دسته: برق
حجم فایل: 781 کیلوبایت
تعداد صفحه: 13
استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیرهشدن تولیدات پراکنده مبتنی بر مبدل توان+ نسخه انگلیسی
Investigation of Anti-Islanding Protection of Power Converter Based Distributed Generators Using Frequency Domain Analysis
چکیده- الگوریتم ضد جزیرهشدن ارائه شده توسط آزمایشگاههای ملی ساندیا در این مطالعه بررسی میشود، چون این طرح، موسوم به طرح ساندیا، در تشخیص جزیره شدن سیستمهای تولید پراکنده بسیار موثر عمل میکند. قبلا، به جز روشهای ابتکاری، برای تنظیم بهرههای کنترلیِ الگوریتمِ مبتنی بر توان نامی و پهنای باند مبدل توان تولید پراکنده (DG) ، هیچ روش کمّی ارائه نشده است. این مقاله برای تحلیل محدوده موردنیاز بهرهها برای الگوریتم ضد جزیرهای شدن، از روش حوزه فرکانس استفاده میکند تا جداسازی از شبکه اصلی در یک مدت زمان مجاز را به طور موثری تعیین کند. این تحلیل، دستورالعملهایی را برای استفاده از طرحهای ساندیا تحت شرایط عملکردی مختلف را فراهم میکند. نتایج نیز با استفاده از شبیهسازیهای حوزه زمان و سیستم قدرت تایید میشوند.
کلمات کلیدی: ضد جزیرهای شدن، تولید پراکنده (DG) ، اینورترها، تثبیت توان، حفاظت سیستم قدرت، شبیهسازی سیستم قدرت، تخمین حالت سیستم، قدرت، طرح فرکانس ساندیا، طرح ولتاژ ساندیا
قیمت: 18,000 تومان
مقدمه
- مقدمه
مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند. بنابراین در بهره برداری از شبکه های توزیع دو اصل اساسی ذیل مطرح می گردد:
1- تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان
2- حفظ کیفیت مناسب سرویس
1-1-1-تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان:
فعالیت اصلی مراکز حوادث شرکتهای توزیع در تداوم توزیع انرژى الکتریکی به شبکه فشار ضعیف می باشد
ارائه سرویس به مصرف کنندگان برق به دلایل مختلف ممکن است با اختلال مواجه گردد. غیر از مواردی مانند اعمال خاموشیهای ناشی از کمبود انرژی برق، اغلب موارد مربوط به شبکه توزیع است. مهمترین عوامل عدم تداوم کار عادی شبکه توزیع عبارتند از:
1-حوادث غیر مترقبه مانند صدمه دیدن کابلها، شکستگی تیرها، آسیب دیدگی تجهیزات ناشی از برخورد وسایل نقلیه، شرایط جوی و...
2-عدم توانایی در تامین بار مصرف کنندگان به دلیل اضافه بار خطوط با ترانسفورماتور ها و...
3-تعمیر یا سرویس تجهیزات
2-1-1- حفظ کیفیت مناسب سرویس:
ارائه سرویس مداوم به مصرف کنندگان کافی نمی باشد بلکه کیفیت این سرویس نیز بسیار با اهمیت است. این کیفیت از دو جنبه برای بهره بردار (شرکت توزیع) و مصرف کننده حائز اهمیت است:
الف – کاهش تلفات شبکه توزیع تا حد ممکن (از دید بهره بردار)
ب- تامین ولتاژ مناسب در پستهای 4/0 کیلو ولت (از دید مصرف کننده)
هدف اساسی دیسپاچینگ توزیع، تداوم سرویس و ارتقای کیفیت سرویس می باشد. با توجه به مطالب فوق سعی شده است روشهای فعلی مراکز حوادث به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد بررسی قرار گیرند و در عین حال نقش سیستم دیسپاچینگ توزیع برای کمک به تعیین تداوم و کیفیت سرویس تبیین گردد. برای روشن شدن مطلب توضیح مختصری درباره طراحی و بهره برداری از شبکه توزیع ایران ضروری می باشد.
خلاصه
انتقال انرژی در یک سیستم قدرت یکپارچه با پایداری گذرا ̨ پایداری ولتاژ و پایداری سیگنال کوچک مقید شده است. این قیدها یک بهره برداری کامل از خطوط انتقال قابل دسترس را محدود می کند. سیستم انتقال انعطاف پذیر () تکنولوژی است که اصلاحات مورد نیاز عوامل خطوط انتقال را به منظور بهره برداری کامل از تسهیلات خطوط انتقال موجود را فراهم می کند و از اینرو شکاف بین محدودیت پایداری و محدودیت حرارتی را به حداقل می رساند.
اخیرا پژوهشگران مدلهای دینامیک را به منظور طراحی کنترل کننده های مناسب برای سیلان توان ̨ ولتاژ و کنترلرهای دمپینگ ارایه کرده اند. ̨ یک مدل خطی اصلاح شده ای از یک سیستم قدرت با نصب ارایه داده است. او نتیجه اصلی مربوط به طراحی کنترلر دمپینگ، یعنی ̨ انتخاب شرایط عملکرد قوی برای طراحی کنترلر دمپینگ را نشان داده است ; و انتخاب پارامترهای (مثل و) تا برای بدست آوردن دمپینگ مطلوب تطبیق داده شوند.
یک فرآیند سیستماتیک برای طراحی کنترلر های دمپینگ ارایه نداده بودند. به علاوه ̨ به نظر نمی رسد تلاشی برای تعیین مناسبتر پارامتر های کنترل ̨ به منظور رسیدن به یک کنترلر قوی به عمل آورده باشد.
دسته: برق
حجم فایل: 4720 کیلوبایت
تعداد صفحه: 12
استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیرهای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر
Application of Duffing Oscillators for Passive Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Units
چکیده- با در نظر گرفتن امنیت و عملکرد مطمئن سیستمهای نوین تولید پراکنده (DG) ، برای تمییز حوادث مختلف نیاز به یک سیستم عیبیاب خبره است. یکی از الزامات حیاتی در عملکرد امن تولید پراکنده "تشخیص جزیرهای شدن" است. در این مقاله، یک روش تشخیص جدید جزیرهای شدن پسیو، به کمک استفاده از اسیلاتورهای دافینگ، برای اولین بار پیشنهاد و تحت شرایط مختلف شبکه مورد آزمون قرار گرفته است. این روش بدین منظور طراحی شده است که با شناسائی تبدیل اسیلاتور دافینگ از حالت "وضعیت آشفته" به "وضعیت دورهای بزرگ" و برعکس، تغییرات فرکانس تزویج نقطه مشترک را تشخیص دهد. نتایج شبیهسازی انجام شده توسط نرمافزار MATLAB/Simulink برای تصدیق عملکرد روش ارائه شده به کار گرفته شد. نشان داده شده است که روش معرفی شده با حداقل زمان تشخیص، حتی در حضور نسبتهای بزرگ نویز به سیگنال، دقت بسیار بالایی دارد.
مقدمه
عملکرد جزیرهای واحدهای تولید پراکنده (DG) معمولا وقتی اتفاق میافتد که منبع تغذیه از شبکه اصلی جدا شده باشد اما DG هنوز درحال تحویل توان به شبکه باشد. عدم موفقیت در قطع DG حین جزیرهای شدن، ممکن است تاثیرات منفی قابل توجهی روی تجهیزات DG و شبکههای بهرهبرداری برق به همراه داشته باشد. واحد DG باید جزیرهای شدن را تشخیص داده و واحد DG را در یک زمان مناسب جدا کند تا مانع خسارات شود [1] و [2]. بخش اصلی تشخیص جزیرهای شدن تمییز صحیح لحظه جزیرهای شدن و جداسازی DG از شبکه توزیع (DN) در کمترین زمان ممکن است. جزیرهای شدن ناخواسته DG ممکن است منجر به مسائل کیفیت توان (PQ) ، تداخل با تجهیزات حفاظتی شبکه و امنیت پائین مصرفکنندهها شود. شایان ذکر است که برخی محققان در حال بررسی موقعیتی هستند که در آن DG دارای قابلیت ridethrough بوده و مسئول برقدار کردن بار پس از جزیرهای شدن است [3]-[6]. همین گزینه میتواند باعث پیچیدگی بیشتر سیستم کنترلی و نیز افزایش هزینهها شود.
عبارات کلیدی- آشفتگی، تولید پراکنده (DG) ، معادله دافینگ، جزیرهای شدن، مبدل منبع ولتاژ.
قیمت: 15,000 تومان
دسته: برق
حجم فایل: 778 کیلوبایت
تعداد صفحه: 23
ولتاژهای القایی و تلفات توان در کابل های زره دار تک هادی
چکیده:
کابل های زره دار تک هادی اغلب برای انتقال جریان های بالا در ساختمانها استفاده می شوند. این مقاله، یک بررسی تجربی از ولتاژهای القایی و مقاومتهای کابل مربوط به نصب این کابل ها در ساختمانها را ارائه می دهد. ولتاژهای القایی زره و مقاومت های کابل تحت عملیات مختلف نصب در هم فرکانس قدرت و هم فرکانسهای هارمونیکی اندازه گیری می شوند. تاثیر شکل کابل، آرایش و چیدمان مهار و روش ساپورت گذاری و قرارگیری کابل بر روی این مباحث بیان می شود و بطور تجربی با کابل های استاندارد مسی زره دار تک هادی 185 میلی متر مربع (365 kcmil) نشان داده می شود. ولتاژ مقاوم و قابل تحمل معمولاً برای کابل های زره ای استفاده شده در ساختمانها کوچک است. تلفات توان بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد هنگامیکه زره کابل در دو طرف انتهایی کابل مهار شده باشد، بویژه در حالتی که جریانهای هارمونیکی در کابل ها زیاد باشد. در نهایت، توصیه هایی برای نصب کابل های زره دار تک هادی در ساختمانها ارائه می شود.
IEEE TRANSACTIONS
قیمت: 15,000 تومان
بنابراین بحث در مورد عوامل ایجاد کننده و تاثیر گذار بر این موضوع ایجاد راهکاری مناسب برای کم کردن اثرات نامطلوب این موضوع و حدالامکان حذف کردن آن می تواند کمک قابل توجهی به صنعت انتقال و توزیع برق داشته باشد و کمک شایانی به پایداری هر چه بیشتر سیستم انتقال نماید. اما اکنون باید ببینیم چه عواملی ایجاد کننده ی این اثر نامطلوب می تواند باشد اگر از خود بارهای الکتریکی بحث را شروع کنیم می بینیم که بارها نیز می تواند به عنوان یک عامل تاثیر گذار در این موضوع باشند بارهایی نظیر کوره های الکتریکی موتورهای الکتریکی و دستگاههای جوش سهم به سزاییدر این مطلب دارند و پدیده هایی نظیر flicker ولتاژ نیز مسئله با اهمیتی است که در جای خود به بررسی آنها می پردازیم.
در ابتدای تبدیل شدن اختراع برق بعنوان یک صنعت همه گیر از آن بیشتر برای مصارف خانگی استفاده می گردد که این مسائل از اهمیت چندان زیادی برخوردار نبود لیکن با استفاده روز از فزون این پدیده جدید انرژی در صنعت این مسائل اهمیت خود را بخوبی نشان داد. البته باید توجه داشت این موضوع با افت ولتاژ دائمی در طول یک خط انتقال برق کاملا متفاوت می باشد.
در ادامه فهرست مطالب ...
فصل ۱- نوسانات ولتاژ و تاثیرات موقتی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- نوسانات ولتاژ ناشی از بارهای مختلف
۱-۳- روشهای جبران و تصحیح فلیکر
۱-۴- اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی
۱-۵- اضافه ولتاژ
۱-۵-۱- مکانیزم انتقال الکترواستاتیکی موج ضربه
۱-۵-۲- مکانیزم الکترو مغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه
فصل ۲- وسایل حفاظتی برای انواع سیستم های برق
۲-۱- چکیده فصل
۲-۲- هدف فصل
۲-۳- فیوز
۲-۳-۱- فیوزهای قدرت
۲-۳-۲- MOTOR CONTROLLER
۲-۳-۳- محدوده جریان فیوزها
۲-۳-۴- Seleetive coordination
۲-۳-۵- Seleetive coordination fuses
۲-۳-۶- دستگاه مکمل اضافه جریان
۲-۴- انواع فیوزها
۲-۴-۱- کلید حفاظت از جان یا کلید (f۱)
۲-۴-۲- کلیدهای قطع کننده محافظ موتور
۲-۴-۳- کلیدهای قطع کننده محافظ موتور نوع PKZM۰
۲-۴-۴- قطع کننده های حفاظت – ترانسفورمر محدود کننده
۲-۴-۵- کلیدهای CL- PKZ۰
۲-۴-۶- کلیدهای قطع کننده (کلیدهای اصلی)
۲-۵- دستگاه رها کننده شائت (F۳) A (SHUNT RELEASE)
۲-۶- دستگاه ولتاژ پایین با همراه تاخیر زمانی uv (f۴) off
۲-۷- تاثیر عومل مخرب بر عملکرد فیوزها
۲-۸- پدیده برش جریان در کلیدهای نوع هوای فشرده
۲-۹- استفاده از تجهیزات قطع و وصل جریانهای بار در مدارهای خاص
۲-۱۰- هماهنگی فیوزهای قدرت و رله اضافه جریان
۲-۱۱- هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد زمان ثابت (DTOC)
۲-۱۲- هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد معکوس (IDMT)
۲-۱۳- هماهنگی فیوز با واحد لحظه ای رله های جریان زیاد
۲-۱۴- هماهنگی با ریکلوزرها
۲-۱۵- جمع بندی
فصل ۳- خطوط انتقال با ماکزیمم بار
۳-۱- مقدمه
۳-۲- ایمنی و انتخابی بودن و عمل کرد سریع
۳-۳- خطاهای اتصال کوتاه
۳-۴- انواع رله های حفاظتی
۳-۴-۱- رله های اضافه جریان
۳-۴-۲- حفاظت دیستانس
فصل ۴- بررسی خطرات الکتریکی
۴-۱- چکیده
۴-۲- مقدمه
۴-۳- آشنایی با جریانهای خطا
۴-۴- ولتاژ القایی
۴-۵- القاء خازنی
۴-۶- فلوی مغناطیسی القایی
۴-۷- ولتاژ های القایی ناشی از رعد و برق
۴-۸- روشهای ایجاد سیستم زمین حفاظتی
۴-۹- سیستم زمین حفاظتی تک فاز یا سه فاز
۴-۹-۱- اتصالات و بانداژها
۴-۱۰- نتیجه
۴-۱۱- منابع
فصل ۵- حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت
۵-۱- مقدمه
۵-۲- سیستمهای خیره در حفاظت شبکه های قدرت
۵-۳- معادلات هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد
۵-۳-۱- روش پیشنهادی
۵-۴- اجزای سیستم خیره
۵-۴-۱- پایگاه اطلاعات
۵-۴-۲- قوانین خبره مرتبط با نوع رله
۵-۵- نتایج
فصل ۶- بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبکه های توزیع
۶-۱- مقدمه
۶-۲- عوامل موثر در ایجاد عیوب گذار
۶-۳- بررسی فنی عملکرد رله اتصال مجدد
۶-۴- دوره زمانی استفاده از رله اتصال مجدد
۶-۵- انتخاب کلیدها جهت استفاده از رله
۶-۶- بررسی اقتصادی استفاده از رله اتصال مجدد
۶-۷- نتیجه
فصل ۷- بررسی قطع شدگی فاز در موتورهای و نحوه حفاظت آنها
۷-۱- مقدمه
۷-۲- قطعی فاز در موتورهای اندوکسیونی
۷-۲-۱- بررسی حالت تکفازه شدن موتورها در وضعیت های مختلف
۷-۳- مقایسه قطع شدن فاز در موتورهای بار تورسیم پیچی شده و قفسه ای
۷-۴- روشهای مختلف حفاظت
۷-۴-۱- رله تعادل فاز ها Phase blanc relay
۷-۴-۲- رله مولفه منفی جریان زیاد لحظه ای instantaonus neqative sequencc over current
۷-۴-۳- رله جریان زیاد ovcr current relay with the delay
۷-۴-۴- رله حرارتی thermal relay
۷-۴-۵- رله ولتاژ فازهای معکوس Reverse phase vol taqe relay
۷-۴-۶- رله قطعی فاز phase failure relay
۷-۴-۷- نتیجه
فصل ۸- ارزیابی حفاظت خازنهای قدرت و بررسی علل انفجار بانکهای خازنی
۸-۱- مقدمه
۸-۲- تحول در ساختار خازنها
۸-۲-۱- طریقه و عوامل موثر در از کار انداخن سیستمهای عایق
۸-۲-۲- طریقه به کار افتادن عایق PAPER – FILM
۸-۳- طریقه از کار افتادن خازن
۸-۴- نتیجه
فصل ۹- محاسبات هماهنگی رله ها
۹-۱- خلاصه فصل
۹-۲- مقدمه
۹-۳- طرح مسئله
۹-۴- راه حل پیشنهادی
۹-۵- روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی
۹-۶- مزایا و معایب روش پیشنهادی
۹-۷- نتیجه گیری
فصل ۱۰- روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبکه توزیع
۱۰-۱- مقدمه
۱۰-۲- راه حل پیشنهادی
۱۰-۳- روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی
۱۰-۴- مزایا و معایب روش پیشنهادی
۱۰-۵- نتیجه گیری
۱۰-۶- مراجع
فصل ۱۱- هماهنگی رله های جریان زیاد با روشهای بهینه سازی
۱۱-۱- مقدمه
۱۱-۲- الگوریتم ژنتیک
۱۱-۳- تابع هدف
۱۱-۴- هماهنگی رله های جریان زیاد با استفاده از SWARM
۱۱-۵- یک طرح تطبیقی حفاظتی برای حفاظت بهینه رله های جریان
۱۱-۶- هماهنگ سازی بهینه رله های جریان
۱۱-۷- هماهنگی رله های جریان زیاد با روش برنامه ریزی تکمیلی
۱۱-۸- خلاصه
۱۱-۹- مشخصات رله اضافه جریان
۱۱-۱۰- گسسته یا پیوسته بودن TSM
۱۱-۱۱- اطلاعات الگوریتم ژنتیک
۱۱-۱۲- بررسی نتایج
دسته: برق
حجم فایل: 413 کیلوبایت
تعداد صفحه: 24
چکیده:
ﻓﺼﻞ ٣
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﻩ وﻣﺶ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و دو ﻓﺼﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روشهﺎی آﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوﺷﻬﺎی ﮔﺮﻩ، ﻣﺶ (و ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ و آﺎت ﺳﺖ و ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ دردو ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ) ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎن در ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ و ﻧﻴﺰ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﮔﺮاف ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﺷﺎﺧﻪهﺎ، ورودیهﺎ (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺑﺴﺘﻪ) و ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺗﻤﺎم وﻟﺘﺎژهﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﺧﻪهﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻨﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد. روش ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق در ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
قیمت: 5,000 تومان
چکیده:
موضوع کلی این گزارش , بررسی نامتعادلی با رواثر آن در تلفات شبکه توزیع می باشد که شامل دو فصل می باشد بدین ترتیب که در فصل اول اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع بوده و به طور کلی مربوط به مطالعات اولیه می باشد تا دید کلی از هدف گزارش بدست آید. فصل دوم به بررسی روشهای کاهش تلفات نامتعادلی بار اختصاص دارد. فصل اول شامل دو بخش است که بخش نخست اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات در شبکه فشار ضعیف می باشد که به طور کلی به بررسی عدم تعادل بار در شبکه فشار ضعیف می پردازد و مقدار تلفات ناشی از آن محاسبه نمودخ و درصد آنرا نسبت به تلفات شبکه سراسری بیان می دارد. بدین وسیله به ارزش بررسی و تحقیق در این مورد پی برده می شود.
فهرست:
چکیده:
کابل های زره دار تک هادی اغلب برای انتقال جریان های بالا در ساختمانها استفاده می شوند. این مقاله، یک بررسی تجربی از ولتاژهای القایی و مقاومتهای کابل مربوط به نصب این کابل ها در ساختمانها را ارائه می دهد. ولتاژهای القایی زره و مقاومت های کابل تحت عملیات مختلف نصب در هم فرکانس قدرت و هم فرکانسهای هارمونیکی اندازه گیری می شوند. تاثیر شکل کابل، آرایش و چیدمان مهار و روش ساپورت گذاری و قرارگیری کابل بر روی این مباحث بیان می شود و بطور تجربی با کابل های استاندارد مسی زره دار تک هادی ۱۸۵ میلی متر مربع (۳۶۵ kcmil) نشان داده می شود. ولتاژ مقاوم و قابل تحمل معمولاً برای کابل های زره ای استفاده شده در ساختمانها کوچک است. تلفات توان بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد هنگامیکه زره کابل در دو طرف انتهایی کابل مهار شده باشد، بویژه در حالتی که جریانهای هارمونیکی در کابل ها زیاد باشد. در نهایت، توصیه هایی برای نصب کابل های زره دار تک هادی در ساختمانها ارائه می شود.
پروژه کارشناسی ارشد برق
فایل محتوای: