 هسته استاتور19………………………..……………………………….
الف- ( يوغYoke )19………………………………………………………
ب- (Teeth دندانه ها)19………………..………………………………
3-1-3 سيمپيچ استاتور22…………………………………………………
الف) كلاف ( چند دور)22…………………………………………..
ب) Bar (تك دور)22………………………………………………..
3-1-4 روتور24………………………………..…………………………
الف) شفت25……………………………………………………………………
ب) هــاب26……………………………………………………………..(Hub)
ب-1 كاربرد روتور هاب26………….……………………………………
ب-2انواع روتورهاب26………….…………………………………………
3-1-5 حلقه مورق روتور28………………………………..……………….
ج- نحوه قرارگيري قطبها بر روي روتور28………………….………
3-1-6 قطبها32……………………………….………………………………
الف) هسته قطب32……………………………………………………………
الف-1 كفشك قطب32………….………………………………………………
الف-2 بدنه قطب32…….……………………………………………………
ب) دمپرها32……….………………..…………………………………
3-1-7 ياتاقانهاي كفگرد35……….……………………….….……….
3-1-8 ياتاقانهاي هادي36……….……………………….….……………
الف- ياتاقان راهنما37……….…………………………………………
ب- ياتاقان كفگرد37……….………………………………………………
3-1-9 سيستم روانكاري هيدوراستاتيك38…………………….…….…
3-1-10 سيستم خنككننده43…………….………………………………
3-1-11 واحد ترمز و بالابري46……….………………….……………
بخش دوم
گاورنرها
3-2-1 گاورنر مكانيكي48……………………………..……..……………
3-2-2 گاورنر الكترومكانيكي48……………………………….…………
3-2-3 گاورنر الكترونيكي48………………………….……………………
بخش سوم
3-3 سيگنالهاي ورودي گاورنر48…………………………………………
3-3-1 سيگنال آنالوگ سرعت توربين49………………………….………
3-3-2 سيگنال آنالوگ نشاندهنده موقعيت49………….………..……
3-3-3 سيگنال آنالوگ نشاندهنده توان خروجي ژنراتور49……..
3-3-4 سيستم كنترل گاورنر49…….…………..……………………………
3-3-5 قسمت هيدروليكي گاورنر50………………….…..…………………
3-3-5-الف- عمــلكنندههـــاي الكتروهـــيدروليكي50………..…
3-3-5-ب- واحد تأمين فشار روغن50………..……..………………………
بخش چهارم
4-3 هوايي در ژنراتورهاي آبي فاصل 50…….……..……………….……………
فصل چهارم
حفاظت
1-4انواع سيستم زمين (گراند)51….…….……………………………….……
4-1-1 گراند صاعقهLightning ground) )51.………………………….
4-1-2 گراند قدرت( Power ground )51……………………….…….…………
4-1-3 گراند سيستم( System ground )51………………….……..…………….
4-1-4 گراندسيستم هاي الكترونيكي حساس51……………………….…..…..
4-2-2 UPS 51…………..….…..(Uninterruptible Power Supply)
بخش دوم
ويژگيهاي گراند
4-2انواع سيستمهاي گراند براي كامپيوترها52…………………….….
1-2-4 ويژگي هاي سيستم گراند كامپيوتر52……………………..……..…
بخش سوم
سيستم هاي الكترونيكي حساس55………………………………..…………
3-4 انواع سيستم هاي الكترونيكي حساس55……………………..………
4-3-1 سيستم ايزوله55……………………..………………………..….…………
4-3-2 سيستم گروهي57……………….……………………………………………
4-3-3 سيستم توزيعي59…….………..………………..………..…………….……
4-3-4 سيستم چندگانه توزيعي60……..….……….…………..…….….….…
بخش چهارم
4-4 چالش هاي سيستم گراند تجهيزات حساس 62…..……..…………………
بخش پنجم
4-5اينورتر64…………….………..….………..…………………………………
4-5-1 تقسيم بندي اينورتر65……………………………….……………
4-5-2 شكل موج 65…………………….…………………………………………..
3-5-4انواع اينورتر67………….……..…………….…………..….
بخش ششم
كاربردهاي اينورتر
4-6 كاربردهاي اينورتر 69…….…………………………………………
4-6-1 برق مطمئن 69……….…….………………..……………(Safe AC)
4-6-2 UPS 70……….……………….(Uninterruptible Power Supply)
4-6-2-1 انواع UPS 70……….…………………..…………………………
4-6-2-1-ب سيستمهاي 70……..……..………………………Off-Line UPS
4-6-2-1-ج سيستمهاي Line Interactive 70……….………….…………
4-6-3 جريانهاي سرگردان الكترومغناطيسي72……………………….……
بخش هفتم
جريان نشتي و تاثيرات آن
4-7-1 جريان نشتي74…………….………………………….…………………
4-7-2 تاثيرات جريان متناوب 75……..….……..…………………………
4-7-3 تاثيرات جريان مستقيم 76…….……….………………….………DC
4-7-4 خطر خسارت و آسيب به تجهيزات برقي76…………………….…
4-7-5 تماس مستقيم و غير مستقيم77………………………..…….………
بخش هشتم
استفاده از قطعات حفاظتي
8-4 قطعات حفاظت درمقابل جريان نشتي78……………………..(RCD)
4-8-1 حفاظت انسان در مقابل تماس مستقيم78…………………….……
4-8-2 حفاظت انسان در مقابل تماس غير مستقيم78……………..……
4-8-3 حفاظت تجهيزات در مقابل خطر آتش سوزي78……..……..….…
بخش نهم
عملكردكليد محافظ
4-9 عملكرد كليدهاي محافظ جان
4-9-1 آشكارسازي جريان نشتي يا قسمت80…………….(Detection )
4-9-2 اندازهگيري جريان نشتي80…………………………………………
4-9-3 واحد قطع مدار يا 80…….………………..…………(Tripping)
بخش دهم
قابل تماس غير مستقيم
4-10 سيستم زمين تجهيزات الكترونيكي حساس81…..………………….……
4-10-1 كامپيوتر 81…….…..……….…….…..……..…………(computer)
4-10-2 الكترود84…….……….…………………….……….………(electrode)
4-10-3 سيستم زمين قدرت85…………………………….(power system ground)
4-10-4 نول85……………………………………………………………(neutral)
4-10-5 زمين نويزي85……….……………..……….……………(noisy ground)
4-10-6 زمين آرام (Quiet ground يا 85…………………….(Clean earth
بخش يازدهم
تداخل ونويز ناشي از ميدان الكترو مغناطيسي86…………………
4-101- تداخل ناشي از ميدان الكترو مغناطيسي86………………….…
فصل پنجم
نمونه اي از سدهاي مختلف در نقاط مختلف جهان.
5-1 سد بزرگ آسوان88…………….……….………….……………………
5-2 سد هوور(Hoover)88………………………….….……………………
5-3 سد ايتايپو(Itaipu)90……………………………….………………
فصل ششم
مقايسه بين زمان، اوزان و هزينه
6-1 مقايسه بين مدت زمان طراحي و كار مهندسي بر روي قطعات الكتريكي و مكانيكي هيدروژنراتور92….…
6-2 مقايسه بين اوزان تجهيزات الكتريكي و مكانيكي هيدروژنراتور92………
6-3 مقايسه بين هزينههاي كارخانهاي ساخت
قطعات الكتريكي و مكانيك هيدروژنراتور93…………………………
فصل هفتم
مزاياومعايب نيروگاههاي برق آبي
7-1 مزاياي استفاده از نيروگاههاي برق آبي94….………………
7-1-1 عمر مفيد94…………………………………..…..……………………
7-1-2 سوخت94…………………………………………………
7-1-3 آلودگي94……………..…………………………………………………
7-1-4 هزينه توليد94…………….…………………………………………
7-1-5 زمان راه اندازي94…………………………….……..……………
7-1-7 هزينه نگهداري94……………………………………………………
7-1-8 بازده94………..………………………………………………………
7-1-9 پرسنل94…….….………………………………………………………
7-1-10 صرفه جويي94……….…………………………………………………
7-1-11 سيل ها وسيلاب94….…………………………………………………
7-1-12 كشاورزي94………….………….……..………………………………
7-1-13 محيط زيست94….…….…………………………………………………
7-1-14 فضاي تفريحي95….……..……………………………………………
7-1-15 آب مصرفي95….……….……………..……………….………………
7 -2 مشكلات استفاده از نيروگاههاي برق آبي95…………….…
7-2-1 هزينه ثابت95…………………………………………………..……
7-2-2 كم آبي95…………………..…………………………..………………
7-2-3 زمان ساخت95…………………………………………..………………
7-2-4 قابليت نصب95…………………………………………..……………
بخش هشتم
جايگاه انرژي هاي مختلف96…………………………….…………..………
نتيجه گيري100…………….……………….…………………………………
منابع و مآخذ
فهرست اشكال
شكل 4-3 پريود دايمي (Permanent )7……….…..….……………….
شكل 2-2-3 محل كاربرد هيدروتوربينهاي كوچك12……………………
شكل 2-4-1-1 توربين كاپلان S- type با محور افقي14…..……………
شكل 2-4-1-1 توربين كاپلان S- type با محور افقي15………………..
شكل 1-1-3 قاب استاتور19……………….….………………………………
شكل3-1-2-الف- هسته استاتور( Stator Core)20…..………….….……
شكل3-1-2-ب-هسته استاتور( Stator Core)21……………….…………..
شكل 3-1-3 سيم پيچ استاتور22………….…….……..……….….…………
شكل 3-1-3 سيم پيچ استاتور24….…….………………………….……….
شكل3-1-4-ب-2-الف انواع روتورهاب روتور(Rotor)27……………….
شكل3-1-4-ب-2-ب انواع روتورهاب روتور(Rotor)27………………..……
شكل3-1-5 حلقه مورق روتور(Rotor Rim)28………………..………….
شكل ج- نحوه قرارگيري قطبهابررويروتور29,30…….……….…………
شكل3-1-6 قطبها(Poles)31………………………………………………….
شكل3-1-6 ب)دمپر34…………………………………………………………
شكل3-1-7 ياتاقانهاي كفگرد(Thrust Bearing)36…….……………..
شكل3-1-8-الف ياتاقانهاي هادي(Guide Bearing)38…..………….…
شكل3-1-8-ب ياتاقانهاي هادي(Guide Bearing)38………….…….……
شكل3-1-8-ج الكتروپمپ41…………….…..….………..……
شكل3-1-8-د صدمات در ژنراتورها42……………………………………
شكل3-1-10-الف سيستم خنككننده ( Cooling system)43.…………….
شكل3-1-10-ب تهويه44…………………………………………………………
شكل 3-1-10-ج تهويه44……………………………………….…….…………
شكل 3-1-10-د گردش هوا45……………………………………….………..
شكل 3-1-10-ز گردش هوا45…………….………………………….……….
شكل 3-1-11 نماي يك سگمنت ترمز/جك46………………………….……
شكل1-2-4 نمايي سيستم گراند كامپيوتر53…….……………………….
شكل4-3-1-الف سيستم هاي ايزوله56……….………………..…………
شكل4-3-1-ب سيستم هاي ايزوله56………………………………………
شكل4-3-2-الف سيستم گروهي57…………….……………………………..
شكل4-3-2-ب سيستم گروهي58……………………………………….………
شكل4-5اينورتر64………………..………………….……….…………………
شكل4-5-2 تكنولوژي سوئيچينگ نوع پل66……………………………
شكل5-1-2-ب- اينورتر با موج سينوسي تغيير يافته67………….
شكل5-1-2-الف- اينورتر با موج سينوسي خالص68…..………………
شكل4-7-5-الف تماس مستقيم و غير مستقيم77…………..……..…..……
شكل4-7-5-ب تماس مستقيم و غير مستقيم77…………….….……….……
شكل6-1 مقايسه بين مدت زمان طراحي و كار92……..………………
شكل6-2 مقايسه بين اوزان تجهيزات الكتريكي ومكانيكي92………….
شكل6-3 مقايسه بين هزينههاي كارخانهاي ساخت قطعات الكتريكي و مكانيكي93………….………………………..…………………
جدول3-1-9 سيستم روانكاري هيدور استاتيك (Hydrostatic
lubrication system)39…………………………………
جدول4-6-2-1-ج ، مقايسهاي بين 71………………………….……UPS
جدول4-7-3 تاثيرات جريان مستقيم 76……….………………………DC
دانلود پروژه بررسي انرژي خورشيدي و كاربرد نيروگاهي آن
یازار : amir
+0 به يه نمقدمه:
تابش خورشيدمنشاء اغلب انرژي هايي است كه درسطح زمين دراختيارما قراردارد:
- باد ناشي ازاختلاف دماي هواوحركت نسبي اتمسفرزمين است.
- آبشار ناشي ازتبخيروباراني است كه ازآن نتيجه مي شود.
- چوب ذغال سنگ نفت و… كه منشاءگياهي دارند به كمك كلروفيل وخورشيداست.
انرژي زمين گرمايي وانرژي محركه جزرومدمستثني هستند زيرااولي ازگرماي زمين وديگري ازانرژي- جنبشي زمين وماه ناشي مي شوند.پس واجب است استفاده بهينه از آن به عمل آوريم.[2]
فهرست مطالب صفحه
فصل اول
مقدمه 1……………………………………………………
بخش اول
1-1خورشيد چيست؟2……………………………………………
1-1مباني انرژي خورشيدي.…………………………………7
1-1-1انواع سييستمهاي خورشيدي6……………………………
2-1-1 مباني انرژي خورشيدي6………………………………………
3-1-1سيستم هاي گرم كننده8………………………………………..………
-3-1-1الف يك كلكتور(جمع كننده) خورشيدي7…………….…
-3-1-1ب تانك ذخيره كننده7………………………………
بخش دوم
2-1 لزوم استفاده ازانرژي خورشيدي….…...…….........9
1-2-1انرژي خورشيدي نيازهاومحدوديتها11……………………
فصل دوم
چگونگي تبديل شيميايي انرژي خورشيدي
2-1 تبديل انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي13…………….………
1-1-2عناصر درتبديل انرژي خورشيدي14………………………………
2-1-2 توزيع باندهالكترون16………………………………………………
2-1-3 تبديل مستقيم انرژي خورشيدي به الكتريسيته توسط پديده فوتوولتاييك)نوراولتايي16………………(
2-1-4 فونون چيست؟18………………………………………………
2-1-5 سيستم بازده ماده موردتوجه18……………………………..
2-1-5 الف سيليكون18…………………………………………
2-1-5- ب آرسينورگاليم21…………………………………..
بخش دوم
نحوه دريافت انرژي خورشيدي و تبذيل ابتدايي آن
2-2 ماهواره هاي دريافت كننده انرژي خورشيدي24……………
2-2-1 ساخت سلول هاي پلاستيكي وبادوام خورشيدي25…………….
فصل سوم
انواع سيستم هاي سلولي خورشيدي
3-1 سيستم هاي خورشيدي………………………………25
1-1-3سيستم فتوبيولوژي……………………………………27
2-1-3 سيستم هاي شيمي خورشيدي…………………………...29
3-1-3 سيستم هاي فتوولتاييك………………………………..28
4-1-3 سيستم هاي حرارتي خورشيدي………………………………….35
بخش دوم
كلكتورها
3-2-1 كلكتورهاي تخت………………………………………..36
3-2-1-1 طبقه بندي كلكتورهاي تخت46………………………………
الف- كلكتورباآب چكه
ب- كلكتورباهوا
ج- كلكتوربامايع
3-2-1-2 معايب كلكتورتخت48…………………………………………
3-2-1-2-1 مقاطع اين نوع كلكتور49…………………………….……………
3-2-2كلكتورهاي لوله اي غيرمتمركز.…………………………………50
3-2-2-1 ساختمان داخلي كلكتورلوله غيرمتمركز52…………………….……
3-2-3 كلكتورهاي متمركزكننده………………………………………………………..52
3-2-3-1روش تعقيب مسيرخورشيد56……………………………………………
3-2-3-2 انواع كلكتورهاي متمركزكننده58………………………
3-الف- كلكتورهايي كه متمركزكننده آنها ثابت58…………………….……
3-ب :كلكتورهايي باآئينه هاي مركب60…………………………
3-2-4 مقايسه انواع كلكتورها………………………58
فصل چهارم
بخش اول
مراحل توليدبرق توسط سلول هاي خورشيدي در يك نيروگاه خورشيدي……………………………………………………………61
4-1 آرايه هاي خورشيدي65……………………………………………………
1-1-4سيستم ذخيره الكتريكي66………………………………………..….…
-4 1-2 سيستم تبديل برقDCبه68……………………………………..…… AC
3-1-4تبديل انرژي خورشيدي به الكتريسيته باتبديل حرارتي68….
4-1-4مولدهاي ترموالكتريكي خورشيدي69……………………………………
5-1-4انواع سيكل هاي حرارتي مولد برق درنيروگاه خورشيدي71……
1-5-1-4 سيكل حرارتي71…………………………………………………
الف) سيكل ري هيت(سيكل رانكين بدون ري هيت)72……………………..……
ب) سيكل بدون ري هيت(سيكل رانكين باري هيت)73…………………………
6-1-4راندمان سيكل ها75…………………………………………………………..
7-1-4اجزاي عمده سيكل مولدبرق76………………………………………….
الف- كندانسورنيروگاه خورشيدي76………………………………………..
ب- سيستم پالايش77……………………………………………………
بخش دوم
مصارف داخلي خود نيروگاه
4-2-1 مصارف برق كمكي نيروگاه77…………………………………………
4-2-2 مصارف آب نيروگاه79…………………………………………….
نمونه اي از كاربردهاي خورشيدي81…………………………..………
نتيجه گيري85……………………………………………………………
شكل1-1-الف مدارزمين وطول موج خورشيد2…………………………
شكل1-1-ب توزيع انرژي3…………………………………………
شكل -3-1ج مقدارانرژي3………….…………………………………
شكل1-3-د استعدادانرژي خورشيدي4………………………………………
شكل 1-1-2عناصر درتبديل انرژي خورشيدي15…………………………
شكل 2-1-5-ب نوارهاي انرژي ممنوع23…………………………………………
شكل2-1-5-ج وابستگي دما بانوارانرژي ممنوع24……………………….……
شكل3-1-2-الف توليدهيدروژن بااستفاده ازسيستم ها
فتوشيميايي وهليوترميك29………………………………………….
شكل 3-1-2-ب دستگاه الكتروليزباسلول31………………………………
شكل 3-1-3-الف ديگرام شماتيكي اتصال32………………………………P-N
شكل 3-1-3-ب يك سلول فتوولتاييك35…………………………………
شكل 3-1-3-ج مشخصات جريان – ولتاژيك سلول خورشيدي36………..…
شكل 3-1-3-د مدارمعادل يك سلول خورشيدي36………………………
شكل 3-1-3-و تاسيسات يك سيستم فتوولتاييك37……………….……
شكل 3-1-3-ر و3-1-3-هاستفاده فتوولتاييك39…………………………
شكل 3-2-1-الف سطح مقطع يك نوع كلكتورتخت40………………………
شكل 3-2-1-ب مقاديردرصدتشعشعات خورشيدي دريك كلكتورتخت44..….
شكل 3-2-1-1-الف – كلكتورآب چكه47……………………………………………
شكل 3-2-1-2-1 يك نوع كلكتورمايعي50………………………………………….……
شكل 3-2-2-الف كلكتورلوله اي وسطح مقطع آن با نمايش سطوح منعكس كننده51………………………………………….……………………………
شكل3-2-2-1-الف محل گذاشتن كلكتور لوله اي52…………………………………
شكل 3-2-2-1-ب سطح مقطع يك لوله از كلكتورهاي لوله اي غيرمتمركزباجزئيات آن54………………………………………………….…………………….
شكل 3-2-2-1-ج كلكتورلوله اي خلائي 55……………………………………
شكل 3-2-2-1-د موقعيت لوله هاوصفحه منعكس كننده 55………………
شكل3-2-3-1 انواع مختلف كلكتورهاي متمركزكننده57………………………
شكل 3-3-2-2-الف متمركز كننده ثابت و جذب كننده متحرك58……
شكل3-3-2-2-ب متمركز كننده خط حرارتي60………………………….…
شكل 3-2-4 چندنمونه ازكلكتورهاي متمركزكننده62…………………………
شكل الف- مراحل توليدبرق توسط سلول هاي خورشيدي دريك نيروگاه خورشيدي65………………………………………………………………………
شكل5-1-4-الف سيكل رانكين بدون ري هيت73…………………………………….
شكل ب- سيكل ري هيت ونموداردرجه حرارت – آنتروپي آن74…………..
جدول 3-2-4 انواع گردآورها- ضريب تمركز- درجه حرارت مفيدوكاربردآنها63…………………………………………….………………
جدول4-3-1 مصارف برق كمكي نيروگاه79…………………………………..
شكل الف- نمونه اي از يك نيروگاه82…………………………………….
شكل ب- نمون هاي از يك نيروگاه خورشيدي82……………………………
دانلود پروژه نقش DSTATCOM در شبكه هاي توزيع با شبيه سازي در يك شبكه نمونه
یازار : amir
+0 به يه نمقدمه
در فصل اول ابتدا در مورد ضرورت جبران سازي بطور خلاصه بحث مي شود . سپس به مفهوم توان راكتيو و اهميت كنترل كه شامل اصلاح ضريب توان و تنظيم ولتاژ در سيستم تكفاز بوده پرداخته و در آخر در مورد ضرورت جبران راكتيو قابل تنظيم بحث مي گردد .
1-1 ضرورت جبران سازي
در يك سيستم قدرت الكتريكي ac ايده آل ، ولتاژ و فركانس در هر نقطه تغذيه ثابت و عاري از هارمونيك و ضريب توان واحد خواهد بود . مخصوصاً اين پارامترها مستقل از اندازه و مشخصات بارهاي مصرفي خواهند بود . در يك سيستم ايده آل ، هر بار مصرفي طوري طراحي مي شود كه به جاي آنكه در يك محدوده وسيعي از ولتاژ غير قابل پيش بيني رفتار و عملكرد مناسبي داشته باشد ، در يك ولتاژ معين تغذيه بهترين عملكرد را داشته باشد . به علاوه ، تداخلي بين بارهاي مختلف كه مي تواند از تغييرات جريان هر بار ناشي شود ، وجود نداشته باشد . از كيفيت تغذيه ،بر حسب اينكه چگونه ولتاژ وفركانس در نقطه تغذيه تقريباً ثابت است و چگونه ضريب توان به يك نزديك است ، ميتوان تصوري داشت .
تعريف ) كيفيت تغذيه ( در عبارت عددي مشخص كردن ميانگين حداكثر تغييرات ) كيفيت تغذيه ( تصور منظور شود . تعريف مقدار موثر ولتاژ در يك فاصله زماني است . اين مشخص كردن ميتواند با استفاده از مفاهيم آماري با دقت بيشتري انجام گيرد و اين روش مخصوصًا در مواردي كه تغييرات ولتاژ به طور سريع انجام ميگيرد) مثلا” در تغذيه كوره هاي الكتريكي(مفيد خواهد بود .
فصل اول :مقدمه
1-1- ضرورت جبران سازي………………………………………………… 2
1-2- اهداف در جبران بار …………………………………………………….2
1-3- جبران كننده ايده ال…………………………………………………………4
1-4- بارهائيكه به جبران سازي نياز دارند…………………………………………5
1-5- استاندارد هاي مورد قبول براي كيفيت تغذيه…………………………………. 7
1-6- مشخصات يك جبران كننده بار…………………………………………….8
1-7- مفهوم توان راكتيو………………………………………….10
1-8- اهميت كنترل توان راكتيو…………………………………………….12
1-9- تئوري اساسي جبران………………………………………….13
10-1- ضريب توان و اصلاح آن……………………………………………13
1-11-تنظيم ولتاژ………………………………………………… 17
1-12- ضرورت جبران راكتيو قابل تنظيم………………………………22
1-13- جبران كننده هاي پسيو……………………………………..23
1-4-1 راكتورهاي شنت………………………………………………..24
1-51-خازنهاي شنت……………………………………………. 27
1-16- كاربرد در سيستم انتقال…………………………………………29
1-17- خازنهاي سري……………………………………………………..31
1-81- كاربرد درفيدر هاي توزيع………………………………………. 31
1-19- كاربرد در سيستم انتقال EHV…………………………………………………..31
1-20- جبران كننده هاي اكتيو……………………………………………………………………35
1-21- مشخصات جبران كنند ه هاي استاتيك………………………………………………… 36
1-22- انواع اصلي جبران كننده استاتيكي……………………………………………………..38
1-23- كندانسورهاي سنكرون………………………………………………41
فصل دوم :آشنايي با كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
2-1- مقدمه اي بر كيفيت توان………………………………… 44
.2-2- تعريف كيفيت برق………………………………………47
2-3- اصطلاحات وتعاريف…………………………………………………48
2-4- پديده هاي مهم و موثر در كيفيت برق………………………………..49
2-5- حدود مجاز پديده هاي كيفيت برق و توصيه هاي اجرايي براي شركت هاي برق ………….57
2-6 حد مجاز عدم تعادل جريان براي هر مشترك ……………………..61
فصل سوم :نقش ادوات FACTS در شبكه هاي توزيع
3-1- ادوات FACTS…………………………………..64
3-2- مزاياي ادوات FACTS………………………………………………………..69
3-3- ادوات CUSTOM POWER……………………………………70
فصل چهارم : مطالعه و بررسي DSTATCOM
4-1- جبران ساز استاتيكي توزيع DSTATCOM……………………………………114
4-2- بهبود كيفيت توان با استفاده از DSTATCOM و سيستم ذخيره انرژي………………….. 116
4-3-4مناطق استفاده……………………………………………………………………..117
4-4 جبرانسازي بار با DSTATCOM در شبكه هاي acضعيف……………………………… 187
4-5- ارزيابي راندمانDSTATCOM…………………………………………………….120
4-6- DSTATCOM براي منابع غير سخت…………………………………122
4-7- مد استاندارد……………………………………………………………. 125
4-8- تركيب كنترلرهاي سري و موازي……………………………………………. 129
4-9- نمونه هايي از كاربرد انواع بهينه سازهاي برق :……………………………..132
فصل پنجم: شبيه سازي DSTATCOM در يك شبكه توزيع نمونه
5-1- مقدمه…………………………………………………………….137
5-2- بررسي سيستم DSTATCOM……………………………………………..137
5-3- توصيف عملكرد DStatcom…………………………………………..139
5-4- مزاياي DStatcom…………………………………….142
5-5- شبيه سازي…………………………………………………142
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات با ارائه منحني
6-1 مقدمه………………………………………………………150
6-2 نتايج شبيه سازي در شبكه توزيع:. …………………….154
مراجع…………………………………………………………….164
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1-1 ……………………………………………………… 7
شكل 1-2…………………………………………………….. 14
شكل1-3…………………………………………………………. 18
شكل1-4…………………………………………………………. 25
شكل 1-5 …………………………………………………….. 25
شكل1-6 ……………………………………………………… 26
شكل1-7…………………………………………………………. 27
شكل1-8……………………………………………………….. 30
شكل1-9 ………………………………………………………….. 30
شكل1-10…………………………………………………………… 35
شكل 1-11 ………………………………………………………….. 36
شكل 1-12…………………………………………………………………. 36
شكل 1-13………………………………………………………………… 39
شكل1-14……………………………………………………………. 40
شكل2-1…………………………………………………………. 55
شكل3-1 ………………………………………………………….. 65
شكل3-2…………………………………………………………………. 66
شكل3-3………………………………………………………………. 66
شكل3-4………………………………………………………….. 66
شكل3-5………………………………………………………….. 67
شكل3-6…………………………………………………………………. 69
شكل3-7…………………………………………………………………. 72
شكل3-8……………………………………………………………. 72
شكل4-1……………………………………………………………. 126
شكل4-2………………………………………………………….. 132
شكل5-1 ………………………………………………………. 141
شكل6-1…………………………………………………….. 154
شكل6-2………………………………………………………. 155
شكل6-3…………………………………………………………….. 156
شكل6-4…………………………………………………………….. 157
شكل6-5………………………………………………………………. 160
دانلود پروژه بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايران Power Quality
یازار : amir
+0 به يه ن1-1- مقدمه
امروزه توجه شركت هاي برق منطقه ايي و مشتركين آنها به شكل روزافزوني به مسئله كيفيت توان يا كيفيت برق معطوف شده است. واژه كيفيت برق در كشورهاي صنعتي و در صنعت برق كاربرد فراواني پيدا كرده است مبحث فوق تعداد بسيار زيادي از اعوجاجهاي شبكه را پوشش مي دهد. موضوعاتي كه تحت مبحث كيفيت برق قرار مي گيرند لزوماً مفاهيم تازه اي نيستند، ليكن آنچه جديد است تلاش مهندسين براي جمع آوري اين مطالب و قرار دادن آنها در الگوهاي مشخص مي باشد. به عبارت ديگر نگاهي تازه به اعوجاجهاي موجود در سيستم هاي قدرت به منزله مطلب جديدي خود را نشان داده است كه كنكاش در آن يكي از مهمترين موارد در مطالعة اين سيستم ها به شمار مي آيد.
بطور كلي مي توان دلايل زير را براي توجه روزافزون به مبحث كيفيت برق ذكر نمود:
- تأكيد روزافزون بر بهبود راندمان كلي شبكه هاي قدرت، باعث استفاده از وسايلي از قبيل محركه هاي موتور با قابليت تنظيم سرعت و نيز خازنهاي موازي براي بهبود ضريب قدرت شده است. بكمك خازنهاي موازي ميزان تلفات شبكه كاهش مي يابد اما اين خازنها مشخصه امپدانس – فركانس شبكه را نيز تغيير مي دهند و باعث ايجاد پديده تشديد و در نتيجه تقويت اعوجاج بصورت گذرا و نيز افزايش سطح اعوجاج هارمونيكي در شبكه مي شوند. از سوي ديگر وسايل كنترل كننده سرعت موتورها، مقدار هارمونيك ها را در شبكه قدرت بالا برده و روي توانايي هاي سيستم تأثير مي گذارند. به عبارت ديگر كاربرد وسايل و تجهيزات جديد كه از نيازهاي مبرم يك سيستم قدرت مدرن است خود عامل بوجود آوردن مشكلات جديدي شده است كه نياز به بررسي تأثيرات متقابل اينگونه تجهيزات بر شبكه و شبكه بر اينگونه تجهيزات را لازم مي سازد.
فهرست مطالب
عناوين صفحه
فصل اول: مفاهيم و تعاريف
1-1- مقدمه 1
1-2- تعريف كيفيت برق 3
1-3- كيفيت ولتاژ 5
1-4- رده بندي عمومي مسائل كيفيت توان 5
1-5- گذرا 8
1-6 تغييرات بلند مدت ولتاژ 9
1-7- تغييرات كوتاه مدت ولتاژ 10
1-8- عدم تعادل ولتاژ 11
1-9- اعوجاج در شكل موج 13
1-10- نوسان ولتاژ 13
1-11- تغييرات فركانس قدرت 14
- فصل دوم :پديده هاي گذرا
2-1- مقدمه 16
2-2- اضافه ولتاژهاي گذرا 16
2-3- انواع موج ضربه اي با انرژي زياد 20
2-4- اصول حفاظتي در مقابل حالات گذرا 21
2-5- تجهيزات مناسب پيشنهادي براي حفاظت …. 23
2-6- توصيه ها و راهكارهاي اجرايي در مقابله …. 24
فصل سوم : فلش و قطعي ولتاژ
3-1- مقدمه 33
3-2- علل ايجاد منش ولتاژ 34
3-3- تخمين مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ 34
3-7- رابطه بين فلش ولتاژ و عملكرد تجهيزات 40
3-8- اصول اساسي حفاظت در مقابل فلش ولتاژ 46
فصل چهارم : تغييرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغييرات فركانس
4-1- تغييرات بلند مدت ولتاژ 51
4-2- عدم تعادل ولتاژ 54
4-3- تغييرات فركانس 58
فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فليكر)
5-1- تشريح پديده نوسان ولتاژ 63
5-2- عوامل بوجود آورنده فليكر ولتاژ 64
5-3-مشخصه هاي يك نوسان ولتاژ نمونه 65
5-5 مباني فليكر متر IEC 67
5-6- ارزيابي شاخص كوتاه مدت شدت فليكر 69
5-7- ارزيابي شاخص بلند مدت شدت فليكر 69
5-11- حدود مجاز فليكر در سطوح مختلف ولتاژ 70
5-12- حدود مجاز براي تغييرات سريع ولتاژ 71
5-14- نكاتي در خصوص اندازه گيري فلكير 73
5-15- راه اندازهاي موتورها 73
فصل ششم : هارمونيكها
6-1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها 77
6-2- منابع توليد هارمونيك 82
6-3- اثر اعوجاج هارمونيكي بروي عملكرد تجهيزات و… 84
6-4- پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي 85
6-5- شناسايي محل منابع هارمونيكي 91
6-6- مباني كنترل هارمونيك ها 92
6-9- مقررات برخي از كشورها در رابطه …. 94
6-10- استاندارد مجاز هارمونيك ها در شبكه برق ايران 97
6-12- هارمونيك هاي مياني 104
فصل هفتم : قابليت اطمينان
7-1- مقدمه 105
7-2- انواع ساختار شبكه هاي توزيع 107
7-3- انواع شبكه هاي توزيع از نظر ساختمان 114
7-4- قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع 115
فصل هشتم : نكاتي در خصوص اندازه گيري كيفيت برق ، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن
8-1- مقدمه 121
8-2- نياز به مونيتورينگ در مسله كيفيت برق 121
8-3- مشخصات تجهيزات مشتركين و تاثير كيفيت 125
8-4- تجهيزات مونيتورينگ كيفيت برق 132
8-5- چگونگي انتخاب ترانسيوسرها 134
8-6- تغذيه وسايل اندازه گيري 145
8-7- روشهاي كاربرد دستگاههاي مونيتورينگ 146
8-8- محل اندازه گيري و دريافت اطلاعات 151
8-9- نحوه اتصال مونيتورينگ كيفيت برق 155
8-10- آستانه هاي اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات 157
8-11- طول دوره مونيتورينگ 162
8-12- تفسير نتايج مونيتورينگ 163