
بخشی از متن:
چکیده:
هدف از این پروژه بررسی مراحل طراحی یک کنترل کننده برای تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) با استفاده از روش های کنترل مدرن می باشد.
این سیستم دارای یک ورودی و یک خروجی است چنین سیستمی را SISO می گویند. (Single Input , Single Output)
برای انجام این عمل لازم است ابتدا رفتار سیستم را بدون فیدبک حالت بررسی کرده و با مشاهده ناپایداری فیدبک حالت را طراحی کرده و سپس میزان پایداری را نسبت به حالت قبل بررسی می نماییم.
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
فصل اول: تقویت کننده عملیاتی
مقدمه
1-1- پایانه های آپ امپ
1-2- آپ امپ ایده آل
1-3- تحلیل مدارهای دارای آپ امپ ایده آل – آرایش وارونگر
1-4- کاربردهای دیگر آرایش وارونگر
1-5- آرایش ناوارونگر
1-6- اثر محدود بودن حلقه باز و پهنای باند بر عملکرد مدار
1-7- عملکرد سیگنال بزرگ آپ امپ ها
1-8- مشکلات DC
فصل دوم: شبیه سازی سیستم
مقدمه
2-1- تابع تبدیل سیستم
2-2- فضاهای فضای حالت سیستم
2-3- SIMULINK
فصل سوم: کنترل مدرن
مقدمه
3-1- فضای حالت
3-2- پایداری
3-3- سیستم های کنترل خطی فیدبک حالت
3-4- کنترل پذیری و رویت پذیری
3-5- رویت گر
فصل چهارم: بررسی سیستم با استفاده از کنترل کننده فیدبک حالت و رویتگر
مقدمه
4-1- کنترل پذیری و رویت پذیری
4-2- فیدبک حالت
4-3- شبیه سازی سیستم با فیدبک حالت
منابع و مآخذ

بخشی از متن:
بخشی از متن:
شبکه های عصبی را میتوان با اغماض زیاد، مدلهای الکترونیکی از ساختار عصبی مغز انسان نامید. مکانیسم فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه استوار است. مدلهای الکترونیکی شبکههای عصبی طبیعی نیز بر اساس همین الگو بنا شدهاند و روش برخورد چنین مدلهایی با مسائل، با روشهای محاسباتی که بهطور معمول توسط سیستمهای کامپیوتری در پیش گرفته شدهاند، تفاوت دارد. میدانیم که حتی سادهترین مغزهای جانوری هم قادر به حل مسائلی هستند که اگر نگوییم که کامپیوترهای امروزی از حل آنها عاجز هستند، حداقل در حل آنها دچار مشکل میشوند. به عنوان مثال، مسائل مختلف شناسایی الگو، نمونهای از مواردی هستند که روشهای معمول محاسباتی برای حل آنها به نتیجه مطلوب نمیرسند. درحالیکه مغز سادهترین جانوران بهراحتی از عهده چنین مسائلی بر میآید. تصور عموم کارشناسان IT بر آن است که مدلهای جدید محاسباتی که بر اساس شبکههای عصبی بنا میشوند، جهش بعدی صنعت IT را شکل میدهند. تحقیقات در این زمینه نشان داده است که مغز، اطلاعات را همانند الگوها (pattern) ذخیره میکند. فرآیند ذخیرهسازی اطلاعات بهصورت الگو و تجزیه و تحلیل آن الگو، اساس روش نوین محاسباتی را تشکیل میدهند. این حوزه از دانش محاسباتی (computation) به هیچ وجه از روشهای برنامهنویسی سنتی استفاده نمیکند و بهجای آن از شبکههای بزرگی که بهصورت موازی آرایش شدهاند و تعلیم یافتهاند، بهره میجوید.
فهرست مطالب:
فصل اول: شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در برنامه ریزی بهینه توسعه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بخش 1-1 : شبکه عصبی
بخش 2-1 : سابقه تاریخی
بخش 3-1 : شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی
1-3-1 : چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم
2-3-1 : کاربردهای شبکه های عصبی
بخش 4-1 : الگوریتم ژنتیک
بخش 5-1 : الگوریتم مورچگان
بخش 6-1 : برنامه ریزی بهینه توسعه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
1-6-1 : چکیده
2-6-1 : مقدمه
فصل دوم: شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک تعریف و کاربرد در بحٍث تولید در سیستم های قدرت
بخش 1-2 : تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی فازی
1-1-2 : چکیده
2-1-2 : مقدمه
3-1-2 : بررسی خطاها و گازهای تولید شده در ترانسفورماتور
4-1-2 : روش های تشخیص خطای ترانسفورماتور
5-1-2 : طراحی شبکه های هوشمند عصبی و فازی جهت تشخیص خطا
1-5-1-2 : شبکه هوشمند فازی
2-5-1-2 : شبکه هوشمند عصبی مصنوعی
6-1-2 : پیاده سازی سیستم های طراحی شده فازی و عصبی بر روی اطلاعات نمونه
7-1-2 : نتیجه گیری
بخش 2-2 : جایابی و اندازهیابی فیلترهای اکتیو در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
1-2-2 : مقدمه
2-2-2 : مدلسازی مسئله
3-2-2 : پیاده سازی مسئله توسط الگوریتم ژنتیک
مراجع
فصل سوم : شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک تعریف و کاربرد در بحٍث توزیع در سیستم های قدرت
بخش 1-3 : اتوماسیون وتجدید پیکربندی پستها وشبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت کاهش تلفات
1-1-3 : چکیده
2-1-3 : مقدمه
3-1-3 : تجدید آرایش فیدر و شبکه های توزیع
4-1-3 : تجدید آرایش شبکه های توزیع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
5-1-3 : شبیه سازی و نتایج عددی
6-1-3 : نتیجه گیری
بخش 2-3 : جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلف توان اهمی شبکه
1-2-3 : مقدمه
2-2-3 : برنامه پخش بار مستقیم شبکه توزیع
3-2-3 : اگوریتم ژنتیک (GA)
4-2-3 : روش حل مسئله خازن گذاری
5-2-3 : الگوریتم حل مسئله خازن گذاری
6-2-3 : مشخصات الگوریتم ژنتیک
7-2-3 : نتیجه گیری
بخش 3-3 : طراحی بهینه شبکه های توزیع بزرگ با ترکیب الگوریتم ژنتیک و تئوری گراف
1-3-3 : چکیده
2-3-3 : مقدمه
3-3-3 : الگوریتم ژنتیک
4-3-3 : تئوری گراف
5-3-3 : توصیف ریاضی مساله طراحی شبکه توزیع
6-3-3 : نتایج شبیه سازی
7-3-3 : نتیجه گیری
بخش 4-3 : متعادل سازی بهینة بار در فیدرهای فشار ضعیف به کمک جبرانسازی توان راکتیو با الگوریتم ژنتیک
1-4-3 : چکیده
2-4-3 : مقدمه
3-4-3 : متعادل سازی بار به کمک کنترل توان راکتیو
4-4-3 : متعادل سازی و جبرانسازی بهینه در فیدرهای توزیع
5-4-3 : اصول و الگوریتم متعادلسازی بهینة فیدرها
6-4-3 : نرمافزار متعادل ساز بار
7-4-3 : مطالعات شبیهسازی
8-4-3 : نتیجهگیری
مراجع
فصل چهارم: شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک تعریف و کاربرد در بحٍث انتقال در سیستم های قدرت
بخش 1-4 : فاصله یابی خطا در خطوط ترکیبی (هوائی / کابلی) به کمک شبکه عصبی
1-1-4 : چکیده
2-1-4 : مقدمه
3-1-4 : ساختار شبکه عصبی
4-1-4 : انتخاب ورودی های مناسب برای اعمال به شبکه عصبی
5-1-4 : سازی سیستم قدرت مورد مطالعه
6-1-4 : شمای کلی روش پیشنهادی
7-1-4 : ورودی های شبکه عصبی
1-7-1-4 : اتصال کوتاه تکفاز
2-7-1-4 : اتصال کوتاه سه فاز متقارن
8-1-4 : تعلیم و تست شبکه های عصبی
1-8-1-4 : اتصال کوتاه تک فاز
2-8-1-4 : اتصال کوتاه سه فاز متقارن
9-1-4 : نتیجه گیری
فصل پنجم: شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک تعریف و کاربرد در بحٍث حفاظت در سیستم های قدرت
بخش 1-5 : هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبک های با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی
1-1-5 : چکیده
2-1-5 : مقدمه
3-1-5 : مسأله هماهنگی رله های اضافه جریان
4-1-5 : اعمال الگوریتم ترکیب GA و LP
5-1-5 : نتایج عددی
6-1-5 : نتیجه گیری
بخش 2-5 : بهبود حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور مبتنی بر تکنیک بازدارنده شاری به کمک شبکه های عصبی
1-2-5 : خلاصه
2-2-5 : مقدمه
3-2-5 : الگوریتم مورد استفاده
4-2-5 : بکارگیری شبکه عصبی
5-2-5 : جمع آوری داده های آموزشی
6-2-5 : ساختار شبکه عصبی
7-2-5 : نتایج شبیه سازی
8-2-5 : نتیجه گیری
3-5 : شبیه سازی رله دیستانس با استفاده از شبکه های عصبی
1 -3-5 : چکیده
2 -3-5 : مقدمه
3-3-5 : دیاگرام تک خطی سیستم قدرت
4-3-5 : شبکه های عصبی مصنوعی
5-3-5 : بلوک دیاگرام و فلو چارت رله دیستانس عصبی
6-3-5 : روند تعلیم و نتایج تست رله عصبی
7-3-5 : نتیجه گیری
مراجع

بخشی از متن:
چکیده:
استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گردید بسیاری از مهندسان برق در مورد توانایی پذیرش اعوجاج هار مونیکی توسط سیستم های قدرت به بحث و تبادل نظر پرداختند . پیش بینی های نگران کننده ای از سر نوشت سیستم های قدرت در صورت اجازه استفاده از این تجهیزات انجام گرفت. در حالی که بعضی از این پیش بینی ها بیش از حد قلمداد می شد، ولی بررسی مفهوم کیفیت برق مدیون آنها، بدلیل پیگیری درباره این مسئله نو ظهور می باشد. بروز هارمونیک ها در سیستم های قدرت ناشی از استفاده عناصر غیر خطی در شبکه می باشد. اعواج هارمونیکی هنوز مهم ترین مسئله کیفیت برق می باشد مسائل هارمونیکی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستم های قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلی مغایر است. بنابراین مهندسین برق با پدیده های نا آشنایی روبرو می شوند. که لازمه دانستن ریاضی خاص و نیاز به ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشکلات و تجزیه تحلیل آنها دارد. اعوجاج هارمونیکی در بسیاری از دوره ها در سیستم های قدرت الکتریکی جریان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. جستجوی کتب و منابع و مطالب تکنیکی دهه های قبل و اخیر نشان می دهد که مقالات مختلفی در رابطه با این موضوع انتشار یافته است. اولین منابع هارمونیکی ترانسفور ماتور ها بودند و نخستین مشکل نیز در سیستم های تلفن پدید آمد. استفاده از لامپ های قوس الکتریکی بدلیل مولفه های خاص هارمونیکی توجهات خاصی را برانگیخت ولی این مسائل به اندازه اهمیت مسئله مبدل های الکترونیک قدرت در سالهای اخیر نبوده است. با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت نیز افزایش چشمگیری داشته است. در طی سالهای اخیر پژوهشگران متوجه شده اند که اگر سیستم انتقال به نحو مناسبی طراحی شود به نحوی که بتواند مقدار توان مورد نیاز بارها را به راحتی تامین کند، احتمال ایجاد مشکل ناشی از هارمونیک ها برای سیستم های قدرت بسیار کم خواهد بود.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات هارمونیک
1-1- مقدمه
1-2-تاریخچه هارمونیک
1-3-مفهوم هارمونیک
1-4-اساس هارمونیک ها
1-5-میان هارمونیک ها
1-6-هارمونیک های مضرب سوم
1-7-منابع تولید هارمونیک
1-8-اغتشاش هارمونیک و مقدار موثر
1-9-علت ایجاداعوجاج هارمونیکی
1-10-تجهیزات آسیبپذیر
1-11-مزایای فنی و اقتصادی کاهش هارمونیکها
1-12-حدود هارمونیک
1-13-هارمونیک ها در سیستم سه فاز
1-14-هارمونیک ها و شبکه قدرت ایران
1-15جمع بندی مطالب
فصل دوم: تحلیل ریاضی هارمونیک
1-2-مقدمه
2-2 -سریهای فوریه
2-2-1- سری فوریه توابع دوره ای
2-2-2-فرمول های اویلر سری فوریه
2-3-موج مربعی
2-4-سری فوریه توابع زوج و فرد
2-5-سری فوریه گسسته
2-6-جمع بندی مطالب
فصل سوم: منابع تولید هارمونیک
3-1-مقدمه
3-2-مبدل های قدرت
3-3-کوره های قوس الکتریکی
3-3-1-نوسانات ولتاژ و فلیکر لامپ
3-3-2-روش های کاهش نوسان ولتاژ
3-3-2-1-بازآرایی اتصالات منبع
3-3-2-2-جبران سازی خازنی
3-4-تجهیزات جوشکاری
3-5-موتورهای الکتریکی
3-6- ژنراتورها
3-7- ترانسفورماتور های قدرت
3-8- جریان هجومی ترانسفورمرها
3-9- لامپ های تخلیه ای
3-10- منابع جدید تولید هارمونیک ها
3-11-جمع بندی مطالب
فصل چهارم: آثار هارمونیک
4-1-مقدمه
2-4-تداخل القائی
3-4-ماشین های آسنکرون
4-4-هارمونیک ها نامتعادل ولتاژ
4-4-1-عدم تعادل ولتاژ تغذیه بر موتورها
4-4-2-تاثیر نامتعادلی ولتاژ بر الکترومورتوها
4-5-هارمونیک های زمانی
4-5-1- mmf از هارمونیک اصلی
4-5-2- Mmf حاصله از هارمونیک سوم
4-5-4- Mmf ناشی از هارمونیک پنجم
4-5-5- Mmf حاصله از هارمونیک هفتم
4-6- Mmf سایر هارمونیک های فرد
4-7-هارمونیک های مکانی
4-8-هارمونیکهای سوم در عملکرد ترانسفورماتور سه فاز
4-9-جریان مغناطیس کننده با در نظر گرفتن هارمونیکها
4-10-مقاومت ظاهری پراکندگی
4-11-هارمونیک در ترانسفورماتور
4-11-1- هارمونیکها در ترانسفورماتور تکفاز
4-11-2- هارمونیکها در ترانسفورماتور سه فاز
4-12-معایب هارمونیک ها
4-12-1- هارمونیک های جریان
4-12-2- هارمونیک های ولتاژ
4-12-3- ولتاژهای تشدید بزرگ
4-14-روش های حذف هارمونیک ها
4-15-خازن
4-15-1-اثر هارمونیک ها بر خازن ها
4-15-2-اثر هارمونیک ها بر تلفات دی الکتریک خازن ها
4-15-3-اثر خازنها بر روی هارمونیک
4-15-4-رزونانس موازی
4-15-5-رزونانس سری
4-16-تاثیرات هارمونیک بر ترانس های قدرت
4-16-1-هارمونیک های جریان
4-16-2-هارمونیک های ولتاژ
4-17-اثر هارمونیک بر روی لامپهای روشنایی و المانهای حرارتی
4-18-اثر برروی موتورها
4-19-اثر هارمونیک بر ماشینهای سنکرون
4-20-اثر هارمونیک بر وسایل اندازه گیری
4-20-1-اثر هارمونیک بر واتمترها
4-20-2-اثر هارمونیک بر کنتورها
4-21-عملکرد رله ها
4-22-تاثیر هارمونیک بر کلیدها
4-23-اثر بر روی فیوزها
4-24-اثر هارمونیک ها بر عایق ها
4-25-اثر بر روی سیستم های مخابراتی
4-25-1 محاسبه ولتاژ القایی هارمونیکی در خطوط تلفن
4-26-تاثیرات دیگر هارمونیک ها
4-27-جمع بندی مطالب
فصل پنجم: شبیه سازی هارمونیک
5-1-مقدمه
5-2-شبیه سازی
5-3-نتیجه گیری
فصل ششم: روش های حذف هارمونیک
6-1-مقدمه
6-2-فیلتر گذاری
6-2-1-فیلترهای غیر فعال
6-2-1-1-انواع فیلترهای غیرفعال
6-2-2-فیلتر های فعال
6-2-3-فیلترهای فعال هایبرید
6-3-ترانسفورماتورهای سازگار با هارمونیک
6-3-1-ترانسفورماتورهای مقاوم عامل k
6-3-2-ترانسفورماتور HMT
6-3-2-1-مزایای ترانسفورماتور HMT
6-4-روشهای چند پالسه
6_5_روش میکروپروسسوری تزریق جریان
6-6-نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ

بخشی از متن:
چکیده:
امروزه موتورهای خطی برای تولید حرکت های انتقالی به طور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان، موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی به دلیل داشتن چگالی نیرو و راندمان زیاد و عملکرد دینامیکی مناسب از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عملکرد مناسب این موتورها نیازمند بهینه سازی دقیق طراحی آنها است. بهینه سازی طراحی خود نیازمند مدلسازی مطلوب می باشد. در این پژوهش مدار معادل مغناطیسی بهبود یافته ای با هدف تحلیل دقیق تلفات آهن ارائه شده است. به این منظور ابتدا مزایا و معایب مدار معادل های قبلی ارائه شده برای موتور سنکرون آهنربای دائم بررسی شده که خلاء یک مدل مناسب که دقت قابل قبولی در پیش بینی توزیع چگالی شار با در نظر گرفتن اثر جریان سیم پیچ ها، اشباع آهن و حرکت داشته باشد و در عین حال سادگی لازم برای استفاده در الگوریتم طراحی را نیز دارا باشد، در این میان احساس می شود. لذا در این پژوهش مدار معادل نسبتاً جدیدی برای موتور سنکرون آهنربای دائم خطی یک بر با هسته آهنی و اولیه کوتاه ارائه شده است. این مدار معادل علاوه بر قابلیت به پیش بینی اثر شیارها بر توزیع چگالی شار آهنربای دائم و اشباع آهن در دندانه و یوغ اثر جریان سیم پیچ اولیه را نیز در نظر می گیرد. در نتیجه این مدار معادل می تواند تلفات آهن را بطور نسبتاً قابل قبولی پیش بینی کرده و در عین حال سادگی لازم برای استفاده در الگوریتم طراحی را دارد. یکی دیگر از مزیت های این مدار معادل ثابت بودن ساختار آن در هنگام حرکت است. در ادامه تلفات آهن با این روش محاسبه شد که در مقایسه با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود تنها حدود سه درصد تفاوت دارد. در ادامه تغییرات تلفات آهن با تغییر پارامترهای موتور بررسی شد. در نهایت بهینه سازی طراحی با هدف افزایش بازده با در نظر گرفتن هفت پارامتر موتور انجام شد. نتایج نشان داد که بازده موتور بهینه حدود پنج درصد بیشتر از موتور نمونه است در حالیکه نیروی تولیدی تقریبا ثابت باقی ماند. صحت این نتایج به کمک تحلیل اجزاء محدود غیر خطی دینامیک تأیید شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
لزوم انجام تحقیق
روند ارائه مطالب
فصل دوم: مدلسازی به کمک مدار معادل مغناطیسی
مقدمه
اصول روش مدار معادل مغناطیسی
ضریب کارتر
اثر شیار و دندانه
جریان آرمیچر
اثر اشباع آهن
جریان القایی
نیرو و گشتاور
تابع توزیع چگالی شار
فصل سوم: مدار معادل پیشنهادی برای محاسبه تلفات هسته
مدار معادل مغناطیسی پیشنهادی
مدلسازی اولیه
مدلسازی ثانویه
مدلسازی فاصله هوایی
حل مدار معادل مغناطیسی
تابع توزیع چگالی شار
محاسبه نیرو
ارزیابی مدل پیشنهادی
مدلسازی الکتریکی
مدلسازی مکانیکی
فصل چهارم: محاسبه وتحلیل تلفات موتور سنکرون آهنربای دائم خطی
تلفات آهن ماشینهای سنکرون آهنربای دائم
تلفات فوکوی دندانه
محاسبه تلفات آهن به کمک روش اجزاء محدود
تحلیل تلفات موتور سنکرون آهنربای دائم خطی
تلفات مس
فصل پنجم: بهینه سازی بازده موتور سنکرون آهنربای دائم به کمک مدار معادل مغناطیسی
الگوریتم ژنتیک
مفاهیم اولیه الگوریتم ژنتیک
عملگرهای ژنتیکی
مساله بهینه سازی
تحلیل اجزاء محدود
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها
پیشنهادها
منابع و مراجع

بخشی از متن:
چکیده:
بیشترین سهم تلفات در یک سیستم قدرت مربوط به بخش توزیع است که همواره مورد توجه بوده است. از جمله عوامل مهم در افزایش تلفات در شبکه توزیع وجود جریان های راکتیو است. متداولترین روش جبران توان راکتیو در سیستم قدرت استفاده از خازن های موازی می باشد. از مزایای خازن گذاری علاوه بر کاهش تلفات کاهش تلفات پیک آزاد سازی ظرفیت شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ را می توان نام برد. مسئله مورد توجه در خازنگذاری جایابی و مقدار یابی بهینه خازن است به نحوی که سود حاصل از خازنگذاری بیشینه گردد.
در این تحقیق یک تکنیک جدید برای جایگذاری و مقداریابی خازن های ثابت در شبکه توزیع شعاعی بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. روش های بهینه موجود در زمینه خازنگذاری اکثراً تنها شامل کاهش تلفات و پروفیل ولتاژ به طور همزمان است. اما هزینه جبران و تغییرات بار در تابع هدف تاثیر داده نشده اند.در این تحقیق یک رویکرد کلی برای جواب بهینه این مسئله صورت گرفته که شامل همه پارامترهای شبکه توزیع می باشد: قیمت خازن ولتاژ فاز و تغییرات بار. لذا یک جستجوی وسیع در میان تمام جواب های ممکن نیاز است.
کلمات کلیدی: جایگذاری خازن الگوریتم ژنتیک آموزش الگوریتم پخش بار بهینه
فهرست مطالب:
چکیده
1-1-مقدمه
2- جایگاه خازن گذاری در برنامه ریزی سیستم های قدرت
1-3- چالش های برنامه ریز ی مناسب جهت خازن گذاری در شبکه های توزیع
1-4- بررسی اثر بخشی یک مورد خازن گذاری انجام شده در شبکه توزیع تهران بزرگ
1-5-نتیجه گیری:
2-1 مقدمه
2-2 خازن های قدرت
2-3 خازنهای موازی
2-4 توجیه اقتصادی خازنگذاری در شبکه توزیع
2-4-1 آزاد سازی ظرفیت و تصحیح ضریب توان پست های توزیع
2-4-2 کاهش تلفات و تلفات پیک
2-4-3 بهبود پروفیل ولتاژ
2-4-4 بهای خازن
2-5 روش های خازن گذاری در شبکه توزیع
2-5-1 روش های تحلیلی
2-5-2 روش های مبتنی بر برنامه ریزی عددی
2-5-3 روش های ابتکاری
2-5-4 روش های جدید
3-1 مقدمه
3-2 ساختار کلی و مفاهیم اساسی الگوریتم ژنتیک
3-2-1 ایجاد جمعیت اولیه
3-2-2 کد کردن
3-2-3 آمیزش یا جابجایی
3-2-4 جهش
3-2-5 انتخاب
3-3 نقاط ضعف الگوریتم ژنتیک
3-4 صورتهای دیگر الگوریتم ژنتیک
3-4-1 الگوریتم جنیتور
3-4-2 الگوریتم جستجوی ژنتیکی توزیع شده
3-4-3 الگوریتم ژنتیک وفقی
3-5 جمع بندی
4-1 مقدمه
4-2 پخش بار
4-3 مدل بار و الگوی مصرف
4-4 تابع هدف خازنگذاری
4-4-1 هزینه تلفات انرژی
4-4-2 هزینه تولید در پیک
4-4-3 هزینه تجهیزات و خطوط شبکه
4-4-4 هزینه خازن های ثابت
4-5 قیود حاکم برمسئله
4-5-1 شرط همگرایی پخش بار
4-5-2 شرط ولتاژ
4-5-3 شرط جریان
4-6 نقاط کاندید خازنگذاری
4-7 آنالیز حساسیت و الگوریتم ژنتیک
5-1 مقدمه
5-2 شبکه 34 شینه
5-3 تحلیل نتایج
5-4 شبکه 30 شینه
6-1 مقدمه
6-2 نتایج
6-3 پیشنهادات
منابع و مراجع

بخشی از متن:
چکیده:
پیشرفت های اخیر در حوزه تکنولوژی منابع تجدید پذیر به همراه افزایش تقاضا و نیاز به انرژی پاک و ارزان باعث گرایش روزافزون به تولید پراکنده قرارگیری واحدهای DG در سیستم قدرت درصورتی که به طورصحیح و مطالعه شده انجام گیرد به پایداری سیستم، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و کاهش هزینه نهایی تولید می انجامد. روشی برمبنای الگوریتم مورچگان، برای جایابی بهینه تولیدات پراکنده جهت حداقل سازی هزینه ها ارائه می گردد. روش پیشنهادی بر روی یک سیستم 34 شینه IEEE تست و مکان، ظرفیت و تعداد بهینه مولدها تعیین میگردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد اگر تولیدات پراکنده قادر به تولید توان راکتیو باشند، با کاهش بیشتر تلفات شبکه، تأثیر مثبت استفاده از آنها افزایش می یابد.
فهرست مطالب:
مقدمه
الگوریتم مورچگان
روش پیشنهادی
منحنی بار روزانه
تابع هدف
روش کولونی مورچه
الگوریتم جایابی بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی مورچگان
الف: چگالی فرومون مسیرها
ب: دفعات گذر از مسیرها
نتایج شبیه سازی
جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و خازنها به منظور بهبودی قابلیت اطمینان و کاهش تلفات شبکه های توزیع
الگوریتم بهینه سازی مکانیابی
مطالعات عددی
بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده ازنتایج طرح جامع شبکههای کیلوولت
تعیین محل پست فوق توزیع پیشنهادی
نزدیکی محل پست به مراکز ثقل بارهای فعلی و آینده
نزدیک بودن محل پست به جاده اصلی
افزایش شعاع عملکرد پستهای فوق توزیع
توجه به مسائل جغرافیائی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منطقه
طرح احداث پست فوق توزیع شهرستان مبارکه
پیش بینی پست فوق توزیع شهرستان مبارکه (استان اصفهان)
جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه توزیع بکمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلف توان اهمی شبکه
مدار داخلی جبرانگر افت خط
بررسی ولتاژ فیدر نمونه بوسیله منحنی ولتاژ
انتخاب بهینه مکان نقطه تنظیم ولتاژ
روش جدید جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از نرم افزار PSAT
روش جدید جایابی تولیدات پراکنده در شبکه توزیع واقعی جهت کاهش تلفات:
الگوریتم جایابی بهینه وسریع DG در یک فیدر شعاعی
نتیجه گیری
فهرست منابع

بخشی از متن:
مقدمه:
با شروع به کار نیروگاه «پیرل استری » در شهر نیویورک آمریکا در سال 1882 میلادی، صنعت برقرسانی به وجود آمد. پس از آن این صنعت به دلایل مختلفی از جمله سادگی تبدیل انرژی الکتریکی به سایر انواع انرژی، سهولت انتقال، کنترل آسان و ملاحظات زیست محیطی با سرعت بسیار زیادی پیشرفت نمود و نیروگاه ها، خطوط انتقال و شبکه های توزیع گسترش یافتند، تا جایی که امروزه در دور افتادهترین روستاهای کشورهای جهان نیز وجود انرژی الکتریکی و دسترسی مشترکین به آن، امری بدیهی و جزء وظایف مهم دولتها تلقی میگردد. شبکة برق رسانی شامل سه قسمت عمدة تولید، انتقال و توزیع میباشد. بررسیها نشان میدهد که هزینة سرمایهگذاری در بخش تولید کمی بیش از توزیع و حدود دو برابر انتقال است. اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی ساختار شبکة توزیع، مجموع هزینة احداث، بهرهبرداری و نگهداری از بخش توزیع (به دلیل نزدیکی به مشترکین و برنامههای توسعة شهری که افزایش روز افزون نصب تجهیزات را موجب میشود) نیز از درجة اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. حجم زیاد سرمایهگذاری و اهمیت بخش توزیع لزوم دقت هرچه بیشتر در برنامهریزی، طراحی، ساخت و بهرهبرداری بهینه از این بخش را یادآور میشود.
فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
1-1- مقدمه
2-1 آشنائی کلی با سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
3-1 عوامل مؤثر در طراحی و بهرهبرداری از شبکههای توزیع
1-4- ساختار شبکههای توزیع
الف) شبکة شعاعی
ب) شبکة حلقوی
ج) شبکة غربالی
1-5 شبکة توزیع ایران
6-1 خلاصة مباحث
فصل دوم: بررسی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
1-2 مقدمه
2-2 دلایل اهمیت قابلیت اطمینان شبکههای توزیع
2-3- مفاهیم کیفیت برق و دسترسی به سیستم
2-4- قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
2-4-1- شاخصهای اصلی محاسبة قابلیت اطمینان سیستم توزیع
2-4-2- شاخصهای تکمیلی محاسبة قابلیت اطمینان سیستم توزیع
2-4-2-1- شاخصهای مربوط به مصرف کننده
2-4-2-2 شاخصهای مربوط به بار و انرژی
2-5 خلاصة مباحث
فصل سوم: بررسی تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع
3-1 مقدمه
3-2- مدلسازی سیستم جهت ارزیابی قابلیت اطمینان
3-2-1- مفهوم مدلسازی شبکه
3-2-2- سیستمهای با شبکة متوالی
2-6-3- سیستمهای با شبکة موازی
2-6-4- سیستمهای با شبکة ترکیبی (موازی- متوالی)
3-2-5- سیستمهای با برخی اجزاء مازاد
3-2-6- سیستمهای با اجزاء مازاد آمادة کار
3-2-7- بررسی کلّی شبکة مدلشدة توزیع ایران
3-3- تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع
3-3-1- آشنایی با ادوات کلیدزنی
3-3-2- مرور برخی از تعاریف سیستمهای توزیع
3-3-3 روشهای افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع
4-3-3 مکانیابی سکسیونرها و نقاط مانور در سیستمهای توزیع
3-4- خلاصة مباحث
فصل چهارم: ارزیابی سالیانة قابلیت اطمینان شبکة فشارمتوسط شهر کهگیلویه به همراه مطالعات عددی
4-1- مقدمه
4- 2- بررسی حوادث و خاموشیهای فیدرهای فشارمتوسط کهگیلویه
3-4 آمار تعداد و مدت زمان خاموشی انواع خطاها در کلّ شبکة کهگیلویه
4-4- تحلیل آماری خطاها در فیدرهای فشارمتوسط خروجی از پست فوق توزیع کهگیلویه
1-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 1 کهگیلویه
2-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 2 کهگیلویه
3-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 3 کهگیلویه
4-4-4- تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 4 کهگیلویه
5-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 6 کهگیلویه
6-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 7 کهگیلویه
7-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 8 کهگیلویه
5-4 نتایج نرخ وقوع و متوسط مدت خاموشی انواع خطاها برای فیدرهای فشار متوسط شهر کهگیلویه
4-6- نتایج شاخصهای قابلیتاطمینان پستهایتوزیع ناشی از انواع خطاها
4-6-1- محاسبة شاخص کل انرژی تأمین نشده (ENS) برای فیدرهای فشارمتوسط منطقه
2-6-4 نتایج محاسبات شاخصهای تکمیلی قابلیت اطمینان
4-7- نتیجهگیری و ارائة دیدگاه کلی در خصوص قابلیت اطمینان سالیانه
فهرست مراجع

بخشی از متن:
توضیحات:
این مجموعه کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها) برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در 105 صفحه و فایل pdf توسط رتبه برتر کشوری در رشته مدیریت بازرگانی در طی چندین سال جمع آوری شده که تمامی منابع موجود در بازار و 10 سال لغات تخصصی آزمون کارشناسی ارشد (84 تا 94) و 4 منبع لاتین مهم را پوشش می دهد، باشد قدمی برای موفقیت شما مدیران آینده برداشته باشیم.
منابع مورد استفاده در گردآوری این مجموعه :
1) واژگان تخصصی 10 سال کنکور مدیریت (84 تا 94)
2) تستهای تخصصی مدیریت و جزوات زبان تخصصی
3) کتاب koontez
4) کتاب Manage with English
5) کتاب Business English word and verbs
6) کتاب Business Vocabulary in Use Elementary
کامل ترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت در اختیار شما می باشد.

بخشی از متن:
مقدمه:
ترانسفورماتور یکی از مهمترین تجهیزات شبکه های انتقال انرژی الکتریکی می باشند و خرابی هر یک از ترانسفورماتور باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه و اختلال در برق رسانی و همچنین تحمیل هزینه های زیاد تعمیر و حمل و نقل خواهد شد. به همین دلیل شناسایی خطاهای مختلف ترانسفورماتور بسیار حائز اهمیت است [1]. یکی از مهمترین و متداولترین خطاهای داخلی ترانسفورماتورها،خطای اتصال دور به دور یا خطای اتصال حلقه می باشد. از این رو شناسایی و تشخیص این خطا مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. جهت شناسایی خطای دور به دور روش های مختلفی پیشنهاد شده است. از جمله آنالیز المان محدود خطای اتصال حلقه در ترانسفورماتورها [2]، آشکارسازی خطای حلقه ای داخلی از روش تبدیل موجک [3]، آنالیز جریان های ترتیبی ترانسفورماتور تحت خطای دور به دور [4]، مدلسازی ترانسفورماتور با وجود خطای دور به دور از طریق محاسبه ضرایب نشتی [5]، آشکارسازی خطای اتصال حلقه با استفاده از روش تابع تبدیل [6].
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
مشخصات سیم پیچ آزمایش شده
مدارهای آزمایش و دستگاه های اندازه گیری
نتایج اندازه گیری آزمایشگاهی
اصول اساسی شبکه های عصبی مصنوعی
پیاده سازی شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین مکان خطای اتصال حلقه
داده های لازم جهت آموزش و اعتبارسنجی
پیش پردازش داده ها
ساختار شبکه عصبی
آموزش و اعتبارسنجی شبکه عصبی
فصل دوم
مقدمه
مدلسازی خطا در ترانسفورماتور با استفاده از روش اجزاء محدود
فتار ترانسفورماتور در حضور خطاهای داخلی
معرفی فازور فضایی جریانهای لحظه ای
فازور فضایی جریانهای تحریک لحظه ای
فصل سوم
مقدمه
تخلیه الکتریکی
علت تولید امواج
مشخصات امواج دریافت شده
شکل سیگنال
فرکانس
توان قابل دریافت
تئوری هندسی مکان یابی
همزمانی ساعت
فصل چهارم
مقدمه
مدلسازی ترانسفورماتور باروش اجزای محدود
بررسی تاثیر موقعیت وشدت خطابرروی شا رهای نشتی
تاثیر سطح بارگذاری ترانسفورماتور
فصل پنجم
محاسبه پارامترهای مدل شبکه نردبانی
محاسبه اندوکتانس خودی و متقابل
محاسبه ظرفیت های الکتریکی
محاسبه مقاومت های الکتریکی موازی
محاسبه مقاومت الکتریکی سری
مدلسازی سیم پیج ترانسفوماتور
فهرست منابع و ماخذ

بخشی از متن:
پیشگفتار:
پخش بار در سیستم توزیع، همواره از مهمترین و اساسی ترین موضوعات مورد بحث در شبکه های توزیع می باشد. پخش بار ممکن است به روش های مختلفی از جمله پخش بار احتمالی، پخش بار پیشرو / پسرو، پخش بار مستقیم، پخش بار با حضور تولید پراکنده ... انجام گیرد. همچنین روش ها و پیشنهادات جدیدی نیز برای بهبود و جلوگیری از تلفات در شبکه توزیع و همچنین از برنامه های کامپیوتری تحلیلگر شبکه نیز استفاده می شود. همچنین رعایت نکردن عدم تعادل بارها باعث به وجود آمدن تلفات می شود که در ادامه این پروژه به این موضوع پرداخته می شود.
فصل یازدهم این پروژه شامل دو بخش می باشد. بخش اول ،الگوریتمی جهت تقسیم مناسب انشعاب بین فازها در شبکه فشار ضعیف ارائه شده است. تا با متعادل کردن فازها تا حد امکان از تلفات ناشی از نامتعادلی بار کاسته شود. همچنین این الگوریتم قادر است تا شبکه موجود را به شبکه بهینه تغییر شکل دهد تا تلفات نامتعادلی آن به حداقل برسد.در بخش بعدی به بررسی امکان افزایش سطح مقطع نول به منظور کاهش مقاومت نول و به تبع آن کاهش تلفات نول پرداخته شده است. بخش پایانی به این شکل است که با احداث زمین های متوالی تا حدود زیادی از مقاومت نول کاسته شده و به پیروی از آن تلفات نول و تلفات نامتعادلی کاهش می یابد.لذا در این بخش با ارائه نمودارها و محاسبات به امکان احداث زمین های متوالی پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
فصل اول: پخش بار احتمالی در شبکه های توزیع انرژی
1-1 مقدمه در مورد پخش بار
2-1 اصول اولیه در پخش بار احتمالاتی
1-2-1 تابع دانسیته توان مصرفی در هر پست
3-1 تقریب با تابع دانسیته نرمال
4- 1 خطی کردن روابط پخش بار
1-4-1 فرموله کردن معادلات با توابع نرمال (NRP)
2-4-1 فرموله کرده معادلات با توابع منفصل(P)
3-4-1 فرموله کردن معادلات با توابع منفصل از روش جدید(RP)
5-1 خطای روش جدید پخش بار احتمالاتی
6-1 نتایج
7-1 نتیجه گیری
فصل دوم: پخش بار پیشرو/پسرو بهینه شده در شبکه های توزیع
1-2 مقدمه در مورد روش پیشرو/ پسرو
2-2 روش پیشرو/ پسرو در شبکه های شعاعی
3-2پخش بار شبکه های حلقوی
4-2 نتایج
فصل سوم: پخش بار مستقیم در شبکه های سیستم توزیع
1-3روش پیشنهادی
2-3روش حل
1-2-3مدلسازی بارهای مرکب
2-2-3حل شبکه های نامتعادل (UNBALANCED NETWORKS)
3-3 شرحی بر برنامه نوشته شده و نتایج آن
4-3 نتیجه
فصل چهارم: پخش بار شبکه توزیع با حضور پراکنده
1-4 روش های متداول بخش بار
2-4 مدلسازی مساله پخش بار
3-4 اداره کردن DGدر الگوریتم پخش بار
4-4 نتیجه گیری
فصل پنجم: پیش بینی بار در شبکه توزیع به وسیله شبکه های عصبی
1-5 روش های بیش بینی بخش بار
1-1-5 روش های معمول در پیش بینی بار
2-1-5 پیش بینی بار بوسیله شبکه های عصبی
2 -5 نتیجه
فصل ششم: اثرات نامتعادلی بار در شبکه توزیع
1-6 تفاوت بین شبکه ها متعادل و نامتعادل
2-6 برق های غیر مجاز
3-6 نتیجه
4-6 پیشنهادات
فصل هفتم: حل شبکه های توزیع حلقوی با کمک قانون تقسیم جریان
1-7روش های بخش بار در شبکه توزیع
2-7 انواع الگوریتم پخش بار
1-2-7الگوریتم پخش بار شبکه های شعاعی
2-2-7 الگوریتم پخش بار شبکه های حلقوی
3-7نتایج شبیه سازی
4-7 نتایج
فصل هشتم: روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع
1-8 بهینه سازی در شبکه توزیع
2-8 روش پیشنهادی
1-2-8 شناسایی ساختار شبکه
2-2-8پخش بار
3-8 نتیجه گیری
فصل نهم: برنامه کامپیوتری تحلیلگر شبکه توزیع
1-9 مقدمه
2-9 برنامه ی تحلیلگر شبکه توزیع
1-2-9روش دسترسی به امکانات
2-2-9مجموعه امکانات
3-9 انواع شبکه های قابل مطالعه
4-9روش محاسبات
1-4-9 محاسبات پخش بار
2-4-9محاسبات اتصال کوتاه
5-9 ساختار برنامه
6-9 نیاز های سخت افزاری کاربرد برنامه
7-9زبان برنامه نویسی استفاده شده در تدوین برنامه
8-9 نتیجه
فصل دهم: نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و راهکارهای متعادل سازی بارها در شبکه های توزیع
1-10 اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبکههای توزیع
1-1-10تلفات توان
2-1-10 افت ولتاژ
3-1-10 نامتعادلی ولتاژهای سه فاز
4-1-10 کاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورها
5-1-10 کاهش ایمنی مصرف کنندهها
6-1-10 کاهش ایمنی برقرسانی به مشترکین
7-1-10 اثرات اقتصادی
2-10محاسبه تلفات توان در حالت نامتعادلی بار
3-10 افت ولتاژ در حالت عدم تعادل بار
فصل یازدهم: بررسی روشهای کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار
1-11 ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها
1-1-11 اساس روش
2-1-11 تعیین آرایش بهینه شبکه
3-1-11تخصیص انشعاب جدید بدون تغییر آرایش شبکه
4-1-11 تخصیص انشعاب جدید به شبکه بهینه شده
5-1-11 ارائه الگوریتم
2-11 امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول
1-2-11 امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول درخطوط با بار سبک
2-2-11 امکان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط
3-2-11 امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار زیاد
4-2-11 امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی
5-2-11 نتیجه گیری
3-11 سیستم زمین و اثر آن در کاهش تلفات شبکه توزیع
1-3-11 تلفات در سیم نول
2-3-11 کاهش تلفات در سیم نول
3-3-11 کاهش افت ولتاژ در سیم نول
4-3-11 اثر زمین نول در محل مصرف
5-3-11 زمین کردن شبکه توزیع
6-3-11 مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین
1-6-3-11 مدل خط توزیع
2-3-6-11 اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین
3-6-3-11 حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین
4-6-3-11 جنبه اقتصادی خطا در تلفات
5-6-3-11 مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات پیک
6-6-3-11 اثرات جریان عبوری از سیستم زمین
فصل دوازدهم: ترجمه (پخش بار مستقیم در شبکه های سیستم توزیع)
1-12 مقدمه
2-12 روش حل
1-2-12مدلسازی بارهای مرکب
2-2-12 حل شبکه های نامتعادل (UNBALANCED NETWORKS)
3-12 شرحی بر برنامه نوشته شده و نتایج آن
4-12 نتیجه
فهرست منابع