دانلود پروژه محاسبه ماتریس پارامترها و طراحی لنز روتمن (Rotman lens) نوشته شده با متلب - Matlab Code
دانلود پروژه محاسبه ماتریس پارامترها و طراحی لنز روتمن (Rotman lens) نوشته شده با متلب - Matlab Code
دانلود پروژه محاسبه ماتریس پارامترها و طراحی لنز روتمن (Rotman lens) نوشته شده با متلب - Matlab Code
لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 153
فهرست
-2- رئوس مطالب ............................................................................................. 7
1-3- تاریخچه ................................................................................................... 9
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت...................................................... 16
2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت ...................................... 17
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه ................................................. 18
2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) .................................... 23
2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه........................................................ 27
فصل سوم: کنترل مقاوم
3-1-کنترل مقاوم ............................................................................................... 30
3-2- مسئله کنترل مقاوم.................................................................................... 31
3-2-1- مدل سیستم.......................................................................................... 31
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی.................................................................... 32
3-3- تاریخچه کنترل مقاوم............................................................................... 37
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری............................................................................. 37
3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم........................................................... 39
3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال ...................... 45
3-4-1- بیان مسئله............................................................................................ 45
3-4-2- تعاریف و مقدمات.............................................................................. 46
3-4-4-تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم بهیک مسئله Nevanlinna–Pick ... 50
3-4-5- طراحی کنترل کننده............................................................................. 53
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای .................................................. 55
3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم....................................................................................................... 55
2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای..................................................... 59
3-5-3- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا........................................... 64
فصل چهارم : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت ...................... 67
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ........... 69
برای سیستم های قدرت تک ماشینه ................................................................... 69
4-2-1- مدل سیستم.......................................................................................... 69
4-2-2- طرح یک مثال...................................................................................... 71
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick.............. 73
4-2-2- بررسی نتایج........................................................................................ 77
4-2-5- نقدی بر مقاله...................................................................................... 78
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه ...................... 83
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه............................. 83
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه..................................................... 86
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت............................................... 90
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله.................................................................. 93
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه .. 95
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی............................................ 95
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای...................... 101
4-4-3-پایدارسازی مجموعهای ازتوابع انتقال به کمک تکنیکهایبهینه سازی........ 105
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم........................ 106
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم............................... 110
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)...... 110
4-5-1- جمع بندی مطالب................................................................................ 110
4-5-2-طراحی پایدار کننده هایمقاوم بر اساس مجموعهای از نقاط کار....... 111
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید................. 113
4-5-4- نتیجه گیری.......................................................................................... 115
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله ................................ 121
5-2- طراحی PSSهای مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها ................. 122
5-2-1- تداخل PSSها ................................................................................... 122
5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSSها در یک سیستم قدرت سه ماشینه ....... 124
5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ ............ 126
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ........................................................................ 127
5-2-4-مقایسهعملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری.. 130
5-3- طراحی کنترل کننده های بهینه ( فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت .............................................................................................................................. 132
5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه ...................................................... 132
تنظیم کننده های خطی ...................................................................................... 133
5-3-2-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه.. 134
5-3-3-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعهای از مدلهای سیستم .............. 136
5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله ............................................................... 140
فصل ششم : بیان نتایج
6-1- بیان نتایج .................................................................................................. 144
6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر.................................................................... 147
مقدمه
توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
در سیستمهای قدرت فقط ولتاژهای کار عادی مطرح نیست، بلکه اضافه ولتاژهای غیر قابل اجتنابی نیز بوجود میآیند که عایقهای سیستم را تحت تاثیر قرار میدهند. بنابراین باید با تدابیر خاصی اضافه ولتاژهای ایجاد شده در سیستم را در محدودهای که از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر باشد، محدود نمود.
جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای ایجاد شده در سیستم از خازنهای سری و راکتورهای شنت و برقگیر استفاده میشود. از خازنهای سری و راکتورهای شنت جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای موقتی استفاده می شود. از برقگیرها جهت حفاظت تجهیزات الکتریکی در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلیدزنی) استفاده میشود.
برقگیرها در سه نوع میلهای، سیلیکون کاباید و اکسید روی وجود دارند. که امروزه در سیستمهای انتقال بیشتر از برقگیرها اکسید روی استفاده میشود.
در این فصل نحوه تعیین پارامترها و مشخصات برقگیرهای اکسید روی جهت حفاظت مناسب از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها به تفصیل شرح داده شده است.
خلاصه مقاله:
لغزش شیب بالادست بر اثر افت ناگهانى سطح آب یکى از منابع مهم ایجاد خطر در تخریب سدهاى خاکی بشمار مى رود. در سدهاى خاکی معمولآ بحرانى ترین حالت براى شیب بالا دست موقعى است که سطح آب مخزن در پشت سد بطور ناگهانى پایین بروز بدون اینکه آب داخل بدنه سد (در پوسته بالادست) فرصت کافى براى تخلیه داشته باشد و سطح آب در قسمت اشباع شده خاک بدنه براى مدتى در سطح اولیه باقى بماند. این حالت در اصطلاح افت ناگهانى سطح آب نامیده می شود. محققان و مهندسان مختلف تاکنون براى تحلیل پایداری شیب هاى یک سد خاکی یا سنگریز، روشهاى متعددی را ارائه کرده اند که می توان آنها را در دو گروه کلى به شرح زیر طبقه بندى کرد: الف)روش هاى تعادل حدى، ب)روش المان محدود. در این تحقیق سعى شده است با تکیه بر توانایی روش هاى عددی، پارامترهایى که در نمودارهاى مورگن اشترن جهت بدست آوردن ضریب اطمینان پایداری شیب از آنها چشم پوشى شده مانند ضریب نفوذپذیری مصالح بدنه سد، سرعت افت آب، وزن مخصوص مصالح را به روش اجزا، محدود و نرم افزار Geostudio ، بررسى کرده و تأثیر این پارامترها در ضریب اطمینان پایداری شیب در حالت افت سریع آب نشان داده مى شوند. همچنین نتایج بدست آمده از روش اجزا، محدود را با نمودارهاى مورکن اشترن مقایسه کرده و دقت این نمودارها را با نتایج روش اجزا، محدود که تحلیل دقیق تر و واقع گرایانه ترى از افت سریع آب مى دهد، میسنجیم . بر اساس نتایج این تحقیق می توان دریافت که ضریب نفوذپذیری و سرعت افت آب، تأثیر زیادى در ضریب اطمینان دارد در حالیکه در روش هاى قدیمى تحلیل پایداری شیب در نظر گرفته نشده اند
پایداری شیب ، افت سریع آب درمخزن ، روش المان محدود ، نمودارهای مورگن اشترن