دسته: برق
حجم فایل: 425 کیلوبایت
تعداد صفحه: 12
جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک باینری و بهینهسازی ازدحام ذرات+ نسخه انگلیسی 2012
Optimal Allocation of SVC and TCSC for Improving Voltage Stability and Reducing Power System Losses
using Hybrid Binary Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization
چکیده- برخی کاربردهای ادوات FACTS نشان دهنده آن است که آنها ابزارهایی مناسب و موثر برای کنترل پارامترهای فنی سیستمهای قدرت هستند. با این حال، تعیین محل بهینۀ اندازه و نوع این تجهیزات مساله دشواری است. علاوه بر این، بکارگیری یک تابع هدف مناسب برای جایابی بهینه ادوات FACTS یک نقش مهم در بهبود اقتصادی یک باز برق ایفا میکند. در این مقاله، یک روش مناسب برای جایابی چندین نوع تجهیز FACTS ارائه میشود تا پایداری ولتاژ افزایش یافته و تلفات با در نظر گرفتن هزینههای نصب تجهیزات و هزینههای عمومی عملکرد سیستم قدرت، کاهش یابد. لذا در این مقاله برای جایابی همزمان و تعیین اندازه دو نوع تجهیز سری و موازی (TCSC، SVC) در یک ساختار چندمنظوره از ترکیب الگوریتم ژنتیک باینری و بهینهسازی ازدحام ذرات استفاده میشود؛ و نیز برای دستیابی به یک پاسخ بهینه برای تابع سازگاری از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بهره گرفته میشود. پس از آن، روش پیشنهادی روی یک سیستم 30 باس اصلاح شده IEEE پیادهسازی میشود. با مقایسه نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای PSO (بهینهسازی ازدحام ذرات) و GA (الگوریتم ژنتیک) ، کارائی بالای الگوریتم ارائه شده تصدیق خواهد شد.
عبارات کلیدی: ادوات FACTS، ترکیب الگوریتم ژنتیک باینری و بهینهسازی ازدحام ذرات، پایداری ولتاژ، تلفات سیستم، جایابی بهینه، هزینههای نصب و اجرا.
مقدمه
تجهیزات FACTS با ساختارهای یکتای خود میتوانند این شانس را برای کاربر بوجود آورند که توانهای فعلی خطوط را کنترل کرده و بدین ترتیب محدودیتهای مربوط به پایداری خطوط انتقال و امنیت سیستم را بهبود دهند. استفاده از ادوات FACTS، در مقایسه با روشهای مرسومی چون حذف بار و برنامهریزی مجدد تولید، به نظر میرسد اقتصادیتر و به صرفه باشد چون این تجهیزات به جز هزینه نصب هزینه دیگری را در حین عملکرد متحمل نمیشوند. ادوات FACTS میتوانند به طور همزمان توانهای اکیتو و راکتیو را کنترل کنند؛ علاوه بر این، قادرند دامنه ولتاژ را نیز کنترل کنند. این تجهیزات میتوانند شارژ توان را روی خطوطی که با ایجاد یک سطح ولتاژ بهینه دچار اضافه بار شدهاند کاهش دهد. از طرف دیگر، تجهیزات FACTS میتوانند محدوده سیگنال کوچک و پایداری گذرا را بهبود دهند و نیز تلفات سیستم قدرت را کاهش دهند. لذا، با در نظرگیری هزینههای نصب ادوات FACTS برای جایابی این تجهیزات، نتایج بدست آمده واقعیتر جلوه میکنند. تاثیر ادوات FACTS روی امنیت سیستم قدرت در مراجع در نظر گرفته شده است. یکی از کاربردهای بارز ادوات FACTS غلبه بر ناپایداری ولتاژ در سیستم قدرت است. در واقع، پایداری ولتاژ توانمندی یک سیستم در حفظ دامنه مجاز ولتاژ باسها در همه شرایط موجود است. توانایی انتقال توان راکتیو از باس تولید تا محل مصرف در حالت دائم سیستم قدرت یکی از مسائل مهم در پایداری ولتاژ است. معمولا، یک سیستم قدرت در شرایطی چون وقوع یک حادثه در سیستم، افزایش بار، و یا تغییر شرایط سیستم ناپایدار میشود چون کاهش ولتاژ به صورت پیوسته و غیرقابل کنترل میشود.
قیمت: 16,000 تومان
چکیده
این مقاله روش جدیدی برای تلمتری اطلاعات به وسیله ابزارهای کاشتنی پزشکی به دنیای خارج را معرفی می کند (همچنین با عنوان تلمتری اطلاعات معکوس معروف است). در روش پیشنهاد شده، همزمان با انتقال توان (و شاید هم اطلاعات) با استفاده از یک حامل اصلی به ایمپلانت، حامل دومی نیز از طریق همان لینک به ایمپلانت فرستاده می شود. حامل دوم که دارای فرکانس بالاتر و دامنه کوچکتر است، به وسیله کلیدزنی تغییر بار برای تلمتری اطلاعات معکوس پیش بینی شده است. در این فرایند، لینک بیسیم (وایرلس) به وسیله دو فرکانس تشدید با استفاده از پیچک های مارپیج چاپی با تزویج نزدیک بهم و شبکه های تطبیق LC، دریافت می شود. فرکانس های حامل های اصلی و کمکی، به ترتیب 1 مگاهرتز و 10 مگاهرتز با پیک دامنه 5 ولت و 1 ولت است. همزمان با قابلیت تامین پیوسته توان های تنظیم نشده بار مقاومتی 100 اهمی با بیشینه توان 80 میلی وات با پیک ولتاژ 4 ولت لینک، تلمتری اطلاعات با میزان 100 کیلوبایت بر ثانیه، به طور موفق در جهت معکوس مورد آزمون قرار می گیرد.
مقدمه
میکروسیستم ها برای تعبیه در افزارهایی که نیاز به ارتباط با دنیای بیرون به وسیله اتصال بیسیم دارند، طراحی شده اند. به طور کل، ارتباط بیسیم به میکروسیستم های پزشکی قابل کاشت، برای تلمتری اطلاعات به الکترونیک کاشته شده و نیز برای تبادل اطلاعات دوطرفه میان جای تعبیه شده و دنیای خارج استفاده می شود [1]. دو روش برای انتقال اطلاعات بیسیم از میکروسیستم های قابل کاشت به دنیای بیرون وجود دارد.
چکیده: موتور القایی در صنعت بیشترین استفاده را دارد. بسیار مهم است که مطالعاتی در مورد اثرات کیفیت توان در بازده و قابلیت اطمینان موتور القایی انجام شود. اثر شرایط تغذیه نامتعادل بر روی عملکرد ماشین القایی سه فاز در محیط نرم افزار MATLAB/ SIMULINK آزمایش می شود. چندین نوع از خطاهای الکتریکی موتور القایی نظیر اضافه / کاهش ولتاژ، جابجایی فاز، ولتاژ نامتعادل، اضافه بار و خطای تک فاز به زمین آزمایش می شود. خطای اصلی بررسی شده در این مقاله، نامتعادلی منبع تغذیه می باشد. برای آنالیز رفتار موتور القایی در طی تغذیه ولتاژ نامتعادل، موتور القایی مدل شده با تئوری قاب مرجع در محیط نرم افزار MATLAB/ SIMULINK، خطاها ایجاد می شوند (اضافه ولتاژ متعادل، کاهش ولتاژ متعادل، اضافه ولتاژ نامتعادل و کاهش ولتاژ نامتعادل) و تغییرات پارامترهای موتور القایی مشاهده می شوند. تغییر در سرعت، تلفات روتور، بازده، گشتاور و ضریب توان محاسبه می شوند و در طی تغذیه با منبع نامتعادل، مشاهده می شوند.
پروژه کارشناسی ارشد برق
فایل محتوای:
فصل اول
تاریخچه صنعت برق در جهان
تاریخچه صنعت برق در ایران
فصل دوم
نقشه ها و استاندارد ها
علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق
شناسایی اتصال خطوط
شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت
مشخصات جریان الکتریکی
مقاومت الکتریکی
توان
انواع نقشه ها
خطوط انتقال
پایداری شبکه
خطوط انتقال هوایی
خطوط انتقال زمینی
شبکه های فشار قوی عمومی
فیدر
فصل سوم
تعریف پست
انواع پست
تقسیم بندی پستها
پستهای داخلی باز ونیمه باز
پستهای داخلی بسته
پستهای گازی (داخلی و بیرونی
پستهای معمولی بیرونی
فصل چهارم (تجهیزات پست
اجزاء تشکیل دهنده پست
تغذیه DC ایستگاه
باسبار (شین
انواع شین بندی
برقگیر
ترانس ولتاژ
ترانس ولتاژخازنی (C. V. T
ترانس جریان
سکسیونر
انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات
انواع بریکرها (دژنکتورها
استاندارد های کلید قدرت
انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر
لاین تراپ و PLC (تله موج
ترانسفورماتور قدرت
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
قسمتهای اصلی ترانسفورماتور
۱- هسته
۲- سیم پیچی های ترانس
۳- تانک اصلی روغن
۴- مقره ها (بوشینگ ها
سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس
۱- کنسرواتور (منبع انبساط روغن
۲- تپ چنجر
۳- ترمو متر
۴- نشان دهنده سطح روغن
۵- رله بوخهلتز
۶- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری
۷- رادیاتور
۸- پمپ هاوفن ها
فصل پنجم (حفاظت
حفاظت
۱- هدف از حفاظت
۲- انواع حفاظت
۳- کاربرد حفاظت
انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه
موارداستفاده رله جریان زیاد
ضمائم
اینترلاک
تست رله
تست روغن
نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه ۴۰۰
دسته: برق
حجم فایل: 6020 کیلوبایت
تعداد صفحه: 39
رابط الکترونیک قدرت با کنترل کننده DSP، برای تولید توزیع شده ی مبنی بر پیل سوختی
چکیده__ تولید کنندگان خصوصی توان، برسعت در حال افزایش هستند تا افزایش تقاضای بار را در بخش های خانگی، تجاری، و صنعتی پاسخگو باشند. در اینجا، سیستم های تولید توزیع شده (DGها) ، نقش مهمی را در تولید سوخ تهای فسیلی بازی می کنند. در میان تکنولوژی های مختلف تولید توزیع شده مانند پیل سوختی، توان بادی، و خورشیدی، تولید توزیع شده ی مبنی بر پیل سوختی _به دلیل بازده بالای آن، پاک بودن، مدولار بودن، و فواید اقتصادی آن_ در حال مشهورتر شدن می باشد. بنابراین، توسعه یک رابط الکترونیک قدرت مناسب و طرح های کنترلی، نقش حیاتی در تنظیم ولتاژ پیل سوختی، هم تحت شرایط پایدار و هم تحت شرایط گذرا، ایفا می کند. ازینرو این مقاله یک رابط الکترونیک قدرت تک-مرحله ای DSP-کنترل شده را برای تولید مبنی بر پیل سوختی _که برای کاربردهای مسکونی/متصل به شبکه می باشد، ارایه می دهد. طرح ارایه شده، سیگنال های کنترلی مدولاسیون پهنای پالس (PWM) را با استفاده از کنترل کننده TMS320F2812 DSP که با مدل MATLAB/Simulink مرتبط می شود، تولید می کند. یک مدل جامع مبنی بر شبیه سازی از طرح ارایه شده، استنتاج شده و مورد بحث قرار می گیرد. نتایج آزمایش به ازای بارهای متغیر و شرایط گذرا، ارایه می شوند.
اصطلاحات مربوطه__ استادیو سازنده کد، DSP، پیل سوختی قشای الکترولیت پلیمری (PEM) ، کیفیت توان، اینورتر مدولاسیون پهنای پالس (PW).
پروژه کارشناسی ارشد برق
فایل محتوای:
1) اصل مقاله لاتین 12 صفحه IEEE 2011
2) متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی 39 صفحه
قیمت: 17,000 تومان
خلاصه
در این مقاله، یک کنترل کننده برای خازن های سری با سوییچ تریستوری (TSSC) ارایه می گردد. کنترل کننده در نظر دارد، با میرا کردن نوسانات توان درون-منطقه ای و با بهبود پایداری گذرای سیستم، سیستم قدرت را پایدار نماید. به علاوه، یک ویژگی پخش بار در این کنترل کننده قرار داده شده است. کنترل کننده میراکننده نوسانات توان، مبنی بر یک قانون کنترل غیرخطی طراحی شده است، درحالیکه ویژگی بهبود پایداری گذرا بصورت حلقه باز کار می کند. کنترلر میراگر، تطبیقی بوده و پارامترهای سیستم قدرت را بر طبق یک مدل کلی ساده شده از یک سیستم قدرت دو-ناحیه ای، تخمین می زند. این برای سیستم هایی طراحی شده است که دارای یک حالت غالب با میرایی ضعیف نوسانات توان می باشند. در این مقاله، یک بررسی بر روی کنترلر توسط شبیه سازی های دیجیتالی سیستم قدرت دو-ناحیه ای چهار-ماشینه، و سیستم قدرت 23-ماشینه انجام می پذیرد. نتایج نشان می دهند که کنترل کننده، پایداری هر دو سیستم تحت آزمایش را بطور چشمگیری در تعدادی موارد خطا در سطوح متفاوت پخش بار اینرسی، بهبود می بخشد. اصطلاحات مربوط: کنترل پخش بار، میرایی نوسانات توان (POD) ، خازن های سری با کنترل تریستوری (TCSC) ، خازن های سری با سوییچ تریستوری (TSSC) ، پایداری گذرا.
مقدمه
طی چند دهه اخیر، ادوات سیستم های انتقال ac انعطاف پذیر (اودات FACTS) ، گزینه ای برای بهبود پایداری و حل مشکل پرباری در سیستم های قدرت امروز که معمولا تا سرحد محدودیت های امنیتیشان پربار می شوند بوده و هستند. این ادوات که بر پایه الکترونیک قدرت هستند، با کنترل تزریق توان اکتیو و راکتیو در سیستم قدرت، یا با تغییر مشخصه های شبکه بوسیلۀ کنترل راکتانس های خط یا زاویه های ولتاژ در نقاط بحرانی، عمل می کنند. در این مقاله، یک کنترل کننده برای خازن های سری با سوییچ تریستور (TSSC) ارایه می شود. این ابزار، قادر به تغییر راکتانس ظاهری یک خط، در چند مرحله گسسته، می باشد. این کنترل کننده با استفاده از یک تکنیک پیوسته توسعه داده شده است، که آن را برای استفاده با ادواتی همچون خازن های سری با کنترل تریستور (TCSC) نیز که دارای کنترل راکتانس پیوسته هستند مناسب می سازد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ای بر مکان کارآموزی آ
مقدمه ۱
وظایف وزارت نیرو ۲
پست های فشار قوی ۴
مزایای پست های GIS ۵
اجزای تشکیل دهنده پست ۵
دستورالعمل کار در هنگام سیم کشی هوایی ۱۱
دستورالعمل تعویض یا جابجایی تیر ۱۲
عواملی که باعث قطع ناخواسته فیدرهای ۲۰ کیلو ولت می شود ۱۴
عواملی که باعث معیوب شدن کابل ۲۰ کیلو ولت می شود ۱۵
اصول بهره برداری از پست های هوایی ۱۶
اصول بهره برداری از پست های زمینی ۱۷
مواردی که باعث معیوب شدن ترانسفورماتورهای توزیع می گردند ۱۹
دستورالعمل نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای توزیع ۲۰
شرایط نصب ترانسفورماتور ۲۱
سرویس و نگه داری ترانسفورماتورهای توزیع ۲۴
تامین کسری روغن ۲۵
هواگیری و آچار کشی ترانسفورماتور ۲۶
تست و استقامت الکتریکی روغن ۲۷
دستگاه رطوبت گیر ۲۷
کلید تنظیم ولتاژ ۲۸
شرایط پارالل نمودن دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۰
دستورالعمل کارکردن روی تابلو های توزیع ۳۱
مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت ۳۲
خشک کردن ترانسفورماتورها ۳۶
دژنکتورها ۳۷
تست های دوره ای تجهیزات کلیدخانه های فشارقوی ۳۹
چک کردن رله بوخهلتز ۴۱
زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی ۴۲
مقدمه ای در مورد تاریخچه سازمان
شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع از قبیل شبکه فشار متوسط، شبکه فشار ضعیف و همچنین پست های زمینی و کیوسک پست های هوایی برای روشنایی و انتقال موجود می باشد.
برق شهرستان نطنز یکی از شهرستان های هجده گانه اداره توزیع برق استان اصفهان می باشد که قسمت اعظم آن را بخش بادرود در بر می گیرد، در شهرستان نطنز ۱۸ هزار مشترک عادی و همچنین ۳۰۰ مشترک دیماندی که از پمپ های آب و مخازن استفاده می کنند، وجود دارد که از برق این بخش استفاده می کنند. در این شهرستان عملیات تعمیرات و نگه داری ۵۶۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۶۶۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و کلید پست های زمینی و هوایی عادی و دیماندی را تعداد ۱۴ نفر نیروی انسانی فنی، تخصصی انجام می دهند که نیمی از این نیروی انسانی در بخش بادرود مشغول انجام وظیفه هستند.
بخش بادرود دارای یک واحد خدمات مشترکین و یک واحد بهره برداری و یک واحد روابط عمومی و همچنین نیروه های نگهبانی زیر نظر مدیریت بخش که خود شاخه ای از چارت سازمانی برق شهرستان می باشد، مشغول به فعالیت هستند.
در این اداره بخش های مرتبط به رشته کارآموز به این گونه است که در واحد بهره برداری فعالیت های گسترده ای صورت می پزیرد که لازم است چند موارد آن را نام ببریم:
فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی ابزرار دقیق
۱-۱ فن ابزار دقیق
۱-۲ لزوم کاربرد وسائل سنجش و کنترل در صنایع نفت و پتروشیمی
-کنترل
-تعریف حلقه کنترل (CONTROL LOOP)
۱-۳ عوامل تحت کنترل
۱-فشار (PRESSURE).
۲- جریان سیال (Flow)
۳- سطح (LEVEL)
۴-دما (TEMPERATURE)
۱-۴ آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق
۱- SETTOINT
۲- MEASUREMENF
۳- OFFSET
۴- SIGNAL.
۵- FEEDBACK.
۶- حلقه کنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP
فصل دوم
۲-۱ فشار (PAESSURE)
۱- فشار نسبی GAUGE PRESSURE.
۲- فشار جو
۲-۲ جریان سیال (Fiow)
۲-۳ دما (TEMPERATURE)
۱- تعریف حرارت
۲- واحد انرژی
۳- گرمای ویژه: C (ظرفیت گرمایی ویژه)
فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری کمیت های سیالات
۳-۱ ما نرسته های شیشه ای (جهت سنجش منشار)
۱- تیوب مخزن دار
۲- U تیوب ساده.
۳- U تیوب با ساقه مورب.
۴- اندازه گیری فشار های زیاد به کمک U تیوب
۳-۲ وسایل قابل ارتباع.
۱- لوله بور دون BOURDON TUBE
۲- لوله بور دون حلزونی (PIRALBOUROURDON TUDE)
۳- لوله بوردن مارپیچ (HELICAL BOURDON TUBE.
۳-۳ ارتفاع سنج LVELMETER.
- اندازه گیری سطح مایعات.
۱- اندازه گیری ارتفاع سطح بطور مستقیم
۱-۱ استفاده از لوله اندازه گیری
۱-۲ استفاده از توپی شناور BALL FIOAT
۲- اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات بروش غیر مستقیم.
۲-۱ استفاده از نور
۲-۲ استفاده از اشم رادیواکتیو RADIATION TYPE.
۲-۳ طریقه اولتراسونیک.
۳-۴ فلومترها Fiow MFTERS.
-اندازه گیری جریان سیالات
۱- وسایل اندازه گیری جریان بروش مستقیم.
۱-۱ اندازه گیری به روش روتا متر ROTAMFTER
۲- وسایل اندازه گیری جریان بروش غیر مستقیم
۱-۲ فلومتر بر اساس اختلاف فشار.
- محسنات و معایب روش مستقیم اندازه گیری جریان سیالات.
- محسنات و معایب روش غیر مستقیم اندازه گیری جریان سیالات
۳-۵ دماسنج THERMOMETERS.
- اندازه گیری دما
۱- دما سنج شیشه ای
۲- دما سنج دو فلزی BIMMETAL THERMOMETERS
۳- ترمیستور THERMISTOR
۴- زوج حرارتی (ترموکوپل THERMOCOUPLE)
۵- آشکار سازی مقاومتی دما (RTD).
فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها
۴-۱ مقدمه.
۴-۲ اجزاء تشکیل دهنده یک حله کنترل
الف- فرستنده ها TRANSMITERS
- فرستنده تعادل نیرو نوع الکترونیکی
ب- مبدل ها TRANSDUCERS
-مبدل های الکترونیکی ELECTRONIC TRANSDUCERS.
الف- مبدل جریان به ولتاژ TRANS DUCERI/V
ب - مبدل ولتاژ به جریان TRANS DUCERI/V
۴-۳- سایر اجزاء تشکیل دهنده یک حلقه کنترلی
- سوئیچ فشار PRESSURE SWITCH
- کلید حفاظتی SAFETY SWITCH.
-سوئیچ سطح LEVEL SWITCHE
-دستورات کالیبراسیون و checking ادوات و ابزار دقیق
-فهرست منابع و مأخذ
چکیده1
مقدمه 2
فصل اول
خواص حرارتی مس 3
نکاتی در مورد جوشکاری مس 3
جوشکاری مس با الکترود دستی 6
جوشکاری مس با شعله گاز 6
جوشکاری مس با فرآیند TIG 9
جوشکاری مقاومتی مس 12
جوشکاری برنج 16
جوشکاری آلومینیوم – برنز 21
جوشکاری سیلیسیم – برنز 26
جوشکاری مس – نیکل 29
فصل دوم
جوشکاری با گاز محافظ 33
تعریف 34
تاریخچه 35
روش های کاربرد 35
مزایا و محدودیت ها 36
نحوء انتقال قطرات و تجهیزات از مفتول در فرآیند جوشکاری MIG 39
عیوب جوش MIG 47
تاثیر ولتاژ در نرخ تغذیه 52
تنظیم میزان حجم گاز 60
حالت های از نفوذ ناقص 61
پارامترهای جوشکاری سیلیسلم برنز 65
پارامترهای جوشکاری مس – نیکل 67
فصل سوم
جوشکاری با ماشین لیزر 68
مواد قابل جوش با لیزر 72
فولاد 73
فولاد ضد زنگ 74
آلومینیوم 74
مس 75
نیکل 75
تیتان 76
پارامترها 76
نمونه هایی از جوشکاری لیزری 78
جوشکاری اشعه لیزر دو لبه 84
آزمایشات 93
نتایج و بحث ها 94
چکیده مقاله جوش لیزر 101
منابع و مأخذ 103
دسته: برق
حجم فایل: 1370 کیلوبایت
تعداد صفحه: 62
گرما ودما
کمیت فیزیکی که ما آن را گرما می نامیم یکی از اشکال مختلف انرژی است و مقدار گرما معمولا برحسب واحد ژول سنجیده میشود. مقدار گرمایی که در یک شی موجوداست قابل اندازه گیری نمی باشد اما می توان تغییرات گرمای موجود در یک شی که بر اثر تغییر دما و یا تغییر در حالت فیزیکی (جامد به مایع، مایع به گازف یک شکل کریستالی به شکل کریستالی دیگر) ایجاد میشود اندازه گیری کرد.
بنابراین از این جنبه دما میزان گرما برای ماده است تاوقتی که حالت فیزیکی آن بدون تغییر باقی بماند.
ارتباط بین دما و انرژی گرمایی بسیار شبیه به ارتباط بین سطح ولتاژ وانرژی الکتریکی است.
سنسورهای دمای رایج تماما وابسته به تغییراتی هستند که همراه با تغییرات دمای ماده به وجود می آید. ترانسیدیوسرهای انرژی الکتریکی به انرژی گرمای جریان عبوری از یک هادی استفاده می کنند اما ترانسدیوسرهای گرمایی به انرژی الکتریکی به طور مستقیم این تبدیل را انجام نمی دهند ومطابق با قوانین ترمودینامیک نیازمند تغییرات دمایی برای عمل کردن هستند بدین گونه که در دمای بالاتر گرما می گیرد و در دمای پایین تر این مقدار گرما را تخلیه می کند.
4-2 نوار بی متال
آشکارسازی حرارتی در موارد متنوعی مانند آشکار کردن آتش سوزی، گرمایش تا یک حد معین ویا تشخیص عیب در یک سردکننده مورد استفاده قرار می گیرد. ساده ترین نوع سنسور حرارتی از نوع بی متال استکه اصول کار آن در شکل به تصویر کشیده شده است. ترکیب فوق شامل دو نوار فلزی از دو جنس مختلف است که با نقطه جوش و یا پرچ کردن در دو نقطه به یکدیگر متصل شده اند. جنس فلز دو نوار به گونه ای انتخاب می شود که ضرایب انبساطی خطی آنها با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. مقدار انبساط یا ضریب انبساط خطی عبارت است از خارج قسمت تغییر مقدار طول به تغییر دما و این مقدار برای همه فلزات مقداری است مثبت بدین معنی که با افزایش دما طول نوار افزایش می یابد. مقادیر ضریب انبساط را برای چند نوع فلز بر حسب واحد 10*k بیان کرده است.
خمیدگی پدیده آمده در نوار بی متال را می توان وسط هر یک از انواع ترانسدیوسرهای جابه جایی که در فصل مورد بررسی قرار گرفت تشخیص داد اما اغلب اوقات از خود نوار بی متال برای راه اندازی کنتاکتهای یک کلید استفاده می شود ومعمولا خود بی متال یک از کنتاکتهای کلید است. نوع رایج نوار بی متال هنوز هم در انواعی از تموستاتها مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه بی متال در آنها به صورت حلزونی پیچیده شده است. این شکل بی متال باعث افزایش حساسیت بی متال می شود چون حساسیت بی متال با طور نوار بستگی مستقیم دارد. در صورتی که محدوده دما وتغییرات آن کم می باشد مقدار انحراف دقیقتا متناسب با تغییر دما خواهد بود.
این نوع ترموستاتها دارای مشخصه نامطلوب هیسترزیس هستند به طوری که به عنوان مثال ترموستاتی که برای مقدار دمای 20c ساخته شده ممکن است در 22c باز شود.
قیمت: 11,000 تومان