فی موو

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

فی موو

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

پروژه رشته برق الکترونیک با موضوع پست انتقال برق. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته برق الکترونیک با موضوع پست انتقال برق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته برق الکترونیک با موضوع پست انتقال برق. doc


پروژه رشته برق الکترونیک با موضوع پست انتقال برق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

پیش گفتار:

پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وکنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الکتریکی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می کنند.

تولید قدرت خطوط انتقال ، وسیستم های توزیع انرژی .

به این ترتیب ، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.

رشد سیستم های قدرت الکتریکی :

قبل ازقرن نوزدهم میلادی وسایلی مانند شمع وبعضی ازانواع چربیها تنها منابع تأ مین روشنایی ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازی عموما" عملی ترین وسالم ترین وسایل روشنایی بشمارمی رفتند . گرچه تاآن زمان تحقیقات ارزنده ای ازیک طرف توسط فاراده وهانری درزمینه تولید الکتریسته وازطرف دیگر توسط بعضی دانشمندان وبخصوص ادیسون درزمینه استفاده ازالکتریسیته درملتهب نمودن بعضی مواد وبالاخره تکامل لامپ های ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

اولین سیستم های قدرت تحت عنوان ( شرکت های روشنایی ) درحدود سال 1880 میلادی بوجود آمدند ومعروفترین آنها شرکت روشنایی پرل استریت درنیویورک بودکه توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الکتریکی این سیستم توسط ژنراتورDCتأمین میشد وتوسط کابل های زیرزمینی توزیع می گردید ، بارهای این سیستم نیز فقط لامپ های ملتهببودند. بعد ازآن شرکت های روشنایی محلی به سرعت دراروپا وآمریکا رشد کردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائی جریان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژی الکتریکی تنوع بیشتری یافت .

درسال 1885 جرج وستینگهاوساولین سیستم توزیع جریان متناوب راکه انرژی 150 لامپ را تأمین می کرد نصب کرد ودرسال 1890 اولین خط انتقال AC بطول 21 کیلومتر مورد بهره بهرداری قرارگرفت . اولین خطوط انتقال ، تک فاز بودند، انتقال قدرت توسط جریان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدریج جایگزین سیستم های DC شد . دلیل عمده جایگزینی سیستم های AC ترانسفورماتورها بودند که انتقال انرژی الکتریکی درولتاژی بالاتر از ولتاژ یا باررا امکان پذیر می کردند ، ضمن اینکه قابلیت انتقال قدرت بیشتری رانیز داشتند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

تاریخچه صنعت برق

فلسفه وجود پستهای فشار قوی

سیستم قدرت

پست

بهره برداری از پستهای برق

شرح وظایف اپراتور پستهای 230 کیلو ولت

الف – وظایف اپراتور شبکار

ب – وظایف اپراتور روزکار

فصل دوم ترانس و ملحقات آن

تعریف ترانسفورماتور

تلفات ترانسفورماتور

انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز

ترانسفورماتور جریانC.T

ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T

فصل سوم :رله های حفاظت خط وترانس

حفاظتهای ترانسفورماتور

رله بوخهلتس

رله جریان زیاد با زمان معکوس

رله دیفرانسیل

رله ارت فالت

رله اضافه جریان

رله جریان زیاد با زمان ثابت

حفاظت خط

رله دیستانس

فصل چهارم : کلیدهایقدرت

کلیدهای فشار قوی

قطع کننده یا سکسیونر

-قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی

کلید قدرت یا دژنکتور

کلیدهای تمام روغنی                                                                                   


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته برق الکترونیک با موضوع پست انتقال برق. doc

بررسی تاثیر sssc در کنترل بار _ فرکانس سیستم های قدرت. doc

اختصاصی از فی موو بررسی تاثیر sssc در کنترل بار _ فرکانس سیستم های قدرت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر sssc در کنترل بار _ فرکانس سیستم های قدرت. doc


بررسی تاثیر sssc در کنترل بار _ فرکانس سیستم های قدرت. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

 

چکیده:

در این پایان نامه سعی شده است با بهبود کنترل کننده ی بار-فرکانس و پیاده سازی یک روش جدید مقدار انحراف فرکانس در حین حالت دینامیکی کاهش یابد. روش جدید به کار گرفته شده مبتنی بر حداقل-سازی مجموع مربعات زمان نشست و اوج پاسخ پله ی انحراف فرکانس به ازای تغییرات بار با استفاده از بررسی تاثیر SSSC می باشد. با بکارگیری جبران ساز سری سنکرون استاتیکی SSSC به عنوان یک مبدل منبع ولتاژ سنکرون که به طور سری با سیستم قرار می گیرد به کیفیت توان کمک خواهیم کرد.کنترل کننده ی مذکور برای یک سیستم قدرت دو ناحیه ای غیر متمرکز طراحی شده است. شبیه سازی های انجام گرفته بر روی سیستم قدرت دو ناحیه ای نشان دهنده ی بهبود پارامترهای سیستم همچون زمان نشست و اوج پاسخ پله می باشد.

 

کلیدواژه: کنترل بار-فرکانس غیر متمرکز، سیستم قدرت دو ناحیه ای، جبران ساز سری سنکرون استاتیکی SSSC

 

مقدمه:

هنگامی که استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در اواخر دهه ی 1970 معمول گردید، توجه بسیاری از مهندسین شرکت های برق در مورد توانایی پذیرش اعوجاج هارمونیکی توسط سیستم های قدرت را برانگیخت. پیش بینی های مأیوس کننده ای از سرنوشت سیستم های قدرت در صورت اجازه ی استفاده از این تجهیزات انجام گرفت. در حالی که بعضی از این نگرانی ها احتمالا بیش از حد قلمداد گردیدند، ولی بررسی مفهوم کیفیت برق مدیون این افراد به دلیل پیگیری آن ها در مورد این مسئله می باشد. بروز هارمونیک در سیستم های برق اولین پیامد عناصر غیرخطی در شبکه است. به خاطر گسترش فزاینده ی استفاده از عناصر غیر خطی در سیستم های برق، مانند راه اندازها (درایوهای تنظیم سرعت) و مبدل های الکترونیکی قدرت، مقدار هارمونیک شکل موج جریان و ولتاژ به طور چشمگیری افزایش یافته است و بنابراین اهمیت موضوع کاملا مشخص است (Demiroren, Zeynelgil, Sengor, 2001).

بررسی مسائل هارمونیک منجر به تحقیقاتی گردید که نتایج آن نقطه نظرات متعددی در مورد کیفیت برق بود. به نظر برخی از محققین، اعوجاج هارمونیکی هنوز مهمترین مسئله ی کیفیت برق می باشد. مسایل هارمونیکی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستم های قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلی مغایر است. بنابراین مهندس برق با پدیده های ناآشنایی روبه رو می شود که نیاز به ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشکلات و تجزیه و تحلیل آن ها دارد. گرچه تحلیل مسایل هارمونیکی می تواند دشوار باشد، ولی خوشبختانه همه ی سیستم های قدرت دارای مشکل هارمونیکی نیستند و فقط درصد کمی از فیدرهای مربوط به سیستم های توزیع تحت تاثیر عوامل ناشی از هارمونیک ها قرار می گیرند. مشترکین برق در صورت وجود هارمونیک ها مشکلات زیادتری از شرکت های برق را تحمل می کنند. مشترکین صنعتی که از محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت، کوره های قوس الکتریکی، کوره های القایی، یکسو کننده ها، اینورتورها، دستگاه های جوش و نظایر آن استفاده می کنند، نسبت به مسائل ناشی از اعوجاج هارمونیکی ضربه پذیرتر از بقیه ی مشترکین می باشند (Kawashanaharuthai, Ngamsom, 2005).

با گسترش سیستم های قدرت، کنترل بار-فرکانس (LFC)  اهمیت زیادی در بهره  برداری از این سیستم ها برخوردار شده است به گونه ای که بدون استفاده از این کنترل حتی اگر طراحی مناسبی هم انجام گرفته باشد باز هم ممکن است شبکه ی قدرت با مشکلات پیش بینی نشده ای مواجه گردد.بهره برداری بهینه از سیستم های قدرت، ایجاب می کند که تغییرات فرکانس در محدوده ی مشخصی ثابت بماند. عدم تغییر فرکانس بیانگر توازن میان تولید و مصرف است. هرچه سیستم بزرگتر باشد تغییرات بار اثر کمتری روی فرکانس دارد (Rerkpreedapong, Feliachi, 2003).

در سال های گذشته روش های مختلفی برای کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت به کار گرفته شده است. تمامی این روش ها سعی در کاهش تغییرات فرکانس در حالت دینامیکی و ماندگار دارند (Yu, Tomsovic, 2004).

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

مقدمه

1-1 نگاه کلی به مسئله

1-2 مطالعات انجام گرفته

1-3 اهداف تحقیق

1-4 ساختار کلی پایان نامه

فصل دوم

کنترل بار فرکانس در سیستمهای قدرت

2-1 مقدمه

2-2 مروری بر مبانی کنترل فرکانس

2-2-1 پاسخ ژنراتور  به تغییر بار

2-2-2 پاسخ بار به انحراف فرکانس

2-2-3 گاورنر سرعت

2-2-4 تقسیم بار بین واحدهای موازی

2-3 اصول کنترل خودکار

2-3-1AGC  در سیستمهای قدرت متمرکز

AGC 2-3-2 در سیستمهای قدرت نامتمرکز

2-3-3 کنترل بایاس فرکانس خط ارتباطی

2-3-4 اساس انتخاب ضریب بایاس

فصل سوم

بررسی یک طرح جدید برای کنترل SSSC

1-3 مقدمه

2-3 سیستم قدرت مجهز به SSSC

3-2-1 مدل دینامیکی SSSC

3-2-2 مدل دینامیکی سیستم قدرت دو سطحی با SSSC

3-3 تابع هدف

3-4 الگوریتم PSO

3-5 طراحی کنترل کنندهها با استفاده از PSO

3-5-1 مسئلهی طراحی کنترلرهای CI

3-5-2 مسئلهی طراحی هماهنگ کنترلرهای CI و SSSC

3-5-3 کاربرد الگوریتم PSO

3-6 نتایج شبیه سازی

3-7 تحلیل نتایج

فصل چهارم

نتیجه گیری

پیشنهادات برای ادامهی کار

نتیجه گیری

پیشنهادات برای ادامهی کار

پیوستها

پیوست الف: پارامترهای اسمی سیستم دو سطحی

پیوست ب: دیاگرام سناریو 1

پیوست ج: دیاگرام سناریو 2

پیوست د: دیاگرام سناریو 3

منابع

Abstact

 

فهرست شکل ها:

شکل 2-1. واحد تولید متصل به بار

شکل 2-2. نمایش بلوکی مربوط به سرعت و گشتاور

شکل 2-3. سیستم قدرت با تاثیر میرایی بار

شکل 2-4. ساده شده ی سیستم قدرت با تاثیر بار

شکل 2-5. بلوک دیاگرام گاورنر با سرعت ثابت (-موقعیت شیر یا دریچه)

شکل 2-6. گاورنر با فیدیک حالت ماندگار

شکل 2-7. نمودار بلوکی با فیدیک حالت ماندگار

شکل 2-8. نمودار بلوکی کاهش یافته

شکل 2-9. مشخصه های ایده آل حالت ماندگار گاورنر با شیب افزایش می یابد

شکل 2-10. تقسیم توان توسط واحدهای موازی با مشخصه های افقی گاورنر

شکل 2-11. معادل سیستم برای تحلیل LFC

شکل 2-12. افزودن کنترل انتگرال گیری بر واحدهای تولید منتخب برای AGC

شکـــل 2-13 الف. سیستــــم دو ناحیــــه ای ب. معـــادل الکتریکی ج. سیستـــم دو ناحیــــه ای با فقــــــط کنترل اولیه ی سرعت

شکل 2-14. تاثیر تغییر در بار ناحیه ی 1

شکل 2-15. نمودار بلوکی سیستم دو ناحیه ای با کنترل تکمیلی

شکل 3-1 پیکربندی یک سیستم قدرت دو سطحی مجهز به SSSC

شکل 3-2 مدل خطی SSSC

شکل 3-3 مدل خطی سیستم قدرت دو سطحی مجهز به SSSC

شکل 3-4 انحراف فرکانس سطوح و انحراف جریان قدرت بین سطوح به دلیل سناریو 1 با SSSC (─) و بدون SSSC (─ ─)

شکل 3-5 انحراف فرکانس سطوح و انحراف جریان قدرت بین سطوح به دلیل سناریو 2 با SSSC (─) و بدون SSSC (─ ─)

شکل 3-6 انحراف فرکانس سطوح و انحراف جریان قدرت بین سطوح به دلیل سناریو 3 با SSSC (─) و بدون SSSC (─ ─)

شکل 1ب. دیاگرام سناریو 1 with_SSSC

شکل 2ب. دیاگرام سناریو 1 without_SSSC

شکل 1ج. دیاگرام سناریو 2 with_SSSC

شکل 2ج. دیاگرام سناریو 2 without_SSSC

شکل 1د. دیاگرام سناریو 3 with_SSSC

شکل 1د. دیاگرام سناریو 3 without_SSSC

 

منابع و مأخذ:

[1] Abdel-Magid. Y. L and Dawoud. M. M., IEE Sep 1995 “Genetic algorithms applications in load Frequency Control” Genetic Algorithms in Eng. Sys. Innovations and Applications, Conf. Pub. No. 414.

[2] Aldeen. M. and Marsh. J. F., July 1991 “Decentralized proportional-plus-integral design method for interconnected power systems” IEE Proceedings -C, Vol. 138, No. 4.

[3] Al-Musabi. N. A., Al-Hatnouz. Z. M., Al-Duwaish. H. N., Al-Baiyat. S., Dec 2003 “Variable structure load frequency controller using particle swarm optimization technique” ICECS, Proc. of the IEEE Inter. Conf. on10th Electronics, Circuits and Systems Vol. 1, Issue , pp. 380 – 383, 14-17.

[4] Bengiamin. N. N. and Chan. W. C., Feb 1982 “Variable Structure Control of Electric Power Generation” IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems Vol. PAS-101, Issue: 2, pp. 376-380.

 [5] Bevrani. H., and Mitani. Y., and Tsuji. K. May 2004, “Robust decentralized load frequency control using an iterative linear matrix inequalities algorithm” IEE Proc. Gener. Transm. Distib. , Vol. 151, No. 3.

[6] Demiroren. A, Zeynelgil. H. L., and Sengor. N. S., IEEE Porto, Portugal 2001 “The application of ANN technique to load-frequency control for three-area power system” Power Tech Proc. Issue , vol.2, pp.5.

 [7] Jin. N., and Rahmat-Samii. Y., March 2007 “Advances in Particle Swarm Optimization for Antenna Designs: Real-Number, Binary, Single-Objective and Multiobjective Implementations,” IEEE Tran. On Antenas and Propagation, Vol. 55, No. 3, pp. 556-567.

[8] Juang. C. F. and Lu. C. F., July 2004 “Power system load frequency control by evolutionary fuzzy PI controller” Proc. Of IEEE Conf. On Fuzzy system, Budapest,Hungary.

[9] Juang. C. F., and Lu. C. F., March 2006 “Load frequency control by hybrid evolutionary fuzzy PI controller” IEE Proc. Gener. Transm. Distib., Vol. 153, No. 2.

[10] Juang. C. F. and Lu. C. F, 2002 “Power system load frequency control with fuzzy gain scheduling designed by new genetic algorithms” Proc. of the Inter. Conf. on Fuzzy Systems, FUZZ-Eapos;02.Vol. 1, Issue, IEEE, pp. 64 – 68.

[11] Kanchanaharuthai. A. and Ngamsom. P., June 2005 “Robust H∞ load frequency control for interconnected power system with Dstability constraints via LMI approach” American Control Conf., Portland USA.

[12] Kawashima and Kokusai. S., 29 Jun-1 Jul 1992 “Integrator Decoupling Applied to Power System Load Frequency Control” Proc. Of Intelligent Vehicles 92 Symposium, pp. 330-335, USA.

[13] Kennedy. J. and Eberhart. R., 1995 “Particle swarm optimization,” in Proc.IEEE Int. Conf. Neural Networks, vol. 4, pp. 1942–1948.

 [14] Kennedy. J., 1997 “The particle swarm: Social adaptation of knowledge,” in Proc. IEEE Int. Conf. Evol. Comput., Indianapolis, pp.303–308.

 [15] Khodabakhshian. A. and Golban. N., September2004 “Unified PID design for load frequency control” Proc. Inter.Conf. on Control Applications, Taipei, Taiwan.

[16] Kundur. P., 1994 “Power system stability and control” McGraw-hill.

[17] Oysal. Y., Koklukaya. E. and Yilmaz. A. S., 1999 “Fuzzy PID controller design for load-frequency control using gain scaling technique”, PowerTech. Inter. Conf. on Electric Power Eng., Issue, pp.178, Budapest.

[18] Pingkang. L, Hengjun. Z. and Yuyun. L., Oct. 2002 “Genetic algorithm optimization for AGC of multi-area power systems” TENCON '02. Proc. of the IEEE Region10 Conf. on Computers, Communications, Control and Power Eng. vol.3, pp. 1818-1821, 28-31.

[19] Rerkpreedapong. D., and Feliachi. A., May2003 “Decentralized H∞ load frequency control using LMI control toolbox” Proc of the Inter. Symp. On Circuits and Systems, IEEE, vol.3 pp. 411- 414.

[20] Saadat. H., 1999 “Power System Analysis” McGraw-Hill.

[21] Shayeghi. H. and Shayanfar. H. A., 2005 “Automatic generation control of interconnected power system using ANN technique based on μ-synthesis” Journal of Elec. Eng., Vol. 55, pp.306-313,

[22] Shayeghi. H. and Shayanfar. H. A., Dec 2004 “Power system load frequency control using RBF neural networks based on μ-synthesis theory” Proc. Of IEEE Conf. On Cybernetics and Intelligent Systems, Singapore.

[23] Shirai. G., Jan. 1981 “Load frequency sampled-data control via Lyapunov's second method” Proc. of the IEEE,Vol. 69, Issue: 1, pp. 129- 130.

[24] Sivaramarkrishnan. A. Y., Hariharan. M. V., Srisailam. M. C., 1984 “Design of variablestructure load-frequency controller using pole assignment technique” Inter. Journal of Control vol. 40, no3, pp. 487-498.

 [25] Yu. X. and Tomsovic. K., August 2004 “Application of Linear Matrix Inequalities for Load Frequency Control With Communication Delays” IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 19, No. 3.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تاثیر sssc در کنترل بار _ فرکانس سیستم های قدرت. doc

پروژه تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعتِ تجارت الکترونیک. doc

اختصاصی از فی موو پروژه تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعتِ تجارت الکترونیک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعتِ تجارت الکترونیک. doc


پروژه تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعتِ تجارت الکترونیک. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 41 صفحه

 

مقدمه:

قبلا مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر می‌دهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر می‌دهد بیان خواهیم کرد. در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجه تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیله اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم..

 

فهرست مطالب:

فهرست:

مقدمه

تغییر قدرت صنعت

تهدید داوطلبان ورود جدید

تهدید جانشینی

قدرت معاملة خریداران

معاملة قدرت عرضه کنندگان

مسابقة رقابتی مابین دست‌اندرکاران موجود

افزایش قدرت مشتریان

تجزیه تحلیل سیستم ارزش

تدارکات درونی

تدارکات بیرونی

بازاریابی و فروش

سرویس (یا خدمات بهد از فروش)

توسعة تکنولوژی

مدیریت منابع انسانی

زیربنای شرکت

مدل 3D

واسطه زدائی / واسطه‌ گری مجدد

ایالتjANE BROOK

نظریة هزینة معامله

عدم اجماع/ اجماع مجر

اجماع مجدد

همگرایی دیجیتالی

تولید محتوا

توزیع

بازیافت محتوا و پردازش

دو هدف مختلف آینده

تأثیر بر روی صنایع جهانی

فاکتورهای غیر اقتصادی

قابلیت‌های سازمانی

روابط مشتری و تأمین کننده

مؤسسه گرایی

بافت سیاست عمومی

جمع بندی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعتِ تجارت الکترونیک. doc

پروژه بررسی سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم. doc


پروژه بررسی سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52  صفحه

 

مقدمه:

(Distributed Control System) سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده): در سیستم های قدیمی اتوماسیون اطلاعات مربوط به هر واحد باید از حمل آن به اتاق کنترل توسط کابل هایی انتقال می یافت با ازدیاد این واحدها حجم کابل هایی که به اتاق کنترل متصل می شدند نیز افزایش می یافت و بزرگترین اشکالاتی که این سیستم داشت عبارت بودند از :

1- تراکم انبوه کابل های ارتباطی در اتاق کنترل که به نوبه خود در هنگام عیب یابی سیستم مشکل آفرین بودند.

2- در هنگام بروز اشکال در اتاق کنترل کل سیستم فلج می شد.

3- در صورتی که کنترل سیستم گسترده ای مد نظر بود پردازنده مرکزی باید دارای حجم حافظه و سرعت بسیار بالایی می بود تا بتواند تمام داده های ارسالی و یا دریافتی را مورد پردازش قرار دهد و بدیهی است که با افزایش تعداد Point ها در سیستم فاصله زمانی سرویس دهی دوباره به هر Point نیز افزایش می‌یابد که از نظر کنترلی عیب بزرگی محسوب می شود.

در چنین شراطی بود که مهندسین به فکر افتاندند که اولا: تراکم کابل ها را در اتاق کنترل کاهش دهند. ثانیا: از مرکزیت به یک قسمت به عنوان کنترل کننده مرکزی جلوگیری کنند بدین منظور یک سیستم بزرگ صنعتی را به بخش های کوچک تقسیم کرده و کنترل آن قسمت را نیز به کنترلر مربوط به خودشان که در همان محل قرار دارد واگذار کردند که بدین ترتیب مفهوم کنترلر محلی(Locall Controller) شکل گرفت و تنها در صورتی که اطلاعات آن قسمت مورد نیاز دیگر قسمت ها واقع می شد و یا تغییر مقدار یک point در آن قسمت از طرف سیستم های بالا مد نظر بود توسط شبکه های ارتباطی این امر صورت می گرفت.

سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده) DCS: سیستم کنترل فریاند تولید آلومینا در شرکت آلومینای ایران(جاجرم) قسمت اعظم این فرآیند توسط سیستم DCS کنترل شده از یک اتاق کنترل مرکزی CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط این چهار اتاق محل تعداد زیادی از واحد های کنترلی کوچک که در آنها PCL تله مکانیک نصب شده توسط شبکه کابل نوری تبادل اطلاعاتی نموده و کل فرایند آلومینای تحت کنترل این سیستم های می باشد که در این فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضیح و بیان کنترل DCS می پردازیم و توضیح اینکه DCS مخفف کلمه Distributed control system می باشد. LCR مخفف Local control Room می باشد و مدل DCS سیستم R.S3 شرکت Fisher Rosmount آمریکا می باشد.

 

فهرست مطالب:

عنوان

فصل اول: DCS کارخانه آلومینای جاجرم

مقدمه ای بر DCS

سیستم های کنترل غیر متمرکز DCS

اجزاء اصلی DCS

اجزاء کلی DCS مدل RS3

اجزاء سخت افزار Peer way

کنسول اپراتوری Consoles

کنترل فایل Control file

اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file

کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینال های ورودی و خروجی سیستم

نرم افزار DCS مدل RS3

آدرس دهی

عیب یابی در بخش کنترل و نرم افزار

عیب یابی در سخت افزار DCS

عیب یابی در سیستم های کنترل گسترده DCS

انواع بلاکها

چگونگی ارتباط یک بلاک ورودی یا خروجی با سخت افزار

بازه مقادیر در یک لوپ کنترلی

کانفیگور کردن آلارم های AIB

اولویت بندی آلارم

چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/O Block

آدرس دهی یک کنترل بلاک

کنترل بلاک

نحوه اتصال ورودی های آنالوگ به کنترل بلاک

واحد کارگاه ابزاردهی و کارگاه الکترونیک

فصل دوم: PLC کارخانه آلومینای جاجرم

آشنایی با PLC

اتصال ارتباطی کامپیوتر شخصی با PLC

اجزاء PLC

وسایل ارتباطی و رابط ها

PLC تله مکانیک

عیب یابی PLCتله مکانیک فیلد ابزار دقیق

شماره کانال ماژول

عیب یابی تغذیه PLC و کارت های ایزولاتور

عیب یابی CPUو دستور RESET

عیب یابی ارتباط PLC با DCS

مدارک عیب یابی و لوازم آن به ترتیب اولویت

نرم افزارهای اختصاصی PLC تله مکانیک

کپی و کاتولوگ ها پیوست


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم. doc

پروژه بررسی کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور. doc


پروژه بررسی کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 41صفحه

 

مقدمه:

شبکه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح کم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، که می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند :حرارت ، رطوبت ، حرکت وسایل نقلیه ، فشار سنجی ، بررسی و مطالعه ترکیبات خاک ، سطوح و یا وضعیت صدا ، تعیین وجود و یا عدم وجود انواع اشیاء، تنش ها و یا استرس های مربوط به اشیاء و بالاخره ، تعیین مشخصاتی نظیر سرعت ، مسیر و اندازه یک جسم ازدستگاههای حسگر می توان برای شناسائی دائمی و تعیین حوادث مختلف و کنترل موضعی دستگاهها استفاده نمود وجود این حسگرهای کوچک و ارتباط بی سیم آنها با یکدیگر کاربردهای جدیدی را در نواحی مختلف نوید می دهند .

ما کاربردهای آنها را به بخش های متعدد طبقه بندی کرده ایم ، مانند محیط زیست ، بهداشت ، منزل و مواردی کاربرد تجاری ، البته می توان این طبقه بندی رابیشتر بسط داد بطوریکه تقسیم بندی شامل موارد دیگری مثل کاوش های فضائی ، فرآیندهای شیمیایی و نجات افراد از فاجعه بشود .

 

فهرست مطالب:

کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور

شبکه های حسگر بی سیم که کاربردهای نظامی دارند

نظارت و مراقبت از نیروهای خودی و تجهیزات نظامی

جاده ها و شاه راهها و نیز مناطق حساس

شناسائی مناطق تحت اشغال نیروهای متخاصم

انتخاب تکنولوژی حسگر برای نظارت بر محیط زیست

جایزه کاهش مواد نشت کننده

جایزه کاهش سروصدا

جایزه موفقیت در انجام مأموریت

کاربردهای تجاری برای موسسه فضائی ناسا

پلیس ایالتی آمریکا

مقاله های جالب خواص اشیاء کوچک

ایجاد امنیت در منزل

جشن گرفتن شیلد

بررسی و مراقبت از طریق استراتواسفر

برنامه آینده بار و محموله ها

تغییر کابین هواپیما

بوهای حاصله از مواد منفجره و سلاح های شیمیایی

سیستم ایجاد ایمنی برای کانتینر بار نسل آینده ال 3

رادار بودن آنتن

گلوله در برابر زره بدن

مراقبت از غارتگران

اسکن های 3 بعدی چهره در 40 میلی ثانیه

آمارگیری آسان

نگاه کردن بر پرندگان

مراقبت شیمیایی قابل حمل

ارزیابی وبررسی الکترودکاردیوگرافی بدون تماس با بدن


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور. doc