عنوان: ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری
طبقه بندی: مکانیک
فایل دانلودی دارای این مواد است: 1) پاورپوینت آماده جهت ارائه
2) اصل مقاله لاتین
3) فایل ورد ترجمه شده به صورت تخصصی 18 صفحه
چکیده در این مقاله امکان اجرای منطق فازی مبنی بر پایدار کننده سیستم قدرت با ورودی های محلی و راه دور ارائه شده است. با استفاده از سیگنال های سراسری با پشتیبانی سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و اندازه گیری گسترده (WAM) احتمال چشم انداز جهانی سیستم قدرت و میرایی بهتر برای ناحیه بین نوسانات را افزایش می دهد. ما دو ورودی کنترل کننده منطق فازی برای بررسی کردن اتخاذ کرده ایم ورودی محلی سیگنال ژنراتور، انحراف سرعت روتور برای میرایی نوسانات حالت محلی استفاده شده است. سیگنال های سراسری به دست آمده از WAM، مانند فرکانس دیفرانسیل ناحیه یا انحراف توان موثر خط ارتباطی برای میرایی ناحیه بین نوسانات استفاده شده است. در این مطالعه، هر دو سیگنال گذرا و سیگنال کوچک تحلیل پایداری برای تعیین عملکرد سیستم مورد مطالعه استفاده شده اند.
کلمات کلیدی: منطق فازی، پایدار کننده سیستم قدرت، واحد اندازه گیری فازور
دسته: برق
حجم فایل: 339 کیلوبایت
تعداد صفحه: 13
توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق + نسخه انگلیسی
Reactor power distribution considering all participants in competitive electricity markets
چکیده- این مقاله موقعیت یکسانی را برای تامین کنندگان خدمات جانبی توان راکتیو فراهم می کند که در آن نه تنها ژنراتورهای سنکرون، بلکه مشارکین توان راکتیو نیز به خاطر خدماتی که ارائه می دهند پاداش می گیرند. مدلی از توزیع توان راکتیو بر اساس پخش بار بهینه (OPF) ارائه می شود که مبتنی است بر سازوکارهای موجود در Ontarion برای پرداخت توان راکتیو. مدل های هزینه نوینی برای جبرانسازهای استاتیکی VAR (SVC ها) و جبرانسازهای سنکرون (STATCOMها) ارائه شده و در مدل توزیع قرار می گیرند. روش ارائه شده روی مدل توزیع از شبکه قدرت Ontario تست شده و نتایج نشان می دهد که تکنیک معرفی شده می تواند بطور قابل توجهی هزینه توزیع توان راکتیو را کاهش دهد و در عین حال امنیت سیستم نیز حفظ شود.
مقدمه
توزیع توان راکتیو ماموریت کوتاه مدت بحرانی ای است که توسط اپراتورهای سیستم قدرت اجرا می شود تا سیستم در یک وضعیت امن عمل کند. الگوی تاوزیع سنتی توان راکتیو مبتنی بر کمینه کردن تلفات به تدریج به سمت معیارهای جدیدی پیش رفته است مثل کمینه کردن پرداخت توان راکتیو. در نوشتجات اخیر، یک ساختار دو لایه ای برای مدیریت توان راکتیو در بطن بازارهای رقابتی برق پیشنهاد شده بود. منبع آخر پیشنهاد می کند که مدیریت توان راکتیو به دو مسالۀ تدارک (تهیه) و مساله توزیع تقسیم شود، طوری که مسالۀ تدارک لزوما یک موضوع بلندمدت از مجموعه مناسبی از ژنراتورهای متعاهد باشد برای تامین خدمات، در حالی که مساله توزیع می پردازد به مساله تخصیص تولید توان راکتیو به واحدها بصورت زمان واقعی.
مقاله رشته معماری
به همراه دو فایل Power point بسیار عالی
در کل پروژه شامل یک فایل ورد یا word تعداد 124 صفحه، یک فایل Power point تعداد 40 صفحه و یک فایل Power point دیگر به تعداد 24 صفحه
چکیده 13
پیشگفتار 14
مقدمه 15
تاریخچه 17
پانل های سه بعدی 19
دلایل استفاده از دیوارهای سه بعدی 20
انواع پانل های سه بعدی دیواری 25
برش های قائم طولی و عرضی پانل سقفی 28
خواص پانل های سقفی 32
ضد عایق بودن پانل چه مقدار است؟ 33
عوامل اندازه گیری عایق بودن پانل سه بعدی چیست؟ 34
نحوه اجرای سیستم تری دی 36
نصب پانل 38
موارد استفاده از دیوار سه بعدی 39
تحوه استفاده از دیوار سه بعدی 46
نماسازی روی پانل های سه بعدی دیواری 47
دیتایل 48
نحوه اتصال پانل دیواری باربر با سقف 53
ساندویچ پانل ها دیواری و سقفی 54
ویژگی های پلی استایرن 55
نحوه مونتاژ پانل سقف 56
نحوه مونتاژ پانل دیوار 57
ویژگی های ساندویچ پانل ها 60
پانل های سازه ای 61
پانل های ساندویچی با بتن پوششی 62
ساندویچ پانل 72
رنگ بندی 72
سبک سازی با پانل های پوما 74
سیستم اجرای ساختمان با پانل های سه بعدی 75
پانل پیش ساخته سبک 78
سیستم کامل پانل 79
حمل و نقل، انبارو نگهداری پانل 83
طراحی معماری 85
مبانی طراحی سقف سازه های پانلی 85
طراحی پانل 86
اتصالات دیوار به دیوار 88
اتصالات سقف به دیوار 90
اتصالات سقف به سقف 90
اتصالات دیافراگم کف به دیوار پانل 91
نصب پانل های دیوار و اتصالات 91 نصب تاسیسات 92
پانل های غیر باربر 93
اتصال به سازه فلزی 94
سازه پانلی با سختی متغیر در ارتفاع 95
مشخصات صوتی حرارتی پانل 96
نتایج آزمایشگاهی 97
نمونه نمودارهای اندرکنش بارمحوری و لنگرخمشی 98
نمونه جزئیات اجرایی اتصالات 100
نمونه جزئیات اجرایی پانل های غیرباربر 116
نتیجه گیری 120
منابع و ماخذ 122
چکیده
در سال های اخیر استفاده از پانل های سبک سه بعدی در زمینه های مختلف شبکه مفتول جوش شده می باشد که در دو سوی یک لایه پلی استایرن قرار داده شده و توسط برش گیره هایی به یکدیگر متصل می شوند در مرحله بعد روی این مفتول ها بتن شاتگریتی پاشیده شده و سپس سطح پرداخت می شود. کاربرد پانل های سه بعدی توجه به اهمیت سبک سازی، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف سوخت در حال افزایش می باشد. در این تحقیق سیستم ترکیبی قاب خمشی فولادی و دیوارهای سبک پیش ساخته در حالت فاصله دار با قاب تحت بارگذاری سیکلی مورد تحلیل قرار گرفته است.
می باشد. 2iPE120، ستون های قاب های مورد استفاده IPE120 تیرها
و دیوار دارای ارتفاع 120 سانتی متر و عرض 64 سانتی متری ضخامت 14 سانتی متر می باشد. که دو لایه بتن به ضخامت 2 سانتی متر و یک لایه پلی استایرن به ضخامت 6 سانتی متر را شامل می گردد
انجام شده است. PERFORM,ANSYSتحلیل های عددی به کمک نرم افزار و در مرحله بعد نتایج تحلیل های عددی با این دو نرم افزار با هم مقایسه می شود. در پایان نتیجه می شود که ظرفیت باربری تین سیستم ترکیبی نسبت به حالت قاب تنها افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
ترکیب سیستم پانل سه بعدی با قاب خمشی باعث افزایش سختی و مقاومت جانبی سازه خواهد شد.
در این تحقیق، علاوه بر ویژگی های مکانیکی، ظاهری و.. پانل ها، پانل های پیش ساخته باربر و غیر باربر و ضوابط طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل های پیش ساخته، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
پیشگفتار
استفاده از سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی در صنعت ساختمان سازی کشور به نحو فزاینده ای رو به گسترش دارد. این روش ساخت و ساز هم به عنوان اعضای باربر در ساختمان های با عملکرد جعبه ای و هم به عنوان دیوارهای غیرباربر مورد استفاده قرار می گیرد. نگاهی به در ادبیات فنی در سطح جهانی دلالت بر مدارک فنی مختلف دارد که از طرف تولید کنندگان این سیستم ها تهیه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.
در ایران نیز از سوی برخی سازندگان پانل های سه بعدی نظیر شرکت سازه های پیش ساخته سبک اقدام به تهیه گزارش های فنی و مشخصات مصالح تولیدی شده و مطالعات آزمایشگاهی در برخی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی روی مدل های ساخته شده با سیستم پانلی در مقیاس های مختلف به انجام رسیده که در ارتقاء و توسعه این صنعت ساختمانی موثر بوده است.
مقدمه
ساختمان های با ساختار پانل های سه بعدی در زمره سیستم های پیش ساخته محسوب شده و از امتیازات ساختمان های پیش ساخته برخوردارند. مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمان هاپیش ساخته به کار می روند مواردی نظیر تولید انبوه فرآیندهای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، ویژگی های خاص ساخت در کارگاه، حمل و نقل و نصب در این ساختارها نیز کاربرد دارد. از جمله مزایای سیستم های پیش ساخته می توان به کاهش نسبی هزینه های کار نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشین آلات مورد نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفه جویی در تجهیزات نصب اشاره نمود.
در مقابل نقاط ضعف سیستم های پیش ساخته مواردی چون بالابودن هزینه حمل و نقل قطعات، نیازمندی و هزینه جرثقیل برای جابجایی در محل اتصالات ناهمگون و نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر دارد. سیستم های پانل سه بعدی با رویکردی میانه در مقایسه با سیستم های در جا و پیش ساخته می توانند مزایای روش های سیستم های پیش ساخته را در برداشته و از طرفی دیگر از برخی مشکلات آنها رهایی یابند. این سیستم ها به دلیل استفاده از فن آوری بتن پاشیده بسیاری از مشکلات ساختمان های بتن آرمه را رفع نموده است. پانل های سه بعدی به دلیل عدم حضور بتن تاقبل از نصب نهایی در ساختار طراحی شده درمحل اجرا دارای وزن کم و سهولت نقل و انتقال می باشند.
مهم ترین نکته سازه ای در سیستم های پانل های سه بعدی تکمیل نیازمندی های اتصالات بعد از نصب پانل ها درمحل و قبل از بتن پاشی آنها می باشد که این موضوع موجبات ایجاد ساختار یکپارچه با اتصالات همگون و مطمئن را فراهم می آورد، در واقع در سیستم پانلی پس از استقرار پانل های حمل شده به محل اجرا و نصب تمامی ملزومات اتصالات در کلیه زوایا فرآیند بتن پاشی انجام گرفته و در نهایت ساختار صلب با قابلیت باربری سه بعدی و عملکرد جعبه ای برای تحمل تمامی بارهای نقلی و جانبی فراهم می آید. در این ساختار با توجه به یکپارچگی تمامی دیوارها و سقف ها و اتصال کلیه زوایا سازه ای با عملکرد جعبه ای ساخته می شود. به همین دلیل درجات آزادی فعال سیستم به تعداد فزاینده ای افزایش یافته به گونه ای که برخلاف سیستم های قابی نیروهای ایجاد شده در سیستم به صورت گسترده در نقاط مختلف پخش و شدت آنها به مراتب کاهش می یابد. این موضوع مزایای مختلفی از جمله کاهش مساحت مورد نیاز شالوده، جلوگیری از ایجاد نیروهای بلند شدگی درپای سازه عدم ایجاد ممان پیچشی مضاعف، افزایش مفاصل پلاستیک در سازه تا حصول ناپایداری را موجب می شود. که این موارد به دلیل یکپارچگی و درجات آزادی فزاینده سیستم می باشد.
سیستم پانل های سه بعدی به دلیل استفاده از یک لایه عایق در ساختار خود موجب می شود تا اعضای این مجموعه بتوانند به عنوان عایق های حرارتی و صوتی ایفای نقش نمایند. به دلیل گستردگی شبکه فولادی در تمامی اعضای سیستم در تمامی سطوح احتمال ایجاد آوار و ریزش های ناشی از جدایش مصالح در بارگذاری های لزره ای به حداقل ممکن کاهش می یابد، به گونه ای که در حالات حد نهایی باربری، اجزای گسیخته شده در محل خود باقی می مانند (1). از آنجا که اعضای باربر سازه پانلی جداکننده فضاهای معماری نیز می باشند، استفاده از سایر جداکننده های غیر باربر به حداقل می رسد. همچنین به دلیل ساخت اعضای نیمه پیش ساخته در کارخانه و حمل ونصب سریع آن، سرعت اجرای کار به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.
با توجه به تولید صنعتی پانل ها که اسکلت اصلی سیستم پانلی را تشکیل می دهند و همچنین ظرافت ها و نوع ساخت، این سیستم ها از نوع اجرای صنعتی ساختمان ها محسوب می شود. در این راستا با در نظر گرفتن مدیریتپروژه و فرآیند مهندسی می توان بهره وری تولید مسکن را افزایش داد.
ده ها سال است که صنعت ساختمان سازی در کشورهای پیشرفته از حالت سنتی خارج و روند صنعتی به خود گرفته است، از تبعات این تحول ویژگی هایی همچون سبکی، مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و .. است که فرایند تولید استاندارد و ایمن را کامل می کند. کشور پهناور ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خاص و بالاخص قرار داشتن اکثر نقاط آن در مسیر کمربند زلزله خیز جهانی و کمبود شدید مسکن، به واسطه رشد روزان افزون جمعیت کشور و جوان بودن بافت جمعیت ایران، نیازمند این تحول است تا از مصالح بهینه شده و از سیستم صنعتی تولید مسکن استفاده شود. در دنباله مطلب به یکی از تولیدات ساختمانی مناسب برای ساخت و ساز صنعتی اشاره می شود. بیش از 40 سال است که استفاده از پانل های سه بعدی در کشورهای صنعتی متداول گردیده است. استفاده از این گونه پانل ها در دهه 50 در ایران نیز مطرح گردید که به دلائلی تا اواسط دهه 70 پیشرفت زیادی نداشته است. اما اخیراً توجه زیادی به آن شده و سازمان محترم زمین و مسکن هم در سال های 80 و 1381 با انتشار دو جلد دفترچه راهنما و مشخصات فنی پانل های سه بعدی، در راه شناساندن آن سعی زیادی نموده است.
پانل های سه بعدی
پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد؟
پانل سه بعدی یک المان پیش ساخته متشکل از یک هسته عایق پلی استایون قرار گرفته بین دو شبکه ساخته شده از مفتول و اعضای خرپایی نظری که دو شبکه فلزی را به طور مناسبی به هم وصل می کند.
مشخصات فنی پانل
شبکه استاندارد از مفتول شماره 5/2 تا 5/3 میلی متر تا حداکثر 8 میلی متر می باشد که با چشمه های 5× 5 سانتیمتر ساخته می شود. پوش بتن از حداقل 3 سانتیمتر تا 5/5 سانتیمتر می باشد که با توجه به باربر بودن دیوارها متفاوت می باشد.
ابعاد استاندارد پانل ها به عرض 200/1 متر و ارتفاع 70/2 به بالا ساخته می شود که بسته به مورد استفاده قابل تفسیر می باشد بتن پاشیده روی پانل ها به مقاومت حداقل mpa20 برای پانل هلی باربر و mpa15 برای دیوارهای غیر باربر استفاده می شود. مفتول مورد استفاده با مقاومت کششی kg/cm2 4000 برای پانل های باربرو kg/cm2 3000 برای پانل های غیر باربر می باشد عایق استفاده شده از نوع پلی استایون (یونولیت) منبسط شده با دانستیه تشکیل شده که حداکثر شاخص گسترش شعله 25 و حداکثر شاخص گسترش دود آن 450 می باشد.
دلایل استحکام دیوارهای سه بعدی
استحکام دیوارهای سه بعدی ناشی از خرپای موربی است که از طریق جوش از هر دو طرف به مشی محکم گردیده و امکان انتقال نیروهای وارده را به صورت عملی به هر طرف میسر می سازد. ویژگی های منحصربه فرد دیوارهای سه بعدی، استحکام بی نظیر آن است که در نتیجه طراحی مناسب سیستم سه بعذی در تحمل وزن و عملکرد صحیح نقطه جوش ها در شبکه از طریق خرپاهای کشیده شده که کاملاً از هر نقطه به نقطه بعدی جوش شده و تعداد زیاد نقاط جوش بین هر دو خرپا و مش باعث تقویت شبکه گردیده است.
این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از
این پانل ها در کارخانه به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا 1×3 متر و نوع سقفی آن 80/0 × 3 متری می باشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد. پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر پوشش میگردد و در نوع سقفی پس از نصب روی آن بضخامت 5 الی 7 سانتیمتر بتن ریزی می شود. 1- خم شدن و شکستن دیوارها رخ نمی دهد. 2- برای حفظ دیوارها در وضعیت مورد نظر نیروی زیادی لازم است. 4- نصب وسایل مورد نیاز از تشکیل لوله های آب و برق و غیره ساده و سریع می باشد. 1 -هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و به ضخامتهای 5 تا 10 سانتیمتر می باشد. 2- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت 3 میلیمتر و چشمه های 8×8 سانتیمتر و بفاصله 1 تا 2 سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادی مفتول قطری بهم جوش برقی شده اند. 3- نصب درب و پنجره ها آسان می باشد.
به همراه عکس های متعدد و خیلی زیاد
دسته: برق
حجم فایل: 687 کیلوبایت
تعداد صفحه: 17
استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق + نسخه انگلیسی
Application of the ant colony search algorithm to reactive power pricing in an open electricity market
چکیده- برای انتقال توان حقیقی و تامین امنیت شبکه قدرت، مدیریت توان راکتیو ضروری است. در بازار برق ارائه یک روش صحیح و ممکن برای قیمت دهی توان راکتیو دارای اهمیت است. در مدل های مرسوم پخش بار بهینه، هزینه تولید توان راکتیو در نظر گرفته نشده است. در این مقاله هزینه تولید توان راکتیو و هزینه سرمایه گذاری بانک های خازنی در تابع هدف مساله OPF گنجانده شده است. لذا، با استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان، مساله بهینه حل شد. برای محاسبه هزینه توان اکتیو و راکتیو در هر باس در بازارهای رقابتی برق، از نظریه قیمت نهایی استفاده شد. اعمال روش ارائه شده روی سیستم 14 باس IEEE اعتبار و کارایی آن را به اثبات می رساند. نتایج بدست آمده از چندین مورد مطالعه ای نشان دهنده تاثیر عوامل مختلف روی قیمت توان راکتیو است.
مقدمه
ساختار سنتی کنترل شده و انحصاری صنعت برق در کل دنیا در حال تبدیل شدن به یک محیط رقابتی و با دسترسی باز است. در این محیط جدید بازارهای برق ضرورتا بصورت رقابتی هستند. تاکنون، تمامی تلاش ها در وهله اول روی توسعه روش هایی برای تعیین میزان غرامت توان اکتیو ژنراتورها متمرکز بوده اند. با اینکه سرمایه گذاری در تولید برق و هزینه سوخت، مهم ترین هزینه های عملکردی سیستم قدرت به شمار می آیند اما روز به روز به اهمیت توان راکتیو افزوده می شود، بخصوص از نقطه نظر امنیت و تاثیر اقتصادی ای که در پی دارد.
خلاصه
این مقاله انواع پارامترهای اساسی مدارهای مشابه دو محوری ماشین سنکرون را به منظور اشباع مغناطیسی شرح می دهد. حالت های مغناطیسی مختلف ماشین با استفاده از راه حل های مگنت استاتیک عنصر محدود حاصل می شود. بدین طریق الگوهای نفوذپذیر اجزای قابل اشباع ماشین، ذخیره و در برنامۀ عنصر محدود خاصی استفاده می شود که پاسخ فرکانسی ثابت (SSFR) ماشین را ایجاد می کند. سپس از الگوریتم ژنتیک هیبرید با توانایی یافت اکسترمم های کلی استفاده می شود تا به پارامترهای دو ساختار مداری مشابه در محور d برسد. این فرایند برای هر حالت مغناطیسی تکرار می شود تا اینکه انواع پارامترها مشخص شود. برای تایید حالت های مغناطیسی ماشین، ویژگی مدار باز با ویژگی محاسبه شده از مدل عنصر محدود مقایسه می شود. برای تایید، پارامترهای مدار مشابه محور d شناسایی می شود و در شبیه سازی یک ماشین سنکرون دارای اتصال کوتاه اتخاذ می شوند ونتایج ان با نتایج بدست امده از برنامۀ گذرای عنصر محدود مقایسه می شود.
کلمات کلیدی: پاسخ فرکانس ثابت، مدل سازی اجزای محدود، الگوریتم ژنتیک هیبرید، ماشین های سنکرون
مقدمه
پیش بینی صحیح عملکرد ماشین سنکرون گامی مهم در طراحی، تحلیل و عملکرد الکتریک سیستم های قدرت است [1]. چندین روش برای ساختن روش عملی پیچیدۀ ماشین سنکرون بکار برده شده:
الف- مدارهای مشابه دو محور [2]، ب- مدارهای مشابه مغناطیسی [3] و ج- مدل سازی عنصر محدود [4]. اجرای روش مشابه دو محوری اسان است و نیازمند منابع کامپیوتری کمی می باشد اما بدست اوردن پارامترهای ان حتی برای کوچکترین (سنتی) مدار مشابه دو محوری [5] مشکل است. مدارهای مشابه مغناطیسی، عملکرد دائمی و گذرای ژنراتورهای سنکرون را شبیه سازی می کنند [6]. این مدارها دقیق تر از روش سنتی دومحوری هستند زیرا ماهیت توزیع شده میدان مغناطیسی درون ماشین را با دقت بیشتری توصیف می کنند. بااین وجود، دانش قبلی از مسیرهای شار برای تعیین مقاومت های مغناطیسی مدل لازم است. مدل سازی عنصر محدود [7] بعنوان یکی از قوی ترین ابزارهای شبیه سازی ژنراتور سنکرون می باشد، اما نیاز به کامپیوترهای بالاست.