
نام فایل : رله2
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 65
حجم : 194 کیلوبایت
بررسي توزيع ولتاژ و شار حرارتي در قرصهاي
Zno
در برقگيرهاي فشار قوي با كمك روش عناصر محدود :
هر تجهيز در سيستم فشار قوي براي ولتاژ معيني ساخته ميشود ولي درطول كار، اضافه ولتاژهايي پيش ميآيند كه ممكن است براي دستگاه خطرناك باشند. به منظور جلوگيري از خطر اضافه ولتاژها بايد از طرفي مقدار اضافه ولتاژ را تا حد ممكن پايين آورد و از طرف ديگر استقامت عايقي تجهيز را بيشتر از سطح اضافه ولتاژهايي كه ممكن است حادث شوند، انتخاب كرد. اضافه ولتاژها را نميتوان به طور كلي حذف كرد بنابراين براي جلوگيري از آسيبديدن تجهيزات شبكه، بايد تا حد امكان آنها را محدود كرد. برقگيرهاي اكسيد روي يكي از رايجترين تجهيزاتي هستند كه بدين منظور به ويژه براي محافظت از ترانسهاي گران قيمت فشار قوي مورد استفاده قرار ميگيرند. برقگيرها باعث ميشوند كه دامنه اضافه ولتاژهاي اعمال شده به تجهيز فشار قوي كاهش يافته و در نتيجه امكان سوختن آن كمتر شود. توزيع ميدان الكتريكي دردستگاههاي فشار قوي و ايزولاتورها علاوه بر خواص الكتريكي المانها و نوع ماده عايقي به كار رفته در آنها، به شكل و محل قرار گرفتن الكترودهاي فلزي نيز بستگي دارد. بنابراين به سبب بكارگيري قسمتهاي متعدد فلزي در آنها و ايجاد خازنهاي پراكندگي، داراي توزيع غير يكنواخت ولتاژ هستند، اندازهگيري ولتاژ و جريان در ترمينالهاي برقگير، روش مناسبي براي نشان دادن تاثير شكل و محل قرار گرفتن الكترودهاي شناور بر نحوه توزيع ميدان نخواهد بود. روشهاي تست عملي براي اندازهگيري ولتاژ و جريان درنقاط مختلف برقگير نيز طبق معمول وقتگير و پرهزينه هستند. بنابراين بهتر است به دنبال جايگزين عملي مناسب بدين منظور باشيم. برقگير اكسيد روي فاقد فاصله هوايي است و همواره تحت تنش ولتاژ قرار دارد. در نتيجه جريان نشتي كوچكي در رنج چند ميكروآمپر از آن ميگذرد. در حالت كار عادي سيستم (ولتاژهاي نزديك به ولتاژ نامي شبكه)، مؤلفه خازني جريان نشتي در برقگير اكسيد روي مولفه غالب است به طوريكه ميتواند حتي به 40 برابر مولفه مقاومتي نيز برسد. بنابراين در اين شرايط اگر سطح خارجي برقگير را عاري از آلودگي فرض كنيم، ميتوان شبكه خازني معادلي را براي برقگير ارايه داد. در اينجا روشي براي تعيين شبكه خازني معادل برقگير ارايه شده است كه هم براي برقگير سالم و هم براي برقگير آسيبديده كاربرد دارد در اينجا به كمك روش عناصر محدود، نخست مقادير عددي ميدان درنقاط مختلف سيستم مورد نظر محاسبه شده است. سپس مقادير به دست آمده براي ميدان جهت محاسبه بارهاي القايي در الكترودها به كار گرفته ميشوند. در نهايت با داشتن بار كلي القا شده و همچنين مقدار ولتاژ در هر الكترود، ظرفيتهاي خازني مختلف در برقگير محاسبه ميشوند. توزيع ولتاژ در برقگير به گونهاي است كه قسمتهاي بالايي كه به الكترود فشار قوي نزديكترند، تحت تنش ولتاژ بالاتر قرار دارند و بالطبع بايد تنشهاي حرارتي بيشتري را نيز تحمل كنند. بنابراين بايد تا حد امكان توزيع ولتاژ را يكنواخت كرد. بعضي تغييرات در شكل هندسي اجزاي برقگير ميتواند به مانند خواص الكتريكي اجزاي تشكيل دهنده آن، در توزيع ولتاژ تاثيرگذار باشد. لذا عواملي مانند شكستگي سپرها و تاثير
Grading Ring
و … مورد بررسي قرار گرفتهاند. كليه شبيهسازيها به روش عناصر محدود به كمك نرمافزار
Pc-Opera 8.7
در فضاي سهبعدي انجام شدهاند.
از نقطهنظر حرارتي نيز افزايش حرارت ناشي از جذب انرژي صاعقه يا اضافه ولتاژ در المان اكسيد روي ميتواند باعث ناپايداري حرارتي يا ايجاد
Hot Spot
در نقاطي از برقگير شود. با بررسي توزيع حرارت در برقگير نقاطي كه تحت تنش حرارتي بيشتري قرار گرفته و بايد در طراحي به آنها توجه كرد مشخص شده است. بررسي توزيع حرارت در برقگير نيز به روش عناصر محدود و به كمك نرمافزار
Pc-Opera
8.7 كه قابليت كوپل كردن ميدانهاي الكتريكي و حرارتي را داراست، در فضاي دو بعدي انجام گرفته است.
بررسي و امكانسنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربينهاي بادي جهت نيروگاههاي بادي :
يكي از مسائلي كه بشر در سالهاي پاياني قرن بيستم به طور گستردهاي به آن پرداخت، معضلات توليد انرژي با سوختهاي فسيلي و محاسن فراوان انرژيهاي پاك بوده است. اين نوع از انرژيها را انرژيهاي تجديدپذير نيز ميگويند. عمدهترين اين انرژيها: خورشيدي، آبي، زمينگرمايي و بادي است. از ميان اين انواع، انرژي باد به خاطر نياز به سرمايهگذاري كمتر و بازدهي بيشتر، همچنين تكنولوژي سادهتر به سرعت مورد اقبال واقع شده و بهرهبرداري از آن به طور گستردهاي در كشورهاي پيشرفته
آغاز شد.
كشور ما به خاطر بادخيز بودن داراي انرژي بالقوهاي حداقل معادل 6500 مگاوات است. اين رقم در مقايسه با كل توليد 25000 مگاوات انرژي برق در كشور قابل ملاحظه است.
در حال حاضر تنها 10 مگاوات از اين انرژي بالقوه و تميز در حال استحصال در كشور است. (در مقايسه با 12000 مگاوات توربين نصب شده در كشور آلمان)
در اين پروژه ضمن بيان مشروح مزاياي انرژي باد، با معرفي بهينهترين نوع توربين بادي قابل استفاده در كشور، امكانسنجي ساخت اين نوع توربين از دو جنبه 1) توجيه و صرفه اقتصادي و 2) امكان تكنولوژيكي ساخت در داخل را مورد بررسي كامل قرار خواهيم داد.
شبيهسازي جامع شبكههاي برق :
آناليز جامع در بهبود كيفيت توسعه و بهرهبرداري از شبكه هاي برق و ارضاي توام شاخصههاي مطلوب توليد و مصرف، از نقش غيرقابل انكاري برخوردار است. با اين حال ابعاد و پيچيدگي شبكههاي به هم پيوسته امروزي و همينطور آتي تحقق اين امر را با چالشهايي مواجه ميسازد كه ديگر راهكارهاي آناليز متمركز معمول را ياراي پاسخگويي به آنها نيست. نياز به توان محاسباتي قابل ملاحظه، محدوديتهاي كنترل بلادرنگ،محدوديت در سطوح دسترسي به اطلاعات نواحي شبكه و … برخي از موانع موجود در مسير تحقق آناليز جامع شبكههاي برق توسط راهكارهاي آناليز متمركز هستند. در رساله حاضر با هدف مرتفع كردن نقصانهاي ياد شده و در قالب طرح تحقيقاتي – كاربردي شبيهسازي جامع شبكههاي برق، امكان بررسي همه جانبه شبكههاي برق به كمك شبيه سازي توزيع شده آنها در بستر شبكههاي يارانهاي، فراهم شده است. بر اين اساس و متاثر ازايده حل تكهاي شبكههاي بزرگ مقياس يا
Diakoptics
و ياري گرفتن از شيوه آناليز
حساسيت بزرگ مقدار
...