فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
فهرست مطالب:
آشنایی با تجهیزات مورد استفاده در خطوط انقال
کلیات
انواع پایه های خطوط انتقال نیرو
وضعیت استقرار هادی ها روی برج ها
مقره های خطوط انتقال
برق گیر
پست چیست ؟وانواع آن
آشنایی با بانک خازن
آشنایی با پدیده کرونا
- کلیات:
برج ها یکی از اجزاء اصلی خطوط انتقال نیرو می باشد ، که در برق رسانی نقش مهمی را ایفا می کنند . برج ها ضمن اینکه نگهداری هادی ها را در فاصله معینی از زمین بعهده دارد ، باید قادر باشد در بد ترین شرایط محیطی و جوی تحمل نیرو های مکانیکی وارده بر خود را دارا باشد . برج های خطوط انتقال و توزیع نیرو را می توان با شکل ها و جنس های مختلفی ساخت که نوع متداول آنها چوبی ، بتونی و فولادی می باشد که ذیلاً به چند مورد آنها اشاره می گردد.
2-2- انواع پایه های خطوط انتقال نیرو
برج ها یا پایه های خطوط انتقال نیرو از انواع مختلفی چه از نظر شکل ظاهری و چه از نظرجنس ساخته می شود . اما به هر حال مستقل از نوع یا جنس باید دارای ویژگی های زیر نیز باشند.
برای یاد آوری با چند نوع پایه ها اشاره می کنیم
تیر های چوبی
این پایه ها معمولاً از چوب خشک درختان مقاوم ساخته می شود و برای جلوگیری از وسیدگی با مواد شیمیایی خاصی پخته یا اشباح می شوند.
مزایا:
معایب:
تیر های بتونی:
تیر های ساخته شده از بتون مسلح یکی از دیگر انواع تیرهای هستند که در ستوح ولتاژ مختلف حتی در سطح ولتاژ 230 کیلوولت نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.
مزایا:
معایب:
تیر های فولادی
مزایا:
معایب:
برج های فولادی
این برج ها برای خطوط انتقال ولتاژ بالا و طول زیاد مورد استفاده قرار می گیرند.
مزایا:
معایب:
برج های فولادی در اکثر خطوط انتقال نیرو ولتاژ بالا یا خیلی بالا چه بصورت ساده و چه بصورت برج های کمپاکت مورد استفاده قرار می گیرند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:107
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه و روش شناسی
بیان موضوع پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی:
اهداف اختصاصی:
جامعه آماری
نمونه آماری
روش اجرای پژوهش
روشهای آماری پژوهش
محدودیتهای پژوهش
ب: محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر
تعاریف و واژه های پژوهش
مدیر فضای ورزشی:
کارشناس ورزشی:
کارشناس بهره وری:
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
تاریخچه بهره وری
تعریف لغوی بهرهوری
تعریف بهرهوری
تعریف کاربردی بهره وری
بهرهوری از دیدگاه سیستمی
ب ـ بهرهوری از دیدگاه ژاپنی
ج- رویکرد اقتصادی بهره وری
سطوح بهرهوری
الف ـ بهره وری فردی
پ ـ بهره وری در سازمان
ب ـ بهرهوری در خانه
ت- بهره وری در سطح ملی
ث- بهرهوری سبز
سطوح اندازه گیری بهره وری
الف ـ سطح بین المللی
ب ـ سطح ملی
۱- تحلیل بیرونی
۲-تحلیل درونی
ج ـ سطوح بخشی
کارآیی، اثر بخشی و بهره وری
شاخص
شاخص های اطلاعاتی
شاخصهای پیش بینی
شاخص های شناسایی مشکلات
شاخص های ارزیابی برنامه
شاخص های بهرهوری
شاخص بهرهوری عبارت است از:
ویژگیهای شاخصهای مطلوب
۱- قابلیت محاسبه، سهولت دسترسی به دادههای مربوطه.
۲-قابلیت محاسبه یکنواخت در طول زمان
۳-دقت
۴-عینی، مملوس و قابل فهم بودن
۵-جامعیت
۶-همگن و همسان بودن
۷-قابل تجدید بودن
۸-قابلیت کنترل
۹-به صرفه بودن جمع آوری دادهها
۱۰-قابلیت فهم مشترک و تعریف عملیاتی
۱۱- قابلیت تعیین کیفیت
۱۲- در راستای رسالتها بودن
۱۳- ارزش اطلاعاتی
۱۴- قابلیت تحلیل
۱۵- سادگی و عدم اغتشاش اطلاعاتی
نسبتها
انتخاب نسبتها
انواع شاخصهای اندازهگیری بهرهوری
بهرهوری کار:
۲- بهره وری سرمایه
۳- بهره وری مواد اولیه
۴- بهره وری کل عوامل
۵- بهره وری کل:
شاخص های ارزش افزوده
مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری
طراحی شغل و بهره وری
روش های طراحی شغل برای بهره وری
روش فرایندگرا
روش مردم گرا
کارسنجی و بهره وری
بهبود روشها و بهره وری
جلوههای بهره وری
استراتژیهای بهره وری
مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
مدل هرسی وکلداسمیت
شیوههای مدیریتی و بهرهوری
الف- فلسفه مدیریتی
۱-روش نوآوری :
۲-روش بهبود تدریجی
ب- سبکهای مدیریتی
مقایسه مدیریت غربی و ژاپنی
مقایسه روشهای ژاپنی و غربی
اندازه گیری بهره وری
روشهای اندازهگیری بهره وری
ب- توابع تولید
الف- رویکرد شاخصی
ج- روش داده- ستاده
د- روش مطلوبیت
هـ ـ روش سرو- سیستم
و- رویکرد ماتریسی
ز- رویکرد نسبتهای مالی
ح- رویکرد بودجه بندی سرمایه
رویکرد هزینه واحد
مشخصات مطلوب سیستم اندازهگیری بهرهوری
دوره ارزیابی بهره وری
مبنای مقایسه در بهره وری
۱- مقایسه با سال پایه
تنوع دیدگاهها در اندازهگیری بهرهوری
دیدگاه حسابداران:
دیدگاه اقتصاد دانان:
دیدگاه رفتاریون:
دیدگاه مهندسین:
دیدگاه مدیران:
بهره وری را می توان از دو دیدگاه نیز بررسی کرد:
الف) دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی)
ب) دیدگاه فرهنگی
مفهوم ارزش افزوده
برنامه های بهبود بهره وری
الف- روش های مبتنی بر تکنولوژی
ب- روش های مبتنی بر کارکنان
ج- روشهای مبتنی بر محصول
د- روشهای مبتنی بر کار (فرایند)
الگو (مدل):
فرآیند الگو سازی
انواع الگو (مدل)
الگوهای شمایلی
الگوهای تشبیهی
الگوهای ریاضی
مدلهای بهبود بهرهوری
مدل گودوین
مدل «هرشاور» و «راش»
استراتژی استوارت
مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM)
مدل CREST
وجدان کاری و بهره وری
الف- متغیرهای علتی
ب- متغیرهای میانجی
ج-متغیرهای بازده (غایتی)
تعریف دادهها:
انواع مقیاس داده
عوامل موثر بر بهرهوری
الف- عوامل داخلی موثر بر بهرهوری سازمان
۱- عوامل نرم افزاری
الف- افراد (نیروی انسانی)
ب- سازمان و سیستم
ج- روشهای کاری
د- روشها و سبک مدیریت
۲- عوامل سخت افزاری
الف- محصول (خدمات)
ب- ماشین آلات وتجهیزات
ج- تکنولوژی
د- موارد و انرژی
ب- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان
۱- تغییرات ساختاری
الف- تغییرات اقتصادی
ب- تغییرات جمعیتی
ج- تغییرات اجتماعی
۲- منابع طبیعی
۳- دولت و زیرساختها:
الگوی ماهوارهای عملکرد سازمانی
الف- ساختار سازمان
ب- دانش
ج- موقعیت استراتژیک:
د- موقعیت استراتژیکی:
هـ- فرآیند انسانی:
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»:
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن:
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما
ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده
ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده
ضوابط اندازه گیری دادهها
انواع ضوابط متداول برای اندازه گیری دادهها
فنون اندازه گیری داده ها
تعریف نهادهها
هزینه های پرسنلی
هزینه های سرمایهای
هزینه های انرژی
هزینههای مادی
هزینه های خدماتی
ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده
اندازه گیری نهادهها
۱- تحلیل مدارک و پیشینهها
۱- ملاحظه و بازبینی مستقیم
۳-تحلیل گزارشهای بودجهها و پیش بینی هزینه
۴-گزارشهای شخصی، یادداشت شرح کار و یادداشتهای روزانه
۵-مصاحبهها و بررسیها
۶- شمارش و اندازه گیری
۷- تحلیل های صناعتی، و دیگر مقیاسهای بدون مزاحمت
رویکردهای پیاده کردن سیستم های بهره وری
رویکرد فراگیر سازمانی
رویکرد قدم به قدم
توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی
بخش دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه:
بیان موضوع پژوهش
بهرهوری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصههای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان میدهد که برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی در یک سند رسمی (Productiuity) با مفهوم بهرهوری، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهرهوری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کردهاند. بهرهوری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه میشود و در صورتی رقمی و عددی به خود میگیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب سادهتر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار میگیرد و به بیان ساده بهرهوری می شود، “ نسبت ستاده به داده” به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا میکند. تلاش برای افزایش بهرهوری جدی ترین مبارزهای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر میرسد در عصر ما، کارآیی و بهرهوری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهرهوری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.
بکارگیری دانش و شیوههای ارتقا بهرهوری در بسیاری از عرصههای اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیدههای محبوب عصر ما تلقی میشود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهرهوری مورد توجه میباشد. یکی از این دیدگاهها که زاویه تازهای از موضوع بهرهوری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهرهوری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.
ارتقا بهره وری اماکن ورزشی و بخش های خدماتی از این دست، نه تنها در کشور ما بلکه در سطح بینالمللی نیز در ابتدای راه خود میباشد و احتمالاً بزرگترین و دشوارترین چالشی است که مدیریت ورزشی در کشورمان در حال حاضر و در دهههای آینده باآن روبرو خواهد بود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:64
فهرست مطالب:
مقدمه
زمین کردن
انواع زمین کردن
سیستم زمین حفاظتی
سیستم زمین الکتریکی
دلایل زمین کردن سیستم های برقی
بررسی اتصال کوتاه در یک شبکه ایزوله
بررسی اتصال کوتاه در یک شبکه که نوترال آن مستقیما زمین شده است
بررسی مزایا سیستم زمین شده در مقابل سیستم ایزوله
بررسی معایب سیستم زمین شده در مقابل سیستم ایزوله
انواع روشهای اتصال به زمین
اتصال به زمین مستقیم
اتصال به زمین با استفاده از مقاومت
اتصال به زمین با استفاده از راکتانس
اتصال به زمین با استفاده از سیم پیچ پترسون با حالت تشدید
اتصال زمین با استفاده از اتوترانسفورماتور زمین
مشترک کردن زمین های مختلف
زمین کردن در نیروگاه ها و شبکه فشار ضعیف آنها صرفا جهت تغذیه داخلی
زمین کردن در پست ترانسفورماتور محلی و توزیع برق شهری
سیستم TN
سیستمTT
سیستم IT.
انتخاب میل زمین مناسب
ترانسفورماتور های فوق توزیع و روشهای زمین کردن
بررسی روش بهینه کردن نوترال ترانسفورماتور فوق توزیع شبکه نمونه
تحلیل روش های زمین کردن نوترال در حالتهای مختلف سیم پیچی
ترانسفورماتور شبکه نمونه
انواع ترانس زمین در شبکه های انتقال و توزیع
گذشته، حال، آینده ترانس های زمین
انواع بهره برداری از ترانسفورماتور زمین
موقعیت ترانس زمین و نحوه شرکت آن در امر حفاظت
قدرت نامی ترانس زمین
مطالعه طرح حفاظتی شبکه توزیع
تصحیح سیستم حفاظتی و تحلیل آن
مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین
اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین
ساختمان وجنس الکترود های قائم
نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترود ها
واکنش فلز الکترود و هادی اتصال به زمین با انواع خاک ( خوردگی شیمیایی )
پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن / فولاد
آماده سازی
منابع و مآخذ
مقدمه:
در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربرد های آن دارای معانی متفاوتی است. زمینی در یک مدار می تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژ های الکتریکی را اندازه گیری می کنند. واژه زمین همچنین به مسیری محلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدار های قدرت این اتصال ها معمولا برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه ها از تاثیرات معیوب بودن عایق کاری هادی ها ایجاد می شود. اتصال به زمین در مدار های قدرت از آسیب دیدن عایق های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می کنند. در برخی از انواع تلگرافها و شبکه های انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادی ها را ایفا می کند و بعنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار می گیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفه جویی می شود.
معنی واژه زمین یا ارت در برق و الکترونیک بسیار گسترده است و حتی ممکن است در وسایل نقلیه ـ ای مانند کشتی و هواپیما یا فضا پیما که عملا اتصال مشترکی با زمین ندارند نیز از این واژه به عنوان پتانسیل صفر استفاده شود.
در تمام تاسیسات الکتریکی به خصوص تاسیسات فسار قوی، زمین کردن یکی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی و اصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این پست ها در تماس هستند و حتی در خارج از پست ها در رفت و آمد می باشندباید با دقت هر چه تمام تر و با توجه به قواعد و قوانینی که بدین منظور تحریر شده است انجام گیرد....
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:60
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول : پیشگفتار
1-1 مقدمه 1
1-2 محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت1-2-1 عبور توان در مسیرهای ناخواسته 12
1-2-2 ضرفیت توان خطوط انتقال 3
1-3 مشخصه باپذیری خطوط انتقال 3
1-3-1 محدودیت حرارتی 4
1-3-2 محدودیت افت ولتاژ 5
1-3-3 محدودیت پایداری 6
1-4 راه حلها1-4-1 کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری 77
1-4-2 بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط 8
1-4-3 کنترل توان با تغییر زاویه قدرت 8
1-5 راه حلهای کلاسیک 9
1-5-1 بانکهای خازنی سری با کلیدهای مکانیکی 9
1-5-2 بانکهای خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی 9
1-5-3 جابجاگر فاز 9
فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS
2-1 مقدمه 11
2-2 انواع اصلی کنترل کننده های FACTS 11
2-2-1 کنترل کنندههای سری 11
2-2-1-1 جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC) 11
2-2-1-2 کنترل کنندههای انتقال توان میان خط(IPFC) 12
2-2-1-3 خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC) 12
2-2-1-4 خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC) 12
2-2-1-5 خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC) 12
2-2-1-6 راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR) 13
2-2-1-7 راکتور با کنترل تریستوری (TCSR) 13
2-2-2 کنترل کنندههای موازی 13
2-2-2-1 جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM) 13
2-2-2-2 مولد سنکرون استاتیکی (SSG) 13
2-2-2-3 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC) 14
2-2-2-4 راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR) 14
2-2-2-5 راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR) 14
2-2-2-6 خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC) 14
2-2-2-7 مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG) 15
2-2-2-8 سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS) 15
2-2-2-9 ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR) 15
2-2-3 کنترل کننده ترکیبی سری – موازی 15
2-2-3-1 کنترل کننده یکپارچه انتقال توان (UPFC) 15
2-2-3-2 محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL) 16
2-2-3-3 تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR) 16
2-2-3-4 جبرانسازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM 16
2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM 17
2-4 خازن سری کنترل شده با تریستور GTO (GCSC) 18
2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC) 18
2-6 خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) 19
فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS
3-1 مقدمه 20
3-2 منبع ولتاژ سنکرون بر پایه سوئیچینگ مبدل 20
3-3 کنترل کننده توان عبوری بین خطی (IPFC) 23
3-4 جبرانگر سنکرون استاتیکی سری (SSSC) 28
3-5 جبرانگر سنکرون استاتیکی (STATCOM) 31
3-6 آشنایی با UPFC 35
3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری 36
3-6-2 معرفی UPFC 36
3-7 آشنایی با SMES 38
3-7-1 نحوه کار سیستم SMES 38
3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره کننده های انرژی 40
3-8 آشنایی با UPQC 40
3-8-1 ساختار و وظایف UPQC 41
3-9 آشنایی با HVDCLIGHT 42
3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT 43
3-9-2 کاربرد سیستم HVDCLIGHT 44
3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT 46
3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC 46
3-10 مقایسه SCC و TCR از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع 47
3-11 SVC 49
3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC 51
فصل چهارم : نتیجه گیری 55
منابع 58
چکیده:
فصل اول
پیشگفتار
1-1 مقدمه
این نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی میباشد که تحول زیادی را در بهرهبرداری و کنترل سیستمهای قدرت ایجاد خواهد کرد.
با رشد روز افزون مصرف،سیستمهای انتقال انرژی با بحران محدودیت انتقال توان مواجه هستند.این محدودیتها عملاً بخاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ بوجود میآیند.بنابراین ظرفیت بهرهبرداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حد حرارتی آنهاست ، میباشد.این امر موجب عدم بهره برداری بهینه از سیستمهای انتقال انرژی خواهد شد.یکی از راههای افزایش ظرفیت انتقال توان،احداث خطوط جدید است که این امر هم چندان ساده نیست ومشکلات فراوانی را به همراه دارد.
با پیشرفت صنعت نیمه هادیها و استفاده آنها در سیستم قدرت،مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطافپذیر(FACTS) مطرح شد که بدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد.
پیشرفت اخیر صنعت الکترونیک در طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر،تحولی در مفهوم FACTS بوجود آورد و سیستمهای انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد .
برای درک بهتر و شناساندن مشخصات برجسته این ادوات درقدم اول لازم است مشکلات موجود سیستم های انتقال انرژی شناسائی شوند.آنگاه راه حل های کلاسیک برای رفع آنها بیان می شوند.مبدلهای منبع ولتاژ،که ساختار کلیه ادوات جدید FACTS بر آن استوار است در بخش بعدی مورد بحث قرار
می گردد و در خاتمه نسل جدید ادوات FACTS معرفی می شوند .
1-2 محدودیتهای انتقال توان در سیستمهای قدرت
یک سیستم قدرت از سه قسمت عمده تولید،انتقال و مصرف تشکیل شده است. هدف یک مهندس بهرهبردار قدرت این است که توان خواسته شده مصرفکننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تامین نماید.از لحاظ کنترل روی مصرف کننده نمی توان محدودیت زیادی اعمال کرد زیرا او خریدار است و خواسته هایش باید تامین شود.
در نتیجه ، کنترل اصلی در شبکه برق روی بخش تولید و انتقال است.حالت مطلوب در سیستم تولید و انتقال این است که این سیستم بایستی قابلیت تولید و انتقال توان خواسته شده را دارا باشد.معمولاً در طراحی اولیه،این خواسته در نظر گرفته می شود.ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف،اتصال شبکههای دیگر به شبکه قبلی و تاسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید و … این تعادل را بر هم زده و محدودیت هایی را در بهره برداری از شبکه قدرت بوجود می آورند.
گسترش سیستم های قدرت و به هم پیوستن آنها در دو ناحیه متمایز صورت گرفت. ناحیه ای با درصد جمعیت زیاد و وجود نیروگاه های نزدیک به مصرف که توسعه سیستم قدرت را تبدیل به یک شبکه به همپیوسته غربالی تبدیل کرده است ، مثل شبکه های قدرت در اروپا و شرق ایالات متحده آمریکا و ناحیهای که مقدار توان عظیمی را از نیروگاههای آبی به مراکز مصرف در فواصل دور تحویل می دهد.از قبیل سیستمهای موجود در کانادا و برزیل .
فرمت فایل :PDF
چکیده:
طراحی سیستم انتقال نیرو عبارتست از انتخاب خطوط و تجهیزات لازم که مقدار قدرت مورد نیاز را با مشخصات مورد تقاضا با پایین ترین هزینه سالیانه در مدت زمان مورد نیاز تحویل دهد. به طور کلی طراحی خطوط انتقال نیرو به دو بخش طراحی الکتریکی و طراحی مکانیکی تقسیم می شود. بنابراین پیش از طراحی می بایست نسبت به شناخت اجزا خطوط انتقال اقدام نمود. اجزای خطوط انتقال نیرو عبارتند از: دکل، سیم هادی فاز، سیم محافظ هوایی، مقره، یراق آلات، سیستم زمین می باشند.
دلایل نیاز به خطوط انتقال نیرو:
همواره یک مهندس طراح سعی بر این دارد که حتی الامکان نیروگاهها به مراکز مصرف نزدیک باشند. چون هرچه فاصله نیروگاه ها از مراکز مصرف بیشتر می شوند، هزینه انتقال انرژی نیز افزایش می یابد اما از طرفی در انتخاب محل نیروگاه نمی توان تنها نزدیک بودن به محل مصرف را مد نظر قرار داد. بنابراین عوامل متعددی که احداث خطوط انتقال نیرو را توجیه می نمایند عبارتند از: انتقال انرژی تولیدی نیروگاه ها به مراکز مصرف، برق رسانی به مناطق دور دست و پراکنده، ارتباط دو منطقه با پیک بار غیر همزمان، افزایش قابلیت اطمینان سیستم می باشند.
خطوط انتقال
در خطوط انتقال نیرو هادی ها عامل اصلی انتقال انرژی الکتریکی می باشند و بقیه اجزا از جمله سیم محافظ، مقره ها، دکل ها، فونداسیون و یراق آلات می بایست طوری طراحی شوند تا هادی ها بتوانند وظیفه اصلی خود که در حقیقت انتقال جریان یا بار الکتریکی مورد نیاز می باشد را به درستی انجام دهند. در طرح اقتصادی خط انتقال حدود ۲۰ الی ۴۰ درصد کل هزینه طرح را هادی ها در بر میگیرند. لذا انتخاب آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در گذشته وقتی که ولتاژهای ۱۱ و ۳۳ کیلوولت جز ولتاژهای بالا محسوب می شدند مس عمدتا به عنوان ماده تشکیل دهنده هادی های خط انتقال هوایی مورد استفاده قرار می گرفت. هادیهای متداول در خطوط انتقال نیرو را به صورت رشته ای می بافند و بر حسب مورد ممکن است جنس رشته های فلزی از فولاد، آلومینیوم و یا ترکیبی از انواع رشته های فلزی دیگر باشند.
فهرست مطالب:
فصل اول: مبانی خطوط انتقال نیرو
فلسفه احداث خطوط انتقال نیرو
دلایل نیاز به خطوط انتقال نیرو
مطالعات اولیه
سطوح ولتاژ و فرکانس شبکه
ولتاژ خطوط انتقال
طبقه بندی سطوح ولتاژ در ایران
فرکانس سیستم
اجزا خطوط انتقال نیرو
فصل دوم: شناخت هادی های متداول در خطوط انتقال نیرو
کلیات
ویژگی هادی رشته ای
مزایای هادی رشته ای
معایب هادی رشته ای
انواع هادی های خطوط انتقال نیرو
هادی های GS
هادی های AS
هادی های AW
هادی های AZ
هادی های OPGW
هادی های ACSR/GS
هادی های TACSR
هادی های AAAC
هادی های ACAR
هادی های AAC
هادی های مسی
سیم محافظه هوایی (SHILED WIRE)
مشخصات هادیهای خطوط انتقال
فصل سوم: شناخت دکل های خطوط انتقال نیرو
کلیات
انواع پایه های خطوط انتقال نیرو
تیرهای چوبی
مزایای تیرهای چوبی
معایب تیرهای چوبی
تیرهای بتونی
مزایای تیرهای بتونی
معایب تیرهای بتونی
تیرهای فولادی (تلسکوپی)
مزایای تیرهای فولادی (تلسکوپی)
معایب تیرهای فولادی (تلسکوپی)
برج های فولادی (مشبک)
مزایای برج های فولادی (مشبک)
معایب برج های فولادی (مشبک)
شکل پایه ها
آرایش افقی فازها
آرایش عمودی فازها
آرایش نامتقارن فازها
انواع برج های معمولی
برج های میانی
برج های زاویه ای
برج های انتهایی
خطوط انتقال یک مداره
مزایای خطوط انتقال یک مداره
معایب خطوط انتقال یک مداره
خطوط انتقال دو مداره
مزایای خطوط انتقال دو مداره
معایب خطوط انتقال دو مداره
خطوط انتقال چند مداره
مزایای خطوط انتقال چند مداره
معایب خطوط انتقال چند مداره
فصل چهارم: آشنایی با مقره های خطوط انتقال نیرو
کلیات
جنس مقره ها
مقره های چینی (porcelain)
مزایای مقره های چینی (porcelain)
معایب مقره های چینی (porcelain)
مقره های شیشه ای (Glass)
مزایای مقره های شیشه ای (Glass)
معایب مقره های شیشه ای (Glass)
مقره های ترکیبی (composite)
مزایای مقره های ترکیبی (composite)
معایب مقره های ترکیبی (composite)
انواع مقره ها
مقره های بشقابی معمولی (Disc insulator)
مقره های بشقابی ضد مه (Antifog Disc insulator)
مقره های سوزنی (Pin type insulator)
مقره های اتکایی (Linepost insulator)
مقره های میله ای بلند (Long rod insulator)
مشخصات عمومی مقره ها
ابعاد مقره ها
فاصله خزشی مقره ها
مقاومت مکانیکی مقره ها
وزن مقره ها
فصل پنجم: شناخت یراق آلات خطوط انتقال نیرو
کلیات
مشخصات یراق آلات
انواع اتصالات
یراق آلات آماده نصب
یراق آلات نیمه آماده
تجهیزات ویژه
روشهای عمومی تولید یراق آلات خطوط انتقال
برش (Cutting)
ریخته گری (Casting/Moulding)
پرس داغ یا فورجینگ (Forging)
پرداخت با ماسه و ساچمه (Sand blast/Shot blast)
عملیات حرارتی
پرداخت کاری
پرس سرد
جوشکاری
خمکاری
نرم کردن یا آنیلینگ
روی اندود کردن
مونتاژ کردن
فصل ششم: آشنایی با سیستم حفاظت دکل های خطوط انتقال نیرو
کلیات
نحوه حفاظت خطوط انتقال نیرو
مشخصه سیم محافظ
انتخاب سیم محافظ
استفاده از میله برقگیر
استفاده از برقگیر خط
زمین کردن دکل ها
روشهای کاهش مقاومت زمین
کوبیدن میله
خواباندن سیم زمین