موضوع فارسی :بدون خرابی هماهنگ سنتز برای معماری های مبتنی بر مولفه
موضوع انگلیسی :Failure-free coordinators synthesis for component-based architectures
تعداد صفحه :32
فرمت فایل :PDF
سال انتشار :2008
زبان مقاله : انگلیسی
یکی از مشکلات اصلی در مونتاژ قطعه است که چگونه برای ایجاد خواص در
کد اسمبلی توسط تنها با فرض یک دانش محدود از خواص تک جزئی.
پاسخ ما به این مشکل یک رویکرد معماری است که در آن معماری نرم افزار
تحمیل شده بر مونتاژ مانع جعبه سیاه ناهنجاری یکپارچه سازی. ایده اصلی این است به
ساخت برنامه های کاربردی با فرض یک "مبتنی بر هماهنگ کننده" سبک معماری. ما، پس از آن، عمل
در بخشی هماهنگی از معماری سیستم برای به دست آوردن نسخه معادل
سیستم است که بدون خرابی. یک سیستم بدون خرابی یک رایگان-بن بست است و آن را نمی کند
نقض هر سیاست هماهنگی مشخص شده است. مدل های هماهنگی سیاست اثر متقابل آن
از قطعات است که در واقع به منظور کلی سیستم مورد نیاز است. ما نشان
رویکرد ما با استفاده از یک مثال توضیح و اعتبار آن را در مورد صنعتی
مطالعه که مربوط به توسعه سیستم های حفظ، باردهی، و حمایت از
میراث فرهنگی
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:80
چکبده:
این پروژه تحقیقی است درباره هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی رایج و حفاظت در سطح وسیع برای سیستمهای قدرت .
تاکید بیشترما حفاظتهای دیستا نس و اضافه جریان است . این دو نوع حفاظت با تمام جزییاتش با کمک نرم افزار Modelica شبیه سازی می شوند. این دو مدل شبیه سازی شده مدلهای واقعی شبکه می باشد. انواع خطا ها در شبکه بکار برده شده و عکس العمل رله ها در برابر آن مشا هد میشود . در نهایت روابط بین حفا ظت محلی و حفا ظت در سطح وسیع مورد بررسی قرار گرفته است و روابط و قوا نینی در سیستم های حفا ظتی در سطح وسیع بدست می آید.
به منظور ا طمینان از درست عمل نمودن شبکه توزیع انرژی وتامین ایمنی بخشهای مختلف شبکه های توزیع الکتریکی نیازمند به یک سیستم حفاظتی هماهنگ و مناسب می باشیم.
برای کاهش خسارات ناشی از وقوع خطا جدانمودن خطاازشبکه لازم است به شکل اتوماتیک و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.
به منظور فعال نمودن بخشهای مختلف شبکه توزیع وسایل حفاظتی نیاز است.ازجمله وسایل حفاظتی می توان به فیوزها ورله ها اشاره کرد.
گفتنی است هنگام بکاربردن وسایل حفاظتی باید جداسازی خطا از سیستم بوسیله قطع نمودن حداقل تجهیزات صورت گیرد.دربسیاری از مدارات برای بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی از حفاظت پشتیبان به منظور پوشش عدم عملکرد حفاظت اصلی استفاده می شود.سیستم حفاظتی المانهای مختلف سیستم توزیع با یکدیگر متفاوت ا ست.
نخستین وسیله که برای حفاظت سیستمهای الکتریکی قرار می گرفت فیوزها بودند.
فیوز دارای یک بخش فلزی است که در جریان بالا ذوب می شود و جریان عبوری از شبکه را قطع می کند.
فیوزها ارزان وکوچک هستند ولی اشکالاتی همچون ذوب شدن و عمل کردن هنگام وقوع خطاهای گذرا را دارند وباید پیش از دوباره برقدارنمودن مدار حفاظت شده تعویض گردند.
فیوزها عموما در سیستمهای فشار ضعیف وگاهی اوقات در شبکه های زیرزمینی فشار متوسط به دلیل بالا بودن بی برقی این شبکه ها معمولا از سیستمهای حفاظتی رله ای پیچیده تری استفاده می شود.
روش ابتدایی حفاظت از یک مدار بارله اضافه جریان قراردادن ترانسفورماتورهای جریان در مدار است که جریانی متناسب با جریان مداررا به داخل رله های اضافهجریان هدایت می کند.
هرخطایی باید به سرعت از سیستم رفع گردد تا از ایجاد خسارت به تجهیزات و نیز انسانها جلوگیری شود.مناسب ترین روش حفاظت سیستم در مقابل خطای زمین بستگی به روش زمین کردن نقطه خنثی دارد.حساسیت و قابلیت تشخیص رله باید به گونه ای باشد که هماهنگی صحیح بین عملکرد رله ها را فراهم سازد.
در سیستم های زمین نشده یا سیستم هایی که با سیم پیچ خفه کننده قوس زمین شده اند جریانهای خطا بسیار کوچکند و می توانند کوچکتر از جریان بار عادی باشند در نتیجه رله های خطای زمین در چنین شرایطی عمل نمی کنند.
فهرست مطالب:
مقدمه.
فصل اول-انواع حفاظتها.
1.1نگاهی کلی بر تجهیزات حفاظتی
1.2 خطاهای اتصال کوتاه
1.3 انواع رله های حفاظتی
1.4 سیستمهای اندازه گیری ماهواره ای
فصل دوم-اساس شبیه سازی رله هاومدلهای انها.
Modelica2.1
2.2 مدل رله ها.
2.3 مدلهای شبکه
2.4 شبیه سازی سیستم.
فصل سوم-نتایج شبیه سازی.
3.1 سیستم Nordic
3.2 مدل امریکای شمالی
3.3 ازمایش سیستم..
فصل چهارم-نتیجه گیری وارائه پیشنهاد.
مراجع.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:76
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک اتمی - مولکولی
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1
فصل اوّل: اپتیک غیرخطی
مقدمه 3
تاریخچه 3
1-1- ویژگیهای محیط خطی 4
1-2- ویژگیهای محیط غیرخطی 5
1-3- قطبیدگی محیط خطی و محیط غیرخطی 5
1-4- برآورد سادهای از اندازه کمیت پذیرفتاری 11
1-5- تولید هماهنگ دوم 12
1-6- تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل 14
1-7- معادلات ماکسول در محیطهای غیرخطی 15
فصل دوّم: مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی
مقدمه 20
2-1- پذیرفتاری غیرخطی 20
2-2- پذیرفتاری غیرخطی در تولید بسامد مجموع 23
2-3- پذیرفتاری غیرخطی در تولید هماهنگ دوم 23
2-4- پذیرفتاری موثر در پراکندگی اپتیک غیرخطی 24
2-5- ذرات ریز 28
2-6- اندیس ذرات همساز 31
2-7- پراکندگی 34
2-8- ویژگیهای پراکندگی خودبهخودی نور 35
2-9- پراکندگی ریلی 37
2-10- پراکندگی تصحیح شده 37
فصل سوم: نظریه هماهنگ دوم اپتیکی و جمع فرکانس از ذرات با شکل دلخواه
مقدمه 40
3-1) مباحث نظری 41
3-2- پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه و سطحهای ساده 49
3-3- پراکندگی از ذرات بیضوی 50
فصل چهارم: نتایج عددی
نتایج عددی 58
نتیجهگیری 62
پیوست الف) 63
پراکندگی اپتیک غیرخطی از ذرات کروی و استوانهای 63
پیوست (ب) 65
ذرات بیضیگون 65
منابع و مآخذ 66
چکیده انگلیسی 67
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) مقدار عناصر قطبشپذیر در مرتبهی دوم فرکانس مجموع پراکندگی از یک کره با شعاع و پذیرفتاری 33
جدول (2-2) مقادیر نوعی پارامترهایی که چند فرایند پراکندگی را توصیف میکنند 36
جدول (3-1) قوانین انتخاب برای عناصر در پراکندگی با سهم قطبش متفاوت 48
جدول (3-2) مقادیر ممکن برای انتگرال 53
جدول (3-3). تابعهای پراکندگی برای ذرات بیضی گون با چند جملههای از و و 56
جدول (الف-1). تابعهای پراکندگی برای ذرات استوانهای با طول L و شعاع D و ذرات کروی با شعاع R 64
جدول (ب-1). تابعهای پراکندگی برای ذرات کوچکتر در محدوده و 65
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1: دو قطبی الکتریکی بنیادی الف) همسویی با میدان ب) نیروی وارد بر دو قطبی که در راستای میدان الکتریکی است. 6
شکل (1-2)پاسخ نوعی غیرخطی (الف) و خطی (ب) قطبیدگی P به میدان الکتریکی اعمال شده E برای میدانهای مثبت و منفی برابر، پاسخ محیط اپتیکی در وضعیت غیرخطی متقارن نیست. در این مورد میدان منفی قطبیدگی بزرگتری نسبت به میدان مثبت با بزرگی یکسان بوجود میآورد 10
شکل(1-3) الف) هندسه تولید هماهنگ دوم ب) نمودار تراز – انرژی که تولید هماهنگ دوم را توصیف میکند. 12
شکل1-4 تولید هماهنگ دوم در بلور KDP و در یک فیبر شیشه ای و در یک کاواکی از لیزر 13
شکل (1-5): تولید بسامد مجموع الف) هندسه برهم کنش ب) توصیف تراز - انرژی 15
شکل (2-2) الف) هندسه پراکندگی با پارامترهای مرتبط ب) سطح قیاسی 32
شکل (2-3) مثالی از تقریب WKB در منطقه تیره فاز موج تغییر کرده است 34
شکل (2-4) پراکندگی خودبهخودی نور الف) وضعیت آزمایش ب) طیف مشاهده شده نوعی 35
شکل (2-5) طرحی برای پراکندگی ریلی هماهنگ دوم بوسیله یک کره 37
شکل 3-1: الف) هندسه پراکندگی یک ذره (آنسامبلی از ذرات) تحت دو باریکه که با هم زاویه میسازند ب) سیمهایی مختصات ( ) و مربوط به تانسور و 42
شکل (4-1) (منحنی آبی) الگوهای پراکندگی تولید بسامد مجموع (پیکربندی PPP) برای بیضی و عناصر سطح برای و و و زاویهی چرخش 0 و 30 و 60 و 90 درجه 59
شکل (4-2) الگوی پراکندگی برای آنسامبلی از بیضیگون در سیستمهای پرولیت و آبلیت با نسبت ظاهری متفاوت. در پرولیت از آبی تا قرمز نسبت ظاهری از تا افزایش مییابد. در آبلیت از تا کاهش مییابد 60
شکل (4-3) مقایسه الگوهای پراکندکی اشکال متنوع a. کره b. استوانه c. چند وجهی d. اسب که سطحهای آنها برابر سطح یک کره به شعاع nm500 است. کره: منحنی مشکی، استوانه: منحنی خطچین مشکی چند وجهی: منحنی خاکستری اسب: منحنی خطچین خاکستری 61
چکیده
مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی بیان شده است و شدت پراکندگی تصحیح شده در این محیط نشان داده شده است و سپس یک ساختار تئوری برای تولید و پراکندگی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع نور از سطح ذرات با اشکال مختلف در دامنهی محدودی از ضریب شکستهای ثابت فراهم شده است. پراکندگی نور را میتوان برای سطحها همگن و همسانگرد با یک مجموعه متناهی از تابعهای پراکندگی توصیف کرد قوانین انتخاب با توجه به این تابعها وجود دارد. تابعهای مربوط به سطوح انطباقپذیر بر تصویر آینهای و غیرانطباقپذیر بر تصویر آینهای مستقیماً با حجم و سطح در ارتباط هستند. سرانجام توابع صریحی برای ذرات بیضی گون نشان داده شده است و الگوی پراکندگی زاویهای به عنوان تابعی برای جهتگیری ذره و یا هنگردی از ذرات نشان داده شده است.
کلید واژه: بسامد مجموعه پراکندگی – پراکندگی غیرخطی - تولید هماهنگ دوم اپتیکی.
مقدمه:
پدیدههای بسیار کاربردی در محیطهای غیرخطی اپتیکی رخ میدهد که از جملهی این پدیدهها تولید هماهنگ دوم و فرکانس مجموع است که در این رساله به طور خاص به الگوی پراکندگی این دو پدیده برای اشکال با شکل دلخواه اشاره شده است که برای بیان بهتر این موضوع ابتدا اپتیک غیرخطی به صورت مختصر توضیح داده شده است و از آنجایی که برای بدست آوردن الگوی پراکندگی نیازمند محاسبه شدت هستیم و برای محاسبه شدت پراکندگی نیازمند پذیرفتاری موثر هستیم. بعد از بیان اپتیک غیرخطی پذیرفتاری موثر شرح داده شده است و سپس وارد مسئله اصلی که بیان الگوی پراکندگی است شدهایم.
پروژه برنامه ریزی هماهنگ منابع در کشور آفریقای جنوبی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* مراحل اصلی این پروژه بهصورت زیر تعریف شده است
* موقعیت استراتژیک و فرضیات اولیهی پروژه
* ریسک و عدم قطعیت
* پیشبینی مصرف برق
* پروژههای عظیم صنعتی
* پروفایل تقاضای برق
* مدیریت مصرف
* اهداف مطالعه
* ساختن یک مدل چندمنطقهای TIMES برای منطقه SADC
* پارامتر اقتصاد و جمعیت
* پیشبینی تقاضا
* منابع اولیه انرژی
* بخش الکتریسته
* سناریوهای تعریفشده
* سناریو حالت پایه
پروژه ی برنامه ریزی هماهنگ منابع در کشور آفریقای جنوبی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
* پروژهی برنامهریزی هماهنگ منابع در کشور آفریقای جنوبی
(NIRP2 و NIRP1)
* موقعیت استراتژیک و فرضیات اولیهی پروژه
* ریسک و عدم قطعیت
* پیشبینی مصرف برق
* پروژههای عظیم صنعتی
* پروفایل تقاضای برق
* مدیریت مصرف
* مقدمه
* اهداف مطالعه
* تحلیل مناسب بودن مدل TIMES برای منطقه در مطالعات آینده
* ساختن یک مدل چندمنطقهای TIMES برای منطقه SADC
* افق زمانی پروژه و پریود زمانی مطالعات
* پارامتر اقتصاد و جمعیت
* پیشبینی تقاضا
* منابع اولیه انرژی
* بخش الکتریسته
* نفت
* سناریوهای تعریفشده
* سناریو حالت پایه
* سناریو 1: حالت تبادل آزاد
* سناریو 2 و 3: سناریوی رشد سریع و کند