روش جاروب رو به عقب، حل پخش بار در شبکه های توزیع…

  • عنوان لاتین مقاله: A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
  • عنوان فارسی مقاله: روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع.
  • دسته: برق و الکترونیک
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

در اینجا، یک روش برای تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع شعاعی یا مش شده ضعیف، که بارهای وابسته به ولتاژ را تغذیه می کنند، توسعه داده شده است. فرآیند راه حل، بصورت تکراری می باشد، و در هر مرحله، بارها از طریق امپدانس هایشان شبیه سازی شده اند. بنابراین، در هر تکرار، لازم است که یک شبکۀ ساخته شده از امپدانس ها را، حل کرد؛ براین این نوع شبکه ها، می توان همۀ ولتاژها و جریان ها را بصورت توابع خطی از یک جریان مجهول (در سیستم شعاعی) ، یا دو جریان مجهول برای هر مش مستقل (برای سیستم های مش شده) ، بیان کرد. این روش، “رو به عقب” نام گذاری شده است؛ زیرا در صورت شبکه شعاعی، معادلات تکی، و در صورت شبکه های مش، سیستم خطی معادلات که این جریان های مجهول در قالب آنها ظاهر می شوند را می توان با آغاز از گره های پایانی سیستم شعاعی، یا از گره های پایانی شبکه شعاعی شده (با ایجاد برش در شبکه های مش، ایجاد می شود) ، تعیین کرد. پس از این که چکیده-وار روش b/f _که هم اکنون پرکاربردترین تکنیک برای حل شبکه های توزیع است_ را تشریح کردیم، روش شناسی راه حل ارایه شدۀ خود را، هم برای سیستم های شعاعی و هم برای سیستم های مش شده (حلقه ای) ، بطور دقیق ارایه می دهیم. سپس، روشی را که با آن می توان نقاط PV را لحاظ کرد، توصیف خواهد شد.

در پایان، نتایج بدست آمده از حل برخی شبکه هایی که پیش از این در نوشتجات مورد بررسی قرار گرفته بودند، توسط دیگر روش ها ارایه می شوند، تا عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

کاربرد این روش، بازدۀ آن را در حل شبکه های توزیع با حلقه ها و نقاط PV زیاد، نشان می دهد.

کلمات کلیدی: روش رو به عقب/ رو به جلو، شبکه های توزیع مش و شعاعی، گره های pv، گردش بار

مقدمه

روشی که هم اکنوان برای تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع شعاعی ارایه می شود، روش رو به عقب/ رو به جلو (b/f) نام دارد، که برای بارهای با جریان ثابت، پاسخ را در یک تکرار، و برای بارهای نوع دیگر (بار توان ثابت، مرکب، یا غیره) ، در 1 تکرار یا بیشتر، پاسخ را می یابد.

به خوبی می دانیم که سه گونه از روش b/f وجود دارد _که طبق نوع کمیت های الکتریکی که در هر تکرار، از گره های ترمینال شروع شده، و تا گره های منبع (جاروب رو به عقب) ادامه دارند، با هم متفاوت هستند_ محاسبه می شوند:

  • فرمت: zip
  • حجم: 1.26 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط

امنیت شبکه بی سیم مش (ترجمه)…

چکیده

شبکه های بی سیم مش، حوزه جدید و نو ظهوری است با پتانسیل بالا در محیط های غیر قابل پیش بینی و پویا. با این حال، این شبکه ها به دلیل رسانه باز خود، توپولوژی در حال تغییر و پویا و الگوریتم های مسیریابی آن آسیب پذیر است. این مقاله امنیت تکنولوژی های جدید در شبکه های بی سیم مش را بررسی می کند. ابتدا ما تهدیدهای ممکن در امنیت شبکه های بی سیم مش را بررسی می کنیم و دوم برخی راه حل ها برای این تهدیدها شامل راه حل های مشکل مدیریتکلید، مسیریابی شبکه های امن و تشخیص حمله را معرفی می کنیم. همچنین مقایسه و بحثی روی مزایا و معایب آن ها داریم و پیشنهاداتی برای بهبود آن ها ارائه می دهیم.

مقدمه

یک شبکه بی سیم مش (WMN) یک توپولوژی شبکه بندی بی سیم است. WMN مسیریابی چندگامه توسط مسیریاب بی سیم دارد و توانایی پوشش ناحیه وسیع جغرافیایی با قدرت انتقال محدود را دارد. WMN ویژگی های مختلف مثل خود سازماندهی پویا، خود پیکربندی، خود تصحیح، نگه داری آسان مقیاس پذیری بالا و سرویس های مطمئن دارد. WMN جدا از شبکه سیار ad-hoc است (MANET) زیرا این شبکه وابسته به شبکه بک هال با سرعت بالاست و با روترهای WMN ترکیب می شود. WMN عملکرد شبکه را با استفاده از چندید رادیو بهبود می بخشد. WMNمی تواند به عنوان دروازه برای اینترنت و دیگر سروی های بی سیم باشد. به خاطر ساختار خاص، WMN یک مزیت نسبت به MANET قدیمی و شبکه های محلی وسیع (WLAN) دارد و آن قابلیت اطمینان، عملکرد، عدم تداخل و گسترش پذیری است. WMN به عنوان یک روش ارزان برای پشتیبانی از شبکه های با سرعت بالای خانگی، تجاری، اجتماعی و شهری شناخته می شود. یک WMN، یک شبکه چندگامه پویا، خود سازمادهی شده و خود پیکربندی است که از روترهای مش و کلاینت های مش تشکیل شده است. هر روتر مش وظیفه تنظیم شبکه ad-hoc و نگه داری از اتصالات مش با دیگر روترها را بر عهده دارد. یک WMN، از سیستم های ارتباطی ماهرانه پیشرفته که با سیستم های ارتباطی DARPA و ITT توسعه داده می شوند تشکیل شده که قابلیت اطمینان ارتباطات را در شبکه نظامی در سال 1997 را تقویت کرده است.

خرید

مطالب مرتبط

دانلود پایان نامه عملکرد شبکه های عصبی در شبیه سازی سلول های خورشیدی…

فهرست مطالب

فصل ۱- مروری بر روند، آینده ی مصرف انرژی و لزوم استفاده از انرژی های نو. ۹

۱-۱- مقدمه ۹

۱-۲- بررسی منابع اصلی تولید انرژی الکتریکی در حال حاضر. ۱۱

۱-۳- مشکل آلودگی محیط زیست… ۱۲

۱-۴- انرژی های تجدید پذیر (نو) ۱۵

۱-۴-۱- انرژی زمین گرمایی (Geothermal) ۱۶

۱-۴-۲- انرژی فتوولتائیک… ۱۶

۱-۴-۳- انرژی بادی ۱۷

۱-۴-۴- انرژی آبی (سدها) ۱۷

۱-۴-۵- انرژی بیوگاز ۱۷

۱-۴-۶- انرژی امواج ۱۸

۱-۴-۷- تولید هیدروژن.. ۱۸

فصل ۲- پارامتر های خورشید.. ۲۰

۲-۱- مقدمه ۲۰

۲-۲- پارامترها ۲۱

۲-۲-۱- طول موج های نور ۲۲

۲-۲-۲- انواع اشعه ۲۳

۲-۲-۳- اثر ابر. ۲۳

۲-۲-۴- موقعیت جغرافیایی.. ۲۴

۲-۲-۵- تأثیر کجی محور زمین.. ۲۴

۲-۲-۶- ارتفاع از سطح دریا ۲۵

۲-۳- نتیجهگیری.. ۲۵

فصل ۳- سلول ها و سیستم هایفتو ولتاییک… ۲۷

۳-۱- مقدمه ۲۷

۳-۲- تاریخچه فتوولتاییک… ۲۷

۳-۳- نیمههادیهای مناسب برای سلولهای خورشیدی و فاکتور های دخیل.. ۳۲

۳-۳-۱- میدان الکتریکی محلی.. ۳۶

۳-۳-۲- مسیر نوری ۳۶

۳-۳-۳- نازکی نیمه هادی.. ۳۸

۳-۳-۴- تأثیر متقابل نور نیمههادی.. ۳۸

۳-۳-۵- جمع آوری نوری.. ۳۹

۳-۴- اتصال P-N ۴۳

۳-۵- اساس کار سلول های خورشیدی اتصال P-N.. ۴۴

۳-۶- مطالعه اتصال P-N در تاریکی.. ۴۵

۳-۷- اثر ابعاد سلول محدود بر روی… ۵۰

۳-۸- مطالعه پیوند p-n در روشنایی.. ۵۰

۳-۹- رابطه بین مطالعه در حالت تاریکی و روشنایی.. ۵۴

۳-۱۰- جریان اتصال کوتاه () ۵۵

۳-۱۱- فاکتور پرکنندگی (FF) ۵۵

۳-۱۲- پارامترهای خروجی و سلول خورشیدی.. ۵۸

۳-۱۳- محاسبات مربوط به پارمترهای سلولی.. ۵۹

۳-۱۴- بازده سلولهای خورشیدی.. ۶۲

۳-۱۵- عوامل موثر بر بازده تبدیل سلولی.. ۶۳

۳-۱۵-۱- گاف نواری () ۶۳

۳-۱۵-۲- دما ۶۶

۳-۱۵-۳- طول عمر ترکیب مجدد. ۶۷

۳-۱۵-۴- شدت نور ۶۷

۳-۱۵-۵- چگالی ناخالصی.. ۶۸

۳-۱۵-۶- سرعت ترکیب مجدد سطحی.. ۶۹

۳-۱۵-۷- مقاومت درونی ۷۱

۳-۱۵-۸- شبکه فلزی و بازتاب نوری.. ۷۱

۳-۱۵-۹- تغییرات بیشینه بازده با ضخامت سلول.. ۷۲

۳-۱۶- مدل پانل خورشیدی.. ۷۲

۳-۱۶-۱- مدل عمومی پانل خورشیدی.. ۷۳

۳-۱۶-۲- مدل پانل خورشیدی مطرح شده در مرجع ۷۴

۳-۱۶-۳- مدل پانل خورشیدی مطرح شده در مرجع ۷۵

۳-۱۷- مزایا و معایب سیستم فتوولتائیک… ۷۵

۳-۱۸- موارد کاربرد عمده سیستم فتوولتائیک… ۷۷

۳-۱۹- نتیجهگیری.. ۸۰

فصل ۴- ماکزیمم سازی توان در سلول های خورشیدی.. ۸۱

۴-۱- مقدمه ۸۱

۴-۲- تعریف Power Point Tracking (MPPT) Maximum… ۸۳

۴-۳- مروری بر چند روش MPPT. ۸۶

۴-۳-۱- استفاده از جدول جستجوی عددی.. ۸۷

۴-۳-۲- روش های مبتنی بر الگوریتم های hill-climbing. ۸۷

۴-۳-۳- روش های محاسباتی.. ۸۸

۴-۳-۴- مدل ریاضی جریان Imp برحسب Iph (روش جریانی) ۸۸

۴-۳-۵- مدل ریاضی ولتاژ Vmp برحسب Voc (روش ولتاژی) ۸۹

۴-۳-۶- مقایسه روشهای ولتاژی و جریانی.. ۹۱

۴-۳-۷- مزایای MPPT های ولتاژی در مقابل MPPT های جریانی.. ۹۵

۴-۳-۸- نتیجهگیری ۹۶

فصل ۵- کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی و تخمین نقطه توان ماکزیمم سلول های خورشیدی ۹۸

۵-۱- مقدمه ۹۸

۵-۲- معرفی شبکه عصبی مصنوعی.. ۹۹

۵-۳- تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی.. ۱۰۰

۵-۴- چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم.. ۱۰۲

۵-۵- شبکه های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی.. ۱۰۳

۵-۶- نورون مصنوعی.. ۱۰۴

۵-۷- ساختار شبکه های عصبی.. ۱۰۵

۵-۸- تقسیم بندی شبکه های عصبی.. ۱۰۶

۵-۹- کاربرد شبکه های عصبی.. ۱۰۸

۵-۱۰- معایب شبکه های عصبی.. ۱۰۹

۵-۱۱- باطری شارژر خورشیدی با ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم توسط شبکه ی عصبی مصنوع۱۱۰

۵-۱۱-۱- پیکر بندی سیستم SPBC. ۱۱۰

۵-۱۱-۲- MPPT با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ۱۱۱

۵-۱۱-۳- نتایج تجربی ۱۱۳

۵-۱۱-۴- نتیجه گیری ۱۱۵

۵-۱۲- استفاده از شبکه ی RBF مدل سازی آرایه ی خورشیدی و تخمین نقطه ی توان ماکزیمم.. ۱۱۶

۵-۱۲-۱- مدل سازی آرایه ی خورشیدی براساس شبکه ی RBF. ۱۱۷

۵-۱۲-۲- معماری شبکه ی RBF مورد استفاده در آرایه ی PV.. ۱۱۸

۵-۱۲-۳- قواعد آموزش شبکه ی RBF. ۱۲۰

۵-۱۲-۴- نتایج شبیه سازی.. ۱۲۳

۵-۱۲-۵- تخمین MPP آرایه ی خورشیدی براساس شبکه ی RBF. ۱۲۳

۵-۱۲-۶- نتیجه گیری ۱۲۷

چکیده

نیاز به جایگزینی انرژی های دیگری به جای انرژی فسیلی، به دلایل بیشماری که برای آن وجود دارد، انسان را به سوی استفاده از انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی سوق داده است. اما آنچه که در این میان اهمیت ویژه ای دارد، پیداکردن روش هایی جهت دریافت ماکزیمم توان از مبدل های این انرژی ها می باشد.

در این میان پایان نامه ی موجود بر روی سلول های خورشیدی متمرکز شده وبا بیان برخی از کاربرد های شبکه های عصبی، روش های جدیدی را درجهت دریافت ماکزیمم توان از سلول و شیبه سازی سلول ارایه نموده است.

از فواید این روش ها می توان به هوشمند کردن سیستم و عدم نیاز به ساختمان داخلی سلول و مواد سازنده ی سلول و سرعت ردیابی بالاتر نسبت به روش های قبلی اشاره کرد.

مقدمه

نیاز به استفاده از انرژی های نو علی الخصوص انرژی خورشیدی و بالطبع آن شناخت روش هایی برای دریافت بیشترین توان و بهترین بازده از مبدل های موجود به آن، بنده را بر آن داشت تا موضوع پایان نامه خود را مرتبط با این مطلب انتخاب کنم.

در این راه، با مطالعه ی چندین عنوان مقاله و کتاب و پایان نامه، سعی کردم تا یک پایان نامه ی جامع و کامل را در زمینه ی سلول های خورشیدی و ردیابی حداکثر نقطه ی توان در آنها به رشته ی تحریر در آورم.

در جهت رسیدن به ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی تا کنون در دنیا روش های زیادی ارائه گردیده است که از میان آنها می توان به ردیابی خورشید در آسمان جهت دریافت بیشترین تابش و نیز بکاربردن مبدل هایی جهت رسیدن به ماکزیمم نقطه ی توان در نمودار این سلول ها (که بدلیل متغییر بودن دما و تابش پیوسته این نمودار ها تغییر می کنند) اشاره کرد.

اما در چند سال اخیر، با توجه به توانایی های شبکه های عصبی در حل مسائل ریاضی بویژه مسائل درون یابی و تقریب و سرعت بالای محاسبات و توانایی آموزش و یادگیری در آنها، توجه زیادی در جهت رسیدن به ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی، به شبکه های عصبی شده است و در انتهای گزارش جند کاربرد شبکه های عصبی ارائه شده است.

سازماندهی مطالب به این گونه است که در فصل اول روند مصرف انرژی و نیاز به انرژی های نو در جهان امروز بررسی می گردد.

خرید

مطالب مرتبط

مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت…

  • عنوان لاتین مقاله: COMPARISON OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR DESIGN OF POWER SYSTEM STABILIZER
  • عنوان فارسی مقاله: مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت.
  • دسته: برق و الکترونیک
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

مشکل عمده در بهره برداری سیستم قدرت مربوط به ناپایداری سیگنال کوچک ناشی از میرایی ناکافی در سیستم است. موثر ترین راه مقابله با این بی ثباتی استفاده از کنترل کننده های کمکی به نام پایدار کننده های سیستم قدرت، برای تولید میرایی اضافی در طول نوسانات فرکانس پایین در سیستم است مدل هیفرون فیلیپ یک ماشین سنکرون معمولا در تجزیه و تحلیل پایداری سیگنال کوچک استفاده می شود. روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت برای تغییر دادن مدل هیفرون فیلیپ پیشنهاد شده است. پارامترهای پایدار کننده سیستم قدرت توسط سه روش، پایدار کننده سیستم قدرت درجه دوم خطی، پایدار کننده سیستم قدرت الگوریتم ژنتیک و پایدار کننده سیستم قدرت پیشنهادی تنظیم شده اند. کارآیی روش طراحی پیشنهادی و عملکرد پایدار کننده در طیف وسیعی از شرایط عملیاتی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است و عملکرد کنترل کننده پیشنهادی بسیار بهتر از پایدار کننده سیستم قدرت درجه دوم خطی و پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است.

کلمات کلیدی: مدل هیفرون-فیلیپ اصلاح شده (Mod HP) ، مدل هیفرون-فیلیپ (HP) پایدار کننده های سیستم های قدرت (PSS) ، تک ماشین متصل شده به باس بی نهایت (SMIB) ، تنظیم کننده درجه دوم خطی (LQR) ، الگوریتم ژنتیک (GA).

مقدمه

سیستم های قدرت الکتریکی بسیار سیستم های غیر خطی هستند و دائما دچار تغییرات در تولید، انتقال و شرایط بارگذاری می شوند. با افزایش زیاد در تقاضا برای برق تقریبا تمام شبکه های انتقال عمده در جهان نزدیک به محدوده ثبات خود اداره می شود. در چنین سیستم هایی کنترل سریع تحریک نقش بسیار مهمی ایفا می کند. کنترل کننده های تحریک برای تنظیم ولتاژ ترمینال طراحی شده اند.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.99 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط

پروژه بررسی مشکلات امنیتی در تجارت الکترونیک…

دسته: کامپیوتر

حجم فایل: 3056 کیلوبایت

تعداد صفحه: 90

چکیده

تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می‌باشد.

در این پایان نامه روش جدیدی ارائه شده است که بر اساس امنیت نوین دنیا محسوب می شود، در این جا ما به هکر ها اجازه نمی دهیم اطلاعات ما رو ببینند یا از ارسال آن به سرور سوء استفاده کنند. برای این منظور از تکنیک های مختلف از جمله از رمزنگاری استفاده می شود. رمزنگاری دو جزء اصلی دارد، یک الگوریتم و یک کلید. الگوریتم یک مبدل یا فرمول ریاضی است. تعداد کمی الگوریتم قدرتمند وجود دارد که بیشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقالات ریاضی منتشر شده‌اند. رمزنگاری مدرن فرض می‌کند که الگوریتم شناخته شده است یا می‌تواند کشف شود. کلید است که باید مخفی نگاه داشته شود و کلید است که در هر مرحله پیاده‌سازی تغییر می‌کند. رمزگشایی ممکن است از همان جفت الگوریتم و کلید یا جفت متفاوتی استفاده کند.

مقدمه

تجارت الکترونیک مفهوم و جریان قدرتمندی است که زندگی بشر کنونی را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. تجارت الکترونیکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که برای انسان داشته، به سرعت در حال گسترش است می توان به قطعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجاری سنتی را از پیش رو برداشته است و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییرات خود کرده است، تغییری که مبنای هر گونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد واقع شده است.

وجود بازارها، پاساژها و مغازه های مجازی که هیچ مکان فیزیکی را اشغال نکرده اند و در عین حال امکان بازدید و گردش در این بازارها به صورت لحظه ای و در هر نقطه از جهان بدون ترک منزل میسر است و نیز انتخاب و سفارش خرید کالاهایی که در نقاط نامعلومی از جهان در ویترین های مغازه های مجازی قرار دارند و بر روی شبکه مجازی نیز تبلیغ می شوند از طریق پرداخت های الکترونیکی فراهم شده است همه این گزینه ها سبب شده اند که تجارت الکترونیکی معجزه قرن تلقی می شود.

خرید

مطالب مرتبط