دسته: برق
حجم فایل: 1120 کیلوبایت
تعداد صفحه: 151
فهرست
مقدمه: ---1
فصل اول: موتورهای DC
1-1: موتورهای جریان مستقیم DC ---4
2-1 : انواع موتورهای dc که در صنعت کاربرد دارند --5
3-1 : موتورهای مینیاتوری--- 5
4-1 : مدارات قطع و وصل ولتاژ تغذیه ---8
5-1 : کنترل جهت چرخش موتور مینیاتوری --- 11
6-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از نیم پل H ---13
7-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از تمام پل H ---16
8-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده کلیدزنی ---23
9-1 : استفاده از LED برای نشان دادن جهت چرخش موتور ---24
11-1: روش ها و مدارات کنترل سرعت موتورهای روش ها و مدارات کنترل سرعت موتور--- 24
12-1: تثبیت کننده سرعت موتور DC ---27
13-1: سروموتور --- 31
فصل دوم: مدارات خطی و PWM برای کنترل توان
0-2: هدف ---44
1-2: مفاهیم تئوری --- ---44
2-2: دو نوع مدار کنترل ---46
3-2: مدارات کنترل خطی --- 46
4-2: مدولاسیون پهنای باند ---48
5-2: یک مدار کنترل PWM چگونه کار می کند ---49
6-2: دو نوع مدار کنترل PWM --- 52
7-2: مدارات کنترل خطی ---53
8-2: بلوک 64 رئوستای الکترونیکی---54
9-2: بلوک 65 مدار کنترل کننده خطی با استفاده از ترانزیستور دارلینگتون--- 56
10-2: بلوک 66 مدار کنترل کننده خطی با استفاده از دیود زینر--- 57
11-2: منابع جریان ثابت ---59
12-2: بلوک 67 منبع جریان ثابت با استفاده از ترانزیستور ---60
13-2: بلوک 68منبع جریان ثابت با استفاده از LM350T --- --62
6814-2: بلوک 69 منبع ثابت جریان با قابلیت تغییر جریان خروجی با استفاده از LM338 (5A) --- --- 63
15-2: بلوک های PWM --- 63
16-2: بلوک 70مدار کنترل PWM پایه با استفاده از CMOS --- 64
17-2: بلوک 71 مدار کنترل PWM با استفاده از 400/4011 CMOS--- 65
18-2: بلوک 72مدار کنترل PWM با توان متوسط / زیاد با استفاده از آی سی 555 --- 66
19-2: بلوک 73 مدار کنترل PWM با توان متوسط / زیاد با استفاده از آی سی 555 و ترانزیستور---67
20-2: بلوک 74 کنترل کننده PWM فاز مخالف بااستفاده از آی سی 555---68
21-2: بلوک 75 مدار کنترل PWM فاز مخالف با توان زیاد با استفاده از آی سی 555---70
22-2: بلوک 76 مدار کنترل PWM با استفاده از LM 350---71
فصل سوم: اساس کنترلرهای سرعت
0-3: مقدمه---74
1-3: تئوری کنترل سرعت موتور DC ---75
2-3: شروع بحث ---77 3-3: فرکانس PWM---77 4-3: مدارهای کنترل سرعت ---82 5-3: بازیابی ---83 6-3: معکوس شدن ---85 7-3: مدار پل کامل ---86 8-3: کاهش دما در MOSFET ها – خنک کردن آن---89
9-3: تولید سیگنال PWM ---90
10-3: الکترونیک آنالوگ --- --90
11-3: چیپ های تولید کننده PWM---92
12-3: روش های دیجیتال ---93
13-3: میکرو کنترلر ONBOARD---94
14-3: تداخل در الکترونیک با توان بالا ---94
15-3: تداخل گیرنده رادیویی کنترل---94
16-3: محدود کردن جریان---95
17-3: مقاومت مهار --- 97
18-3: جریان محدود شده مشخصه های گشتاور – سرعت --- 99
19-3: کنترل سرعت فیدبک---100
20-3: کنترل نرم افزاری فیدبک---102
21-3: کد کننده سرعت ---102
فصل چهارم: مدارات نمونه کنترل دور
1-4: هدف---108
2-4: فرکانس PWM: 400 هرتز---109
3-4: تئوری ---114
4-4: ِیکنواخت کردن ---114
فصل پنجم: نرم افزار ORCAD 9. 2
0-5: هدف ---117
1-5: منابع مفید جهت کسب اطلاعات راجع به CAPTURE ---118
2-5: شروع کار با CAPTURE---119
3-5: شکل کلی هر SESSION برنامه CAPTURE---119
4-5: PROJECT MANAGER---121
5-5: پوشه های PROJECT MANAGER---121
6-5: ویرایش مشخصات قطعات مختلف---122
7-5: ویرایش قطعات---124
8-5: شروع یک پروژه---125
خاتمه دادن یک پروژه ---132
منابع و مراجع ---134
قیمت: 30,000 تومان
دسته: کامپیوتر
حجم فایل: 2777 کیلوبایت
تعداد صفحه: 142
سریهای زمانی
2. 1. (فاصله اقلیدسی ونرم Lp) Euclidean Distances and Lp Norms
2. 2. (تبدیلات نرمال) Normalization Transformations
2. 3. (تبدیلات عمومی) General Transformations
2. 4. Dynamic Time Warping
2. 5. Longest Common Subsequence Similarity
3. 1. شاخص یابی سریهای زمانی با تابع فاصله متریک
3. 1. 1. به کارگیری کاهش بعد
3. 1. 2. تحقیق درباره تکنیک های کاهش بعد
3. 1. 2. 1. تجزیه ارزش منفرد) (Singular Value Decomposition
3. 1. 2. 2. تبدیلات گسسته فوریه (Fourier and Discrete Cosine Transform)
3. 1. 2. 3. تجزیه Wavelet Decomposition) Wavelet
3. 1. 2. 4. Line Segment Approximation
3. 1. 2. 5. Random Projection
3. 1. 2. 6. Multidimensional Scaling
3. 1. 2. 7. Isomap and LLE
3. 1. 2. 8. FastMap
3. 1. 3. مباحث تکمیلی
3. 2. تشابه سریهای زمانی بازگشتی وقتی تابع متریک نباشد
1- مقدمه
سریهای زمانی در زمینه های گوناگون پیش می آ ید. ما در کشاورزی، مقدار محصول وقیمتهای سالانه غله را مشاهده می کنیم. در بازرگانی واقتصاد، قیمتهای موجود در پایان روز، نرخهای بهره هفتگی، شاخص قیمتهای ماهانه، فروش سه ماهه و درآمدهای سالانه را ملاحظه می نماییم. در مهندسی، صدا، علا یم الکتریکی وولتاژ را مشاهده می کنیم. در ژ ئو فیزیک، تلا طمهایی نظیر موجهای اقیانوس واغتشا ش زمین در ناحیه ای را ثبت می کنیم. در مطا لعات پزشکی، ردهای الکتروانسفاوگرام (EEG) وا لکتروکاردیوگرام (EKG) را اندازه گیری می نماییم. در هوا شناسی، بسرعت باد در ساعت، درجه حرارت روزانه، ومیزان باران سالانه را مشاهده می کنیم. در کنترل کیفیت فرآیند ی را با توجه به یک مقدار هدف معین مشخص می کنیم. در علوم اجتماعی، میزان زاد وولد سالانه، نرخهای مرگ ومیر، تصادفات وجنایتهای گوناگون را مورد مطالعه قرا می دهیم. فهرست زمینه هایی که در آن، سریهای زمانی مشاهده ومطاله می شود، بی پایان است.
یک سری زمانی، نظیر علائم الکتریکی وولتاژ که بطور پیوسته در زمان ثبت می شوند یک سری پیوسته است. یک سری زمانی، مانند نرخهای بهره، وحجم فروش راکه فقط در فواصل زمانی مشخص در نظر گرفته می شوند، گسسته می گویند. ما منحصرا با سریهای زمانی گسسته که در فواصل مساوی مشاهده می شوند، سروکارداریم.
دلیل این کار این است که حتی سریهای زمانی پیوسته، فقط مقادیر رقمی شده را در فواصل گسسته، برای محاسبات فراهم می کند.
برای مطالعه سریهای زمانی، اهداف مختلفی وجود دارد، که این اهداف، د رک وبیان مکانیسم تولیدی، وپیش بینی مقادیر آ ینده وکنترل بهین یک سیستم را شامل می شود. طبیعت ذاتی یک سری زمانی وابسته یا همبسته بودن مشاهدات آن است، وبنا براین، ترتیب مشاهدات دارایی اهمیت است لذا روش ها وفنون آماری که مبتنی بر فرض مستقل بودن است، دیگر کاربرد ندارد. وروشهای متفاوتی مورد نیاز هستند. به پیکره اسلوب شناسی آماری موجو د برای تحلیل سریهای زمانی، تحلیل سریهای زمانی اطلاق می شود.
شکل ا، چهار سری زمانی را نشان می دهد، خصوصیات بسیار متمایز دیگری را نیز آشکار می سا زد. به نظر می رسد که متوسط تعداد نقایص روزانه پیدا شده در هرکامیون، در پایان خط تولید کارخانه تولید کامیون که در شکل 1- (الف) نشان داده شده است در حول سطح ثابتی، تغییر می کند. سریهای زمانی که این پدیده را نشان می دهند، ایستا در میانگین نامیده وحا لتهای ویژه سریهای زمانی ایستا هستند. تولید سالانه تنباکوی ایالات متحده که در شکل 1- (ب) نشان داده شده است در حول سطح ثابتی تغییر نمی کند، و درعوض یک روند روبه بالا را، درکل، نشان می دهد، علاوه براین، واریانس این سری تنباکو، با اضافه شدن سطح سری، افزایش می یابد سریهای زمانی که این پدیده نرا نشان می دهند، نا ایستا در میانگین وواریانس گفته می شوند، ومثالهایی ا ز سریهای زمانی ناایستا هستند. تولید سه ماهه آ بجو U. S در شکل1- (پ) طرح خاص دیگری را نشان می دهد که به واسطه تغییرات فصلی طبیعتی تکراری دارد. سریهای زمانی که تعییرات فصلی ب را در بر می گیرند، سریهای زمانی فصلی می نامند. سریهای زمانی نا ایستا را مانند َآنها یی که در شکل های (ب) و (پ) نشان داده شده اند، می توان با تبدیلات مناسبی به سری ایستا تبدیل نمود.
قیمت: 15,000 تومان
مقدمه
در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است.
برای بهره برداری اقتصادی از کابلها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبات اقتصادی نیز لازم می باشد که در اینجا به آن پرداخته نشده است.
1-1- معیارهای انتخاب کابل
معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف- ولتاژ نامی
ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل
ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
د- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
1-2- ولتاژ نامی
ولتاژ نامی کابل بایستی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد.
دسته: برق
حجم فایل: 200 کیلوبایت
تعداد صفحه: 129
مقدمه:
بی شک صنعت برق مهمترین و حساسترین صنایع در هر کشور محسوب میشود. بطوریکه عملکرد نادرست تولید کنندهها و سیستمهای قدرت موجب فلج شدن ساختار صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سپاسی در آن جامعه خواهد شد. از زمانیکه برق کشف و تجهیزات برقی اختراع شدند. تکنولوژی با سرعت تساعدی در جهت پیشرفت شتاب گرفت. بطوریکه میتوان گفت در حدود دویست سال اخیر نود درصد از پیشرفت جامع بشری به وقوع پیوست. و شاید روزی یا هفتهای نباشد که دانشمندان سراسر جهان مطلب جدیدی در یکی از گراشیهای علم برق کشف و عنوان نکنند. و انسان قرن بیست و یکم بخش قابل توجهای از آسایش رفاه خود را مدیون حرکت الکترونها میباشد. و دانشمندان در این عرصه انسانهای سختکوش بودند که همه تلاش خود را برای افراد راحت طلب بکار بستند.
در آغاز شکل گیری شبکههای برقی، مولدها، برق را بصورت جریان مستقیم تولید میکردند و در مساحتهای محدود و کوچک از آنها بهرهمند میشد. و این شبکهها بصورت کوچک و محدود استفاده میشد. با افزایش تقاضا در زمینه استفاده از انرژی الکتریکی دیگر این شبکههای کوچک پاسخگوی نیاز مصرف کنندهها نبود و میبایست سیستمهای برقرسانی مساحت بیشتری را تحت پوشش خود قرار میدادند. از طرفی برای تولید نیز محدودیتهایی موجود بود که اجازه تولید انرژی الکتریکی را در هر نقطه دلخواه به مهندسان برق نمیداد. زیرا که نیروگاهها میبایست در محلهایی احداث میشد که انرژی بطور طبیعی یافت میشد. انرژیهای طبیعی مثل: آب، باد، ذغال سنگ وغیره بنابراین نیروگاهها را میبایست در جاهایی احداث میکردند که یا در آنجا آب و یا باد و یا ذغال سنگ و دیگر انرژیهای سوختی موجود بود. بدین ترتیب نظریه انتقال انرژی الکتریکی از محل تولید انرژی تا محل مصرف پیش آمد. این انتقال نیز توسط برق جریان مستقیم امکانپذیر نبود. زیرا ولتاژ در طول خط انتقال افت می کرد و در محل مصرف دیگر عملاً ولتاژی باقی نمیماند. بنابراین مهندسان صنعت برق تصمیم گرفتند که انرژی الکتریکی را بطور AC تولید کنند تا قابلیت انتقال داشته باشد. و این عمل را نیز توسط ترانسفورماتورها انجام دادند. ترانسفورماتورها میتوانستند ولتاژ را تا اندازه قابل ملاحظهای بالا برده و امکان انتقال را فراهم آورند. مزیت دیگری که ترانسفورماتورها به سیستمهای قدرت بخشیدند. این بود که با بالا بردن سطح ولتاژ، به همان نسبت نیز جریان را پائین می آوردند، بدین ترتیب سطح مقطع هادیهای خطوط انتقال کمتر میشد و بطور کلی میتوانستیم کلیه تجهیزات را به وسیله جریان پائین سایز نماییم. و این امر نیز از دیدگاه اقتصادی بسیار قابل توجه مینمود.
بدین ترتیب شبکههای قدرت AC شکل گرفت و خطوط انتقال و پستهای متعددی نیز برای انتقال انرژی الکتریکی در نظر گرفته شد. و برای تأمین پیوسته انرژی این شبکهها به یکدیگر متصل شدند و تا امروه نیز در حال گسترش و توسعه میباشند. هرچه سیستمهای قدر الکتریکی بزرگتر میشد بحث بهرهبرداری و پایداری سیستم نیز پیچیدهتر نشان میداد. و در این راستا مراکز کنترل و بهره بردار از سیستمهای قدرت میبایست در هر لحظه از ولتاژها و توانهای تمامی پستها و توانهای جاری شده در خطوط انتقال آگاهی مییافتند. تا بتوانند انرژی را بطور استاندارد و سالم تا محل مصرف انتقال و سپس توزیع کنند. این امر مستلزم حل معادلاتی بود که تعداد مجهولات از تعداد معلومات بیشتر بود. حل معادلاتی که مجهولات بیشتری از معلومات آن دارد نیز فقط در فضای ریاضیاتی با محاسبات عدد امکانپذیر است که در تکرارهای مکرر قابل دستیابی است. در صنعت برق تعیین ولتاژها و زوایای ولتاژها و توانهای اکتیو و راکتیو در پستها و نیروگاهها را با عنوان پخش بار (load flow) مطرح میشود.
فهرست
مقدمه
فصل اول – شرحی بر پخش بار.
1- پخش بار
2- شین مرجع یا شناور
3- شین بار
4- شین ولتاژ کنترل شده
5- شین نیروگاهی
6- شین انتقال
فصل دوم – محاسبات ریاضی نرم افزار
1- حل معادلات جبری غیر خطی به روش نیوتن-رافسون
2- روشی برای وارون کردن ماتریس ژاکوبین
فصل سوم – معادلات حل پخش بار به روش نیوتن-رافسون
1- حل پخش بار به روش نیوتن – رافسون
فصل چهارم – تعیین الگوریتم کلی برنامه
1- الگوریتم کلی برنامه
2- الگوریتم دریافت اطلاعات در ورودی
3- الگوریتم محاسبه ماتریس ژاکوبین
4- الگوریتم مربوط به وارون ژاکوبین
5- الگوریتم مربطو به محاسبه
6- الگوریتم مربوط به محاسبه ماتریس
7-الگوریتم مربوط به ضرب وارون ژاکوبین در ماتریس
8- الگوریتم مربوط به محاسبه
9- الگوریتم تست شرط
10- الگوریتم مربوط به چاپ جوابهای مسئله در خروجی
فصل پنجم – مروری بر دستورات برنامه نویسی C++
1- انواع داده
2- متغیرها
33- تعریف متغیر
4- مقدار دادن به متغیر
5- عملگرها
6- عملگرهای محاسباتی
7- عملگرهای رابطهای
8- عملگرهای منطقی
9- عملگر Sizcof
10- ساختار تکرار for
11- ساختارتکرار While
12- ساختار تکرار do . While
13- ساختار تصمیم if
14- تابع Printf ()
15- تابع Scanf ()
16- تابع getch ()
17- اشارهگرها
18- متغیرهای پویا
19- تخصیص حافظه پویا
20- برگرداندن حافظه به سیستم
21- توابع
22- تابع چگونه کار میکند
فصل ششم – تشریح و نحوی عملکرد برنامه
فصل هفتم – نرم افزار
قیمت: 25,000 تومان
مقدمه
ترانسفورماتورها بر اساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:
ترانسفورماتورهای قدرت
ترانسفورماتورهای توزیع
ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
ترانسفورماتورهای یکسو کننده
ترانسفورماتورهای خشک
ترانسفورماتورهای روغنی
ترانسفورماتورهای اندازه گیری
تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت
ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود.
هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر (5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.
مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد.
روش ضریب ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است. برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد.
در این پروژه، می خواهیم شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور را شرح داده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D به تفضیل معرفی و چگونگی مدل سازی شرایط بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه با توجه به دیاگرام تک خطی ترانسفورماتور و امکانات موجود در این نرم افزار شرح داده خواهد شد.
بررسی عملکرد ترانسفورماتور توزیع در شرایط بار غیرسینوسی منجر به ارائه روشی جهت اصلاح مقادیر نامی ترانسفورماتورهای تغذیه کننده بارهای غیرخطی میشود. این روش بر اساس محاسبه تلفات فوکوی سیم پیچ به وسیله تحلیل گر Opera-2d/TR صورت خواهد گرفت. مقایسه نتایج به دست آمده از روش FEM با روش بیان شده در استاندارد IEEE C57-110 تاییدی بر دقت بالای محاسبات انجام شده خواهد بود.
تحلیل فرکانسی سیگنال های ولتاژ و جریان ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل فوریه (FFT) به درک هرچه بهتر عملکرد ترانسفورماتور در شرایط مورد مطالعه خواهد انجامید و تبیین کننده چگونگی تاثیر این شرایط بر اصلاح مقادیر نامی تجدید شده ترانسفورماتور میگردد.