یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

اختصاصی از یاری فایل کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب


کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 48

 

 

 

فهرست

مقدمه

تاریخچه صنعت برق

هیتر

بویلر

توربین

ژنراتور

ترانسفورماتور

پست های فشار قوی

کلیدهای قدرت

پست های برق قدرت

پست

اجزای تشکیل دهنده پست ها

خصوصیات برقگیر

ترانسفورماتور

استقامت الکتریکی روغن

ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی

سکسیونر قیچی ای

نکاتی در مورد نصب پایه ها و ترانس

تعویض پایه فیوز سوخته

چند نکته ای در مورد آزمایش اتصالات ایمنی ترانس

کنتاکتور

STOP & START

چراغ های سیگنال

 

تاریخچه صنعت برق :

صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهرهبرداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسینامینالضرب تهیه و در خیابان چراغبرق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز می شود.

این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره میشد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین میکرد، خانهها برق نداشته و تنها به دکانهای واقع در محلهها برق داده میشد و روشنایی آن از ساعت 7 الی 12 بود و بهای برق هم براساس لامپی یک ریال هر شب جمعآوری میشد. از سال 1311 اولین کارخانه برق دولتی به ظرفیت 6400 کیلووات در تهران نصب گردید، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداری میکردند و بههمین دلیل برای پیشرفت کارها برای کسانی که انشعاب برق میگرفتند یک کنتور مجانی به عنوان جایزه در نظر گرفته میشد. چند سال بعد وضع تغییر کرد و کار به جایی رسید که انشعاب برق سرقفلی پیدا کرد.

هیتر :

گرمکن یا هیتر دستگاههایی هستند که توسط آن آب ورودی به بویلر را گرم میکنند تا درجه حرارت آب بالا رود تا به تجهیزات و لولههای بویلر آسیب نرسد، این عمل توسط هیترها انجام میشود، هیترها به دو صورت وجود دارند :

1ـ هیترهای باز            

2ـ هیترهای بسته

هیترهای باز : هیترهایی هستند که حرارت را مستقیم به آب منتقل میکنند.

هیترهای بسته : هیترهایی هستند که حرارت را از طریق لولهها و محیط به آب منتقل میکنند.

به هیترهایی که قبل از پمپ تغذیه قرار میگیرند هیترهای فشار ضعیف گفته میشود و به هیترهایی که بعد از پمپ تغذیه قرار میگیرند هیترهای فشارقوی گفته میشود.

سوپر هیتر : بخاری که از درام خارج میشود دارای قطرههای آب میباشد که باعث میشود پرههای توربین آسیب ببینند و خوردگی و پوسیدگی در پرهها ظاهر شود برای اینکه بخار به توربین آسیب نرساند باید قبل از برخورد به پرههای توربین به بخار خشک تبدیل شود، این عمل (خشک کردن) توسط سوپر هیتر انجام میشود.

فرق هیتر و سوپر هیتر این است که : هیتر باعث میشود که درجه حرارت آب ورودی به بویلر زیاد شود ولی سوپر هیتر باعث میشود بخار ورودی به توربی به بخار خشک تبدیل شود.

بـویـلـر :

آب پس از خروج از پمپ تغذیه (Feed Pump ) و شیر یکطرفه وارد اکونومایزر میشود که اولین قسمت دیگ بخار میباشد، که حاوی تعدادی لوله موازی است که در آخرین مرحله دود خروجی از بویلر لولههای اکونومایزر قرار دارند داخل این لولهها آب تغذیه ورودی به بویلر جریان دارد این آبها مادامی که لولههای اکونومایزر را طی میکنند حرارت دود را جذب نموده و سپس به درام هدایت میگردند. بنابراین اکونومایزر سبب میگردد که راندمان بالا برود.

آب در درام با آبهای داخل آن مخلوط شده و سپس از طریق لولههای پائین آورنده به لولههای دیوارهای و محوطه احتراق وارد میشود، همانطور که از نام محوطه احتراق پیداست، فضایی است که عمل احتراق در آن صورت میگیرد. اطراف این محوطه تعداد زیادی لولههای موازی نزدیک به هم که به لولههای دیوارهای موسوم هستند پوشیده شده است. بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشع و جابجایی به این لولهها منتقل میگردد، اینها نیز حرارت را به آب داخل خود منتقل مینمایند. بنابراین در کوره هر سه نوع انتقال حرارت با یکدیگر انجام میگیرد. حاصل این تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لولهها و تبدیل آن به بخار است. به عبارت دیگر کلیه بخاری تولیدی دیگ در این لولهها ایجاد میشود، از طرف دیگر جذب حرارت توسط لولههای دیوارهای باعث خنک شدن فضای اطراف کوره میشود و لذا شکلی از نظر عایقکاری دیوارههای اطراف محفظه احتراق پیش نخواهد آمد پس میتوان گفت که لولههای دیوارهای همانطور که از نامشان پیداست دیواره کوره را تشکیل میدهند.

حرکت جریان آب در داخل لولههای دیوارهای از پائین به بالاست هرچه آب در طول کوره به طرف بالا حرکت کند حرارت بیشتری را جذب نموده و در نتیجه بخار بیشتری تولید میگردد. در بویلرهای گردش طبیعی، این حرکت به صورت طبیعی انجام میگیرد و لذا در خاتمه در لولههای دیوارهای، مخلوطی از آب و بخار خواهد بود که به محض ورود به درام آب و بخار از یکدیگر جدا میشوند. در بویلرهای گردش اجباری، جریان آب در داخل لولههای دیوارهای به کمک یک پمپ که در مسیر لولههای پائین آورنده نصب است انجام میگیرد.

در بویلرهای بونسون نیز این جریان به کمک پمپ آب تغذیه انجام میگردد و ساختمان این بویلر به گونهای است که احتیاج به درام نمیباشد و بخار تبدیل شده مستقیماً به سوپر هیتر میرود.

بطور کلی درام دو وظیفه اصلی را بعهده دارد :

     1ـ عمل نمودن به عنوان یک مخزن ذخیره که جهت دیگ بخار :

درام میتواند با ذخیره آب و یا بخار در خود در شرایط بحرانی بهرهبرداری از بویلر مقداری از نیازهای ضروری آب و یا بخار را تامین نماید.

     2ـ تقسیم آب و بخار :

آب و بخار ایجاد شده در لولههای دیوارهای وارد درام شده و به وسیله تجهیزاتی که در داخل درام وجود دارد آب و بخار کاملاً از هم جدا شده و به این ترتیب امکان عبور بخار بدون ذرات آب بطرف سوپر هیتر فراهم میشود.

در درام اعمال دیگری نظیر تقسیم یکنواخت آبهای ورودی از طریق اکونومایزر و یا تزریق محلولهای شیمیایی به بویلر نیز انجام میگیرد. هوای مورد لزوم احتراق توسط فنهای FD.Fan تامین میشود بنابراین فن با توجه به مکشی که ایجاد مینماید هوای محیط را مکیده و در کانالهایی که در نهایت به محوطه احتراق (مشعلها) ختم میشود به جریان میاندازد. فنها دارای انواع و اقسام میباشند، نظیر فنهای جریان شعاعی و یا فنهای جریان محوری و یا ترکیبی که در طراحی دیگ بخار با توجه به مقدار هوای لازم و فشار آن و همچنین راندمان مورد نظر یکی از این انواع انتخاب میگردند.

برای کنترل مقدار هوای ورودی به بویلر و از دریچههای کنترل هوای استفاده میگردد. غالباً این دریچهها به صورت اتوماتیک کنترل میگردند، البته طبیعی است که با دست نیز قابل کنترل هستند در مسیر دود نیز چنین دریچههایی وجود دارد که به صورت باز یا بسته عمل میکنند.

  1. Fan : این فنها مقداری از گازهای خروجی از بویلر را پس از اکونومایزر گرفته و مجدداً در کوره بویلر به جریان می‌‌اندازد این کار معمولاً جهت کم کردن حرارت دودی که از دودکش خارج میشود است. اکونومایزر باعث میشود راندمان بالا رود زیرا آب حرارت دود را جذب نموده و در قسمتهای بعد سوخت کمتری برای بالا بردن درجه حرارت آب لازم است.

 آخرین مرحله مسیر دود، دودکش است که گازهای خروجی از بویلر را به محیط بیرون هدایت مینماید. طبیعی است ارتفاع دودکش نقش تعیین کنندهای در هدایت دود و عدم آلودگی محیط دارد.

سوخت دیگهای بخار در کشورمان، سوختهای مایع و گاز تشکیل میدهند که بیشتر مازوت و گاز طبیعی برای سوخت مشعلهای محفظه احتراق استفاده میشود. آب ورودی به بویلر باید دمای آن حداقل 195 باشد تا به لولهها و تجهیزات بویلر آسیب وارد نکند.

تـوربـین :

توربینهای بخار دستهای از توربو ماشینها را تشکیل میدهند که عامل در آنها بخار آب میباشد توربین بخار برای نخستین بار در پایان قرن گذشته به عنوان ماشین حرارتی بکار گرفته شده و از ان زمان تا کنون پیشرفتهای زیادی در طراحی، ظرفیت، تولید و راندمان انها حاصل شده که امروزه به صورت گسترده در نیروگاههای حرارتی و نیز برخی از واحدهای صنعتی دیگر بکار گرفته میشوند.

بخار سوپر هیتر ورودی به توربین که حاوی مقدار قابل ملاحظهای انرژی حرارتی است در آنجا به انرژی جنبشی تبدیل شده و در نهایت بصورت کار مکانیکی برروی روتور بدل میگردد. مزایای عمده توربین بخار نسبت به سایر محرکهای مکانیکی سرعت بالا (توربینهای بخار در صورتی که مستقیماً با ژنراتور کوپل شوند، دارای دور 3000 RPM و در صورتی که از طریق جعبه دنده به هم مرتبط گردند، دور آنها میتواند بیشتر باشد)، ابعاد کوچک و امکان تولید قدرت بالای آنها میباشد.

توربینهای ضربهای و عکسالعملی، اولین مدلهای توربین بخار بوده که در آنها بخار در جهت محوری پس از چندی برادران ژونگستروم نخستین توربین بخار شعاعی را که در آن منبسط میشود، بخار در جهت شعاعی منبسط میگردید را ابداع نمودند.

توربینهای ژونگستروم فاقد پرههای ثابت هستند و از دودمیک متفاوت تشکیل یافتهاند که برروی آنها چندین مرحله پرههایی در محیط دوایر متحدالمرکز نصب شده است. در اثر انبساط بخار پرهها و نیروی عکسالعمل ناشی از آن دیسکها در دو جهت مختلف و با سرعتی یکسان شروع به چرخش میکنند، به این ترتیب هر کدام از آنها میتوانند محرک یک ژنراتور باشند.

امروزه اغلب توربینهای بخار دارای چندین مرحله انبساط بخار در پرهها هستند که پرههای اولیه به صورت ضربهای و پس از آن به صورت مخلوطی از ضربهای و عکسالعملی است.

 از نظر تعداد مراحل انبساط بخار، توربینها به سه دسته تقسیم
میشوند :

     الف) توربینهای یک مرحلهای (HP : فشارقوی).

     ب) توربینهای دو مرحلهای (HP : فشارقوی و LP : فشار ضعیف).

     ج) توربینهای سه مرحلهای (HP : فشارقوی، IP : فشار متوسط و LP : فشار ضعیف).

     در توربینهای نوع اول : بخار پس از انبساط در انتهای پوسته وارد کندانسور میشود، در توربینهای نوع اول LP و HP میتوان گفت یکپارچهاند و در نوع دوم این عمل در دو پوسته جدا از هم صورت میگیرد و بخار خروجی از پوسته LP وارد کندانسور میگردد، در نوع سوم که برای واحدهای با قدرت بالا بود و بخار پس از انبساط در پوسته HP (فشارقوی) به بویلر بازگشته و در لولههای بار گرمایی میگیرد و پس از آن وارد پوسته IP (فشار متوسط) شده در نهایت بخار از این پوسته به پوسته LP (فشار ضعیف) فرستاده شده و از آنجا به کندانسور زیر میشود. البته توربینهای مدرن امروزی با قدرت 600MW به بالا دارای دو پوسته LP مجزا از هم میباشند.

ژنـراتـور :

جزئی از یک نیروگاه میباشد که برای تبدیل انرژی مکانیکی دوران شناخت ژنراتور به انرژی الکتریکی از آن استفاده میشود.

ژنراتورهای موجود در نیروگاه بخاری (توربو ژنراتور) از نوع ژنراتور سه فاز سنکرون (همزمان یا دور ثابت) و معمولاً دو قطبه میباشد که از دو قسمت اساسی روتور و استاتور تشکیل گردیده است. ژنراتورها با قدرتهای بالا اصولاً به صورت دو قطب ساخته میشوند که برای فرکانس 50Hz شبکه با سرعت 3000RPM میگردند ( ) که در آن n سرعت گردش روتور ژنراتور و f فرکانس شبکه و p تعداد جفت قطب میباشد. روتور ژنراتورها به صورت یک تکه فولاد نورد شده ساخته شده شیارهایی در جهت طولی روی آن وجود دارد و در این شیارها شمشهایی قرار داده شده است که بر اثر عبور جریان مستقیم ازداخل شمشها، روتور به صورت آهنربا در میآید برای انتقال جریان تحریک به روتور از رینگهای لغزشی استفاده میشود. در داخل محیط استاتور ژنراتور سه سیمپیچ با همدیگر 120 مکانی اختلاف فاز دارند پیچیده شده است. بر اثر دوران روتور، فلوی مغناطیسی متغیری سیمپیچیهای استاتور را قطع کرده و ولتاژ سه فازی در سیمپیچیها استاتور القاء میکنند به طوری که هر چه مقدار جریان DC عبوری از روتور کم و زیاد شود ولتاژ القاء شده در سیمپیچها کم و زیاد میشود.

تحریک ژنراتور :

به وجود اوردن ولتاژ تحریک از طریق اتصال به رینگهای لغزشی روتور ژنراتور توسط جاروبکها به وجود میآید، روشهای گوناگونی برای تحریک استاتور وجود دارد که اجمالاً به چند نوع آن اشاره میکنیم :

     1ـ تحریک توسط ژنراتور جریان دائم : در این روش ژنراتور جریان دائم مستقیماً روی روتور AC نصب گردیده که با چرخش ژنراتور AC در ژنراتور جریان دائم، ولتاژ مستقیم به وجود آمده روتور توسط جاروبکها به روتور ژنراتور وصل گشته به این ترتیب جریان تحریک ژنراتور تامین مینماید.

     2ـ تحریک تریستوری : در این روش از تریستور جهت یکسو کردن ولتاژ متناوب و تبدیل آن به ولتاژ مستقیم جهت تامین جریان تحریک استفاده میشود. بدیهی است که ولتاژ متناوب مستقیماً از خروجی ژنراتور توسط ترانسفورماتور تحریک تامین میشود. زاویه آتش تریستورها برای میزان کردن ولتاژ یکسو شده توسط رگولاتور انجام میشود.

     3ـ تحریک دینامیکی : در این روش از یک موتور آسنکرون جداگانه برای به حرکت درآوردن روتور یک ژنراتور جریان مستقیم استفاده میشود، جریان مستقیم تولید شده جریان تحریک ژنراتور را تامین میکند.

     4ـ ژنراتور بدون جارو : در این روش در روی ژنراتور، یک ژنراتور سه فاز با قطبهای خارجی کوپل نمودهاند. جریان متناوب در سیمپیچ روتور این ژنراتورها توسط دیودهای سیلیسیم که در روی محور جا داده شده است، با محور با محور روتور به چرخش درمیآید یکسو شده و پس از تبدیل به جریان دائم، توسط کابلی که از داخل محور ژنراتور عبور میکند به سیمپیچی تحریک ژنراتور هدایت میگردد لازم به توضیح است روشهای 1 و 3 و 4را تحریک دینامیکی و روش 1 را تحریک استاتیکی مینامند.

حفاظت ژنراتور :

     ژنراتورها مهمترین و با ارزشترین دستگاههای نیروگاهها میباشند و نقص داخلی آنها علاوه بر زیانی که به خود ژنراتور وارد میکند باعث قطع شدن قسمت زیادی از انرژی نیروگاه میگردد وظیفه دستگاههای حفاظتی ژنراتور پیدا نمودن خطا در مراحل ابتدائی است و در صورت لزوم قطع ژنراتور از شبکه و برداشتن تحریک میباشد اصولاً خطاهایی که در ژنراتور اتفاق میافتد یا در اثر کمبود و نقصان ایزولاسیون و عایقبندی قسمتی از سیمپیچ ژنراتور و کابلهای ارتباطی آن است و یا بستگی به عوامل خارجی دیگر دارد، لذا حفاظت ژنراتور به دو دسته تقسیم میشود :

     1- حفاظت در مقابل خطاهای داخلی : این خطاها ممکن است در سیمپیچ استاتور مثل اتصال بین دو فاز و اتصال حلقه و اتصال زمین رخ دهد و یا در روتور مثل اتصال زمین و اتصال حلقه و قطع تحریک اتفاق بیفتد.

     2- حفاظت در مقابل خطرات خارجی : این خطاها ممکن است در شبکه پیش آید، مانند اتصال کوتاه در شبکه و بار نامتعادل و ازدیاد ولتاژ در اثر برداشتن قسمت بزرگی از بار ژنراتور، یا ممکن است در وسیله گرداننده روتور ژنراتور پیش آید، مثل خراب شدن توربین و قطع بخار وسایل حفاظتی. باید سریعاً قسمت معیوب و اتصالی شده را پیدا کرده و نه تنها ژنراتور را از شبکه خارج کند بلکه انرژی که سبب اتصالی و خطا شده است را نیز از بین ببرد و علاوه بر ان تحریک را قطع کند و دستگاه خاموش کننده جرقه را بکار اندازد تا از خسارت به ژنراتور جلوگیری شود.

سنکرونیزم :

     ژنراتورها اصولاً به تنهایی کار نمیکنند بلکه تعدادی از آنها بطور موازی شبکه فیزیکی را تغذیه میکنند لذا قبل از وصل کردن ژنراتور به ژنراتور دیگر یا شبکه دیگر، باید شرایط زیر برقرار باشد :

1- برابری ولتاژها.   

2- برابری فرکانسها.    

3- برابری فاز اختلاف سطحها.

4- ترتیب صحیح فازها.

     همانطور که قبلاً گفته شد برابر کردن ولتاژ ژنراتور با ولتاژ شبکه توسط تغییر دادن مقدار جریان تحریک ژنراتور عملی است و برابر کردن فرکانسها توسط تعداد دور توربین انجام میپذیرد. برای کنترل آن از دو ولتمتر و فرکانسمتر نشان دهنده استفاده میشود که اغلب به صورت ولتمتر و فرکانسمتر دوبل در نیروگاه بکار میرود . جهت رفع اختلاف فاز ولتاژها در نیروگاههای کوچک از لامپهای خاموش و یا روشن و نیز در نیروگاههای مدرن از سنکرون اسکوپ استفاده میشود. اگر ژنراتوری که باید با شبکه پارالل شود سریع و یا آهستهتر از حد معمول بچرخد عقربه سنکرون اسکوپ به جهت چپ یا راست منحرف میشود که شرایط مطلوب واقعی وقتی است که عقربه سنکرون اسکوپ روی صفر بایستد.

دانلود گزارش کارآموزی, دانلود کارآموزی, دانلود پایان نامه, دانلود مقاله, دانلود جزوه, دانلود نمونه سوالات, دانلود کارآموزی رشته برق, دانلود ک


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع

اختصاصی از یاری فایل کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع


کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات20

کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع
یکی از حوزه های استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت برق، تپ چنجر ترانسفورماتورها می باشد . تپ الکترونیکی برخلاف نوع مکانیکی ، کنترل دائم و تنظیم جریان ولتاژ ترانسفورماتور را ممکن میسازد . بدین منظور ، بایستی امکان تغییر تپ در شرایط بار کامل ترانس فراهم گردد . مهمترین مسئله در طراحی مبدل قدرت برای این منظور، اندوکتانس سرگردان تپ های سوئیچ شده می باشد . اگر عمل تغییر تپ بین دو تپ مختلف در فرکانس بالا صورت بگیرد ، امکان تنظیم دائمی ولتاژ ثانویه در بار کامل ترانس وجود دارد . کل سیستم در شکل زیر نشان داده شده است :

شکل ( 1 ) - مبدل قدرت ، اتصالی بین شبکه قدرت و ترانس
طراحی مبدل قدرت
به دلایل زیر از لحاظ فنی، امکان استفاده از یک مبدل قدرت معمول تجاری سه فاز حتی در سیستم توزیع وجود ندارد :
1. ولتاژ فاز شبکه توزیع (در محدوده تا 20 کیلوولت) از حد ظرفیت بلوکه کردن نیمه هادیهای قدرت معمول ، بیشتر است .
2. کل سیستم مذکور ، شامل مبدل قدرت ، بایستی در شرایط وقوع اتصال کوتاه ترانس در مدار باقی بمانند ( مثلا برای جریان نامی 22 آمپر اولیه ، جریان اتصال کوتاه تا 550 آمپر را تحمل کند) .
3. با برقدار کردن ترانس، جریانی در حدود چهار برابر جریان نامی برقرار میشود که در نتیجه ثانویه ترانس، تا لحظاتی قادر نیست برق 400 ولت مورد نیاز دستگاههای کنترلی فوق را تامین کند .

 


دانلود با لینک مستقیم


کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع

استاندارد خطوط هوایی توزیع و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع

اختصاصی از یاری فایل استاندارد خطوط هوایی توزیع و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استاندارد خطوط هوایی توزیع و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع


استاندارد خطوط هوایی توزیع و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع

این فایل حاوی استاندارد خطوط هوایی توزیع و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع می باشد که به صورت فرمت PDF در 53 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

 

فهرست
دامنه کاربرد
تعاریف
استاندارد پایه های چوبی و مشخصات فنی پایه ها و کراس آرمهای چوبی
نگهداری، حمل و نصب پایه های چوبی

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


استاندارد خطوط هوایی توزیع و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع

بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال

اختصاصی از یاری فایل بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال


بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال

دسته کتاب و مجله زیردسته فنی و مهندسی

پروژه بسیار جامع و کامل درباره ترانسفوماتور با موضوع
بررسی کامل ترانسفور ها ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس

تعداد کل صفحات: 60 با فرمت word
فرمت: doc به زبان فارسی دارای سطح علمی عالی


فهرست
مقدمه
پیشگفتار
فصل اول مدارهای مغناطیسی
- کمیت های مغناطیسی
-- شار یا فوران مغناطیسی
-- چگالی شار یا اندوکسیون مغناطیسی
-- شدت میدان مغناطیس
-- ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی
- سر چشمه خواص مغناطیسی
- دسته بندی اجسام از نظر خواص مغناطیسی
- منحنی مغناطیسی اجسام
- منحنی هیسترزیس
- تلفات فوکو
- ضریب تورق
- قانون آمپر
- تشابه مدارهای مغناطیسی با مدارهای الکتریکی

فصل دوم ساختمان ترانسفورماتور
- تعاریف و دسته بندی ترانس ها
- ساختمان ترانس های قدرت روغنی
- هسته
-- جنس مواد هسته
-- چیدن هسته
-- سطح مقطع هسته
- انتخاب چگالی شار
- سیم پیچی ترانس
-- چگالی جریان
-- ترتیب قرار گرفتن سیم پیچها نسبت به هسته
-- انواع سیم پیچی
- تانک ترانسفورماتور
-- متعلقات ضمیمه ترانس
-- انواع تانک و سیستمهای خنک کنندگی
تانک با کولرهای مجزا

فصل سوم عایق ها
مواد عایقی بکار رفته در ترانس
- خواص مواد عایقی
-عایقهای مورد استفاده در ترانس
- سیستم عایقی ترانس
-- عایقکاری سنگین و عایقکاری سبک در سیم پیچها
-- اهداف یک عایقکاری
- سیم پیچی با عایقکاری کامل
- مقره ها( بوشینگها )
-- ساختمان مقره های با لایه های کاغذ
-- تست مقره ها
- روغن ترانس
-- مشخصه های روغن
-- انبساط روغن
-- منبع ذخیره روغن
-- مجرای تنفسی و سیلیکا ژل
-- چک نشتی هوا
- ترانسفورماتورهای هرمتیک

فصل چهارم عوامل داخلی موثر در عمر ترانسفورماتور
عوامل داخلی موثر در عمر ترانسفورماتور

فصل پنجم تجهیزات اندازه گیری وحفاظت
- نشان دهنده درجه حرارت سیم پیچ به روش انعکاس گرمایی
- نشان دهنده درجه حرارت روغن
- کنترل سیستم خنک کن
- نشان دهنده سطح روغن
- نشان دهنده جریان روغن
- شیرفشارشکن
- رله بوخهولتز
محدودیتهای رله بوخهرلتز
- دیاگرام حفاظتی تپ چنجردربرابرفشارضربه ای
- رطوبت گیربرای جعبه ترمینال
- سیستم آتش نشانی
- رله های حفاظتی
- ترانسهای اندازه گیری
-- ترانس جریان
-- ترانس ولتاژ‌‌‌‌‌

فصل ششم تپ چنجروکنترل ولتاژ
- کنترل ولتاژ درشبکه
-- محدوده مجاورتغییرات ولتاژ
- تپ چنجر
- تپ چنجرخاموش
- تپ چنجرقابل عملکرد زیربار
- اصول کارتپ چنجر
- محل تپ چنجر
- مدارهای مختلف برای تپ چنجر


فصل هفتم بارواضافه بار
- بارواضافه بارمجازدرترانسهای قدرت
- زمان مجازاضافه بار
- ثابت زمانی گرمایی ترانسفورماتور
- طبیعت بار
- معیارهای بارگیری واضافه بار مجاز
- پیرشدن عایقها
-- فرمول مونت سینگربرای پیرشدن عایقها
-- فرمول آرنیوس
-- دمای نقاط داغ

فصل هشتم صدادرترانس
- طبیعت صدادرترانس
- علل ایجادصداوچگونگی کاهش آن
- چگونگی کاهش صدادرمحل نصب

فصل نهم تستهای ترانسفورماتور
الف : تستهای سری
ب : تستهای نمونه ای
ج : تستهای خاص
تستهای روتین
- اندازه گیری مقاومت سیم پیچها
- تست نسبت تبدیل
- تست بی باری
- تست اتصال کوتاه(اندازه گیری تلفات باروولتاژامپدانس)
- تست افزایش دما
- اندازه گیری مقاومت عایقی
- تست استقامت دربرابراتصال کوتاه
- اندازه گیری امپدانس توالی صفر
- اندازه گیری صدادرترانس
- تستهای فشارقوی
- تست تحمل ولتاژاعمال شده بافرکانس قدرت
- تست ولتاژزیادالقایی
- تست ولتاژضربه ای کامل
- تست موج ولتاژضربه ای برش خورده

فصل دهم تستهای راه اندازی
- کلیات
- چکها
- تستهای الکتریکی
- تست کالیبره بودن
- تست گروه برداری
- گزارش تست راه اندازی
- مراحل برق دارکردن ترانس

فصل یازدهم تستهاوچکهای قبل ازبهره برداری
- مقررات ایمنی
- تستها
-- تست میگر
--- سنجش سیم پیچ فشارضعیف بازمین
-- اندازه گیری مقاومت عایقی هسته بازمین
-- تست نسبت تبدیل
-- تست تپ چنجر
-- اندازه گیری مقاومت سیم پیچها
-- تست استقامت عایقی روغن
-- تست دستگاههای حفاظتی وسیم کشی مربوطه
--- کلیات
--- آلارم نشان دهنده سطح روغن
--- تست آلارم وتریپ رله بوخهلتز
--- تست آلارم وتریپ نشان دهنده دمای روغن
--- تست تریپ شیرفشارشکن(سوپاپ اطمینان)
--- نشان دهنده دمای سیم پیچها
--- وسیله حفاظتی تپ چنجر(کلیدچاقویی)
--- تست نشان دهنده جریان روغن
-- تابلوکلیدها
-- بهره برداری ازسیستم خنک کن

فصل دوازدهم اولین قدم بعدازهرآلارم یاتریپ
اولین قدم بعدازهرآلارم یاتریپ

فصل سیزدهم حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع وتجهیزات موردنیازحفاظتی
- حفاظت ترانسفورماتورهادرمقابل رعدوبرق واضافه ولتاژها و سوئیچینگ
-- برق گیرها
-- ماکزیمم ولتاژکاردائم برق گیر Mcov
-- ولتاژنامی
-- جریان نامی تخلیه
-- طول فاصله خزشی
-- ولتاژ جرقه باموج ضربه ای
-- درجه حرارت محیط وسایر مشخصات فنی براساس شرایط محل نصب ترانسفورماتور
توزیع
- حفاظت بوسیله شاخکهای جرقه گیر یازمین کننده موج ضربه
- دقت در اتصال زمین مخصوص برق گیرها
- حفاظت درمقابل حرارت زیاد روغن
-- کنتاکت آلارم درجه حرارت
-- کنتاکت تریپ درجه حرارت
- حفاظت درمقابل جریان سیم پیچ اولیه،ثانویه،بارغیرمجاز
-- فیوزلینک یاکات آوتکیلوولت
-- فیوزلوله ای
-- کلیدقدرت(دیژنکتور)
- حفاظت درمقابل اضافه باردرطرف ثانویه
-- کلیداتوماتیک فشارضعیف
-- فیوزوکلید فیوزفشارضعیف
-- جریان نامی فیوزهای فشارضعیف
- حفاظت بدنه ترانسفورماتورازولتاژهای ضربه ای
-- حداکثرمقاومت اتصال زمین
- حفاظت ترانسفورماتوردرمقابل خطرات داخلی توسط رله بوخهلتس
-- تشریح رله بوخهلتس
-- نحوه کاربردمدارفرمان وتست رله بوخهلس
تست رله بوخهلتس
- حفاظت بوشینگهای ترانسفورماتوراراتصالات ناقص کابلهای رابط
- نصب دیوارههای طوری فلزی
- نحوه هواگیری وآچارکشی ترانسفورماتور

فصل چهاردهمروغن ترانسفورماتور
- تغییرات درترکیب روغن وآثارآن
- مشخصات روغن
-- ارزش عایقی
-- درجه کهنگی
- مشخصات روغن ترانسفورماتور
-- وزن مخصوص،دانستیه،چگالی
-- نقطه ریزش یاانجماد
-- نقطه اشغال درمحیط بسته
-- استقامت دی الکتریک یاولتاژشکست عایقی
- ضریب تلفات عایقی،تانژانت دلتا
- اندازه گیری تانژانت دلتایاضریب تلفات عایقی
- روغن ترانسفورماتوردرحین کار
- روغن تصفیه شده
- روغن تازه
- روش تست عملی روغن توسط تجهیزات موجود درآزمایشگاه
- سرویس ونگهداری روغن
- تصفیه فیزیکی
- تصفیه روغن ترانسفورماتور
- پالایش فیزیکی روغن ترانسفورماتورهای توزیع همزمان با بارگیر ی ازآنها
- مخلوط کردن انواع مختلف روغن
تلفن تماس 09197146361
پیشگفتار: انرژی الکتریکی در دنیای صنعتی از جایگاه خاصی بر خور دار است و سهولت انتقال و توزیع آن عامل مهمی در گسترش صنعت برق می باشد. خطوط انتقال و شبکه های توزیع، وظیفه برق رسانی را در سیستم های قدرت بر عهده داشته که در این میان ترانسهای قدرت و توزیع، با توجه به تنوع و تعداد بسیار زیاد آنها، بیشتر در جای جای این سیستم ها حضور دارند
مقدمه:
سیستم های سه فاز برای تولید، انتقال،توزیع و مصرف انرژی الکتریکی بکار گرفته می شوند. ترانسهای قدرت بین سطح ولتاژهای مختلف قرار می گیرند تا ولتاژ های AC را با همان فرکانس افزایش یا کاهش دهند. از آنجا که انتقال ولتاژ مرحله به مرحله از نیروگاه پست ، سیستم توزیع تا نقاط مصرف صورت می گیرد ، مجموع کل MVAنصب شده می رسد.
بنابراین ترانسها از تجهیزات بسیار مهم شبکه های الکتریکی هستند و ممکن است فقط در روستاهای کم جمعیت و دور افتاده، که از نیروگاه های محلی کوچک تغذیه می شوند، انرژی الکتریکی بدون وجود ترانسهای قدرت مشاهده شود.ترانسفور ما تورها نیز بخشی از تجهیزات الکتریکی مشهور است که سزاوار توجه و مراقبت های خاص بوده و می تواند متجاوز از 20 سال سرویس دهی مطمئن داشته باشد.
ترانس های در اندازه های مختلف طراحی و ساخته می شوند. از چند KVA تا چند صد مگا ولت آمپر، از چند ولت تا ولتاژ های بسیار زیاد (EHV) و (UHV) و نیز برای سیستم انتقال ولتاژ زیاد و جریان مستقیم(HVDC).
ترانسهای قدرت از توان نامی 5 کیلو ولت آمپر تا قدرت 650 مگا ولت آمپر ساخته می شود. ترانسهای خیلی بزرگ از 250 تا 650 مگا ولت آمپر در نیروگاه ها نصب می شوند و ترانسهای خیلی کوچک، به دلیل آنکه در حدود چند ولت آمپر می باشند، در مدارهای الکترونیکی و دارای ولتاژ خیلی کم کاربرد دارند. انتخاب قدرت یک ترانس برای کار برد معین، به میزان KVA بار بستگی دارد.


سایت این فروشگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است لذا با اطمینان خرید کنید
این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه و به صورت اورجینال همراه با گارانتی طلایی ارائه می شود
ش.م:1471/23

فروشنده: فینال مارکت


دانلود با لینک مستقیم


بررسی کامل ترانسفور های قدرت و توزیع ، ساختمان ، عایق و تعمیر و تست ترانس - اورجینال

دانلود تحقیق توزیع پوآسون و نرمال

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق توزیع پوآسون و نرمال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

توزیع پوآسون و نرمال

ارائه شده به :

استاد فتحی

ارائه کنندگان :

نازنین نشاط

ندا رضائی

آمار و احتمالات مهندسی

(گروه فنی)

تابستان 85

توزیع پواسن

متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ،‌موفقیت ها را در یک نمونه گیری تعیین می کند. ممکن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از تعداد موفقیت ها مورد نظر باشد. به مثالهای زیر توجه کنید.

در یک بازی بستکبال گلهایی را که تیم مورد علاقه به ثمر می رساند، روندی از موفقیت ها به دست می دهد.

تعداد دفعه هایی که قلاب ماهیگیری مورد حمله های ماهیان قرار می گیرد،‌روندی از موفقیت ها است.

تعداد تصادف ها در جاده ای مورد نظر، روندی از موفقیتها است.

ترسم خطوط اضافی در پارچه بوسیله یک ماشین پارچه بافی، روندی از موفقیت ها را به دست می دهد.

تعداد حبابهای موجود در شیشه های تولیدی یک کارخانه ساخت شیشه، روندی از موفقیت ها است.

مطالعه آماری تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مورد نظر، اهمیت دارد. تعداد گلهایی که تیم مورد علاقه ما در نیمه اول به ثمر می رساند،‌تعداد دفعه هایی که به قلاب ماهیگیری در یک ساعت حمله می شود، تعداد تصادف های در طول تابستان،‌تعداد خطوط اضافی که در یک متر مربع ترسیم شده است و سرانجام، تعداد حبابهای موجود در 5 متر مربع شیشه تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مربوطه است. نمونه گیری در اینجا به معنی گزینش آن بخش مورد نظر و شمارش تعداد موفقیت ها است. در مثال تعداد حبابها، هر قطعه شیشه 5 متر مربعی از تولید کارخانه یک نمونه به شمار می آید. در صورتی که X را تعداد موفقیت ها تعریف کنیم، مجموعه مقادیر X

X={و2و1و 0 …}

پیشامد (X=i) بیانگر قطعاتی است که در هر یک از آنها تعداد i حباب است،‌ P(X=i) درصد این قطعات را تعیین می کند. تعیین P(X=i) با روش نمونه گیری در عمل ناممکن است. از این رو چگونه می توان P(X=i) را تعیین کرد؟ (در قسمت 5 به این پرسش پاسخ خواهیم داد) به هر حال تابع چگالی زیر P(X=I) را ارائه می دهد.

متغیر تصادفی پوآسن

یک متغیر تصادفی X با مجموعه مقادیر} …و2و1و0 X={ و تابع چگالی

(1-3)

را متغیر تصادفی پواسن با پارامتر می نامند و در این صورت نمایش بکار برده می شود. در فرمول (1-3) ، e عدد نپر است و میانگین تعداد موفقیت ها است،‌ . اگر توزیع پواسن بر روندی از موفقیت ها دلالت کند، آنگاه تعداد موفقیت ها در هر بخش از روند از توزیع پواسن


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق توزیع پوآسون و نرمال