مقدمه آ
تاریخچه صنعت برق 1
هیتر 2
بویلر 3
توربین 7
ژنراتور 9
ترانسفورماتور 14
پست های فشار قوی 18
کلیدهای قدرت 19
پست های برق قدرت 22
پست 25
اجزای تشکیل دهنده پست ها 32
خصوصیات برقگیر 34
ترانسفورماتور 40
استقامت الکتریکی روغن 41
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ 44
ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی 46
سکسیونر قیچی ای 47
نکاتی در مورد نصب پایه ها و ترانس 50
تعویض پایه فیوز سوخته 52
چند نکته ای در مورد آزمایش اتصالات ایمنی ترانس 53
کنتاکتور 54
STOP & START 59
چراغ های سیگنال 59
تاریخچه صنعت برق
صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهرهبرداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین امینالضرب تهیه و در خیابان چراغبرق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز می شود. این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره میشد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین میکرد، خانهها برق نداشته و تنها به دکانهای واقع در محلهها برق داده میشد و روشنایی آن از ساعت 7 الی 12 بود و بهای برق هم براساس لامپی یک ریال هر شب جمعآوری میشد. از سال 1311 اولین کارخانه برق دولتی به ظرفیت 6400 کیلووات در تهران نصب گردید، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداری میکردند و به همین دلیل برای پیشرفت کارها برای کسانی که انشعاب برق میگرفتند یک کنتور مجانی به عنوان جایزه در نظر گرفته میشد. چند سال بعد وضع تغییر کرد و کار به جایی رسید که انشعاب برق سرقفلی پیدا کرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
باردهی ترانسفورماتور ۱
شرایط پارالل کردن ۲
تنظیم ولتاژ ۵
مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت ۹
دژنکتورها ۱۴
اندازه گیری زمان قطع و وصل کلید ۱۷
سکسیونرها ۱۸
ترانسفورماتورهای ولتاژ ۲۳
ترانسفورماتورهای جریان ۲۵
راکتورها ۲۹
فیوزها ۳۱
برقگیرها ۳۳
تست دوره ای تجهیزات ۳۶
نیروگاهها و پست های برق ۳۸
زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی ۴۴
بازرسی و تست شبکه اتصال زمین ۵۰
کابلهای قدرت سه فاز ۵۰
استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور ۵۳
چکیده__ با پیشرفت ترانسفورماتورهای قدرت، انتقال قدرت مفید بدون-اتصال در مقیاس بزرگ میان قالب های ثابت و مرجع _برای کاربردهایی مانند وسایل نقلیه برقی، تعادل مواد و گرمایش پلاسما برای علم گداخت (هسته ای) _ مساله ای است که توجه همگان را به خود وا داشته است. توکامک، ابزار گداخت توسعه یافته رایجی می باشد که گرمایش، یکی از تکنولوژی های کلیدی آن برای راهکار راکتور آینده اوست. اغلب در سیستم NBI، برای گرمایش توکامک، از توبیخ کننده برای حفاظت دستگاه استفاده می شود [۱-۳]. NBI حاظر، از ترانسفورماتورهای ایزوله (جداکننده) فشار قوی (HV) ۵۰/۶۰ Hz استفاده می کند تا منبع توان dc خود را برای ارایه به جریان بایاس توبیخ کننده تنظیم کند، که ممکن است کل تغییرات شار هسته را از تقطه اشباع منفی به نقطه اشباع مثبت یکی از حلقه های اصلی BH اش، مصرف کند. با استفاده از منبع توان بایاس، می توان توبیخ کننده را به نیمی از وزنش کاهش داد. اما این ترانسفورماتور جداکننده فشار قوی ۵۰/۶۰ Hz، بسیار سنگین تر از سیستم ایزوله کننده فاشر قوی (HV) فرکانس بالا (HF) است. این مقاله نیازمندی ها، طراحی و آزمایش این سیستم های قدرت فشرده را، مبنی بر تکنولوژی های سوییچینگ با-جریان-صفر فشار قوی فرکانس بالا، برای توبیخ کننده NBI "توکامک ابررسانای پیشرفته آزمایشگاهی" (EAST) و نیز پتانسیل آن برای تامین توان HVDC فشرده، ارایه می دهد. استراتژی کنترل جدید آن نیز، با یک ماکروپالس تشکیل شده از چندین ماکروپالس پیوسته محدود دیجیتال، پیاده سازی می شود. بیش از ۱۰۰ ارزیابی آزمایشگاهی نیز، به منظور بررسی نتایج تحلیل انجام می شود که می توان از آن برای طراحی مهندسی دقیق منابع توان برای EAST، مبنی بر IGBT، استفاده کرد.
اصطلاحات مربوطه__ منابع توان فشرده (PS) ، توبیخ کننده هسته، توکامک ابررسانای پیشرفته آزمایشی (EAST) ، راکتور آزمایشی گرمای هسته ای بین المللی (ITER) ، انتقال قدرت با تزویج القا (IPT) ، ترانسسفورماتورهای جدا کننده (ایزوله) فشار قوی (HV) ، فرکانس بالا (HF) ، طیف خنثی (NB) ، مایکروویو، حالت پالس، IGBT، کلیدزنی (سوییچینگ) جریان-صفر (ZCS).
پروژه کارشناسی ارشد برق
فایل محتوای:
مقدمه:
سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی نیرو پیش نیازی برای هر شکلی از کنترل می باشد که از کنترل اتوماتیک حلقه ی بسته تا ثبت داده ها برای اهداف آمارب می تواند متغیر می باشد. اندازه گیری و سنجش این پارامتر ها می تواند به طرق مختلف صورت گیرد که شامل استفاده از ابزار ها ی مستقیم خوان و نیز مبدل های سنجش الکتریکی می باشد.
مبدل ها خروجی آنالوگ D. C دقیقی را تولید می کنند – که معمولا یک جریان است- که با پارامتر های اندازه گیری شده مرتبط می باشد (مولفه ی مورد اندازه گیری) آنها ایزولاسیون الکتریکی را بوسیله ی ترانسفورماتور ها فراهم می کنند که گاها به عنوان ابزولاسیون گالوانیکی بین ورودی و خروجی بکار برده می شوند. این مسئله ابتداء یک مشخصه ی ایمنی محسوب می شود ولی همچنین به این معنی است که سیم کشی از ترمینال های خروجی و هر دستگاه در یافت کننده می تواند سیک وزن و دارای مشخصات عایق کاری کمی باشد مزیت های ابزار های اندازه گیری گسسته در زیر ارائه گردیده است.
الف) نصب شدن در نزدیکی منبع اندازه گیری، کاهش بار ترانسفورماتور وسیله و افزایش ایمنی بدنبال حزف سلسله ی سیم کشی طولانی.
ب) قابلیت نصب نمایشگر دور از مبدل
ج) قابلیت استفاده از عناصر نمایشگر چندگانه به ازای هر مبدل
د) بار روی CT’s/VT’s بصورت قابل ملاحظه ای کمتر است.
خروجی های مبدل ها ممکن است به روش های مختلف از ارائه ی ساده ی مقادیر اندازه گیری شده برای یک اپراتور تا بهره برداری شدن بوسیله ی برنامه ی اتوماسیون سک شبکه برای تعیین استراتژی کنترلی مورد استفاده قرار گیرد.
خلاصه
کاغذ روغنی (کاغذ آغشته به روغن) به عنوان یک سیستم عایقی قابل اطمینان، در کابل ها و ترانس های قدرت بصورت گسترده بکار می روند. ویژگی های دی الکتریکی عایق سازی کاغذ روغنی، نقشی مهم در عملکرد مطمین تجهیزات قدرت دارد. اگرچه، شکل گیری و پویایی بار فضایی می تواند عملکرد ماده عایقی را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، بار فضایی در سیستم عایقی کاغذ روغنی، با استفاده از روش الکتروآکوستیک پالس شده (PEA) مورد بررسی قرار گرفته است. یک دسته اندازه گیری بهنگامی که سیستم در معرض ولتاژهای اعملی مختلف در دماهای گوناگون قرار داشت، انجام پذیرفته است. رفتار بار در سیستم ایزولاسیون (عایقی) تحلیل شده و اثر دما بر پویایی بار نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان می دهند که تزریق بارهای همنام، تحت همه شرایط آزمایشی انجام می شود، ولتاژ dc اعمالی اساسا بر روی مقدار بار فضایی تاثیر گذاشته، درحالیکه دما اثر بیشتری بر توزیع و پویایی بار فضایی درون نمونه های کاغذ روغنی می گذارد.
کلمات کلیدی: بار فضایی، کاغذ آغشته به روغن، ولتاژ DC، چند-لایه، الکتروآکوستیک پالس شده (PEA).
مقدمه
عایق کاغذ آغشته به روغن، در ترانسفورماتورهای قدرت، کابل های قدرت و تجهیزات HVDC به مدت طولانی کاربرد داشته و دارد؛ و این بدلیل ارزان قیمت بودن و ویژگی های فیزیکی و الکتریکی مطلوب آن است. اما این عایق، تحت یک شرایط ترکیبی تنش عوامل گرمایی، الکتریکی، مکانیکی، و شیمایی بهنگام کار عادی، دچار مشکل می شود. این بر عمر تجهیزات قدرت بصورت چشمگیری تاثیر می گذارد. از سویی دیگر، بار فضایی در مواد دی الکتریک، نسبتی نزدیک با عملکرد الکتریکی مواد دارد. برای مثال، مواد با بار الکتریکی کم حرکت یا گیر افتاده در حجم زیاد، می توانند موجب بار فضایی شده که سبب بالا رفتن فشار الکتریکی نقطه ای می شود. این می تواند موجب تمرکز بیشتر بار الکتریکی شده و منتهی به شکست نابهنگام ماده عایقی شود.
دسته: کامپیوتر
حجم فایل: 873 کیلوبایت
تعداد صفحه: 67
چکیده
فناوری انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق به مصرف کننده نهایی، یکی از فناوریهای رو به رشد در بسیاری از کشورهای پیشرفتهی جهان است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز، برای استفاده و بکارگیری این فناوری در سطح شبکهی برق مطالعاتی انجام داده و برخی از آنها به نصب آن پرداختهاند. از اینرو در این پروژه ابتدا به معرفی و کلیات فنی این فناوری پرداخته میشود و سپس مزایا، کاربردها و مشکلات آن ذکر میشود. در نهایت، طول عمر این فناوری و زمان استفاده موثر از آن بررسی خواهد شد.
فصل اول: مقدمه... 9
1-1-مقدمه. 10
فصل دوم: معرفی فناوری در حد شناخت کلی.. 12
2-1- مقدمه. 13
2-2- ساختار شبکه PLC.. 15
2-2-1- شبکه دسترسی.. 20
2-2-2- شبکه توزیع. 22
2-2-3- اتصال به شبکه های ارائه دهنده خدمات (اینترنت و شبکه PSTN) 23
2-3- تجهیزات PLC در سطح توزیع. 24
2-3-1- تجهیزات مورد نیاز مشترکین.. 25
2-3-2- تکرار کننده 26
2-3-3- ترانسفورماتور. 27
2-3-4- Couplers. 28
2-3-5- نصب تجهیزات... 29
2-4- باندهای فرکانسی و روشهای مدولاسیون. 30
2-4-1- DSSS. 31
2-4-2- OFDM... 32
2-4-3- GMSK.. 32
2-5- PLC های نسل بعد. 33
2-6- مقایسه PLC با دیگر فناوریهای انتقال اطلاعات... 33
2-6-1- شبکه مخابرات نوری.. 34
2-6-2- شبکه مخابراتی ماهواره 34
2-6-3- xDSL.. 36
فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته همرا به مزایا و مشکلات استفاده از فناوری.. 38
3-1- مقدمه. 39
3-2- مروری بر کارهای گذشته 39
3-2-1- مقدمه. 39
3-2-2- تکنولوژی PLC.. 40
3-2-3- تکنولوژی مدولاسیون اطلاعات... 41
3-2-4- مدل کانال. 44
3-3- بررسی مزایا و معایب سیستم مخابراتی PLC.. 44
3-3-1- مزایای سیستم PLC.. 44
3-3-2- معایب سیستم PLC.. 45
3-4- کاربردهای مختلف سیستم PLC.. 46
3-4-1- کنترل تجهیزات خانگی.. 46
3-4- 2- شبکه سازی خانگی.. 46
3-4-3- دسترسی به اینترنت... 47
3-4-4- پخش برنامههای رادیویی.. 49
3-4-5- تلفن.. 49
3-4-6- کاربردهای دیگر PLC.. 50
3-5- مشکلات موجود در به کارگیری فناوری PLC.. 52
3-5-1- مشکلات فنی موجود در به کارگیری فناوری PLC.. 50
3-5-2- ظرفیت سیستم های PLC.. 53
3-5-3- فاصله. 54
3-5-4- ساختار شبکه. 55
3-5-5- تداخل.. 57
3-6- مشکلات دیگر موجود در به کارگیری فناوری PLC.. 58
فصل چهارم: نتیجه گیری.. 59
پیوست... 61
الف- فهرست نمادهای به کار رفته. 61
ب- واژه نامه 62
قیمت: 25,000 تومان
دسته: برق
حجم فایل: 9 کیلوبایت
تعداد صفحه: 5
آشنایی با بانک های خازنی
می دانیم در شبکه های جریان متناوب توان ظاهری که از مولدها دریافت می شود به دو بخش توان مفید و غیر مفید تقسیم می شود. نحوه این تقسیم به شرایط مدار بستگی دارد به این معنی که هر قدر ضریب توان CosΦ به یک نزدیکتر باشد سهم توان مفید بیشتراست. این اتفاق در مدارتی رخ می دهد که مصارف اهمی آن بیشتر است. مانند سیستمهای روشنایی یا تولید گرما توسط انرژی برق. اما می دانیم که سهم عمده مصارف شبکه ها را مصرف کننده های (اهمی – سلفی) دریافت می کنند. مانند الکتروموتورها – ترانسفورماتورهای توزیع – چوکها و... که درآنها سیم پیچ یا سلف نقش اصلی را ایفا می کند. در سیمپیچها به علت خاصیت ذخیره سازی انرژی الکتریکی بصورت میدان مغناطیسی توان همواره بین شبکه و سلف رد و بدل می شود. سلف در یک چهارم زمان تناوب توان دریافت می کند و در یک چهارم بعدی زمان، توان را به شبکه پس می دهد.
قیمت: 1,000 تومان
فهرست
سیستمهای PLC
سیستمهایpower line carrier (plc)
کاربرد سیستمهایplc
تلگراف و پست تصویر
حفاظت از راه دور Teleprotection
تله موجLine trap
خازن کوپلاژ
کویل نشتی
ترانسفورماتور تطبیق Matching trasformer
کابل اتصالConnecting cable
روشهای مختلف کوپلاژ
کوپلاژ فاز به فاز
تلفات مربوط به دستگاههای PLC
بررسی ترمینالهایPLCازنظر مخابراتی
مدولاسیون درسیستمهای PLC
مدولاسیون دامنه DSB
مدولاسیونFM
ترمینالهای یک کاناله
ترمینالهای چند کاناله
روشهای تولید SSB
تجهیزات کوپلاژ
موج گیرLine Trap
مزایای موج گیرها
سیم پیچ اصلی LN
مدار تنظیم فرکانس TD
خازن کوپلاژ CC
دستگاه تطبیق امپدانس LMU
کابل اتصالConnecting cable
بردهایPLC
مکالمه مجهز به سیستم تبدیل2wire و4wire
مولد علائم تلفنی (Signalling)
برد مبدل علائم تلفنی ادامه مطلب ...