بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 193
کل بازدید : 569668
کل یادداشتها ها : 5108
دسته بندی | برق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 1.544 مگا بایت |
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
پرداخت و دانلود
ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع+نسخه انگلیسی 2010
Optimal Renewable Resources Mix for Distribution System Energy Loss Minimization
چکیده__ این قضیه که منابع انرژی تجدید پذیر، کلید زیربنای منبع انرژی قابل اطمینان هستند، بشدت قابل قبول است؛ زیرا این منابع هم پایان-ناپذیر بوده و هم نا آلاینده هستند. تعدادی از تکنولوژی های تجدید پذیر هم اکنون کاربرد تجاری دارند، جالب توجه ترین آنها توان بادی، فوتوولتیک، سیستم های خورشیدی گرمایی، بیومس (زیست توده)، و اشکال مختلف توان هیدرولیک(با استفاده از انرژی های آب) هستند. در این مقاله، روشی برای تخصیص بهینه انواع گوناگون واحدهای تولید توزیع شده تجدیدپذیر (DG)، در سیستم توزیع _بطوری که تلفات انرژی سالانه را کمینه کنیم_ ارایه شده است. این روش مبنی بر تولید یک مدل احتمالی تولید-بار می باشد که همه ی شرایط عملیاتی ممکن واحدهای DG (تولید توزیع شده) تجدیدپذیر را با احتمال آنها، ترکیب می کند، ازینرو این مدل را در یک مساله برنامه نویسی قطعی، جا می دهیم. مساله برنامه نویسی به عنوان یک برنامه نویسی غیرخطی عددصحیح مرکب (MINLP)، با یک تابع هدف برای کمینه کردن هزینه تلفات انرژی سالانه سیستم، فرمولبندی شده است. محدودیت ها عبارتند از محدوده های ولتاژ، ظرفیت (قدرت) فیدر، بیشینه حد نفوذ، و اندازه مجزای واحدهای DG در دسترس. این روش پیشنهاد شده بر روی یک سیستم توزیع روستایی با بخش های مختلف _شامل همه ی ترکیبات ممکن واحدهای DG تجدیدپذیر_ اعمال شده است. نتایج نشان می دهند که یک کاهش چشمگیر در تلفات انرژی سالانه برای همه ی بخش های مختلف، بدست آمده است.
کلمات کلیدی: تولید توزیع شده، برنامه ریزی سیستم توزیع، مرکب سوخت، عدم قطعیت.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
پرداخت و دانلود
دسته بندی | برق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 665 کیلو بایت |
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
پرداخت و دانلود
عملکرد سیستم حلقه قفل شده در فاز تحت شرایط بهره برداری دارای اعوجاج + نسخه انگلیسی
Operation of a Phase Locked LOOP SYSTEM Under Distorted Utility Conditions
مقدمه
زاویه فاز ولتاژ بهره برداری یکی از اطلاعات مهم برای عملکرد بیشتر دستگاه هاست از جمله : مبدل های ac به dc کنترل شده، جبرانسازهای استاتیکی VAR، سیکلوکانورترها، فیلترهای اکتیو هارمونیک و سایر سیستم های ذخیره انرژی کوپل شده با سیستم الکتریکی. ممکن است از این اطلاعات برای هماهنگی روشن / خاموش کردن دستگاه های قدرت، محاسبه و کنترل پخش توان اکتیو / ری اکتیو و یا برای تبدیل متغیرهای فیدبک به یک قالب مرجعی که مناسب مقاصد کنترلی است استفاده شود. اطلاعات زاویه ای معمولا با استفاده از نوعی حلقه قفل شده در فاز (PLL) بدست می آید. علاوه بر کاربردهای بهره برداری، از روش های PLL در کنترل موتور نیز استفاده می شود تا سرعت زاویه الکتریکی روتور تخمین زده شود. در کاربرهای فوق، کیفیت قفل شدن بطور مستقیم عملکرد حلقه های کنترلی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بریدگی خط، نامتعادلی ولتاژ، line dips، افت فاز و تغییرات فرکانس شرایطی معمول هستند که تجهیزات سیستم بهره برداری با آنها مواجه است. هر PLL ای که در چنین شرایطی بکار رفته باشد نه تنها باید در قفل کردن ولتاژهای سیستم سریع عمل کند و قفل باقی نگه دارد بلکه باید خروجی با اعوجاج کم داشته باشد.
این مقاله یک PLL سه فاز ساده، سریع و قوی برای کاربردهای بهره برداری معرفی می کند که به کارکرد تحت شرایط دارای اعوجاج تاکید دارد. اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با کاربرد PLL ها در سیستم های مخابراتی موجود است. قصد ما در اینجا استفاده از سیستم PLL تنها برای حل مسائل کنترلی است. توپولوژی بکار رفته مشابه کنترلر میدان جهت دار است که این کنترلر معمولا در کنترل کانورتر/اینورتر استفاده می شود. یک مدل کنترلی PLL برای تحلیل حوزه زمان و فرکانس، توسعه یافته و بکار رفته است. برای انتخاب گین های مناسب رگولاتور توصیه هایی شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
پرداخت و دانلود
دسته بندی | برق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 578 کیلو بایت |
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
پرداخت و دانلود
تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی
Detection of internal faults in transformers using non linear observers
چکیده- پیشرفت در ساخت ترانسفورماتور موجب شده است وقتی برخی خطاها در ترانسفورماتور رخ میدهد، قوانین اساسی حفاظت دیفرانسیلیِ کلاسیک کارایی نداشته باشد. خطاهای داخلی را نمیتوان با حفاظت دیفرانسیلی تشخیص داد. در این کار روشی مبتنی بر تکرارِ تحلیلی به کار رفته است تا خطاهای داخلی ترانسفورماتور را بتوان تشخیص داد. نشان داده میشود که وقتی از مدل غیرخطی ترانسفورماتور استفاده شود میتوان به خوبی خطاها را تشخیص داد.
مقدمه
یکی از مشکلات مرسوم در ترانسفورماتورهای قدرت خطاهای داخلی هستند. این خطاها شامل خطای دور به زمین(turn to earth) و دور به دور (turn to turn) است. اگر خطای داخلی در زمان بسیار کوتاهی تشخیص داده نشود آنگاه موجب خطر بزرگی در سیستم قدرت خواهد شد. روشهای مختلفی به کار رفته است تا بتوان این خطاها را تشخیص داد اما روش مرسوم استفاده از حفاظت دیفرانسیلی است. توسعه در ساخت ترانسفورماتور موجب شده است قوانین پایه حفاظت دیفرانسیلی سؤال برانگیز باشد. تأثیر خطاها روی شکل موج ها، مشابه غیرخطیهایی است که در اثر جریان هجومی به وجود میآید. پیشرفت در زمینه ساخت ترانسفورماتور باعث شده است تشخیص برخی خطاها مشکل شود. بنابراین نیاز به روشهای جدیدی است که بتوان خطاهای داخلی را تشخیص داد. توجه شود که در سیستمهای قدرت اغلب از روشهای مبتنی بر پردازش سیگنال استفاده میشود با این حال، همه این روشها از قوانین یکسانی پیروی میکنند و در نتیجه مشکلات یکسانی دارند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
پرداخت و دانلود