فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن


دانلود تحقیق عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

چکیده
در این پروژه،‌ معایب و مزایای روش DGA  را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.این روش اگرچه به دلیل جدید بودن آن هنوز یک روش کاملاً‌ نوپا است و در بسیار موارد نمی‌تواند جواب‌گوی نیازهای ما باشد. اما به دلیل قابلیت‌های زیاد این روش امید آن می‌رود که با توسعه و تکمیل این روش در سال‌های آینده به یک روش بسیار مفید و کاربردی در زمینه عیب‌یابی ترانس‌ها، مخصوصاً ترانس‌های قدرت تبدیل شود. در پایان می‌توانیم چندین پیشنهاد را برای کسانی که در آینده علاقه مند هستند بر روی این موضوع کار کنند به صورت زیر مطرح کنیم.
1-    کار کار کردن بر روی خواص گازها برای دست یابی به نتایج جدید در زمینه عیب‌یابی بر اساس DGA
2-    طراحی الگوریتم‌های جدید و کامل و توسعه نرم افزارهای مربوط به آنها برای راحتی  کار کاربران که در واقع توسعه این نرم‌افزارها می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت و بالا بردن سرعت و دقت عیب‌یابی برای کاربران شود.
3-    توسعه سخت‌افزارهای ساده و کم هزینه برای مونیتورینگ پیوسته ترانس
4-    توسعه نرم افزارهای جدید برای عیب‌یابی با استفاده از تکنیک‌های چون شبکه‌ عصبی، منطق فازی و غیره و.... به عنوان یک ابزار بسیار مفید در زمینه عیب‌یابی







فهرست مطالب
مقدمه    2
فصل اول    4
بررسی و ارزیابی وضعیت داخلی ترانسفورماتورها در حین انجام وظیفه و بررسی کلی تستهای مربوطه برای ارزیابی    4
1-1) ارزیابی کلی    5
1-2) کنترل و مدیریت طول عمر ترانسفورماتور    10
1-3) روشهای تست و مونیتورینگ    13
1-3-1) روشهای سنتی    14
1-3-2) تست کردن فاکتورهای قدرت    20
1-3-3) مقاومت سیم پیچی ها    21
1-3-4) ترموگرافی    22
1-3-5) تست PD در حین سرویس    23
1-3-6) اندازه گیری ولتاژ بازیافتی    24
1-3-7) تست یا مونیتورینگ عایق روغنی سیم پیچی ها    25
1-3-8) مونیتورینگ تب چنجر    26
1-3-9) اندازه گیری دمای داخلی روغن    27
1-3-10) اندازه گیر POWER FACTOR به صورت ONLINE    27
1-3-11) شناسایی جابجایی سیم پیچیها    28
1-4) نرم افزار پیش بینی عیب و سیستم هوشمند    30
1-5) نتیجه گیری    31
فصل دوم    33
بررسی انواع روشهای نمونه برداری روغن و استخراج گازهای حل شده در روغن    33
2-1) بررسی انواع روشهای نمونه برداری بصورت OFF-LINE    35
2-2) روشهای آزماشگاهی برای استخراج گازهای داخل روغن بصورت OFF-LINE    38
2-3) روشهای همزمان نمونه برداری روغن و استخراج گازهای حل شده در آن به صورتON-LINE    47
2-4) نتیجه گیری    54
فصل سوم    55
آنالیز گازهای حل شده در روغن (DGA)    55
3-1) خصوصیات گازهای موردمطالعه برای عیب یابی ترانسها    56
3-3) بررسی احتمال وجود عیب برای گازهای مختلف برحسب PPM و تعیین یک تراز قابل قبول برای گازهای مختلف    62
3-3) نتیجه گیری    68
فصل چهارم    69
DGA به عنوان اساس روشهای عیب یابی برای ترانسفورماتور    69
4-1) عیبهای ترانسفورماتور    70
4-2) مطالعه و کاربرد روشهای نسبت    74
4-3) مطالعه و کاربرد روش گازهای کلیدی    83
4-4) نتیجه گیری    87
فصل پنجم    89
روشهای عیب یابی براساس DGA    89
5-1) فرضها    90
5-2) اساس قاعده (IEC GUIDELINE)    91
5-3) تفسیر و تعدیل سازی قواعد    92
5-4) قواعد عیب یابی یک عیب مخصوص    97
5-4-1) شناسایی (OH, OHO)    97
5-4-2) نسبت CO/CO2 به عنوان یک پایه عیب یابی    98
5-4-3)قواعد دیگر شناسایی (CD, OHC)    98
5-4-4) شناسایی حالت نرمال    98
5-5) بازنمایی و نتیجه گیری عیب های نامعلوم از یک سری داده    99
5-6) عیب یابی با استفاده از روش مثلث دوال (DUVALS STRAINGLE)    100
فصل ششم    106
کاربرد شبکه های عصبی در عیب یابی ترانسفورماتورها براساس DGA    106
6-1) مکانیسم شبکه عصبی برای عیب یابی ترانسفورماتورها    107
6-2) شبکه عصبی آموزشی چند لایه (MLP)    108
6-3) سیستم مونیتورینگ ON-LINE و OFF-LINE با بهره گیری از شبکه های عصبی    112
6-4) خصوصیات بیشتر داده های ورودی به شبکه    113
6-5) پردازش فازی    113
6-6) مقایسه و نتیجه گیری    114
نتیجه گیری و پیشنهادات    117
منابع و ماخذ    118

 

 


فهرست جداول
جدول 1-1 عوامل به وجود آورنده عیب در داخل ترانس    5
جدول 1-2 معیار محدودیت گازها طبق معیارهای مختلف    16
جدول 1-3 گازهای کلیدی به وجود آمده در ترانسفورماتور و عیبهای وابسته به آن    17
جدول 1-4 انواع تستهای مختلف برای ارزیابی روغن به عنوان عایق    18
جدول1-5 راهنمای مفید برای ارزیابی ترانس با استفاده از FURALDEHYDE حل شده در روغن بر حسب (PPM)    19
شکل 1-5 منحنی حاصل از RVM برای ترانسفورماتور در شرایط بد    25
جدول 2-1 ضریب حل پذیری بعضی از گازها در روغن در دمای 35 درجه    44
جدول 2-2 ضریب حل پذیری گازها در روغن با چگالی 880/0 و دمای 25 درجه و فشار AT1    45
جدول 2-3 آستانه حساسیت برای گازها    46
جدول2-4 میزان حل پذیری گازهای مختلف در روغن    47
جدول3-1 استنتاج شده از شکل (3-9)    67
جدول 3-2 استنتاج شده از شکل (3-8)    67
جدول 4-1  ارتباط بین عیبهای ترانسفورماتور و عوامل به وجود آورنده آن.    72
جدول 4-2   تشخیص اینکه چه عیبهائی از طریق روغن قابل شناسائی است    74
جدول 4-3  نسبتهای تاریخی گازها برای استفاده در عیب یابی    75
جدول 4-4 عیب یابی با استفاده از روش نسبتهای (DORNENBERG) برای گازهای حل شده در روغن    75
جدول 4-5 عیب یابی با استفاده از روش DORNENBURG برای گازهای آزاد رله شده (بخش شده)    76
جدول 4-6 معیار مجاز تعیین شده گازهای به وسیله دورنبرگ    76
جدول 4-7 جدول اصلی روش نسبتهای ROGERS    78
جدول 2-8 جدول کدها برای روش توسعه یافته ROGERS    78
جدول 2-9 جدول قواعد عیب یابی برای روش بهبود پیدا کرده ROGERS    79
جدول 4-10 شیوه دیگر نمایش روش ROGERS    80
جدول 4-11 احتمال وجود نوع عیب با استفاده از تفسیر گازهای کلیدی    85
شکل 4-3 گازهای کلیدی برای چند نوع عیب    86
جدول 4-12 عیب یابی از طریق گازهای کلیدی    87
جدول 5-1 خلاصه نسخه بازبینی شده استاندارد IEC 599    91
جدول 5-2 معنی عیب هایی که بطور خلاصه در شکلهای 5-1 و 5-2  نشان داده شده است.    95
جدول 5-3  کدهای IEEE برای شناسائی عیب های ترانسفورماتور    102
جدول 6-1 نتیجه یک تست ناشی از کاربرد شبکه های عصبی در عیب یابی    114
جدول 6-2  بعضی از خلاصه عیبها که در جدول 6-1  نشان داده شده است    115





فهرست اشکال
شکل 1-1 منحنی نرخ خرابی ترانسفورماتور    6
شکل 1-2  تحقیق آقای CIGREE در مورد درصد عیب های به وجود آمده در ترانسفورماتور    8
شکل 1-3  نتایج یک تحقیق بر روی یک سری ترانسفورماتورها    9
شکل 1-4:  نتایج حاصل از یک تحقیق دیگر بر روی ترانسفورماتورها    9
شکل 1-6  تست FRA و مقایسه دو حالت شرایط کاری خوب و شرایطی که مقداری جابجایی وجود دارد    30
شکل 2-1 روش نمونه برداری روغن    35
شکل 2-2 یک روش آزمایشگاهی برای استخراج گازهای حل شده در روغن    36
شکل 2-3 نمونه کانتینر فلزی برای انتقال روغن نمونه برداری شده    37
شکل 2-4 شیوه نمونه برداری از روغن داخل محفظه فلزی    38
شکل 2-5 دستگاه اخراج گازهای حل شده در روغن نوع اول    40
شکل 2-6 دستگاه اخراج گازهای حل شده در روغن نوع دوم    41
شکل 2-7 مدل دیگری برای استخراج گازهای حل شده در روغن    42
شکل 2-8 روش شناسایی هیدروژن موجود در روغن نوع اول    48
شکل 2-9 شناسایی پیوسته هیدروزن نوع دوم    49
شکل 2-10 SCHEMATIC OF TRUEGAS HEADSPACE INSTRUMENT    50
شکل 2-11 SCHEMATIC OF TRUEGAS OIL INSTRUMENT    51
شکل 2-12AND CONSERVATOR INSTALLATION AT US ACE-GREEN PETER FACILITY  HEAD SPACE    52
شکل 3-1 مدل گرمای هالستیت فشار بعنوان تابعی از دما    57
شکل 3-2 میزان گازهای تولید شده بر حسب دما ناشی از شکست عایق روغن    58
شکل 3-3 حل پذیری متان بر حسب (PPM) در فشار ثابت بر حسب تغییرات دما    60
شکل 3-4 میزان حل پذیری گاز متان در روغن بر حسب (PPM) در دمای ثابت و بر حسب فشار    61
شکل 3-5 میزان حل پذیری گاز منواکسید کربن بر حسب دما در فشار ثابت    61
شکل 3-6 میزان حل پذیری گاز منواکسید کربن بر حسب فشار دمای ثابت    62
شکل 3-7    64
شکل 3-8    65
شکل 3-9    65
شکل 3-10    66
شکل 4-1 فلوچارت DORNENBERG برای عیب یابی    81
شکل 4-2 فلوچارت روش ROGERS برای عیب یابی    82
شکل 5-1 (A) IEC 599-1978    93
شکل 5-1 (B)   طبقه بندی عیوب به نواحی بر اساس شکل A و B     IEC 599    94
شکل 5-2 طبقه بندی نواحی برای قاعده نهایی    95
شکل 5-3 فلوچارت کلی برای عیب یابی استنباط شده از استاندارد IEC 599    100
شکل 5-4    104
شکل 5-5    105
شکل 6-1 توپولوژی MLP با دو لایه مخفی    109








شامل 126 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

پروژه بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانس های معمولی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانس های معمولی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانس های معمولی. doc


پروژه بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانس های معمولی. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

 

مقدمه:

انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند ، تولید می شود . از این رو به منظور انتقال آن به نواحی صنعتی که ممکن است صدها و هزاران کیلومتر دورتر از نیروگاه باشد ، خطوط انتقال زیادی بین نیروگاهها و مصرف کننده ها لازم است .

در هنگام جاری شدن جریان در طول یک خط انتقال مقداری از قدرت انتقالی به صورت حرارت در هادیهای خط انتقال تلف می شود . این تلفات با افزایش جریان و مقاومت خط افزایش می یابد .تلاش برای کاهش تلفات تنها از طریق کاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادی نیست زیرا لازم است افزایش اساسی در سطح مقطع هادیها داده شود و این مستلزم مصرف مقدار زیادی فلزات غیر آهنی است .

ترانسفورماتور برای کاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غیر آهنی بکار می رود . ترانسفورماتور در حالیکه توان انتقالی را تغییر نمی دهد با افزایش ولتاژ ، جریان و تلفاتی که متناسب با توان دوم جریان است را با شیب زیاد کاهش می دهد .

در ابتدای خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاینده افزایش می یابد و در انتهای خط انتقال توسط ترانسفورماتور کاهنده به مقادیر مناسب برای مصرف کننده ها پایین آورده می شود و به وسیله ترانسفورماتور های توزیع پخش می شود .

امروزه ترانسفورماتور های قدرت ، در مهندسی قدرت نقش اول را بازی می کنند . به عبارت دیگر ترانسفورماتور ها در تغذیه شبکه های قدرت که به منظور انتقال توان در فواصل زیاد به کار گرفته می شوند و توان را بین مصرف کننده ها توزیع می کنند ، ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهند . به علاوه ترانسفورماتور های قدرت به خاطر ظرفیت و ولتاژ کاری بالایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند .

تامین شبکه های 220 کیلو ولت و بالاتر موجب کاربرد وسیع اتو ترانسفورماتور ها شده است که دو سیم پیچ یا بیشتر از نظر هدایت الکتریکی متصلند ، به طوریکه مقداری از سیم پیچ در مدارات اولیه و ثانویه مشترک است .

در پستهای فشارقوی به دو منظور اساسی اندازه گیری و حفاظت ، به اطلاع از وضعیت کمیت های الکتریکی ولتاژ و جریان احتیاج است . ولی از آنجا که مقادیر کمیت های مذبور در پستها و خطوط فشارقوی بسیار زیاد است و دسترسی مستقیم به آنها نه اقتصادی بوده و نه عملی است  ، لذا از ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ استفاده می شود . ثانویه این ترانسفورماتور ها نمونه هایی با مقیاس کم از کمیت های مزبور که تا حد بسیار بالایی تمام ویژگیهای کمیت اصلی را داراست ، در اختیار می گذارد ، و کلیه دستگاههای اندازه گیری ، حفاظت و کنترل مانند ولتمتر ، آمپرمتر ، توان سنج ، رله ها دستگاههای ثبات خطاها و وقایع و غیره که برای ولتاژ و جریان های پایین ساخته می شوند از طریق آنها به کمیت های مورد نظر در پست دست می یابند . بنابراین ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ از یک طرف یک وسیله فشار قوی بوده و بنابراین می بایستی هماهنگ با سایر تجهیزات فشار قوی انتخاب شوند  و از طرف دیگر به تجهیزات فشار ضعیف پست ارتباط دارند ، لذا لازم است مشخصات فنی آنها بطور هماهنگ با تجهیزات حفاظت ، کنترل و اندازه گیری انتخاب شوند .

ترانسفورماتور جریان حفاظتی جهت بدست آوردن جریان عبوری از خط انتقال یا تجهیزات دیگر در شبکه قدرت در مقیاس پایین تر به کار می روند و سیم پیچی اولیه آن بطور سری در مدار قرار می گیرد . تفاوت آن با ترانسفورماتور اندازه گیری آن است که قابلیت آن را دارد که جریانهای خیلی زیاد را به جریان کم قابل استفاده در رله ها تبدیل کند. از آنجا که در اختیار گذاشتن جریان به طور مستقیم در ولتاژ های بالا میسر نیست ، و از طرفی چنانچه امکان بدست اوردن ان نیز باشد ، ساخت وسایل حفاظتی که در جریان زیاد کارکنند به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست لذا این عمل عمدتاً توسط ترانسفورماتور های جریان انجام می شود . همچنین ترانسفورماتور جریان باید طوری انتخاب شود که هم در حالت عادی شبکه و هم در حالت اتصال کوتاه ئ ایجاد خطا بتواند جریان ثانویه لازم و مجاز برای دستگاههای حفاظتی تامین کند .

ترانسفورماتور ولتاژ حفاظتی ترانسفورماتور هایی هستند که در آن ولتاژ ثانویه متناسب و هم فاز با اولیه بوده و به منظور افزایش درجه بندی اندازه گیری ولتمتر ها ، واتمترها و نیز به منظور ایزولاسیون این وسایل از ولتاژ فشار قوی بکار برده می شود . همچنین از ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ برای رله های حفاظتی که هب ولتاژ نیاز دارند نظیر رلههای دیستانس ، واتمتری و… استفاده می شود . این ترانسفورماتور از نظر ساختمان به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از :

الف- ترانسفورماتور ولتاژاندکتیوی

ب- ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

همچنین این نوع ترانسفورماتور ها سد عایقی ایجاد می کنند به طوریکه رله هایی که برای حفاظت تجهیزات فشار قوی استفاده می شود ، فقط نیاز دارند برای یک ولتاژ نامی 600 ولت عایق بندی شوند .

ترانسفورماتور های اندازه گیری : در بیشتر مدارهای قدرت ، ولتاژ و جریانها بسیار زیادتر از آنستکه بشود با دستگاههای اندازه گیری معمولی اندازه گرفت . از این رو ترانسهای اندازه گیری بین این مدارها و وسایل اندازه گیری قرار می گیرند تا ایمنی ایجاد کنند . در ضمن مقدیر اندزه گیری شده در ثانویه ، معمولاً برای سیم پیچ های جریان A 1یا A 5 و برای سیم پیچ های ولتاژ 120 ولت است . رفتار ترانسفورماتور های ولتاژ و جریان در طول مدت رخداد خطا و پس از آن در حفاظت الکتریکی ، حساس و مهم است زیرا اگر در اثر رفتار نا مناسب در سیگنال حفاظتی ، خطایی رخ دهد ، ممکن است باعث عملکرد نادرست رله هل شود . یک ترانسفورماتور حفاظتی نیاز است که در یک محدوده ای از جریان که چندین برابر جریان نامی است کار کند و اغلب در معرض شرایطی قرار دارد که بسیار سنگین تر از شرایطی است که ممکن است ترانسفورماتور جریان اندازه گیری با آن مواجهه شود . تحت چنین شرایطی چگالی شار تا وضعیت اشباع پیشرفت می کند که پاسخ، تحت این شرایط و دوره گذرای اندازه گیری اولیه جریان اتصال کوتاه مهم است ، در نتیجه به هنگام گزینش ترانسفورماتور های ولتاژ یا جریان مناسب ، مسائلی مانند دورة گذرا و اشباع نیز باید در نظر گرفته شود .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

۲-۱ مقدمه

۲-۲- معرفی ترانسفورماتورهای اندازه گیری

۲-۳  ترانسفورماتورهای ولتاژ و انواع آن

۲-۳-۱  ترانسفور ماتور ولتاژ القایی

۲-۳-۲  ترانسفورماتور ولتاژ خازنی CVT

۲-۴ مسایل جنبی ترانسفورماتورهای ولتاژ

۲-۴-۱ ضریب ولتاژ

۲-۴-۲ آلودگی

۲-۴-۳  ظرفیت پراکندگی

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ماهیت نور

۳-۳ بررسی نور پلاریز ه شده

۳-۳-۱  نور پلاریزه شده خطی

۳-۳-۲  نورپلاریزه شده دایره ای

۳-۳-۳  نورپلاریزه شده بیضوی

۳-۴ پدیده دو شکستی

۳-۵  فعالیت نوری

۳-۶ اثرهای نوری القائی

۳-۶-۱ اثر فارادی

۳-۶-۲  اثر کر

۳-۶-۳  اثر پاکلز

۳-۷  معرفی المانهای مهم نوری

۳-۷- ۱ منابع نور

۳-۷-۲ تار نوری

۳-۷-۳  قطبشگر

۳-۷-۴  تیغه ربع موج و نیمه موج

۳-۷-۵  آشکار سازی نور

بررسی ترانسهای ولتاژ نوری

۴-۱ مقدمه

۴-۲  OPT براساس اثر کر

۴-۳ OPT  بر اساس اثر پاکلز

۴-۳- ۱  اصول کار OPT

۴-۳-۲  سیستم مدولاسیون شدت نور در OPT

۴-۳-۳  مدار پردازش سیگنال در OPT

۴-۲-۴  مواد سازنده سلول پاکلز

۴-۴  مشخصات OPT

۴-۴-۱  مشخصه خروجی OPT

۴-۴-۲ مشخصه حرارتی OPT

۴-۵  مسئل عملی OPT

۴-۶  بررسی مدار پردازش سیگنال در OCT

۴-۶- ۱ مدار پردازش سیگنال بر اساس روش AC/DC

۴-۶-۲  مدار پردازش سیگنال به روش +/-

۴-۶-۳  مدار پردازش سیگنال با استفاده از متوسط شدت نور

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه

۵-۲- مزایا

۵-۳- تحلیل نوع تجاری

۵-۳-۱ هزینه‌های سرمایه پست و هزینه‌های ساخت

۵-۳-۲  بازده کارآیی عملکرد

۵-۳-۳  صرفه‌جویی‌های نگهداری و تعمیرات

نسبت دور قابل انتخاب خریدار منجر می‌شود به

۵-۳-۴  صرفه‌جویی‌های مصرف دوره نهایی 

۵-۳-۵  مثال عملکرد IPP، MW600 در KV230

۵-۴  نتیجه‌گیری

فصل ششم

۶-۱ مقدمه

۶-۲  مشکلات و معایب ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی

۶-۲-۱  احتمال انفجار

۶-۲-۲  اشباع شدن هسته ترانسفورماتور

۶-۲-۳ اثر فرورزونانس

۶-۲-۳-۱  ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

۶-۲-۳-۲ ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ القایی

۶-۲-۴  شار پس ماند

۶-۲-۵  وزن و حجم زیاد

۶-۲-۶ محدود بودن دقت آنها

۶-۳  مزایای ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۳-۱ عدم احتمال انفجار

۶-۳-۲  عدم ایجاد پدیده فرورزونانس در آنها

۶-۳-۳ بدون اثر شار پس ماند

۶-۳-۴  وزن و حجم کم

۶-۳-۵ داشتن دقت بالا

۶-۳-۶  داشتن سرعت پاسخ دهی بالا

۶-۴  کاربردهای عملی ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۵ نتیجه گیری

۶-۶ پیشنهادات

۷-۱ مبدل ولتاژ نوری KV 230 توسط سنسور نوری پخش میدان الکتریکی

۷-۱-۱ مقدمه

۷-۱-۲ طرح OVT

۷-۱-۳  برپایی آزمایش

۷-۲ مبدل‌های ولتاژ نوری بدون   باند پهن ۱۳۸ کیلوولت و ۳۴۵ کیلوولت

۷-۲-۱ مقدمه

۷-۲-۲  اصول طرح و کارکرد

۷-۲-۳  نتایج تست‌های آزمایشگاهی ولتاژ بالا

۷-۲-۳-۱ بازدهی در مورد دقت

B- عایق‌کاری

۷-۳ ترانس اندازه‌گیری ولتاژ فشار قوی نوری توسط تداخل نسبی نور سفید

۷-۳-۱ مقدمه

۷-۳-۲  سنسور پاکلز فشار قوی و ترانسفورماتور ولتاژ نوری بر پایه سیستم WLI

الف- مدولاتورهای الکترونوری در تنظیمات طولی

ب- سنسورهای پاکلز ولتاژ بالا بر اساس مدولاسیون طولی

ج – تکنیک WLI اعمالی برای سنسورهای پاکلز ولتاژ بالا جهت ساخت یک ترانسفورماتور نوری ولتاژ بالا

د- ترانسفورماتور ولتاژ بالا نوری با استفاده از تنظیمات WLI

۷-۴  نتایج تجربی

۷-۵ نتیجه‌گری

ضمیمه ۱

تحلیل ماتریس پلاریزاسیون نور

۱ـ بردار جونز

۲ـ پارامترهای استوکس

۳- ماتریسهای جونز

۴- ماتریسهای مولر

۵ـ معرفی ماتریسهای فارادی، کروپاکلز

ضمیمه ۲: جدول استاندارد ترانسفور ماتور ولتاژ


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانس های معمولی. doc

تحقیق در مورد روند تولید ترانس

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد روند تولید ترانس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد روند تولید ترانس


تحقیق در مورد روند تولید ترانس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه2

روند تولید ترانس

توان ترانس

ابتدا توان ترانس تولیدی را از فرمول زیر به دست می آوریم

P=U.I

اصطلاحات به کار برده در این فرمول

در این فرمول حروف یاد شده به معنای زیر می باشد:

 یعنی قدرتp

 یعنی ولتاژu

 یعنی جریانI

چگونگی به دست آوردن توان ترانس

برای مثال اگر ترانسی را بخواهیم بپیچیم که 60 ولت و 40 آمپر است مراحل زیر را انجام می دهیم :

1-ابتدا توان ترانس را از فرمول یاد شده به دست می آوریم                                      :2400 =40.60

چگونگی به دست آوردن سطح مقطع ترانس

بعد توان به دست آمده راجذرش را می دهیم  که میشود                                                           48.98

عدد به دست آمده 58.77 می باشد  که سطح مقطع ترانس نام دارد .

بعد آن را در ضریب ثابت 1.2 ضرب می کنیم

 ترانس


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد روند تولید ترانس

تحقیق در مورد خنک سازی ترانسها

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد خنک سازی ترانسها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خنک سازی ترانسها


تحقیق در مورد خنک سازی ترانسها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست مطالب:

مقدمه

سوخت

آب

سیستم خنک کن

سیستم تصفیه آب

سیستم تصفیه آب جهت برج خنک کن

سیستم تصفیه آب جهت تولید بخار

بویلر

توربین

کندانسور

ژنراتور

ترانسفورمرها و تغذیه داخلی نیروگاه

ترانس استارتینگ (Start up Trans):

ترانس تغذیه

سیستم آتش نشانی
مقدمه
برای درک هرچه بهتر چرخه های ترمودینامیکی یک نیروگاه نسبتا بزرگ را آنالیز کرده تا مطالبی را که درمقالات دیگر سایت خوانده اید را بهتر فهمیده و آنرا درک نمایید. مقاله زیر که قسمت اعظم آن از سایت رشد گرفته شده این موضوع را دنبال می کند .
نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور را که با توربین کوپل شده است، به چرخش در می‌آورد. در نتیجه ژنراتور انرژی الکتریکی تولید می‌کند. نیروگاه حرارتی به مقدار زیادی آب نیاز دارد. در نتیجه در محلهایی که آب به فراوانی یافت می‌شود، ترجیحا از این نوع نیروگاه استفاده می‌شود. چون انرژی الکتریکی را به روشهای دیگری ، مثل انرژی آب در پشت سدها (توربین آبی) ، انرژی باد (توربین بادی) ، انرژی سوخت (توربین گازی) و انرژی اتمی هم می‌توان تهیه کرد. سوخت نیروگاه حرارتی شامل ، فروت و یا گازوئیل طبیعی است.
مشخصات فنی نیروگاه
سوخت
سوخت اصلی نیروگاه ، سوخت سنگین (مازوت) می‌باشد که توسط تانکرها حمل و از طریق ایستگاه تخلیه سوخت در سه مخزن 33000 متر مکعبی ذخیره می‌گردد. سوخت راه اندازی ، سوخت سبک (گازوئیل) است که در یک مخزن 430 متر مکعبی نگهداری می‌شود.


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خنک سازی ترانسها