فی فوو

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

فی فوو

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

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

اختصاصی از فی فوو اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان


 اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

این فایل در قالب ورد و قاب ویرایش در 250 صفحه می باشد. 
چکیده
با افزایش مصرف برق در جهان وبا وابسطه تر شدن هرچه بیشتر صنایع به نیروی برق،لزوم گسترش شبکه های قدرت وبالا بردن قابلیت اطمینان این شبکه ها بیش از پیش آشکار می گردد بنابراین بحث بهینه سازی روشهای طراحی و همچنین انتخاب بهترین روش موجود طراحی اهمیت ویژه     می یابد. پایان نامه حاضر به بحث بهینگی در طراحی پستهای فشار قوی 230 و(400) کیلوولت می پردازد دراین پروژه سعی برآن شده است که با بررسی فاکتورها و معیارهای بهینگی و اعمال آْنها در روند طراحی پست (انتخاب تجهیزات، طراحی سیستم های حفاظتی و جانمایی)روشی پیشنهادی برای طراحی بهینه ارائه گردد

 

 

 

مقدمه

نیروی برق در چهارم سپتامبر 1882 برای اولین بار در خیابان پرل1 در شهر نیویورک برای مصرف روشنایی استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع 30 کیلووات و ولتاژ 110 ولت بکار گرفته شده بودن تا بتوانند نیاز مصرفی 59 مصرف کننده را در مساحتی در حدود یک کیلومتر مربع برآورده سازند.

با گسترش سیستمهای DC سه سیمه با ولتاژ 220 ولت و افزایش بار و طول خطوط مشکلاتی از قبیل تلفات و افت ولتاژ پیش آمد که منجر به ساخت ترانسفورماتور توسط ویلیام استنلی2 در مقیاس تجاری در سال 1885 گردید. با ساخت ترانسفورماتور قابلیت انتقال انرژی با ولتاژ بالا و تلفات کم به وجود آمد و سیستمهای AC جایگزین سیستمهای Dc شدند. اولین خط AC تکفاز در سال 1889 در ارگن3 با ولتاژ کیلو ولت و طول 21کیلومتر مابین ارگن و پورتلند4 کشیده شد.[12]

صنعت برق ایران نیز از سال 1283 شمسی با برهره برداری از یک ژنراتور 400 کیلووات که توسط حاج امین الضرب نصب و راه اندازی گردید، آغاز شد.[1] مسیر اولین شبکه در تهران از خیابانهای لاله زار، ارک، سعدی و ناصرخسرو می گذشت. محل مولد در خیابان چراغ برق در کوچه امین قرارداشت و بوسیله بخار با حرکت نوسانی کارمی کرد. ولتاژ مولد 400 ولت و فرکانس آن 50 هرتز بود. شبکه آن در خیابانهای  اصلی سه فاز با تیرهای چوبی بلند و مقره های شترگلو و در کوچه های فرعی از یک فاز و نول تشکیل شده بود.

         

1-pearl

2-william stanley

3-Oregon

4-Partland

 

 

 

 

بعدها به علت توسعه و نداشتن ولتاژ واسط مولدهایی در اطراف میدان شاه،خیابان فرهنگ، چهر راه سیدعلی و میدان محمدیه با سیستم جریان مستقیم دایر گردید.

طرز دایر کردن انشعاب به این ترتیب بود که در خیابانهای اصلی سیم را قلاب کرده و برروی شبکه می انداختندو در کوچه های فرعی که فاصله خط از زمین کمتر بود سیم را به خط وصل می کردند.

با افزایش تقضا، دو واحد 500کیلوواتی در خیابان لاله زار نو نصب گردید که برای برق رسانی از یک شبکه واسط 6 کیلوولتی استفاده می کرد.این شبکه در حدود 6هزار مشترک داشت.

پس از تشکیل اداره برق و بالاخره بنگاه مستقل برق تهران این شبکه جمع شد و شبکه جدید جایگزین گردید. شبکه جدید دارای یک مرکز تولید نیرو در میدان ژاله، شبکه واسط 6 کیلوولتی و 18 پست ترانسفورماتور بود.

کمبود برق، نبودن شبکه توزیع مناسب، گسترش شهر تهران و افزایش روز افزون تعداد متقاضیان برق باعث شد تا شرکتهای خصوصی اقدام به نصب مولد و توزیع انرژی برق کنند بطوریکه در مدت کوتاهی تعداد این شرکتهای خصوصی به 34 شرکت با 168 هزار مشترک رسید. در این فاصله شرکت برق تهران با بهرهبرداری از نیروگاه آلستوم و توسعه شبکه فشار ضعیف با کابلهای روغنی تا سال 1342 تعداد مشترکین خود را به 128 هزار رسانید. با تشکیل وزارت آب و برق در اسفند 1341 و ضمیمه شدن شرکت برق تهران به این وزارتخانه و بالاخره با تصویب قانون ملی شدن صنعت برق، همه شرکتهای برق زیر نظر این وزارتخانه قرار گرفتند و وضعیت برق تا حدود زیادی از نابسامانی رها گردید.

وجود شبکه های شرکتهای خصوصی و شبکه دولتی در کنار هم در خیابانهای تهران مشکلاتی از نظر توسعه، تعمیر،نگهداری و تامین برق مشترکین به وجود آورده بود. برای همین شرکت برق تهران تمامی مشترکین 34 شرکت خصوصی را تحویل گرفت.

به تدریج با افزایش بار مصرفی پستهای 6 کیلوولتی جای خود را به پستهای 20 کیلوولتی دادند بطوریکه تا سال 1351 تعداد بسیار کمی از این پستها باقی مانده بود. در حال حاضر پستهای 6کیلوولتی به طور کامل برچیده شده و کلیه پستهای موجود پستهای 20 کیلوولتی می باشند.

تعداد پستهای 20 کیلوولتی در تهران تا سال 1342 بالغ بر 471 دستگاه بوده که در سال 1350 به 3600 دستگاه رسید.[2]

همچنین طرح و اجرای خطوط 63 کیلوولت و به دنبال آن 132 کیلوولت و احداث پستهای مربوطه توسط شرکت برق انجام گرفت. تا سال 1344 پستهای 230 کیلو ولت نیز در کشور به بهره برداری رسیدند. در سال 1348 تعداد پستهای 132/230 کیلوولت 20 دستگاه، تعداد پستهای 63/132 کیلوولت 27 دستگاه وتعداد پستهای 30/63کیلوولت 78 دستگاه بوده است.[3]

در سال 1350 شبکه رینگ 230 کیلوولت تهران توسط شرکت برق تهران نصب و راه اندازی شد که در حال حاضر نیز مورد بهره برداری است.[2]

درسال 1356 اولین پستهای 400 کیلوولت در کشور با ظرفیت 400 مگاولت آمپر نصب و راه اندازی گردیدند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت برق کشور و شبکه انتقال و فوق توزیع با سرعتی بیش از پیش به پیشرفت خود ادامه داد بطوریکه در مدت 10 سال (1357تا1367)ظرفیت شبکه های 400 و 230 کیلوولت به ترتیب 12و9 برابر گردید.[3]

در سال 1380 تعداد پستهای 230/400 کیلوولت 98 دستگاه و تعداد پستهای 132/230 کیلوولت 438 دستگاه بود.[4]

در سی سال اخیر متوسط رشد جهانی برق در حدود 3 درصد و در ایران حدود 10 درصد بوده است که این مطلب نشانگر رشد قابل ملاحظه صنعت برق ایران می باشد.[19]

در زمان حاضر صنعت برق ایران به چنان مرتبه ای رسیده است که بیش از 15 میلیون مشترک در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی، تجاری ، خانگی و ... دارد و تا پایان برنامه سوم توسعه سالانه 800هزار مشترک جدید به مشترکان قبلی افزوده خواهند شد بطوریکه نیاز مصرف کننده ها در سال 81 در حدود 25 هزار مگاوات بوده است که 31% از این مقدار به صنایع اختصاص دارد.[8]

با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه می باشد این نیاز روزافزون همچنان ادامه خواهد داشت. لازمه تامین این نیاز گسترش شبکه و به تبع آن افزایش تعداد و ظرفیت نیروگاهها،خطوط انتقال وپستهاست. از آنجا که پستهای 230/400 همواره در شبکه قدرت نقش مهمی دارند و قابلیت اطمینان این پستها تاثیر زیادی در قابلیت اطمینان شبکه و پایداری آن دارد مهمترین و حساسترین پستها به شمار می روند و همین امر اهمیت کارهای تحقیقاتی در این زمینه را بیش از پیش آشکار می سازد.

در این پروژه سعی بر آن بوده است که موضوع طراحی پستهای فشار قوی و بهینگی آن تا حد امکان مطرح گردد. مطالبی که در این پروژه عنوان شده اند به ترتیب فصول به شرح زیر می باشند:

فصل اول، مقدمه، شامل تاریخچه مختصری از صنعت برق ایران و سیر تحول پستها از آغاز تاکنون می باشد. کلمات و اصطلاحات بکار رفته در این پروژه نیز در آخر این فصل تعریف شده اند.

فصل دوم، اصول طراحی پستهای فشار قوی را مطرح می سازد. در این فصل مراحل طراحی پست و انواع طراحیها ذکر شده اند و درباره معیارهای طراحی بهینه و تاثیر آنها بر طراحی پست بحث شده است.

فصل سوم، اختصاص به معرفی انواع پستها دارد. پستها از نقطه نظرات مختلفی می توانند تقسیم بندی شوند. در این فصل، ابتاد بطور مختصر انواع پستها از نظر سطح ولتاژ، نحوه نصب و وظیفه ای که در شبکه بر عهده دارند، توضیح داده شده اند و سپس بحث مفصل تری درباره انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی، مزایا و معایب هر کدام و انتخاب آرایش شینه بندی بهینه مطرح شده است.

در فصل چهارم درباره عوامل موثر در انتخاب محل پست و همچنین درباره آرایش فیزیکی تجهیزات بحث شده است. قسمت آرایش فیزیکی تجهیزات پست شامل مطالبی راجع به تعیین فواصل اطمینان ، طرحهای مختلف جانمایی، ترتیب و نحوه نصب تجهیزات ونیز نکاتی درباره ساختمان کنترل و رله می باشد.

در فصل پنجم درباره برخی از تجهیزات پست و انتخاب بهینه آنها بحث شده است. انتخاب ترانسفورماتورهای موجود در پست(قدرت،جریان،ولتاژ و زمین –کمکی) و کلیدها(دژنکتورها، سکسیونرهاو تیغه های زمین ) مطالب این بخش را تشکیل می دهند.

در فصل ششم به سیستم های حفاظتی موجود در پستهای فشارقوی می پردازیم.نکاتی درباره طراحی سیستم زمین، معرفی برقگیرها و نحوه استفاده از برقگیرها و سیمهای محافظ در سیستمهای حفاظت از صاعقه در این فصل گنجانیده شده اند. علاوه بر این درباره رله گذاری و حفاظت قسمتهای مختلف پستهای فشار قوی (ترانسفورماتور، شینه، خط و ...) مطالبی عنوان گردیده است. در این بخش نگاهی اجمالی به وضعیت رله گذاری پستهای 400و230 شبکه سراسری ایران نیز داشته ایم. قسمت پایانی این بخش به معیارهای بهینگی در مورد حفاظت برخی از تجهیزات پست اختصاص داده شده است.

در فصل هفتم، نمونه هایی از انتخاب برخی از تجهیزات، نمونه ای از طراحی سیستم زمین یک پست و همچنین نمونه ای از طراحی سیستم حفاظت از صاعقه در یک پست فشار قوی فرضی برپایه مطالب عنوان شده در فصلهای قبلی انجام شده است.

فصل هشتم که به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری اختصاص دارد شامل بهره برداری و نحوه رسیدگی به شرایط اضطراری در پست های فشار قوی می پردازد.

2-1-تعاریف و اصطلاحات

-  سوئیچگیر1: به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی که عمل ارتباط فیدرهای مختلف را به شینه و یا قسمتهای مختلف شینه را به یکدیگر در یک سطح ولتاژ معین انجام می دهد سوئیچگیر می گویند.

- بی2: به واحدهای مجزای فشارقوی که در پست به صورت مشابه تکرار می شوند اطلاق می گردد. یک پست ممکن است دارای چندین بی باشد.

1-switchgear

2-bay

3-rated insulation level

 

- سطح عایقی نامی3: مقدار ولتاژی است که استقامت عایق بندی یک وسیله را در رابطه با توانایی آن جهت تحمل تنشهای دی الکتریک مشخص می سازد.

- اضافه ولتاژ موقت1: اضافه ولتاژهایی هستند که بیش از 5 سیکل تداوم یابند و معمولا" پدیده هایی نظیر رزونانس، اتصال زمین و ... باعث بوجود آمدن آنها می شوند.

- موج ضربه جریان یا ولتاژ: موجی یک طرفه است که در مدت کوتاهی سریعا" به مقدار حداکثر خود افزایش یافته و سپس کمی کندتر به صفر می رسد.

- بردن2: امپدانس  یا ادمیتانس دیده شده از ترمینالهای ثانویه یک ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان را بردن می گویند.

- افزایش پتانسیل زمین (GPR)3:حداکثر ولتاژی که سیستم زمین یک پست در اثر عبور جریان زمین نسبت به زمین دور دست پیدا می کند.

- ولتاژ گام4: اختلاف پتانسیل موجود بر سطح زمین که بر پاهای شخص با طول گام معین (مثلا" یک متر) اعمال می گردد.

ولتاژ تماس5: اختلاف پتانسیل بین افزایش پتانسیل زمین(GPR) و پتانسیل نقطه ای از سطح زمین که شخص ایستاده است بطوریکه دست شخص بایک سازه زمین شده اتصال داشته باشد.

- ولتاژ مش6: بیشترین ولتاژ تماسی که می تواند در یکی از مشهای شبکه زمین وجودداشته باشد.

1-Transient  Over voltage

2-Burden

3-Ground Potential Rise

4-Step votage

5-Tauch Voltage

6-Mesh Voltage

7-Tranferred  Touch voltage

 

-  ولتاژ انتقالی7: حالت خاصی از ولتاژ تماس است که در این حالت ولتاژ قسمت لمس شونده از بییرون پست به درون و یا برعکس منتقل می شود.

 

 

- عایق خارجی: سطحی از عایق جامد تجهیزات که در تماس با هوا بوده و تحت تنشهای            دی الکتریک و تاثیر شرایط خارجی مانند آلودگی، رطوبت و...قرار می گیرد.

- عایق داخلی: قسمت داخلی عایق تجهیزات که شرایط محیطی روی آنها تاثیر نمی گذارد.

- شینه سخت: شینه غیر قابل انعطاف که به شکل نبشی، ناودانی ، لوله و...ساخته می شود و معمولا" نوع لوله ای آن از جنس آلیاژ آلومینیوم، فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم وبه صورت رشته ای ساخته می شود و توسط زنجیر مقره به گانتریها متصل می شود.

- میله زمین1 : میله ای از جنس هادی است که در زمین قرار می گیرد و وظیفه تزریق جریان به زمین را برعهده دراد. طول میله معمولا" 3 متر انتخاب می شود.

- گانتری2: پایه های نگهدارنده می باشند که برای نگهداری مقره های کششی و شینه های نرم و ... بکار می روند و از فولاد گالوانیزه ساخته می شوند.

- بوشینگ3: مقره های ایستاده که برای عبور هادی و ایجاد فاصله های عایقی بین هادیهای برقدار و بدنه تجهیزات بکار می روند.

- نوسانات مکانیکی4: با عبور جریان عادی 50 هرتز از مدارات، قسمتهای هادی و مقره های متصل به آن با فرکانس 100 هرتز نوسان می نمایند به این نوسانات ناشی از فرکانس قدرت نوسانات مکانیکی می گویند.[5]

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ...............................................................................................                        1    

1-1-مقدمه                                                2

2-1-تعاریف و اصطلاحات                                     7

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه...........................                  10

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی                          11

2-2-انواع طراحیها                                       14

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 15

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری                 15

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست                        17

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی                   17

4-3-2-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست                   18

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی                      19

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری                 19

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه                20

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری       21

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی                             23

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست  24

 

فصل سوم :انواع پستها........................................................................................                         26

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ                  27

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند  27

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب                    28

1-3-3- انواع پستهای باز                                 28

2-3-3-انواع پستهای بسته                                 29

3-3-3-پستهای ترکیبی                                     29

4-3-3-پستهای سیار                                       29

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی                  29

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی            31

1-1-4-3-شینه ساده                                       31

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی                                32

3-1-4-3-شینه دوبل                                       34

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی                     35

5-1-4-3-شینه دوبل دوکلیدی                               36

6-1-4-3-شینه یک ونیم کلیدی                              36

7-1-4-3-شینه حلقوی                                      37

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9]   39

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400کیلوولت ایران                                                  43

4-4-3-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها               44

 

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات............................................. 45

1-4-انتخاب محل پست                                      46

2-4-جانمایی تجهیزات پست                                 49

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات    52

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات                          54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی            55

 

 

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست..........................................................................                                         57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                           58

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت          59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت                           60

2-2-1-5-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور                  62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور                             64

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور              64

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ                              65    

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری             65

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                    66

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی            67

9-2-1-5-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها                 67

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال        68

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ     68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه            68

13-2-1-5-میزان مجاز صدا                                 69

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم              69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور                     70

16-2-1-5-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف         70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان                          70

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان    71

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان          72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان                          72

2-2-2-5-حداکثر ولتاژ سیستم                            73

3-2-2-5-سطوح عایقی                                      74

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره                                 74

5-2-2-5-جریان نامی اولیه                                74

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه                               75

7-2-2-5-نسبت تبدیل                                      75

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت                     76

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی                         76

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت                      76

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی                               77

12-2-2-5-کلاس دقت                                        77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                          80

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ   80

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ         81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ                          81

2-2-3-5-حداکثر ولتاژ سیستم                            83

3-2-3-5-سطوح عایقی                                      84

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره                                 84

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانویه                               84

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9]                             85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی           86

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت                       87

9-2-3-5-ظرفیت خروجی                                     88

10-2-3-5-کلاس دقت[22]                                     88

4-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی                    89

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[14]  89

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی     90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی                    92

2-2-4-5-سیستم خنک کننده                                 92

3-2-4-5-ظرفیت نامی                                      92

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها                     93

5-2-4-5-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها                         93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9]                                94

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه                                                       94

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت       95

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز                                95

10-2-4-5-تپ چنجر                                        96

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها                            96

12-2-4-5-سطح صدا                                        97

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه                 97

5-5-انتخاب کلید قدرت                                    97

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت       98

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت                  100

1-2-5-5-نوع کلید                                       100

2-2-5-5-نوع مکانیسم قطع و وصل                          101

3-2-5-5-ولتاژ نامی                                     104

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی                                104

5-2-5-5-جریان نامی                                     104

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال کوتاه                     105

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط                         106

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوکتیو                    106

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم                     106

10-2-5-5-جریان نامی اتصال کوتاه وصل                     107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه                      107

12-2-5-5-زمان قطع نامی                                  107

6-5-سکسیونر و تیغه زمین                                108

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر        109

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر                    109

1-2-6-5-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین                   109

2-2-6-5-نوع مکانیسم عملکرد                             110

3-2-6-5-ولتاژ نامی                                     111

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی                                112

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سکسیونر)                  112

6-2-6-5-جریان نامی اتصال کوتاه                         112

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه                113

9-2-6-5-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها                   113

 

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست...............................................................                                                 114

1-6-سیستم زمین                                         115

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین            116

2-1-6-آزمونهای زمین پست                                118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین                 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین  122

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین               122

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین                          122

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک                      125

5-4-1-6-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل               126

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف               126

5-1-6-نصب سیستم زمین                                   126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی                             128

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه                               136

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه                             138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[9]   139

3-1-2-6-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست                141

4-1-2-6-امپدانس موجی                                   141

5-1-2-6-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S       141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی                   142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند                            144

8-1-2-6- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر   147 

2-2-6-برقگیر و محل نصب آن                              148

1-2-2-6-انواع برقگیر[18]                                148

2-2-2-6-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم 150

3-2-2-6-محل نصب برقگیر                                 150

3-6-سیستم حفاظتی و رله گ

دانلود با لینک مستقیم


اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن

اختصاصی از فی فوو پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن


پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 102 صفحه می باشد.

 

 فهرست

چکیده
مقدمه
فصل اول
امواج الکترومغناطیسی
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
امواج متحرک روی یک خط انتقال
فتونها و امواج
فتونها
میدانهای الکترومغناطیسی در فرکانس قدرت
فصل دوم
ثابت‌های خطوط انتقال
جنس‌ هادی و ساختمان آن
مقاومت خط
ضریب القائی خط
خطوط سه فاز
هادیهای متساوی‌الفاصله
مساوی کردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط
ظرفیت خط
ظرفیت خط سه‌فاز
فصل سوم
محاسبه پارامترهای خط انتقال و کابلها قدرت برش اجزاء محدود
مدل ریاضی
معادلات میدانها
انرژی و تلفات
فصل چهارم
تداخل امواج الکترومغناطیسی با شبکه‌های مخابراتی
اثرات الکترومغناطیسی
اثرات الکترواستاتیکی
کاهش اثر تداخل
فصل پنجم
تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی ۵۰هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انکوباسیون
مقدمه
شرح تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل ششم
میدانهای الکترومغناطیسی ELF و سلامت انسان
استانداردهای حدود تابش
استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران
اندازه‌گیری شدت میدانهای ELF
بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس
پیشنهادات
فصل هفتم
اثر امواج الکترومغناطیسی در فرکانسهای قدرت بر انسان
استانداردهای ایمنی
بررسی پارامترهای EM در بدن
آثا و سندرومهای حاصل
اثر امواج الکترومغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر
اثر میدانهای مغناطیسی فرکانس پائین
فصل هشتم
بررسی آثار بیولوژیک خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن
پدیده فیزیکی
اثرات بیولوژیک
اثرات کرونا در محیط زیست
اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده
بررسی شدت میدانهای الکتریکی در اطراف خطوط انتقال نیرو
منابع

منابع

]۱[- نکاتی در مورد میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تولید شده بوسیله سیستمهای انتقال نیرو – محمد رضا طوسی پناه.

]۲[-اصول مقدماتی الکتریسیته – تألیف مهندس غلامعلی سرابی تبریزی – ۱۳۵۷٫

]۳[-میدانها و امواج. تألیف: دکتر همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران.

]۴[-طیف الکترومغناطیس و گسیل القائی – دکتر علی معصومی.

]۵[-طراحی خطوط انتقال، قاضی زاهدی-امیر منصور – رنجبر، جلد اول – وزارت نیرو.

]۶[-الکترومغناطیس، میدان و موج، دیورک چنگ، مترجم: دکتیر پرویز جبه دار و مهندس قوامی.

]۷[-انتقال و توزیع انرژی الکتریکی تألیف H-Cotton و H-Barler، ترجمه: مهندس انسانی

]۸[-رضا جعفری – مهدی معلم – محاسبات پارامترهای انتقال و کابلها به روش اجزاء محدود، سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق. ۹۸٫ ۲۱۵-۲۱۹٫

]۹[-رضا جعفری – معلم مهدی – محاسبات میدانهای الکترو مغناطیسی – حرارتی در کابلها سه فاز به روش اجزاء محدود، چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران. آبان ۱۳۷۵

]۱۰[-معلم مهدی، جعفری رضا، محاسبه تلفات جریانهای گردابی در خطوط و کابلها انتقال به روش اجزاء محدود، دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۱۳۷۴

[۱۱]-Silvester, P. and Ferrari, R.: Finte Element for Electrical Engineering Compridge university press.1983.

[12]-Extra high Voltage Transmission in Sweden, State Power Poard, 1985.

]13[-حریم از نظر فنی و حقوق و قوانین مربوطه، جلد اول، مرتضی سرمد، چاپ درخشان.

]۱۴[-تأثیرات نئوزولوژیک خطوط فشار قوی – دکتر هنری لای.

]۱۵[-خطوط فشار قوی و سلامتی شما – دکتر لاپلاس و مایک.

]۱۶[-هیت ویلیام. الکترو مغناطیس مهندسی، مترجم جلایری.

]۱۷[-خدیجه شریفینا – مریم شمش لاهیجانی – حسن رجبی – تأثیر میدانهای الکترو مغناطیسی، ۵۰هرتز بر جنین تخم مرغ، سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۹۸٫

]۱۸[-دکتر محمد حسن بحرینی طوسی – دکتر میر صالحی و.. آقای مهندس آزاد – میدانهای EIF و سلامت انسان – سیزدهمین کنفرانس بین الملی برق.

[۱۹]- H.W.Whittington، B.W.Flynn & D.E.Macpherson، “Switched Mode Power Supplies Design & Construction ” ،New York، John Wiley & Sons Inc. ، ۱۹۹۲

]۲۰[ C.K.Chu ، P.B.Spisak & Walczak، “High power asymmetrical Thyristors”، IEEE Applications Society Conference Record ، Process.، ۱۹۸۵٫

]۲۱[ S. C?k and R. D. Middlebrook، “ Advances in switched mode power conversion” ،IEEE Transactions on Industrial Electronics، Vol. IE30، No. 1، ۱۹۸۳

 

امواج الکترومغناطیسی

اتمهای یک ماده می‌توانند بطریق مختلف از محیط اطراف خود انرژی جذب کنند. مثلاً اگر ماده‌ای در معرض تابش حرارت قرار گیرد تمام یا مقداری از انرژی حرارتی که به ماده میرسد، توسط اتمهای آنها جذب میشود و در نتیجه اتمها به حالت تهییج درمی‌آیند.

هر یک از اتمهای تهییج شده ممکن است در بازگشت به حال عادی خود، انرژی جذب شده را بصورت پرتوهایی از خود تابش کند، این پرتوها را پرتوهای الکترو مغناطیس گویند.

اصطلاح الکترومغناطیسی بدان جهت است که هر کدام از این پرتوها همواره با دو میدان الکتریکی و مغناطیسی که جهت آنها بر جهت حرکت پرتو عمودند، همراه است.

 امواج الکترو مغناطیسی دارای طیف یا اسپکتروم وسیعی می‌باشند که شامل امواج رادیوئی رادار، مادون قرمز، نور مرئی ماوراء بنفش و بالاخره اشعه‌های ایکس و گاما میباشد.

امواج الکترو مغناطیس دارای تعداد خواص مشترک هستند، مثلاً سرعت تمام آنها در خلاء یکسان است. این سرعت را سرعت سیر نور گویند و مقدار آن برابر است با ۳´۱۰۸m/s متر بر ثانیه یا ۳۰۰٫۰۰۰km/s کیلومتر در ثانیه

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

بین بارهای الکتریکی نسبت بهم نیروئی بوجود میآید، بطوریکه بارهای همنام یکدیگر را دفع می‌کند و بارهای غیر همنام یکدیگر را جذب می‌کنند و این شبیه نیروهای مغناطیسی است، همانطوری که قوای مغناطیسی از میدان مغناطیسی حاصل می‌شود – قوای جذب و دفع الکتریکی از میدان الکتریکی سرچشمه می‌گیرد. وقتی که جریانی از سیم می‌گذرد در اطراف سیم خطوط میدان مغناطیسی که بشکل دایره‌ای متحدالمرکز هستند تشکیل میگردند. ولی خطوط میدان الکتریکی بصورت شعایی از سطح سیم بخارج میروند. ]۲[

مقدار فلوی مغناطیسی با افزایش مقدار جریان و شدت میدان الکتریکی با افزایش مقدار ولتاژ زیاد می‌شود. بنابراین در ولتاژهای بالا (اطراف سیمهای برق فشار قوی) شدت میدان الکتریکی بیشتر است ولی در فرکانس بالا شدت میدان مغناطیسی بیشتر است.]۶[

 

امواج متحرک روی یک خط انتقال

راههای زیادی برای انتشار امواج وجود دارد. به هر حال قبل از ادامة مطلب، فهم کامل پدیدة خط انتقال اساسی است زیرا بسیاری از مفاهیم بنیادی مانند ثابت انتشار در شکلهای پیچیده‌تر از انتقال انرژی نمایان می‌شود.

به عنوان نقطه شروعی برای تعمیم مطالب، مسئلة کلاسیک خط انتقال را به جای دیدگاه مداری از دیدگاه میدانی در نظر می‌گیریم. از نظریه مقدماتی میدان می‌دانیم همانطوری که در شکل ۳ نشان داده شده است، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در کنار ولتاژ و جریان خط میدانهای الکتریکی و مغناطیسی وجود دارند. همان طور که به ظاهر ولتاژ و جریان در امتداد خط و در جهت انتشار حرکت می‌کنند میدانهای همراه با آنها نیز، مانند سایه‌ای آنها را دنبال می‌کنند.

 از آنچه گذشت چون این موضوع صرفاً یک دیدگاه است می‌توان این طور فکر کرد که میدانهای ذکر شده جریانها را در سیم القاء می‌کنند و نه برعکس، بنابراین از این دیدگاه می‌بینیم که به ظاهر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی باهم و با یک سرعت در فضا حرکت کرده و سیم‌ها صرفاً کار «هدایت» موج را در جهت خاص انجام می‌دهند.

 

امواج و فوتونها 

امواج- معمولاً پرتوهای الکترو مغناطیسی را بصورت امواجی فرض می‌کنند که در فضا حرکت کرده و انرژی را با خود از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌کنند (شکل ۴). این نوع موج را موج عرضی (Wave Tran sverse) گویند. زیرا امتداد نوسان موج بجهت حرکت آن عمود است.

 یک موج عرضی دارای چهار پارامتر اصلی است این پارامترها عبارتند از:

۱-طول موج (Ware Length): که آن عبارتند از فاصله یک نقطه با نقطه مشابه به راز آن l

2-فرکانس (Freguency): عبارتند از تعداد امواج (سیکلها) که در یک ثانیه تولید شده: واحد HZ

3-سرعت (Velocity): مسافتی که امواج در یک ثانیه طی میکنند V

4-دامنه (Amplitude): فاصله بین نقطه شروع تا مقدار حداکثر آن، آنرا قدرت موج نیز توصیف می‌کنند.

طول موج، فرکانس و سرعت یک موج با یکدیگر ارتباط دارند. زیرا مسافتی را که امواج در مدت یک ثانیه طی می‌کنند، برابر است با تعداد امواج در ثانیه (فرکانس) ضربدر طول موج یعنی

 

فوتونها

اگرچه با نظریه موجی بودن پرتونها الکترو مغناطیسی بعضی از پدیده‌های تشعشع را میتوان توضیح داد ولی کاربرد این فرضیه در بعضی موارد کاملاً رضایت بخش نیست. برای مثال: از فرضیه موجی بودن اینطور استنباط میشود که انرژی پرتوهای الکترو مغناطیس به صورت پیوسته و بدون انقطاع منتشر میشود. در حالی که ما می‌دانیم اینطور نیست و انرژی بصورت بارانی از ذرات کوچک و مستقل از هم بنام فوتون از جسم منتشر میشود (شکل ۵۹٫ هر فوتون دارای مقدار معینی انرژی است و اغلب یک فوتون را یک کوانتوم (quantum) انرژی گویند. (نظریه ذره‌ای و موجی بودن پرتوهای الکترو مغناطیسی). مقدار انرژی یک فوتون (E)، در نظریه ذره‌ای،‌با فرکانس پرتو (V)، از نظر موجی، توسط رابطه زیر بهم مربوط می‌شوند.

۲)E=hn

که در این رابطه h ضریب ثابت پلانک است.

 

خواص عمومی پرتوهای الکترو مغناطیسی

۱-همه آنها در فضا آزاد (خلاء) دارای سرعتی یکسان هستند.

 ۲-همه پرتوها، انرژی را به شکل کوانتا یا (فوتون) از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کنند. انرژی (E) یک فوتون بطریق زیر با فرکانس بستگی دارد.  E=hn

3-در فضای آزاد (خلاء) همه به خط مستقیم حرکت می‌کنند.

میدانهای الکترو مغناطیسی در فرکانس قدرت 

اگر در یک نقطه مقداری بارالکتریکی مثبت وجود داشته باشد خطوط نیروی میدان الکتریکی (E) حاصل بطور عمودی از آن خارج می‌شوند و بر عکس، و ضمناً میدانیم که هر گاه بار الکتریکی حرکت کند، جریان داریم که عبور جریان از سیم هادی در اطراف آن میدان مغناطیسی بوجود می‌آورد.

 حال اگر در یک سیم جریان متناوب بفرستیم در اطراف آن یک میدان الکترو منیتیک (H) تشکیل می‌شود، که این دو میدان (E) و (H) عمود بر یکدیگر بوده و بردار انرژی را میسازد که با سرعت نور انتشار می‌یابد.

P=E.H.sin90

که در این حالت خاص می‌دانیم که میدان الکتریکی حاصل،‌ مستقیماً با مقدار ولتاژ (بار الکتریکی) و عکس فاصله مربوط است یعنی  و میدان مغناطیسی حاصل، با مقدار جریان و عکس فاصله متناسب است و یا  ، واحد میدان الکتریکی V/m (ولت بر متر) و واحد میدان مغناطیسی A/m (آمپر بر متر) است، لذا واحد دانسیته بردار انرژی (وات بر متر مربع) خواهد بود.

به موجب رابطه ماکس پلانک E=H.f که در آن h ثابت پلانک و f فرکانس و E انرژی است. میتوان نشان داد که هرچه فرکانس زیادتر باشد انرژی بیشتر است و لذا هرچه طول موج کوچکتر باشد قدرت نفوذ و تخریب آن بیشتر است، اما دانشمندان فرکانس ۵۰ تا۶۰ هرتز را فرکانس قدرت نامیده‌اند. ]۱[

 

فصل دوم

ثابت‌های خطوط انتقال

یک خط انتقال هوائی از یک گروه سیم تشکیل شده که بموازات یکدیگر روی دکلها کشیده شده اند و بنابراین هادیها نسبت بیکدیگر و بین هر هاری و زمین با هوا عایق میشوند. هادیها مقاومت معینی بسته به سطح مقطع و جنس آنها دارند و چون میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان در یک هادی هادیهای دیگر را قطع می‌کند (در برمیگیرد – یا تراوش میکند) هر سیم مقاومت القائی نیز دارد. بعلاوه بین جفت هادیها و بین هر هادی و زمین نیز ظرفیت الکتریکی موجود است. بالاخره عایق‌ها کامل نیستند و در نتیجه جریان نشتی بزمین خواهیم داشت این اثر را میتوان بصورت مقاومت نشتی که بین سیم و زمین قرار می‌گیرد در نظر گرفت. برای اینکه خط را بتوان بعنوان قسمتی از یک شبکه کامل قدرت قرار داد مقادیر فوق بایستی مشخص باشد و در این فصل محاسبه آنها را خواهیم دید.

جنس هادی و ساختمان آن

معمولیترین نوع هادی مورد استفاده در خطوط انتقال مس و آلومینیوم می‌باشد. آلومینیوم با هدایت خوب و وزن کم برای دهنه‌های بزرگ مناسب است. علیرغم اینکه ضریب انبساط بالا و مقاومت کششی کمی دارد.

مس یا آلومینیوم را باید برای دهنه (فاصله بین دو کابل) کوچک بکار برد و برای فشار قوی که دهنه خط بزرگ میشود هادیهای آلومینیوم با هسته فولادی مجهز می‌شوند تا استقامت آنها بالا رود.

مقاومت خط

مقاومت اهمی یک هادی یکنواخت بطول L و سطح مقطع a چنین است.

 که Pمقاومت مخصوص بستگی به جنس هادی و درجه حرارت آن دارد. که برای دو درجه حرارت داریم.

 که a ضریب حرارتی مقاومت هادی است و روابط زیر را داریم:

 در هنگام بکارگیری فرمول بالا لازم است توجه داشته باشیم که هادی ممکن است افشان باشد بنابراین افزایش مقاومت در مقایسه با هادی یکپارچه با همان سطح مقطع در حدود %۱ یا %۲ خواهد بود.

افزایش بیشتر در مقاومت ممکن است ناشی از اثر پوسته باشد. وقتی از یک هادی جریان مستقیم عبور میکند جریان بطور یکنواخت در تمام سطح مقطع توزیع می‌شود در حالی که اگر جریان متناوب عبور کند میدان مغناطیسی متناوب در اطراف هادی تولید میشود که با نفوذ جریان به مرکز هادی مخالفت میکند بطوریکه چگالی جریان در لایه‌های خارجی افزایش یافته و در نتیجه در وسط سیم کاهش می‌یابد. چون افت توان متناسب با I2است اثر پوسته (توجه شود اثر پوسته نتیجه میدان مغناطیسی می‌باشد) باعث میشود که افت مس برای جریان معین افزایش یابد یعنی اثر آن مثل اینست که مقاومت اهمی افزایش یابد. اثر پوسته با ضریب نفوذ و سطح مقطع هادی و فرکانس افزایش مییابد (چون میدان مغناطیسی نیز با افزایش آنها افزایش می‌یابد). بعلت وابستگی آن به سطح مقطع برای هادیهای افشان کمتر از هادی یکپارچه است. برای فرکانس HZ50 افزایش مقاومت برای هادیهای یکپارچه تا قطر mm10 قابل صرفنظر کردن است ولی هادی تا قطر mm25 حدود%۸ افزایش می‌یابد. اثر پوست برای آلومینیوم معادل مس است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید سیم و کابل فشار قوی

اختصاصی از فی فوو پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید سیم و کابل فشار قوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید سیم و کابل فشار قوی


پروژه کارآفرینی  وطرح توجیهی تولید سیم و کابل فشار قوی

دانلود پروژه کارآفرینی  وطرح توجیهی تولید سیم و کابل فشار قوی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 37

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

1- 1 مقدمه : 

با تقاضای رو به افزایش برای انرژی الکتریکی، ولتاژهای انتقال نیز رو به افزایشند. انتقال توان زیاد به مسافت های دور، که به علت مبادله قدرت بین کشورها می باشد، نیاز به کابل های فشارقوی موثری دارد تا در مناطق شهری یا برای عبور زیر زمینی یا دریایی استفاده شود. امروزه ولتاژ عملیاتی کابل های فشارقوی الکتریکی تولیدی تا 500 kV افزایش یافته است.   1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید سیم و کابل فشار قوی    محل اجزا : استان    شهرستان    بخش    روستا قزوین    صنعتی البرز           1 – 3 – مشخصات متقاضیان : نام    نام خانوادگی    مدرک تحصیلی     تلفن                1 – 4 – دلایل انتخاب طرح : نیاز کشور به خودکفایی در تولید محصولات صنعتی ، بخصوص در زمینه تولید سیم و کابل و در واقع نیاز بازار داخلی کشور به داشتن محصولات داخلی با کیفیت که توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد دلیل اصلی انتخاب طرح است .  1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه : بی شک خودکفایی در تولید این محصولات می تواند ارز قابل توجهی را در کشور نگهداشته و به رشد و خودکفایی کشور کمک سایانی نماید ، علاوه بر این عامل ، میزان اشتغالزایی طرح نیز قابل توجه میباشد   1 – 6  - وضعیت و میزان اشتغالزایی : وضعیت اشتغالزایی این طرح 16 نفر میباشد .     مقدمه : کابل های الکتریکی polymer-insulated یا PE ضرورتا حاوی هادی فلزی با مقاومت پایین که توسط پلیمر عایق سازی شده است هستند. این عایق هادی ها را از یکدیکر و اطرافشان جدا می کند. یک غلاف(sheath or jacket) که بدوا بسته به خواص مکانیکی قالب ریزی شده از کابل مقابل محیط محافظت می کند. محتویات عمده ی دیگر میتوانند شامل لایه های نیمه هادی، screen فلزی، سیم فلزی تقویت کننده، و لایه ی بلوکه کننده ی آب. اگرچه یک تحول محتمل از مواد با خاصیت ابررسانایی ساختار سیستم انتقال نیرو را دگرگون خواهد کرد متخصصان استعمال گسترده ی آن را تا 20-10 سال آینده عملی نمی دانند. در حال حاضر تکنولوژی کابل های فشارقوی توسط گذار از پوشش کاغذی معمول گذشته،کاغذ آغشته به روغن تحت فشار که مشکلاتی از قبیل اتلاف عایقی بالا، مخارج عملکرد بالا و آلودگی و ... دارد ،به دای الکتریک اکسترود شده ی مصنوعی (extruded synthetic dielectric) مشخص می شود.        الف – سرمایه گذاری ثابت : الف – 1) زمین :    الف – 2 ) محوطه سازی :             الف – 3 ) ساختمانها :                الف – 4 ) ماشین آلات ( ارقام به میلیون ریال )       الف – 5 ) تاسیسات : ( ارقام به میلیون ریال )    الف  - 6 ) وسایل نقلیه ( ارقام به میلیون ریال )         الف – 7 ) تجهیزات اداری :    الف – 8 ) هزینه های قبل از بهره برداری :         جمع کل سرمایه گذاری ثابت :                      فصل دوم   توجیه اقتصادی طرح هزینه های جاری          فصل دوم – هزینه های جاری : ب : هزینه های جاری : ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :    ب – 2 ) حقوق و دستمزد ( پرسنل تولیدی ) :     پرسنل غیر تولیدی :     ب – 4 ) هزینه استهلاک :      ب – 5 ) سوخت و انرژی :     جمع هزینه های جاری طرح :     سرمایه در گردش :    جمع کل سرمایه گذاری طرح :            


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید سیم و کابل فشار قوی

دانلود پایان نامه پیاده سازی سیمولاتور در پست های فشار قوی کنترل گسترده

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه پیاده سازی سیمولاتور در پست های فشار قوی کنترل گسترده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه پیاده سازی سیمولاتور در پست های فشار قوی کنترل گسترده


دانلود پایان نامه پیاده سازی سیمولاتور در پست های فشار قوی کنترل گسترده

پیاده سازی سیمولاتور در پستهای فشار قوی کنترل گسترده

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:139

حجم فایل:33mb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
فصل 1: حفاظت، کنترل و نظارت در پستهای فشار قوی
1) حفاظت در پستهای فشار قوی 5 -1
1 ) دسته بندی روشهای حفاظتی 6 -1 -1
2) ساختار عملکرد رله 7 -1 -1
3) رله اضافه جریان 7 -1 -1
4-1-1 ) حفاظت دیستانس 9
1-4-1-1 ) تعریف حفاظت دیستانس 9
2-4 ) ورودیهای رله دیستانس 12 -1 -1
3-4-1-1 ) رله های دیجیتال دیستانس 14
4-4 ) اصول عملکرد رله های دیستانس دیجیتال 15 -1 -1
5-4-1-1 ) تشخیص نوع خطا در رله های دیستانس 15
5-1-1 ) حفاظت دیفرانسیل 16
2-1 ) کنترل در پستهای فشار قوی 18
3-1 ) نظارت در پستهای فشار قوی 20
4-1 ) جمع بندی 22
فصل 2: اتوماسیون پستهای فشار قوی
مدلسازی و شبیه سازی سیمولاتور بلادرنگ پستهای فشار قوی همراه با سیستم کنترل گسترده
1-2 ) اتوماسیون پستهای فشار قوی 25
2) ساختار سیستم اتوماسیون پست 26 -2
29 (Process Level ) 1-2-2 ) سطح عملکرد
32 Bay Level 2-2-2 ) سطح بی
39 (Station Level): 3-2-2 ) سطح ایستگاه
41 (Network Level): 4-2-2 ) سطح شبکه
3-2 ) آرایش تجهیزات در سیستم اتوماسیون 42
4-2 ) جمع بندی 45
فصل 3: سیستم کنترل اتوماسیون پست ورامین
1-3 ) دیاگرام تک خطی فشارقوی پست ورامین 48
2-3 ) کیوسکهای محوطه 52
3-3 ) اتاق کنترل 55
4-3 ) نمای کلی طرح 59
59 HMI 5-3 ) ارتباط تجهیزات اندازه گیری با
65 BCU(3-6
66 (Self S) 7-3 ) نظارت بر خود
اتاق کنترل مرکزی ) 67 ) CCR 8-3 ) اتاق
68 (GPS) 9) ساعت مرکزی -3
68 SCADA 10-3 ) ارتباط با
مدلسازی و شبیه سازی سیمولاتور بلادرنگ پستهای فشار قوی همراه با سیستم کنترل گسترده
11 )شبکه کامپیوتری سطح پست 68 -3
69 (COMMANDS) 12-3 ) دستورالعمل ها
13-3 ) شروع به کار سیستم 70
14 ) کنترل و مانیتورینگ 70 -3
15 ) عملیات اپراتوری و سوئیچینگ پست 71 -3
16 ) ثبت و بررسی لیست حوادث و آلارمها 72 -3
Real Time فصل 4: مانیتورینگ تک خطی پست فشار قوی در حالت
75 Real Time 1-4 ) مانیتورینگ تک خطی پست فشار قوی در حالت
77 Cx Supervisor 2) ساختار طراحی پروژه در نرم افزار -4
79 Substation Simulation 3) صفحه اصلی پروژه -4
4)صفحه مربوط به تک خطی های حفاظتی 80 -4
5-4 ) پنجره آلارم: 82
6)تبادل اطلاعات 88 -4
PLC فصل 5: کنترلرهای منطقی برنامه پذیر
91 PLC 1)کنترلرهای منطقی برنامه پذیر -5
93 PLC 2-5 )توابع
های تحت پوشش نرم افزار 96 PLC(3-5
4) پنجرۀ اصلی 97 -5
5) نوشتن برنامه 99 -5
مدلسازی و شبیه سازی سیمولاتور بلادرنگ پستهای فشار قوی همراه با سیستم کنترل گسترده
1) وارد کردن یک کنتاکت باز 99 -5 -5
2) وارد کردن یک کویل 100 -5 -5
عنصرها 102 Comment 6-5 ) ویرایش
7-5 ) وارد کردن توضیحات برای هر پله از برنامه 103
8-5 ) وارد کردن توضیحات ضمیمه 104
9-5 ) وارد کردن کنتاکتهای تفاضلی _لبۀ بالا رونده 106
106 (Timer) 10-5 ) وارد کردن دستور تایمر
108 (Counter) 11-5 ) وارد کردن دستور شمارنده
12-5 ) بررسی خطاهای برنامه 109
نتیجه گیری 118
پیوست 119

چکیده :

این پروژه شامل دو قسمت م یباشد: در قسمت اول مفاهیم کلی حفاظت و کنترل و نظارت دیجیتال در
پستهای فشار قوی مورد بررسی قرار می گیرد و ساختار و آرایش سیستم اتوماسیون پست و سطوح مختلف
عملکردی آن و ارتیاط مخابراتی داخلی بین تجهیزات بررسی می گردد.و ضمن بررسی پستهای معمولی
به مقایسه این پستها پرداخته شده است. (DCS) وپستهای کنترل گسترده (CCS)
در قسمت دوم این پروژه یک پست فشار قوی نمونه به منظور تست سیستم کنترل و نظارت گسترده
و همچنین آموزش اپراتورها به منظور بهره وری هر چه مناسب تر از پست فشار قوی و به حداقل ( DCS)
شبیه سازی شده است و با توجه به CX-Supervisor رساندن خطا های احتمالی اپراتور ،در محیط
PLC وجود نداشت توسط HMI اینکه امکان تست سیستم بوسیله سیستم واقعی کنترل مانیتورینگ
مورد تست و بررسی قرار گرفت . CX-Programmer برنامه نویسی شده در محیط Omron
که از کاربردهای شبیه ساز دیجیتال پست فشار قوی، آموزش پرسنل بهره بردار و همچنین دانشجویان
مقاطع مختلف رشته برق قدرت است. این سیمولاتور سبب تهیه زمینه مناسب برای انجام آزمایشات
گوناگون در پستهای فشار قوی می گردد به نحوی که مسائل واقعی و عملی که در شبکه واقعی وجود
دارد، نمایش داده خواهد شد. با توجه به قابلیت ارتباط سریال این نرم افزار این سیمولاتور به عنوان یک
پست نمونه می تواند جهت بررسی صحت نرم افزار پیاده سازی شده درپست به کار برد می شود.
مدلسازی و شبیه سازی سیمولاتور بلادرنگ پستهای فشار قوی همراه با سیستم کنترل گسترده
استفاده از رایانه و نرم افزار های کاربردی سالهای متمادی است که در تمام کشور های بزرگ صنعتی و
همچنین کشور ما در شبکه های قدرت و صنعت برق کشور گسترش ویژه ای داشته است . استفاده از این
نرم افزار ها به منظور طراحی ، تحلیل و بهره برداری سیستم قدرت جایگاه خاص در بین مهندسین و
متخصصین سیستم قدرت دارد.
امروزه بسیاری از تحلیلها و بررسی های شبکه از دیدگاههای مختلف برنامه ریزی ، کنترل ، حفاظت ، بهره
برداری اقتصادی ، قابلیت اطمینان و کیفیت توان با استفاده از نرم افزار های جامع تخصصی قدرت به
سادگی و با دقت بالا قابل انجام هستند. همچنین بسیاری از اتفاقات مشکل آفرین در سیستم قدرت به
مدد استفاده از رایانه در شبیه سازی و تحلیل های شبکه موجود قابل پیش بینی و جلو گیری می باشد
با توجه به حجم بالای سرمایه گزاری در بخشهای مختلف صنعت برق و مشکلات و هزینه قابل توجه
نگهداری و بهره برداری از تجهیزات سیستم قدرت ، استفاده از نرم افزار های پیشرفته ، از مرحله برنامه
ریزی تا مرحله بهره برداری اجتناب ناپذیر است.
در یک سیستم قدرت زمانی اتصال کوتاه رخ می دهد که عایق بندی تجهیزات آن آسیب ببینداین موضوع
ناشی از اضافه ولتاژهای بوجود آمده در سیستم حاصل از صاعقه یا امواج کلید زنی یا کثیفی عایقها و ی ا
علل مکانیکی و طبیعی دیگر است. که طراحی بهره برداری و نگهداری دقیق می تواند وقوع اتصال کوتاه ر ا
به حداقل برساند اما قادر به حذف آن نمی باشد

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه پیاده سازی سیمولاتور در پست های فشار قوی کنترل گسترده