نوع فایل: word
قابل ویرایش 85 صفحه
مقدمه:
در سیستمهای تجدید ساختار شده کاهش محدودیتهای سیستم انتقال و افزایش قابلیت انتقال توان اهمیت زیادی پیدا می کنند زیرا می توانند تبادلات بیشتر انرژی را ممکن نموده و قابلیت خطر پذیری را بالا ببرند همچنین امکان استفاده از حالتهای بیشتری از تولید واحدها را در اختیار می گذارند.بنابراین شرکتهای برق به دنبال روسهایی برای بهره برداری از سیستم انتقال هستند که از قابلیت بالاتری برخوردار باشند و بخصوص بدنبال روشهای جدیدی هستند که هزینه کمتری هم داشته باشند.وسایل سیستم انتقال انعطاف پذیر می توانند قابلیت انعطاف مورد نیاز برای بهره برداری از سیستم انتقال را تامین کنند همچنین ممکن است از بارزدایی که برای حفظ امنیت سیستم انجام می شود جلوگیری نموده ویا میزان بارزدایی را کاهش دهند.
با توسعه و گسترش بخش صنایع ضرورت ایجاد یک شبکه الکتریکی قابل اطمینان و پایدار بیش از بیش محسوس می باشد در این گذر می بایست با یک برنامه ریزی قوی و فنی بتوانیم ضمن تولید انرژی الکتریکی لازم به تشخیص لازم به تشخیصهای صحیح و دقیق در جهت کنترل هر چه بهتر شبکه کمک کنیم . روشهای کنترل پیوسته و سریع که تا بحال متجاوز از ده روش در مهندسی برق قدرت شناخته شده است بسیاری از این روشها در حال حاضر بسیار جوان هستند . ولی آنچه که در حال حاضر نظر مهندسین برق را به خود جلب کرده است استفاده از کنترل الکترونیکی در اینگونه سیستمها می باشند تجهیزاتی که در خصوص اهداف فوق بکار گرفته می شود در دو بخش سیستمهای انعطاف پذیر و سیستمهای ذخیره انرژی پیشرفته می توان خلاصه کرد که کاربرد این سیستمها تاثیر بسزایی در بهبود پایداری بویژه پایداری گذرا و پایداری دینامیکی و استاتیکی خواهد داشت.
کنترل کننده یکپارچه توان یکی از ادوات FACTSاست که بهترین ساختار را برای کنترل انعطاف پذیر سیستم قدرت دارد زیرا این وسیله یک ترکیب واحد از جبران ساز سری و موازی سریع دارد و قادر است دامنه ولتاژ باس ، زاویه ولتاژ باس و امپدانس خط انتقال را تنظیم کند . مشخصه های بسیلر خوب آن طوری است که از آن در بسیاری از کاربردها نظیر پایداری ولتاژ و زاویه و یا افزایش سطح توان قابل انتقال خطوط موجود می توان استفاده کرد.
یک UPFCمی تواند یک نقش حیاتی پیش گیر و تصحیح کننده در مدیریت گرفتگی خطوط بازی کند یعنی می تواند با کنترل توان عبوری از خطوط امکان گرفتگی برخی از خطوطها را کاهش داده و مقادیر تولید انرژی ژنراتورها را در مقادیر مناسب از پیش تعیین شده نگه دارد بطوریکه مزیت واحدها در میزان توان تولیدی حفظ شود و این در حالی است که ظرفیتهای شبکه موجود چنان است که امنیت سیستم بطور کامل حفظ نمی شود در این موقع UPFCمی تواند سیستم را به شرایط بهره برداری ممکن بیاورد . در این پروژه ما بر روی UPFCمتمرکز می شویم زیرا در مقایسه با دیگر وسایل ادوات مزایای بیشتری دارد و در کابرد هایی که نیاز است توان اکتیو و راکتیو بطور همزمان تنظیم شوند کلیه مزایای سایر وسایل ادوات را دارد ودر ضمن مدل UPFC می توا نند به عنوان یک مدل مشترک برای تمام وسایل FACTS به کار رود.
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدم
فصل دوم
معرفی کلی ادوات FACTS
مقدمه
FACTSو تعاریف آن
انعطاف پذیری انتقال الکتریکی
پایدار کننده های مبتنی برFACTS
تعاریف پایدار کننده های مبتنی بر FACTS
پایدار کنننده های ذخیره انرژی باطری
جبران کننده سنکرون استاتیک
مولد سنکرون استاتیک
جبران کننده استاتیک توان راکتیو
مولد یا جذب کننده استاتیک توان راکتیو
انباره انرژی مغناطیسی ابر رسانا
راکتور کنترل شده با تریستور
سلف سوییچ شده با تریستور
پایدار کننده های سری
خازنهای سری کنترل شده با تریستور
سلف سری سوییچ شده با تریستور
کنترل کننده قدرت بین فازی
ترانسفورمر تغییر دهنده فاز با کنترل تریستوری
انواع ادوات FACTSبر پایه ساختار داخلی
ادوات FACTSکنترل شده با تریستور
جبران کننده وار استاتیکی (SVC)
خازن سری کنترل شده با تریستور: TCSC
TCPST
مبدلهای منبع ولتاژ
فصل سوم
معرفی UPFC واجزای آن
مقدمه
کنترل کننده ترکیبی توان
فصل چهارم
مقایسه UPFCبا انواع دیگر ادوات
مقدمه :
جبرانسازهای سری
جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری (SSSC)
خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC)
خازن سری قابل کلید زنی با تریستور(TSSC)
راکتور با کنترل تریستوری (TCSR)
راکتور سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSR)
جمع بندی مشخصه ها و ویژگیها
تغییر دهنده های فاز (PSTs)
نسل قدیم تغییر دهنده های فاز
معایب عمده این نوع تغیر دهنده های فاز عبارتنداز:
نسل جدید تغییر دهنده های فاز
انواع SPSها
مقایسه انواع SPSها
UPFC
فصل پنجم
ساختار قدرت و کنترلی UPFC
مقدمه:
بررسی مدار قدرت UPFC
مدلهای ریاضی کنترل کننده یکپارچه توان UPFC
مدل تزریقی سه پارامتری UPFC
مدل تزریقی دو پارامتری UPFC
مدل منبع ولتاژ سنکرون
مدهای کاری و کنترلی
کنترل کاربردی مبدل موازی
مد کنترل توان راکتیوVAR
مد کنترل خود کار ولتاژ
کنترل کاربردی مبدل سری
مد تزریق مستقیم ولتاژ
مد جبران امپدانس خط
مد جابجایی زاویه فاز
مد کنترل خود کار عبور توان
جبران سری و موازی بطور مجزا
سیستم کنترل پایه برای کنترل توان اکتیو و راکتیو
فصل ششم
استفاده از UPFCدر یک مطالعه موردی
مقدمه
سیستم نمونه و بررسی لزوم نصبUPFC
جایابی بهینه UPFCبه روش ضرایب حساسیت
پخش بار بهینه با وجود UPFC در سیستم
سیستم نمونه
نصب UPFCبر روی سیستم نمونه
نتایج سیستم با حضور UPFC
فصل هفتم
نتایج و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع
منابع و مأخذ:
به صورت فایل عکس درون فایل موجود است
نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه
چکیده:
Plc مخفف عبارت programming logic control میباشد.این سیستم وسیله ایاست که متناسب بابرنامه ای که دریافت میکند وظیفه ای خاص را اجرا میکند به عبارت دیگر plc نوعی کامپیوتر است که برنامه ای خاص را اجرا می کند.
با ظهور plc تجهیزات و قطعات استفاده شده در کنترل فرایند های صنعتی و خطوط تولید تغییر نموده و مدار های رله کنتاکتوری و سخت افزاری حالت جامد کم کم جای خود را به کنترل کننده های قابل برنامه ریزی یعنی plc دادند.
امروزه در طراحی کنترل کننده خطوط تولید و فرایند های صنعتی استفاده از مدار های رله کنتاکتوری منسوخ گردیده و در اگثر کارخانه ها و مراکز صنعتی از سیستم plc اسنفاده میشود. بدون تردید plc مهمترین و پر کاربرد ترین وسیله اتوماسیون در صنایع مدرن امروزی است .
در ماشین ها و خطوط تولید جدید کمتر موردی را میتوان یافت که از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی استفاده نشده باشد .
در حقیقت این وسیله بسیار قابل انعطاف که خود یک کنترل کننده کامل است به عنوان قطعه ای برنامه ریز در صنایع گوناگون کاربرد وسیعی یافته است به گونه ای که با پیشرفت تکنولوژی و حضور اتوماسیون در عرصه صنعت در طراحی کنترل کننده ها و مدار های فرمان خطوط تولید و فرایند های صنعتی استفاده از مدارهای فرمان قدیمی منسوخ گردیده و در اکثر مراکز صنعتی از کنترل کننده ها ی منطقی قابل برنامه ریزی استفاده میگردد.
مقدمه:
امروزه با پدیدار شدن ریز پردازنده ها و پیشرفت فن اوری حالت جامد در عرصه علم و تکنولوژی که بی شک ان را میتوان بزرگترین پدیده در علم الکترونیک دانست چهره محیط های صنعتی به کلی دگرگون شده است .
Plc نیز مولود این پدیده یعنی ظهور ریز پردازنده ها بوده است .بدن تردید plc مهمترین و پر کاربرد ترین وسیله اتوماسیون در صنایع مدرن امروزی است در ماشین ها و خطوط تولید جدید کمتر موردی را میتوان یافت که از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی استفاده نشده باشد در حقیقت این وسیله بسیار قابل انعطاف که خود یک کنترل کننده کامل است به عنوان قطعه ای برنامه پذیر کاربرد وسیعی یافته است به گونه ای که با پیشرفت تکنولوژی و حضور اتوماسبون در عرصه صنعت در طراحی کنترل کننده ها و مدارات فرمان خطوط تولید و فرایند های صنعتی استفاده از مدارات فرمان قدیمی منسخ گردیده و در اکثر مراکز صنعتی از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی استفاده میگردد.
فهرست مطالب:
فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.
منابع و مأخذ:
]1[ ماهر , محمد رضا , "راهنمای جامع step 7 " , پیشگامان علم و صنعت آریا , 1385
[2] قابوسی, فربد, "مرجع کامل PLC " انتشارات ارکان , 1380
[3] یادگار توچالی, محمد, "نحوه استفاده و آشنایی با PLC خانواده زیمنس و نرم افزار مربوطه " اداره پشتیبانی و مهندسی تعمیرات ایران خودرو, 1384
[4] برنده فرد, محسن, "آموزش سطح یک PLC S7 "مرکز آموزش ایران خودرو, 1385
[5] رحمانی, محمد علی, " PLC های زیمنس STEP7 "سایت اموزش ایران خودرو, 1385
[6] نحوی, محمد ,"جزوه درسی آموزش PLCو زبان برنامه نویسی LD " ,WWW.ECR.IR 1384
نوع فایل: word
قابل ویرایش 44 صفحه
چکیده:
گزارشی که پیش روی دارید ؛ گزارش پروژة کارشناسی با موضوع طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور است. که به منظور استفادة عملی از مطالب تئوری و نحوة ارتقاء دستگاههای آزمایشگاهی استفاده شده ، انتخاب شده است. این طراحی و ساخت به دو فرم کلی و کاملاً متفاوت- یکی از این دو فرم تکنولوژی استفاده شده درآی سی Max038 را به کار گرفته- انجام گرفته است.
ولی به دلیل محدودیت بازار ایران ، و موجود نبودن این آی سی در بازار ، طرح دومی بکمک گرفتن از قطعات پایة مورد استفاده در این آی سی صورت گرفته است. ولی متأسفانه استفاده از قطعات جداگانه در مدار باعث پایین آمدن ماکزیمم فرکانس ، در خروجی امواج شده است.
مقدمه:
گسترش صنعت الکترونیک در کشور و نیاز به نیروهای متخصص برای پیشبرد هر چه بهتر این صنعت لزوم آشنایی دانشجویان این رشته با کاربرد های علمی وفنی را ایجاب می کند.
کمبود کارکردهای عملی و تئوریک بودن اکثر دروس و مطالب دانشگاهی ، باعث تک بعدی شدن دانشجویان و ایجاد مشکلاتی در استفاده از مطالب خوانده شده برای پیشرفته کردن صنعت کشور شده است.
همانطوریکه تا امروز در کشورما و بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت دیده شده ، فقط تحقیقات و یا تعمیرات برای پیشرفته شدن یک کشور کافی نیست و در کنار تمام این فعالیت ها نیاز به بخش ها و افرادی برای تبدیل تحقیقات انجام شده به کارکردهای عملی احساس می شود و این بخش ها به عنوان پلی برای اتصال دو بخش تحقیقات و تعمیرات شمرده میشوند.
در این راستا پروژه کارشناسی ـ به عنوان آخرین آزمون دورة کارشناسی دانشجو ـ می تواند در جمع بندی بخشی ( و نه تمام ) مطالب مطالعه شده در دورة چهار سالة کارشناسی مفید واقع شود.
بنابراین ارائه پروژه های عملی از طرف اساتید دانشگاهی و کمک به دانشجویان در انجام این پروژه ها ؛ می تواند این جمع بندی نهایی از مطالب و نحوة بکارگیری مطالب تئوری در بخش های عملی توسط دانشجو را تحقق بخشد و شاید دانشجو را بیش از پیش به بعد عملی رشتة خود علاقه مند سازد.
برای طراحی مدار فانکشن ژنراتور از مطالعه کتابهای تکنیک پالس و مرور شیوه تولید امواج مختلف شروع کردیم.
با مطالعة مدارهای پایه و شیوة تولید و کنترلی امواج مختلف به دنبال سادهتر کردن بخش های مختلف و یا استفاده از تکنولوژیهای مختلف برای بالا بردن سطح فرکانس امواج کاهش اعوجاج موجود در امواج خروجی ؛ با استفاده از جستجو در سایت های مختلف الکترونیک و محصولات کارخانه های مختلف ؛ تصمیم به استفاده از آی سی Max038 - تولید کارخانة ماکسیم – گرفتیم که در میان آی سی های موجود دارای بالاترین فرکانس و کمترین اعوجاج بود ویژگیهایی خاص داشت که در بخش دوم این فصل به طراحی مدار و بررسی این ویژگیها پرداخته شده است.
به دلیل عملی نبودن این مدار – موجود نبودن آی سی مربوط – سعی در طراحی مدار با استفاده از مدارهای پایه داشتیم که ساخت مدارنهایی با توجه به این طرح صورت گرفته است.
بنابراین به دلیل ساخت علمی این مدار بوسیلة فرم ساخت ، قطعات پایه ؛ این فرم در فصل اول و فرم ساخت با آی سی در فصل دوم بررسی خواهد شد.
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
فصل اول – فرم نهایی مدار با استفاده از آی سی های پایه و قطعات آنالوگ
1-1- مدار تولید موج مربعی با فرکانس و duty cycle متغیر ودامنة ثابت
1-2-مدار مبدل موج مربعی به مثلثی
1-3-مدار مبدل موج مثلثی به سینوسی
1-4-بخش تغییرات دامنه
فصل دوم – فرم نهایی با استفاده از آی سیMAX038 و قطعات آنالوگ
2-1- مشخصات آی سی
2-2- فرم نهایی و مقادیر قطعات اصلی
نتیجه گیری
پیوستها
پیوست 1: اطلاعات فنی Max038
پیوست 2: اطلاعات فنی تایمر LM555
پیوست 3: اطلاعات فنی آیسی 7414HC
پیوست 4: اطلاعات فنی آیسی CA3140
فهرست منابع
Abstract
فهرست اشکال:
فصل اول
شکل 1-1: طرح مدار با آپ آمپها و ترانزیستورها
شکل 1-2: طرح بلوک دیاگرامی مدار
شکل 1-3: مدار آستابل با 555
شکل 1-4: مدار برای بدست آوردن خروج مثلثی
شکل 1-5: مدار برای بدست آوردن خروجی سینوسی
شکل 1-6: خروجی بخش مبدل مثلثی به سینوسی
شکل 1-7: بلوک دیاگرام بخشهای اصلی مدار
شکل 1-8: بلوک دیاگرام تولید موج مربعی
شکل 1-9: مقادیر ارائه شده برای مدار آستابل با 555
شکل 1-10: مقادیر ارائه شده برای مبدل مربعی به مثلثی
شکل 1-11: مقادیر ارائه شده برای مبدل مثلثی به سینوسی
شکل 1-12: خروجی سینوسی
شکل 1-13: مدار بخش تغییرات دامنه
شکل 1-14: شکل نهایی مدار
فصل دوم
شکل 2-1: فرم آیسی و پایهها
شکل 2-2: نمودار بلوکی عملیاتی آیسی 8038
شکل 2-3: فرم کلی مدار مولد شکل موج 8038
شکل 2-4: خروجیهای آیسی Max038
شکل 2-5: شمای داخلی آیسی و المانهای مورد نیاز
شکل 2-6: شکل نمونه برای تولید موج سینوسی
منابع و مأخذ:
تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس ، دیوید بل
اینترنت :
سایت های ماکسیم ، فیلیپس ، ناسیونال
نوع فایل: word
قابل ویرایش 78 صفحه
مقدمه:
نیروگاه هاى خورشیدى که انرژى خورشید را به برق تبدیل مى کنند، در آینده با مزیت هایى که در برابرنیروگاه هاى فسیلى دارند، مشکل برق و تا حدودى مشکل کم آبى را بویژه در دوران تمام شدن نفت و گازحل خواهند کرد و بطور مسلم تأسیس و بکار گیرى برجهاى نیرو ، زمینه لازم را براى خودکفایى و قطع وابستگى کشور فراهم خواهد کرد. تولید برق بدون مصرف سوخت ، نیاز نداشتن به آب فراوان ، آلوده نکردن محیط زیست ، استهلاک کم و عمر زیاد از مزیتهاى بارز برجهاى نیرو و نیروگاههاى خورشیدى نسبت به نیروگاههاى فسیلى و اتمى است.
فهرست مطالب:
فصل اول: تاریخچه نیروگاههای خورشیدی
مقدمه
لزوم استفاده از انرژى خورشیدى
تاریخچه فتوولتاییک
انرژی فتوولتایک
میزان تولید انرژی الکتریکی بوسیله یک سیستم فتوولتائیک
سایت های خورشیدی جهت نصب پنل های فتوولتائیک
سیستم های فتوولتائیک بطور مداوم الکتریسیته تولید می کنند
آسیب پذیری دستگاههای فتوولتائیک
فصل دوم: میزان و نحوه تولید برق و انواع سلولهای خورشیدی
فناوریهای مختلف سلولهای خورشیدی
تولید سلولهای خورشیدی در جهان
دستگاه خورشیدی مستقر در موزه کامبرلند در ایالت تنسی آمریکا
قطعات و تأسیسات
مواد سازنده سلولهای خورشیدی
ماهوارههای دریافت کننده انرژی خورشیدی
ساختار فوتو الکتریک
مشخصات اثر فوتوالکتریک
اساس کار فوتو الکتریک
اصول و کاربرد سلول فتوولتائی جهت تولید برق
فصل سوم: موارد کاربرد انرژی خورشیدی
موارد کاربرد سیستم های برق خورشیدی ( فتوولتائی
انرژی از خورشید Solar Energy From the sun)
تولید انرژی الکتریسیته از نور خورشید
نور خورشیدی در پارک ها
نور خورشیدی در فضای پیرامون
نور خورشیدی جهت پشتیبانی
تامین برق مبتنی بر انرژی خورشیدی
مراحل پیشرفت سیستمهای فتوولتاییک
چشم اندازها
ایمنی، سلامت و مسائل مرتبط با محیط زیست
دوام اجزاء فتوولتاییک
قابلیت نصب و راه اندازی سیستمهای فتوولتاییک در ظرفیتهای گوناگون
طرح مسائل اقتصادی چراغهای خورشیدی
ویژگیهای استفاده از انرژی خورشیدی
موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی
کاربرد انرژی خورشیدی
حرارت خورشیدی
فصل چهارم: انواع سیستمهای نیروگاههای خورشیدی
گودی سهمی شکلParabolie Traugh)
صفحه خورشیدیSolar Dish)
برج نیروی خورشیدی
مزایای استفاده از انرژی خورشیدی
کاربردهای نیروگاهی
نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی
نیروگاههای حرارتی از نوع بشقابی
نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی
فصل پنجم: باتری های خورشیدی و پروژه های انجام شده
استفاده از مواد در باتری خورشیدی
خورشید فوتو ولتایی در باتری خورشیدی CdTe
مزیت یا بازده باتریهای خورشیدی
ساختار باتری خورشیدی
عملکرد باتری خورشیدی
شارژر خورشیدی باتری laptop
نمونه پروژه های انجام شده در ایران
منابع
منابع و مأخذ:
کتاب انرژی خورشیدی – نویسنده دئوپراسات – مارک اسنو
کتاب فتوولتائیک، نویسنده احسان اسفندیاری
سازمان انرژی های نو ایران www.suna.org.ir
سایت علمی دانشجویان برق www.power2.ir
نوع فایل: word
قابل ویرایش 115 صفحه
مقدمه:
در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.
این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه اتصال زمین پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.
شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست.
باید تدابیری بکار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجدداٌ تامین گردد.
وظیفه رله این است که در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق متوجه خطا شود آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.
در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد. در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترومورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : فلسفه رلهگذاری حفاظتی
1-1)رلهگذاری حفاظتی چیست؟
2-1)وظیفه رلهگذاری حفاظتی
3-1)اصول رلهگذاری حفاظتی
4-1) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی
فصل دوم : انواع رله
1-2) انواع رله برحسب مورد استعمال
2-2)انواع رله بر مبنای کمیت اندازهگیری شده
فصل سوم : حفاظت تفاضلی
1-3)انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی
2-3)عوامل موثر در طراحی
3-3)تجهیزات کمکی
1-3-3) رلههای چککننده یا راهاندازی
2-3-3) تجهیزات نظارت پیلوت
4-3) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت
5-3) منحنی مشخصه ایدهآل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت
فصل چهارم : رلههای پیلوتی سیمی
مقدمه
1-4)مزیت پیلوت
2-4)پیلوتهای قطعکننده و سدکننده
3-4)رلهگذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم
4-4) رلهگذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب
5-4) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم
6-4) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب
7-4) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی
8-4) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت
9-4) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت
10-4) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ
فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج
مقدمه
1-5) پیلوت با جریان کاریر
2-5)پیلوت میکروموج
3-5)رلهگذاری مقایسه فاز
4-5) رلهگذاری مقایسه سو
فصل ششم : حفاظت خط با رلههای پیلوتی
مقدمه
1-6)رلهگذاری با پیلوت سیمی
2-6)رلهگذاری با پیلوت جریا، کاریر
3-6)میکروموج
1-3-6) کانال میکروموج
2-3-6) قطع از راه دور
فصل هفتم : رلههای حفاظتی در پستهای فشارقوی
مقدمه
1-7)ضرورت اتصال به زمین – نوتر
2-7)ضرورت برقراری حفاظت
3-7)انواع سیستمهای اورکارنتی
4-7) رلههای ولتاژی
5-7) حفاظت فیدرکوپلاژ 20 کیلوولت
6-7) حفاظت فیدرترانس 20 کیلوولت
7-7) حفاظتREF
8-7) رله دیفرانسیل
1-8-7) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل
2-8-7) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی
9-7) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور
10-7) حفاظت باسبار
11-7) حفاظت خط
12-7) رله دوباره وصلکن
13-7) Synchron-check
14-7) سیستم inter lock , inter trip
فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران
مقدمه
1-8)مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI
2-8)حفاظت دیفرانسیل فیدر
3-8)رله ناظر MRTP
4-8) رله نشاندهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH
5-8) رله جریان زیاد لحظهای و استارت MCR
6-8) رله تشخیص بیثباتی و قطع داخلی MVTW
7-8) ترانسفورماتور جداکننده
8-8) ولتاژ و جریان پیلوت
9-8) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی
10-8) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری
11-8) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکهای
12-8) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت
13-8) اطلاعات فنی رله MBCI
منابع
منابع و مأخذ:
1- حفاظت سیستم های قدرت صنعتی، مولف : T.Davies،ترجمه : دکتر صادق جمالی
2- حفاظت و رله ها، مولف : دکتر حسین عسگریان ابیانه و مهندس مهدی جلودار
3- رله و حفاظت سیستم ها ،مولف : مسعود سلطانی
4- هنر و دانش رله گذاری حفاظتی ، مولف :سی راسل میسنترجمه : پرویز پیر
5- رله های حفاظتی در پستهای فشار قوی، مولف : مهندس محسن سلیمانی
6- استانداردهای برق ایران ، توانیر
7- جزوات و داکیومنتهای شرکت آلستوم و سایت مربوطه
8- آرشیو فنی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو)
9- سایتهای مرتبط