فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:112
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.sc”
فهرست مطالب:
چکیده 1
1- مقدمه 3
1-1 مفاهیم اساسی تولیدات پراکنده 4
1-2 نفوذ واحدهای تولید پراکنده و انواع آن 8
1-3 مفهوم شبکه هوشمند 10
1-3-1 تعریف 10
1-3-2 انتظارات از شبکه هوشمند 12
1-4 شبکه هوشمند و سیستمهای چند عاملی 12
1-5 سیستمهای چند عاملی 15
1-5-1عامل (Agent) 15
1-5-2 خودگردان بودن عامل 16
1-5-3 سیستمهای چند عامل هوشمند 17
1-6 شرح مساله 18
2- سیستمهای توزیع و پخش بار 21
2-1 مقدمه 21
2-2 آشنایی با سیستم های توزیع 21
2-3 انواع شبکههای توزیع 22
2-3-1 شبکه شعاعی ساده 22
2-3-2 شبکه شعاعی مرکب 23
2-3-3 شبکه حلقوی باتغذیه ازیکسو 23
2-3-4 شبکه حلقوی باتغذیه ازدوسو (رینگ) 24
2-3-5 شبکه غربالی 25
2-4 تعریف بار 26
2-5 پخش بار 26
2-5-1 تاریخچه 27
2-6 آنالیز پخش بار 27
2-7 پخشبار بهینه 30
2-8 تاریخچه پخش بار بهینه 31
2-8-1روش برنامهریزی خطی 31
2-8-2 روش نیوتن رافسون 32
2-8-3 روش برنامه ریزی مربعی 32
2-8-4 برنامه ریزی غیر خطی 33
2-8-5 روش نقطه درونی 33
2-9 تلفات درشبکه های توزیع 34
2-10 مساله بهینه سازی 35
3- روش کنترل غیرمتمرکز مبتنی بر MAS 38
3-1 بهینه سازی غیر متمرکز شبکه برق 39
3-2 روش تجزیه تخفیف یافته لاگرانژی (LR) 41
3-2-1 پیادهسازی روش تخفیف یافته لاگرانژ در شبکه توزیع برق 43
3-3 مقایسه روشهای مختلف بهینه سازی غیر متمرکز 46
3-3-1 شبکه 34 شین 46
3-4 مقایسه روشهای مختلف درکاهش تلفات 49
3-4-1 بهینه سازی غیر متمرکز بر روی شبکه 34 باس 52
4- مدلسازی و شبیه سازی بر مبنای MAS 56
4-1 مقدمه 56
4-2 انتخاب شبکه 34 باس 56
4-3 استفاده از Matpower 60
4-3-1شبیه سازی شبکه در Matpower 61
4-4 پخش بار بهینه متمرکز 65
4-5 پخش بار بهینه به روش غیر متمرکز 68
4-5-1 Stateflow چیست؟ 69
4-6 شبیه سازی در Simulink/stateflow 69
4-7 مقایسه روش متمرکز و غیر متمرکز 77
5- نتیجهگیری و پیشنهادها برای ادامه پژوهش 79
5-1 پیشنهادها جهت ادامه پژوهش 81
6- فهرست مراجع 83
فهرست جداول
جدول 1 1: مقادیر مختلف تولیدات پراکنده در تعریفهای گوناگون 5
جدول 1 2: تعریفهای مختلف تولیدات پراکنده 6
جدول 1 3: انواع منابع تولید پراکنده 7
جدول 3 1: بار راکتیو (KVar) برای سیستم 34 باس 47
جدول 3 2: ولتاژ باسها برای سیستم 34 باس 48
جدول 3 3: مقایسه تعداد درونیابی و زمان در روشهای مختلف 49
جدول 3 4 : مقایسه میزان تولید خازنها در شبکه 34 شین بین روشهای متمرکز و غیر متمرکز 53
جدول 3 5 : مقایسه میزان تلفات در شبکه 34 شین بین روشهای غیر متمرکز و متمرکز 53
جدول 3 6 : مقایسه تعداد درون یابی و زمان انجام آن در روشهای مختلف 54
جدول 4 1:ادمیتانس و امپدانس شبکه 34 شین IEEE 57
جدول 4 2:مقادیر توان اکتیو و راکتیو شبکه 34 شین IEEE 58
جدول 4 3:اطلاعات شینهای شبکه نمونه 62
جدول 4 4:اطلاعات شینهای شبکه پس از پخش بار در Matpower 63
جدول 4 5:اطلاعات شاخههای شبکه نمونه پس از پخش بار 64
جدول 4 6:اطلاعات شینها پس از پخش بار بهینه 66
جدول 4 7:اطلاعات شاخهها پس از پخش بار بهینه 67
جدول 4 8:اطلاعات زیر سیستم اول شبکه 34 شین 70
جدول 4 9:اطلاعات زیر سیستم دوم شبکه 34 شین 71
جدول 4 10: میزان تولید انرژی در زیر سیستم اول 73
جدول 4 11: میزان تولید انرژی در زیر سیستم اول 75
جدول 4 12: مقایسه میزان تولید و تلفات در روشهای مختلف پخش بار 77
جدول 4 13: مقایسه زمان و تعداد تکرار دو روش پخشبار 77
شکل 1 1:موضوعات پیش روی شبکه هوشمند 10
شکل 1 2:ساختار شبکه اتوماسیون پراکنده 14
شکل 2 1:شماتیک یک شبکه شعاعی ساده 22
شکل 2 2: شماتیک یک شبکه شعاعی مرکب 23
شکل 2 3: شماتیک یک شبکه حلقوی باتغذیه ازدوسو (رینگ) 24
شکل 2 4: شماتیک یک شبکه غربالی 25
شکل 2 5: نمونه یک شبکه برق 28
شکل 3 1: تقسیم نمونهای شبکه برق 39
شکل 3 2: نمایشی از شبکه برق با 3 شین 44
شکل 3 3: ساختار شبکه 34 شین IEEE 46
شکل 3 4: نمای خط انتقال در شبکه توزیع 50
شکل 3 5 : شبکه 34 شین با وجود خازن 52
شکل 4 1: شبکه 34 شین IEEE 56
شکل 4 2: شبکه 34 شین IEEE به همراه منابع تولید پراکنده 59
شکل 4 3: تقسیم بندی شبکه 34 شین به همراه منابع تولید پراکنده 60
شکل 4 4: تقسیم بندی شبکه 34 شین به عاملهای مجزا 68
شکل 4 5: نمایش دو زیر سیستم در Stateflow 71
شکل 4 6: اندازه ولتاژ در شین 24 پس از پخش بار بهینه در زیر سیستم اول 72
شکل 4 7: زاویه ولتاژ در شین 24 پس از پخش بار بهینه در زیر سیستم اول 72
شکل 4 8: اندازه ولتاژ شین 25 بدست آمده از روی زیر سیستم اول 73
شکل 4 9: زاویه ولتاژ شین 25 بدست آمده از روی زیر سیستم اول 73
شکل 4 10: اندازه ولتاژ در شین 25 پس از پخش بار بهینه در زیر سیستم دوم 74
شکل 4 11: زاویه ولتاژ در شین 25 پس از پخش بار بهینه در زیر سیستم دوم 74
شکل 4 12: اندازه ولتاژ شین 24 بدست آمده از روی زیر سیستم دوم 75
شکل 4 13: زاویه ولتاژ شین 24 بدست آمده از روی زیر سیستم دوم 75
شکل 4 14: نمای کلی شبیه سازی در Simulink/Matlab 76
چکیده:
هدف اصلی در این پروژه پیاده سازی کنترل غیر متمرکز در شبکههای توزیع میباشد. در حال حاضر روشهای اتوماسیون عموما مبتنی بر روشهای متمرکز و بر اساس ساختار SCADA میباشند. به این صورت که یک مرکز اصلی، اطلاعات را از تعداد زیادی واحدها که در پستها واقع هستند جمع آوری کرده و پس از پردازش و تصمیمگیری در نهایت فرامین را به سیستم اعمال میکند. بدلیل مشکلات زیادی که در ادامه بیان شده است، دراین پایان نامه اتوماسیون و کنترل غیر متمرکز شبکههای برق مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق توسط فنآوری سیستمهای چند عامله (MAS Technology) که یکی از جدیدترین فنآوریهای حال حاضر دنیا میباشد به اتوماسیون غیر متمرکز یک شبکه نمونه با حضور منابع تولید پراکنده (DG) پرداخته شده است. کنترل چند عامله به عنوان یک روش قابل توسعه، قابل انعطاف و تطبیق پذیر محسوب میشود که در اینجا بحث کاهش تلفات در شبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور پس از مقایسه نتایج روشهای مختلف پخش بار بهینه غیر متمرکز و انتخاب روش LR به عنوان روش مناسب، از این روش برای کاهش تلفات در یک شبکه 34 شین IEEE استفاده شده است. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج حاصله از روش متمرکز حاکی از توانایی روش ارائه شده در یافتن پاسخ بهینه میباشد. لذا این روش میتواند در بسیاری از کاربردها نظیر شبکههای هوشمند که در آن توابع هدف متنوعی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.
در این پایان نامه سعی شده است که انجام پیاده سازی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی و قابل دسترس صورت گیرد. از اینرو پیاده سازی کنترل چند عامله بر روی شبکه نمونه در محیط نرم افزار Matlab و با استفاده از جعبه ابزار Stateflow صورت گرفته است. تهیه و اجرای برنامه به گونهای انجام شده که قابلیتهای سیستمهای چند عاملی نظیر انعطاف پذیری و گسترش پذیری به سادگی قابل پیاده سازی باشد.
کلید واژهها: شبکه هوشمند، منابع تولید پراکنده، کنترل غیر متمرکز، سیستمهای چند عامله، کاهش تلفات شبکههای توزیع انرژی الکتریکی
دانلود پاور پوینت رشته کامپیوتر کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکههای کامپیوتری با فرمت PPT و قابل ویرایش تعداد اسلاید 43
دانلود پاور پوینت آماده
چکیده
در این کتاب سعی شده است که تمامی مطالب بصورت آسان برای درک بهتر مفاهیم ارائه گردد. در جمع آوری این پایان نامه از کتاب نقل وانتقال اطلاعات (استالینگ) استفاده شده است که تلاش بر این شده مطالبی مفید دربارهی کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکههای کامپیوتری ارائه شود. با امید آنکه با مطالهی این پایان نامه به تمامی اهداف آموزشی از پیش تعیین شده خود برسید.
این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد
عنوان پروژه : هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG
تعداد صفحات : ۱۱۰
شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG آماده شده است.در این پروژه در ابتدا تأثیرات تکنولوژی تولیدات پراکنده (DG) بر روی طراحی سیستم حفاظت و رله های حفاظتی توزیع ، بحث صورت میگیرد. سپس با بیان تأثیرات سوء حاصل از قراردادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکهها، راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه توزیع در شرایط جدید دارای تولید پراکنده ارائه میگردد. سپس راهکار مناسبی انتخاب گشته و این راهکار بر روی شبکه نمونه تست ۳۰ باسه اصلاح شده IEEE پیادهسازی میگردد. در انتها نیز با ذکر نتایج، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکههای توزیع ارائه میگردد.
بروز خطا و اتصالی در شبکههای قدرت موجب جاری شدن جریانهای شدیدی میگردد که برای تجهیزات سیستم های قدرت بسیار مخرب و خطرناک می باشد و امنیت شبکه را تهدید میکند. این خطاها در شبکههای توزیع میتواند صدمات بسیار زیادی وارد نماید. اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین در ادارات برق اهمیت زیادی یافته است، مباحثی همچون حلقوی و یا حتی mesh کردن شبکههای توزیع در سطح ۲۰ کیلو ولت یا ۶۳ کیلو ولت اهمیت زیادی پیدا کرده است. دیگر نمیتوان شبکههای توزیع را به مانند سابق، شعاعی فرض نمود و طرحهای قبلی سیستمهای توزیع میبایست با توجه به حلقوی شدن آن تجدید نظر گردند. همچنین، امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع اهمیت بسیار زیادی یافته است. تولیدات پراکنده بر شبکههای توزیع تأثیرات متعددی میگذارند که بعضی از آنها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد میباشد. در مورد حفاظت، تأثیرات تولیدات پراکنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملکرد میباشد. توزیع انرژی و برقرسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده میبایست بر حفاظت سیستمهای توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیادهسازی گردند.
در ادامه فهرست مطالب پروژه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG را مشاهده می فرمایید :
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تولیدات پراکنده
مقدمه
۱-۱- هدف و انگیزهها
۱-۲- بیان اهمیت موضوع
۱-۳- پیشینه تحقیق
۱-۴- اهداف
۱-۵- ساختار پایان نامه
۱-۶- مراجع
فصل دوم – هماهنگی حفاظتی سیستمهای توزیع
مقدمه
۲-۱- حفاظت سیستم قدرت
۲-۱-۱- کلیات
۲-۱-۲- ناحیه بندی حفاظتی
۲-۲- مفهوم هماهنگی حفاظتی
۲-۲-۱- حفاظت شبکه قدرت
۲-۲-۲- اهداف حفاظت شبکه قدرت
۲-۳- الزامات طراحی سیستم حفاظتی
۲-۳-۱- حفاظت سیستمهای توزیع
۲-۴- مروری بر ادوات حفاظتی بکار رونده در شبکههای توزیع
۲-۴-۱- رله جریان زیاد
۲-۴-۲- فیوز
۲-۴-۳- رلهها
۲-۵- هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی
۲-۵-۱- اصول بهینهسازی
۲-۵-۲- تابع هدف
۲-۵-۳- قیود هماهنگی رلههای جریان زیاد جهت دار
۲-۵-۴- هماهنگی بهینه
۲-۵-۵- ورودیها یا پارامترهای هماهنگی
۲-۵-۶- انتخاب مشخصه عملکرد رلهها
۲-۵-۷- انتخاب مشخصات رله
۲-۶- مراجع فصل دوم
فصل سوم- بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و انتخاب یک طرح حفاظتی مناسب برای هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده
۳-۱- مقدمه. ۳۶
۳-۱-۱- واحدهای تولید پراکنده
۳-۲- اثرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳-۲-۱- اهمیت تأثیرات DG بر روی حفاظت شبکه توزیع
۳-۲-۲- تغییر سطح اتصال کوتاه
۳-۲-۳- جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد
۳-۲-۴- تریپ دادن اشتباه رلهها
۳-۲-۵- جزیرهای شدن ناخواسته
۳-۲-۶- تأثیر حضور DG بر بازبست اتوماتیک
۳-۳- تأثیر حضور DG بر هماهنگی ادوات حفاظتی
۳-۳-۱- فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکههای توزیع سنتی
۳-۳-۲- هماهنگی رله – رله
۳-۳-۲– مثالی از تأثیرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳-۳-۳- بررسی حالتهای مختلف اتصال DG ها به فیدر
۳-۳-۴– نتیجهگیری
۳-۴- انتخاب طرح هماهنگی حفاظتی مناسب در حضور تولیدات پراکنده
۳-۴-۱- مقدمه
۳-۴-۲- حفاظت سیستم قدرت با DG
۳-۴-۳- مهمترین راهکارهای اعمال شده برای هماهنگی حفاظتی بدون حضور تولیدات پراکنده
۳-۴-۴- الزامات هماهنگی حفاظتی شبکه قدرت با تولیدات پراکنده (DG)
۳-۴-۵- مهمترین راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکههای توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۳-۵- انتخاب طرح حفاظتی برای انجام پروژه
۳-۶- مراجع
فصل چهارم – پیادهسازی و نتایج طرح هماهنگی رلههای شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۴-۱- مقدمه
۴-۲- انتخاب شبکه توزیع
۴-۲-۱- معرفی شبکه توزیع نمونه
۴-۳- انتخاب نرمافزارهای شبیهسازی
۴-۳-۱- انتخاب نرمافزار برای انجام پروژه
۴-۳-۲- انتخاب نرم افزار
۴-۴- شبیهسازی سیستم توزیع نمونه
۴-۴-۱- هماهنگی بهینه با MATLAB
۴-۵- پیادهسازی هماهنگی بهینه
۴-۶- نتایج هماهنگی بهینه
۴-۷- بررسی تأثیرات DG بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع نمونه
۴-۷-۱- بررسی تأثیرات قرار دادن DG در باسهای مختلف
۴-۷-۲- بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت DG
۴-۸- بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رلهها) با کاربرد محدود کننده جریان خطا FCL
۴-۸-۱- بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی حاشیه هماهنگی رلهها (CTI)
۴-۸-۲- مقایسه تأثیرات RFCL و IFCL
۴-۹- اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده با کاربرد محدود کننده جریان خطا (FCL)
۴-۹-۱- ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار FCL با توجه به اهداف ۱ و ۲
۴-۹-۲- طراحی روند انجام هماهنگی بهینه سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده با توجه به اهداف مشخص شده
۴-۹-۳- روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴-۱۰- انتخاب کاربرد، نوع و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا در شبکه نمونه
۴-۱۰-۱- بررسی نیاز به کاربرد
۴-۱۰-۲- انتخاب نوع FCL
۴-۱۰-۳- انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴-۱۱- نتیجهگیری
۴-۱۲- مراجع
فصل پنجم – نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجهگیری
۵-۲- پیشنهادات
مراجع
عنوان پروژه : هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG
تعداد صفحات : ۱۱۰
شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG آماده شده است.در این پروژه در ابتدا تأثیرات تکنولوژی تولیدات پراکنده (DG) بر روی طراحی سیستم حفاظت و رله های حفاظتی توزیع ، بحث صورت میگیرد. سپس با بیان تأثیرات سوء حاصل از قراردادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکهها، راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه توزیع در شرایط جدید دارای تولید پراکنده ارائه میگردد. سپس راهکار مناسبی انتخاب گشته و این راهکار بر روی شبکه نمونه تست ۳۰ باسه اصلاح شده IEEE پیادهسازی میگردد. در انتها نیز با ذکر نتایج، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکههای توزیع ارائه میگردد.
بروز خطا و اتصالی در شبکههای قدرت موجب جاری شدن جریانهای شدیدی میگردد که برای تجهیزات سیستم های قدرت بسیار مخرب و خطرناک می باشد و امنیت شبکه را تهدید میکند. این خطاها در شبکههای توزیع میتواند صدمات بسیار زیادی وارد نماید. اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین در ادارات برق اهمیت زیادی یافته است، مباحثی همچون حلقوی و یا حتی mesh کردن شبکههای توزیع در سطح ۲۰ کیلو ولت یا ۶۳ کیلو ولت اهمیت زیادی پیدا کرده است. دیگر نمیتوان شبکههای توزیع را به مانند سابق، شعاعی فرض نمود و طرحهای قبلی سیستمهای توزیع میبایست با توجه به حلقوی شدن آن تجدید نظر گردند. همچنین، امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع اهمیت بسیار زیادی یافته است. تولیدات پراکنده بر شبکههای توزیع تأثیرات متعددی میگذارند که بعضی از آنها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد میباشد. در مورد حفاظت، تأثیرات تولیدات پراکنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملکرد میباشد. توزیع انرژی و برقرسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده میبایست بر حفاظت سیستمهای توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیادهسازی گردند.
در ادامه فهرست مطالب پروژه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG را مشاهده می فرمایید :
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تولیدات پراکنده
مقدمه
۱-۱- هدف و انگیزهها
۱-۲- بیان اهمیت موضوع
۱-۳- پیشینه تحقیق
۱-۴- اهداف
۱-۵- ساختار پایان نامه
۱-۶- مراجع
فصل دوم – هماهنگی حفاظتی سیستمهای توزیع
مقدمه
۲-۱- حفاظت سیستم قدرت
۲-۱-۱- کلیات
۲-۱-۲- ناحیه بندی حفاظتی
۲-۲- مفهوم هماهنگی حفاظتی
۲-۲-۱- حفاظت شبکه قدرت
۲-۲-۲- اهداف حفاظت شبکه قدرت
۲-۳- الزامات طراحی سیستم حفاظتی
۲-۳-۱- حفاظت سیستمهای توزیع
۲-۴- مروری بر ادوات حفاظتی بکار رونده در شبکههای توزیع
۲-۴-۱- رله جریان زیاد
۲-۴-۲- فیوز
۲-۴-۳- رلهها
۲-۵- هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی
۲-۵-۱- اصول بهینهسازی
۲-۵-۲- تابع هدف
۲-۵-۳- قیود هماهنگی رلههای جریان زیاد جهت دار
۲-۵-۴- هماهنگی بهینه
۲-۵-۵- ورودیها یا پارامترهای هماهنگی
۲-۵-۶- انتخاب مشخصه عملکرد رلهها
۲-۵-۷- انتخاب مشخصات رله
۲-۶- مراجع فصل دوم
فصل سوم- بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و انتخاب یک طرح حفاظتی مناسب برای هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده
۳-۱- مقدمه. ۳۶
۳-۱-۱- واحدهای تولید پراکنده
۳-۲- اثرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳-۲-۱- اهمیت تأثیرات DG بر روی حفاظت شبکه توزیع
۳-۲-۲- تغییر سطح اتصال کوتاه
۳-۲-۳- جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد
۳-۲-۴- تریپ دادن اشتباه رلهها
۳-۲-۵- جزیرهای شدن ناخواسته
۳-۲-۶- تأثیر حضور DG بر بازبست اتوماتیک
۳-۳- تأثیر حضور DG بر هماهنگی ادوات حفاظتی
۳-۳-۱- فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکههای توزیع سنتی
۳-۳-۲- هماهنگی رله – رله
۳-۳-۲– مثالی از تأثیرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳-۳-۳- بررسی حالتهای مختلف اتصال DG ها به فیدر
۳-۳-۴– نتیجهگیری
۳-۴- انتخاب طرح هماهنگی حفاظتی مناسب در حضور تولیدات پراکنده
۳-۴-۱- مقدمه
۳-۴-۲- حفاظت سیستم قدرت با DG
۳-۴-۳- مهمترین راهکارهای اعمال شده برای هماهنگی حفاظتی بدون حضور تولیدات پراکنده
۳-۴-۴- الزامات هماهنگی حفاظتی شبکه قدرت با تولیدات پراکنده (DG)
۳-۴-۵- مهمترین راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکههای توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۳-۵- انتخاب طرح حفاظتی برای انجام پروژه
۳-۶- مراجع
فصل چهارم – پیادهسازی و نتایج طرح هماهنگی رلههای شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۴-۱- مقدمه
۴-۲- انتخاب شبکه توزیع
۴-۲-۱- معرفی شبکه توزیع نمونه
۴-۳- انتخاب نرمافزارهای شبیهسازی
۴-۳-۱- انتخاب نرمافزار برای انجام پروژه
۴-۳-۲- انتخاب نرم افزار
۴-۴- شبیهسازی سیستم توزیع نمونه
۴-۴-۱- هماهنگی بهینه با MATLAB
۴-۵- پیادهسازی هماهنگی بهینه
۴-۶- نتایج هماهنگی بهینه
۴-۷- بررسی تأثیرات DG بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع نمونه
۴-۷-۱- بررسی تأثیرات قرار دادن DG در باسهای مختلف
۴-۷-۲- بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت DG
۴-۸- بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رلهها) با کاربرد محدود کننده جریان خطا FCL
۴-۸-۱- بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی حاشیه هماهنگی رلهها (CTI)
۴-۸-۲- مقایسه تأثیرات RFCL و IFCL
۴-۹- اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده با کاربرد محدود کننده جریان خطا (FCL)
۴-۹-۱- ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار FCL با توجه به اهداف ۱ و ۲
۴-۹-۲- طراحی روند انجام هماهنگی بهینه سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده با توجه به اهداف مشخص شده
۴-۹-۳- روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴-۱۰- انتخاب کاربرد، نوع و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا در شبکه نمونه
۴-۱۰-۱- بررسی نیاز به کاربرد
۴-۱۰-۲- انتخاب نوع FCL
۴-۱۰-۳- انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴-۱۱- نتیجهگیری
۴-۱۲- مراجع
فصل پنجم – نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجهگیری
۵-۲- پیشنهادات
مراجع
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق تعمیرات شبکههای برقدار Kv 20 با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات106
مقدمه:
تجهیزاتی که در این جزوه آمده، شامل دهها وسیله و ابزار خطگرم میباشد و انسان را قادر میسازد تعمیرات شبکه در خطوط برقدار را براحتی انجام دهد. عایق بکاربرده در تجهیزات خطگرم از جنس اپوکسی گلاس میباشد، تا در خطوط انتقال و توزیع بتوانند براحتی جایگزین خاصیت عایقی و نیروی مکانیکی مقره شوند. همچنین بعضی از این تجهیزات از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند بطوریکه میتوانند براحتی با دیگر اجزاء تعویض شوند و کارایی اکیپ تعمیرات را به حداکثر برسانند. توجه: این تجهیزات باید توسط پرسنل صلاحیتدار و با تجربه، با رعایت کامل نکات ایمنی بکاربرده شوند. استفاده از این تجهیزات، بدون آموزش مستمر، کافی و تجربه کار مقدور نمیباشد در این جزوه ابزار بکاربرده شده تا سطح ولتاژ kv20 معرفی میشوند این ابزار بگونهای طراحی گردیدهاند، تا اکیپ تعمیرات بتوانند 95 درصد معایب خط را، درحالت برقدار برطرف نمایند.
سیم گیر
سیمگیرها عموماً برای گرفتن و دورنگه داشتن سیمها و انتقال آنها به موقعیت تازه روی پایههای عبور با مقرههای سوزنی یا آویزهای استفاده میشوند سیمگیرها در اندازههای مختلف ساخته میشوند. وظیفه آنها تحمل نیروی مکانیکی وزن سیم و خاصیت عایقی مقره در خطوط برقدار میباشد. برای سهولت در حملونقل، بعضی از آنها بصورت دو پارچه ساخته میشوند، که بوسیله یک بست بهم متصل میشوند، اتصال این دو قسمت بیش از چند ثانیه طول نمیکشد هرچه ولتاژ خط بالاتر باشد طول و قطر سیمگیر افزایش مییابد. برای باز و بسته کردن فک سیمگیر ابتدا باید پیچفک، بهاندازه قطر سیم باز شود و در حالیکه سیم در فک جای گرفته است چرخانده شود. این فکها از آلیاژ آلومینیوم حرارت دیده و ساخته شدهاند تا درحالی که از قدرت کافی برخوردارند اصل سبکی وزم هم که برای این خطگرم حائز اهمیت است رعایت شود. سیمگیرها عموماً بصورت دوتایی مورداستفاده قرار میگیرند، و بهوسیله زینتیر، زین اهرمی و یا وسایل دیگر روی تیر نصب میشوند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: شناخت لوازم
سیمگیر 1
زین تیر 5
زین اهرمی 6
پنجه فولادی 7
گیره سیم خط گرم 8
سیم بر و ابزار پرس 9
سکوی عایق 10
جمپر موقت 11
بازوی موقت 12
جک کششی 13
تجهیزات ایمنی دست 14
تجهیزات ایمنی بازو 15
ابزار خط گرم 16
تیغة گردان 16
تیغة ثابت 17
شاخة گردان 17
دوشاخة ثابت 18
اشپیل کش متحرک 18
اشپیلکش گردان 19
اشپیلکش فشاری 19
اشپیل کش ثابت 20
پین نگهدار 20
تنظیم کننده توپی حفره 21
داسی 21
چنگال مقره قابل تنظیم 22
چکش 22
قلاب طناب 23
فیوزکش 23
چاقو پوست کن 24
آدابتور عمومی 24
پیچگوشتی 25
اره چوب بر 25
آچار جغجغه 25
اره آهنبر 26
برس پاککننده 26
قطعکننده حلزونی 27
آینه برای دید بهتر 27
خطکش تاشو 28
برس تمیز کننده هادی 28
آچار با سری قابل انعطاف 28
گیره پتوی عایق 29
چوب رابط کششی 29
چوب رابط حلزونی 31
چوب رابط غلطکی 31
آچارعایقی قابل تنظیم 32
ست بکس شش گوش 33
آچار بکس زاویه دار 33
چوبهای قطعکننده 34
روغن دان عایق 34
گیره ابزار روی کنسول 35
چوب عمومی 35
تخلیه شارژ الکتریکی به زمین 36
کاورینگ 37
کاور سیم 37
کاور مقره سوزنی 38
کاور کنسول 39
کاور تیر 40
پتوی عایق 40
کاور مقره انتهایی 41
عایق پلاستیکی لولهای 42
سکوی فرعی ترانسفورماتور 44
چرخ طناب 45
چرخ طناب سرویس 46
قلاب چرخ طناب سرویس 46
گیره همهکاره 47
مدل یکپارچه 47
مدل تاشو 48
مدل تلسکوپی 49
آویزی عایق 49
چوب نگهدارنده سیم 50
آچار کلمپ خط گرم 52
آشکار کننده درجه حرارت 53
لوازم شاخهزنی 54
شاخه زن دستی 55
فصل دوم : دستورالعمل کار روی خطوط برقدار
(دستورالعمل 2ـ1)
باز و بسته کردن سیم اصلی 57
توصیههای مهم جهت اصلی کردن در خط گرم 57
برداشتن سیم اصلی 58
اتصال سیم اصلی 63
اتصال سیم اصلی گرم دولا به یک مقره 64
اتصال دو سیم اصلی به دور مقره موجود روی دو کنسول 66
اتصال سیم اصلی بین مقره در حالت زاویه 67
نحوه انجام کار اشپیلکشها 68
دستورالعمل (2ـ2)
تعویض مقره و کنسول شبکه 71
لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 72
مراحل تعویض مقره فاز A 72
ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز B 75
مراحل تعویض مقره فاز B 76
ابزار اضافی برای تعویض مقره فاز C 76
مراحل تعویض مقره فاز C 76
دستورالعمل (2ـ3)
تعویض مقره و کنسول روی شبکهkv 20 عبوری 81
لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز C 81
مراحل تعویض مقره فاز C 82
ابزار اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 84
مراحل تعویض مقره فاز A 85
لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 85
مراحل تعویض مقره فاز B 86
دستور العمل(2ـ4)
تعویض مقره فاز وسط با استفاده از پوشش عایقی 90
لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 90
مراحل تعویض مقره فاز B 91
دستورالعمل (2-5)
تعویض مقره فاز در پایههای انتهایی Kv 20 94
لوازم مورد نیاز جهت تعویض مقرة فاز B 94
نصب لوازم 95
باز کردن اتصال سیم از مقره 96
برداشتن مقره 97
نصب مقره جدید 97
اتصال سیم به مقره 97
دستورالعمل (2ـ6)
تعویض مقرههای بشقابی روی پایههای چوبی (نوع H) 100
لوازم موردنیاز جهت تعویض مقره فاز C در پایههای نوع H 100
لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز A 104
مراحل تعویض مقره فاز A 104
لوازم اضافی موردنیاز جهت تعویض مقره فاز B 104
مراحل تعویض مقره فاز B 104