فی توو

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

فی توو

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

ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان

اختصاصی از فی توو ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان


ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان
نویسند‌گان:
[ خانلار مشاری ] - دانش اموخته کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحدمراغه
[ محمدعلی قربانی ] - دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه تبریز ایران
[ رسول دانشفراز ] - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه مراغه ایران

خلاصه مقاله:

تخمین میزان دبی جریان رودخانه ها به منظور مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در رودخانه ها دریاچه ها مخازن سدها، کنترل سیلاب ها و همچنین جهت حفاظت از کناره های رودخانه در زمان وقوع سیلاب بسیار ضروری می باشد .هدف از این تحقیق بررسی قابلیت مدل های هوشمند از قبیل برنامه ریزی ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی در رودخانه سقز ای بوده است. در این راستا، داده های مربوط به سال های 1386-1390 دبی روزانه جریان رودخانه در ایستگاه هیدرومتری دره پنبه دان واقع بر رودخانه سقز چای در بالادست سد بوکان در استان آذربایجان غربی مورد استفاده قرار گرفت اگرچه در دهه اخیر تحقیقات متنوعی در خصوص کاربرد مدل های هیدرولوژیکی جعبه سیاه متکی بر شبکه های عصبی مصنوعی و برتری دقت این مدل ها بر روابط تجربی ارائه شده است ولی به دلیل غیرصریح بودن آنها در عمل به طور مناسب توسعه نیافته است در تحقیق حاضر رابطه صریح ریاضی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک برای تخمین میزان دبی جریان رودخانه ها ارائه شده است . و در مدل های مورد استفاده برای تخمین دبی جریان از داده های دبی جریان روزانه پیشین تا 10 تاخیر زمانی در مقیاس روز در نظر گرفته شده است .که با استفاده از نرم افزار SPSS بهترین ترکیب مدل ها در 5 نوع داده متفاوت استفاده و با یک فرآیند آموزش عمل تخمین انجام گرفت نتانیج با داده های مشاهداتی توسط معیارهای جذر میانگین مربعات خطا RMSE و ضریب تعیین R2 برای ارزیابی دقت مدل ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت نتایج حاصل حاکی از دقت بالای شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با برنامه ریزی ژنتیک و کارایی آن در تخمین میزان دبی جریان رودخانه ها می باشد

کلمات کلیدی:

 تخمین ، برنامه ریزی ژنتیک ، شبکه عصبی مصنوعی ، سقزچای


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان

تاثیردیوارآب بند، پتوی بتنی و پوشش بتنی بالادست برشبکه جریان و نیروی Uplift در سد خاکی همگن

اختصاصی از فی توو تاثیردیوارآب بند، پتوی بتنی و پوشش بتنی بالادست برشبکه جریان و نیروی Uplift در سد خاکی همگن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیردیوارآب بند، پتوی بتنی و پوشش بتنی بالادست برشبکه جریان و نیروی Uplift در سد خاکی همگن


تاثیردیوارآب بند، پتوی بتنی و پوشش بتنی بالادست برشبکه جریان و نیروی Uplift در سد خاکی همگن
نویسند‌گان:
[ سلمان جهانداری ] - دانشجوی کارشناس ارشدخاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
[ فضل الله سلطانی ] - استادیار گروه خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
[ سهیل جهانداری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات موجود در سدهای خاکی همگن مهار پدیده پایپینگ و نیروی Uplift است زمانی که یک سد خاکی همگن با مصالح درشت دانه احداث می شود یافتن بهترین روش برای رفع مشکلات فوق امری اجتناب ناپذیر است استفاده از پوشش آب بند در بالا دست برای کنترل دبی زه و شبکه جریان از بدنه سد یک راه حل مرسوم می باشد همچنین اگر بی سد تا عمق زیاد نفوذ پذیر باشد استافده از پتوی بتنی و دیوار آب بند نیز الزامی می شود در این مطالعه تاثیر سه دیوار آب بند متوالی، پتوی بتنی و پوشش آب بند بالادست هر یک به طور جداگانه و با هم با اعمال اثر خاک نیمه اشباع در نرم افزار ژئواستودیو بر روی شبکه جریان و نیروی Uplift در مقایسه با هم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است .

کلمات کلیدی:

 سدخاکی ، خاک غیراشباع ، دیوارآببند ، شبکه جریان ، نیروی Uplift


دانلود با لینک مستقیم


تاثیردیوارآب بند، پتوی بتنی و پوشش بتنی بالادست برشبکه جریان و نیروی Uplift در سد خاکی همگن

دانلود مقاله ISI نرم افزار طراحی معماری برای جریان جاوا RMI

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ISI نرم افزار طراحی معماری برای جریان جاوا RMI دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :نرم افزار طراحی معماری برای جریان جاوا RMI

موضوع انگلیسی :Software architecture design for streaming Java RMI

تعداد صفحه :17

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2008

زبان مقاله : انگلیسی

 

در سال های اخیر، جریان شبکه یک موضوع تحقیقاتی بسیار محبوب در علوم کامپیوتر به دلیل این واقعیت که بزرگ می شود
نسبتی از ترافیک شبکه توسط جریان های چند رسانه ای را اشغال کردند. در این مقاله ما روش جدیدی را برای افزایش
قابلیت جریان از جاوا RMI. پشتیبانی از جریان ما برای جاوا RMI شامل مکانیسم فشار دادن، که اجازه می دهد تا
سرور به فشار داده شده در مد جریان به سایت مشتری، و ساز و تجمع، که اجازه می دهد تا سایت مشتری را به
نیایش از راه دور به جمع آوری داده ها از سرور های متعدد است که حفظ کپی از جریان داده ها و داده جزئی مجموع به
یک جریان داده کامل است. علاوه بر این، سیستم ما نیز اجازه می دهد سایت مشتری به جلو داده محلی به مشتریان دیگر. چارچوب ما
با افزایش خرد جاوا RMI اجازه می دهد تا طرح های سفارشی برای جریان بافر و کنترل، و با ارائه یک اجرا
بافر مداوم برای داده های خام در سوکت لایه حمل و نقل. این چارچوب افزایش یافته اجازه می دهد تا خدمات استاندارد جاوا RMI برای لذت بردن از
قابلیت های جریان. علاوه بر این، ما پیشنهاد می کنیم الگوریتم تجمع به عنوان روش برنامه ریزی در چنین محیطی. مقدماتی
آزمایش با استفاده از چارچوب ما نشان می دهد عملکرد امیدوار کننده خود را در ارائه خدمات جریان در لایه های جاوا RMI

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISI نرم افزار طراحی معماری برای جریان جاوا RMI

جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

اختصاصی از فی توو جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن


جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

91 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1-     مباحث پایه. 4

1-1-    جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور : 4

1-2-    بررسی ریاضی جریان هجومی : 9

1-3-     دامنه و مدت عبور جریان هجومی : 10

1-4-     انواع جریان هجومی : 12

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

1-11-   اثر تلفات هسته : 33

1-12-   مدار معادل ترانسفورماتور : 34

فصل 2-    مباحث تکمیلی.. 41

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

3-1-     نتیجه‌گیری : 67

3-2-     پیشنهاداتی برای ادامه کار : 68

فصل 4-   حالت گذرای ترانسفورماتورها : 71

4-1-    طبقه‌بندی حالت گذرا : 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


دانلود با لینک مستقیم


جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

پایان نامه کارشناسی برق ct ترانس جریان

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی برق ct ترانس جریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی برق ct ترانس جریان


 پایان نامه کارشناسی برق  ct ترانس جریان

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:60

 

مقدمه

     برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میکنند .

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میکنند .

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و کنترل در جهت عملکرد بالا توسعه می یابند .

      تقاضاها برای کارایی و تراکم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشکار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بکار برده شده در حفاظت و کنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تکنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری که انتظار میرود به وسیله پیشرفت تکنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تکنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میکند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی که طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذکر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می کند .

      درنتیجه CT  های فشرده و سبک وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

      بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الکتریکی و کنترل نویز القایی الکترومغناطیسی می باشد .

       اگر CT  نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یک ساختار سبک وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیکی را گسترش دهند .

      مبانی PD  نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ کاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسکال است .

      در صورت کاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا کند . این مسله طراحی یک سیستم اندازه گیری ولتاژ کوچکتر از PT  معمولی به وسیله ترکیب PD  نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

       بنابراین PD  نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فرکانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شرکت برق . الکتریک توشیبا و توکیو – کوژلکس و A.B.B  و برای توسعه PD , CT  های نوری کاربردی برای اهداف حفاظت و کنترل آغاز به تحقیقات کردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین کاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV  و تجهیزات 163 KV  ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

فهرست مطالب                                                                                                          صفحه

فصل اول  - مقدمه .......................................................................................................4

فصل دوم – CT  های نوری …………………………………………………………………………………..7

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

3-2 تجربه های جدید درباره کاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

5-2 معرفی تکنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

فصل سوم نظریه فارادی و پاکلز…………………….……………………………………………………..12

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاکلز …………….……………………………………………………………..15

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

فصل چهارم استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

3-4 آنالیز خطای بریکر سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

فصل پنجم مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

2-5 پروژه های فعال ……………..………………………………………………………………………  40

3-5 مقایسه خروجی های CT  اندازه گیر و CT  حفاظتی ……………………………………………… 47

4-5 تحریک راکتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راکتور شنت ………………….………………………………….. 53

6-5 تحریک خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

7-5 عدم تحریک خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

8-5 قابلیت اطمینان   ………………………………………………………………………………………60

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی برق ct ترانس جریان