جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن
91 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
1-1- جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور : 4
1-2- بررسی ریاضی جریان هجومی : 9
1-3- دامنه و مدت عبور جریان هجومی : 10
1-5- ثابت زمانی مدار ترانسفورماتور در حین عبور جریان هجومی: 14
1-6- فوران پسماند : ( Residual or Remaining Flux) 15
1-7- نحوه کنترل و کاهش شدت جریان هجومی : 19
1-8- مدل کردن جریان هجومی : 23
1-9- به دست آوردن مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور : 27
1-10- تشریح مشخصه مغناطیسی مورد استفاده در این پروژه : 29
1-10-1- نمایش منحنی مغناطیسی با سه خط شکسته : 31
1-10-2- نشان دادن منحنی مغناطیسی ترانسفورماتور به وسیله فرمول : 32
1-12- مدار معادل ترانسفورماتور : 34
2-1- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور و تاثیر جریان هجومی در آن : 41
2-2- روشهای به دست آوردن مشخصه مغناطیسی فوق اشباع ترانسفورماتور از طریق آزمایش : 46
2-3- اضافه ولتاژهای ناشی از جریان هجومی : 50
2-4- محاسبه اندوکتانس کلی ترانسفورماتور در حالتهای خطی و اشباع : 54
2-5- نحوه محاسبه هارمونیکهای جریان هجومی : 60
2-6- روش برازش منحنی به منظور پیدا کردن فرمول مناسب برای منحنی مغناطیسی : 62
2-7- بررسی جریان هجومی در ترانس سه فاز تغذیه شده به وسیله منبع با امپدانس زیاد : 64
فصل 3- نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار : 67
3-2- پیشنهاداتی برای ادامه کار : 68
فصل 4- حالت گذرای ترانسفورماتورها : 71
4-2- جریان بیش از حد (Over Currents) : 72
4-2-1- جریان شروع ( جریان هجومی ) ( Starting Current ) : 72
4-2-2- جریان اتصال کوتاه ناگهانی : 76
4-3- پدیده حرارتی مدار اتصال کوتاه : 78
4-4- نیروهای مکانیکی به وجود آمده در زمان اتصال کوتاه ناگهانی :]6[ 78
4-5- ماهیت و علت اضافه ولتاژها در ترانسفورماتور : 81
4-6- مدار معادل ترانسفورماتور در حالت اضافه ولتاژ ]16[ : 82
4-7- توزیع ولتاژ اولیه در طول سیمپیچ ترانسفورماتور 85
4-8- حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژها : 89
فصل 1- مباحث پایه
1-1- جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور :
Transformer magnetizing inrush current
درشرایط معمولی یک ترانسفورماتور در حالت بی باری جریان مغناطیس کننده ای حدود 5/0 تا 2 درصد جریان نامی اش از منبع میکشد . این جریان بعلت اثرات اشباع آهن سینوسی نیست ( شکل 1)
مقداراعوجاج بستگی به مقدار چگالی فوران مغناطیسی دارد که هسته در آن چگالی کار میکند . تغییرات فوران هسته و جریان مغناطیس کننده بنحوی است که درهر پریود ( دوره تناوب ) یکبار دور حلقه هیسترزیس (Hysteresis loop ) طی میشود (شکل2)
همچنین تغییرات فوران هسته بنحوی است که در هر لحظه نیروی محرکه الکتریکی( emf ) لازم را برای برابری با ولتا ژ لحظه ای منبع تولید کند . در شکل 3 حلقه هیسترزیس همراه با منحنی مغناطیسی magnetizing curve مکان قرار گرفتن رئوس حلقه های هیسترزیس است که در ولتاژ های اعمال شده به ترانسفورماتور در حالت ماندگار ( steady state ) بدست آمده اند (شکل 4 ).
بدیهی است همانگونه که ولتاژ افزایش میابد و در نتیجه این امرفوران بیشتر وبیشتری از هسته عبور میکند. ماگزیمم جریان نیز بسرعت افزایش پیدامیکند زیرا هسته اشباع میشود.
در حلقه هیسترزیس شکل 5 تغییرات فوران بین میباشد که این امر در حالت ماندگار حاصل شده است . حال میخواهیم ببینیم در شرایط گذار که پس از وصل کلید و اعمال ولتاژ منبع به سیم پیچ ترانسفورماتور پیش میآید ، چه اتفاقی میافتد . بدین منظور به آخرین دفعهای بازمیگردیم که ترانسفورماتور برقدار بوده و سپس از منبع تغذیه قطع شده است. شکل 5 نشان میدهد که در لحظهای که جریان از صفر عبور میکند فوران پسماند در هسته وجود دارد ( Residual Flux ) ، که فقط با تغییر جهت جریان و تغییرات آن تا صفر میتوان آن را از بین برد .
لذا باید انتظار داشت که پس از قطع ترانسفورماتور از منبع نیز ، فوران قابل ملاحظهای در هسته باقی بماند . معمولاً این فوران پسماند از مقدار مشخص شده در شکل 5 کمتر است ، زیرا بعد از قطع جریان توسط کلید ، یک جریان گذرا در سیم پیچ عبور میکند که نتیجه تخلیه ظرفیت خازنی ترانسفورماتور یا جریان بار است . البته توضیح بیشتر راجع به کاهش یافتن فوران پسماند در قسمت 6 خواهد آمد . فرض میکنیم که مقدار فوران پسماند باشد . همچنین فرض میکنیم که در هنگام برقدار شدن مجدد ترانسفورماتور پلاریته ولتاژ به نحوی باشد که فوران در جهت مثبت افزایش یابد . اگر موج ولتاژ اعمال شده در لحظه وصل در حال عبور از صفر به طرف نیمه مثبت موج باشد ، فوران مجبور است به اندازه افزایش یابد تا زمانیکه موج ولتاژ در به ماکزیمم خود برسد . چون فوران از مقدار اولیه آغاز شده ، در به مقدار که مساوی است ، و در به ماکزیمم خواهد رسید ، این امر در شکل به وضوح دیده میشود ، که در آن فوران اولیه مساوی است .
این فوران زیاد باعث میشود که هسته به حالت اشباع مغناطیسی برود ، و در نتیجه جریان بسیار زیادی از منبع تغذیه کشیده خواهد شد ، که آنرا جریان هجومی (Inrush current ) مینامند . ( شکل 8 )
البته شرایطی که در بالا در نظر گرفته شد ، یعنی حداکثر پسماند مثبت و زاویه ولتاژ صفر موج ولتاژ در لحظه وصل ، بدترین شرایط برقرار شدن ترانسفورماتور است . دامنه جریان هجومی در بدترین شرایط میتواند تا چندین برابر جریان نامی ترانسفورماتور برسد .
جریان هجومی ، به علت وجود تلفات ترانسفورماتور که عمدتاً مربوط به سیمپیچ است پس از مدتی از بین رفته و جریان مغناطیس کننده به حالت ماندگار خود میرسد . در طول پریودهایی که جریان هجومی جاری است ، همیشه روی منحنیه یسترزیس جابجا شده حرکت میکند تا بتدریج بر روی منحنی هیسترزیس معمولی بازگشت نماید ( شکل 7 ) .
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
مقاله کشاورزی با عنوان حاصلخیزی خاک در مقابل سودمندی خاک در قالب ورد و دارای توضیحات مختصری در این مورد می باشد.
مقاله با عنوان بررسی و مقایسه عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M) مورد استفاده شهرداری های بزرگ در فرمت ورد در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* چکیده
* مقدمه
* پیشینه
* ساختار دولت در شهرداری ها
* ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا
* ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر
* تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
* بررسی مقالات
* توسعه مدل
* فرضیه ساختار دولتی
* مدلسازی نظری برای تجزیه و تحلیل چند متغیری
* فرضیه دورة زمانی
H2a
H2b
* نمونه
* متغیرهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل
* نتایج
* مقایسه تغییر ساختاری 1983 در مقابل 1996
* مقایسه های توصیفی نتایج 1983 با 1996
* مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر
* مقایسه توصیفی نتایج 1983 با 1996 برای 43 شهر شهردارـ شورا
* مقایسه های توصیفی نتایج 1983 با 1996 برای 49 شهر مدیر ـ شهر (C-M)
* مقایسه های توصیفی شهرهای M-C با C-M توسط متغیر برای 1983 و 1996
* تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء
* نتایج logit برای مدلهای گواهی ابراز لیاقت و تصدیق شایستگی ها ، 1996
* نتایج logit برای مدلهای فهرست افشاء ، 1983 و 1996
* تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی
* نتایج رگرسیون برای مدلهای قابلیت سوددهی مالی ، 1983 و 1996
* نتیجه گیری
* محدودیت ها
* پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:70
فهرست مطالب:
چکیده 0
مقدمه 3
فصل اول 6
بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی 6
1-1 مقدمه 6
1-2 شرایط کلی برق گرفتگی 7
1- سیستم برق 7
2- محیط زیست 8
3- موجود زنده 10
1-3- ساختار الکتریکی بدن انسان 10
1-4- برق گرفتگی 15
1-5- زاویه امپدانس 16
1-6- خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد 17
1-7- اثر ولتاژ 17
تقسیم بندی ولتاژها بر مبنای عوارض ناشی از برق گرفتگی: 19
1-8- اثر شدت جریان 22
1-9- واکنش بدن در ولتاژDC در جریان های مختلف 23
1-11- مسیر عبور جریان 27
1-12- نوع جریان (AC-DC) 28
1-13- اثر فرکانس در برق گرفتگی 29
1-14- وجود جرقه به همراه برق گرفتگی 30
1-15- مدت زمان عبور جریان 30
1-18- سکل های حاصل از حوادث برق 39
- سکل های گوشی: 41
- سکل های چشمی: 41
- سکل های کلیوی: 42
1-19- برق گرفتگی ناشی از صاعقه 43
1-31- اثرات دیگر صاعقه زدگی 46
1-22- طبقه بندی شدت سوختگی 49
فصل دوم 54
بررسی اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان 54
1-2- مقدمه 54
2-2- تاریخچه جریان هایDC,AC 55
2-3- اثر پوستی جریان هایAC 56
2-4- مزیت های اقتصادی جریان هاDC 56
2-5- جریان هایDC دو قطبی و تک قطبی 57
2-6- وجود مدارشکن ها در جریان هایAC 58
2-7- مدت زمان های مجاز تماس ولتاژهایAC,DC 59
2-8- خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم 59
2-11- میزان آثار متناسب با فرکانس 62
فصل سوم 68
مطالعه و بررسی نقش حفاظتی زمین کردن 68
3-1- مقدمه 68
دو موضوع اساسی را در طراحی زمین سیستم ها 72
3-3- زمین های تک نقطه ای 72
چکیده
در طی مراحل پیشرفت پروژه مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل اول فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی بررسی شده و پیرامون مطالبی در خصوص شرایط بروز برق گرفتگی، ساختار الکتریکی بدن انسان، عوارض برق گرفتگی، جدول تأثیرات فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی حوادث ثانوی شکل های حاصل از حوادث برق بحث شد.
در فصل دوم تفاوت اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون مسائلی همچون، اثر جریان های مستقیم در ولتاژهای بالا، اثر بیولوژیکی جریان متناوب، میزان اثار متناسب با فرکانس، خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم، خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساکنان اطراف کابل های برق فشار قوی بررسی شده است.
فصل سوم و چهارم پیرامون مسائل حفاظتی بوده و استفاده از راه های کاهش خطر در برابر جریان های الکتریکی مورد بحث قرار گرفته که از آن جمله می توان به انواع زمینهای الکتریکی، صفر کردن ها، هم پتانسیل ها و استفاده از ترانس های یک به یک یا جدا کردن حفاظتی اشاره کرد.
در فصل پنجم آئین نامه های حفاظتی مورد مطالعه قرار گرفته برای آشنایی بیشتر متخصصین با مفادهای قانونی حفاظت و موارد ایمنی، تا گامی بااشد در جهت کاهش تلفات و صدمات وارده بر انسان در برابر جریان های الکتریکی.
مقدمه
ازآنجا که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی روز به روز تولید انرژی الکتریکی و کاربرد وسایل الکتریکی بیشتر می شود و انرژی الکتریکی جای خود را به عنوان یک انرژی برتر تثبیت کرده است به طوری که امروزه مصرف انرژی الکتریکی به عنوان یکی از شاخص های رشد صنعتی و اقتصادی کشورها محسوب می شود اما به موازات آن خطرات ناشی از برق نیز افزایش می یابد هر چند درکشورهای پیشرفته صنعتی به علت شناخته شدن این خطرات و افزایش سطح اطلاعات و کارگران صنایع، خوشبختانه صدماتی که از این طریق متوجه جوامع بشری می شود متناسب با توسعه این صنعت نیست.
به عنوان مثال در انگلستان آمار تلفات انسانی ناشیاز برق گرفتگی ظرف مدت پنجاه سال حدوداً چهار برابر شده در حالی که تولید انرژی الکتریکی در هماون مدت سی برابر افزایش یافته است، با این وجود تعداد قربانیان حوادث ناشی از جریان برق عدد قابل توجهی است و کاربرد نادرست و غیر ایمنی انرژی الکتریکی صدمات و خسارات جبران ناپذیری را بر جوامع مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید.
بررسی حوادث الکتریکی نشان داده که نسبت تعداد این حوادث به کل حوادث حدود 3/0 درصد است اما درصد حوادث منجر به فوت در حوادث الکتریکی بیشتر می باشد.
به طوری که حدود 16/0 درصد از کل حوادث منجر به فوت هستند. در حالی که62/2 درصد حوادث ناشی از برق منجر به فوت گردیده است، یعنی وخامت حوادث برق بیش از 16برابر حوادث معمولی برآورد می شود. ضمناً حوادث ناشی از برق حدود4 درصد حوادث منجر به فوت در صنایع را تشکیل می دهد.
لازم به ذکر است که بیشترین حوادث برق مربوط به سیستم های جریان متناوب (بین 60-125ولت) بوده است(5/73 درصد) از طرف دیگر بررسی علل حریق ها نیز نشان داده که تقریباً عامل اصلی آتش سوزی ها، برق بوده است.
1- یک دسته کارکنان صنعت برق یا افرادی که در کارهای برق شاغل بوده و در این مدت رابطه آموزش هایی دیده اند نظیر تکنیسین های برق، اپراتورهای شاغل در مراکز برق فشار قوی، تعمیر کاران وسایل برقی از جمله افرادی هستند که به سبب حرفه خود در معرض حوادث الکتریکی قرار دارند.
2- دسته دوم، افرادی که در کارهای برقی غیرماهر بوده اما از دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی استفاده می کنند و به علت عدم استفاده صحیح از وسایل برقی و یا خرابی قسمت های برقی دستگاه با خطر مواجه هستند.
آمار نشانی می دهد که بر خلاف تصور، تعداد حوادث برقی در بین افراد گروه اول بیشتر از گروه دوم می باشد.
بنابراین دانستن اطلاعات و مهارت فنی در رابطه با برق ما را از رعایت نکات ایمنی بینیاز نمی کند و در تمام مراحل کار با انرژی الکتریکی اعم از تولید، انتقال و توزیع و مصرف برق رعایت نکات ایمنی ضروری می باشد.
فهرست مطالب
چکیده:
مقدّمه:
روند انجام آزمایش:
نتایج:
مهندسی زلزله
دفتر بازرسی ساختمان
جدول لرزه نگاری: جدول بزرگترین لرزه های ثبت شده از وقوع زلزله در جهان
مدل ساختمانی که در اثر زلزله، لرزش می یابد
ایزولاسیون زمین لرزه
تــالار شهــر سـان فـرانسیسکو: پروژه مقاوم سازی دربرابر زلزله در مقیاس عظیم
رفتار ساختمانی بتن آرمه با فیبر فولادی تحت فشار محوری
2-2- مصالح مورد استفاده
4-2- قالب ریزی نمونه های آزمایش
5-2- آزمایش
3- رفتار CFRC
4- منحنی تنش- تغییر شکل نسبی CFRC
5- نتیجه گیری