ازمهمترین مزایای DG کاهش تلفات خط است. مطالعات بسیاری برای جایابی بهینه DG به منظور کمینه کردن تلفات سیستم وجود دارد : روش های فراابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان، جستجوی ممنوعه همچنین روش های تحلیلی ازاین دسته اند. یکی از مهمترین انگیزه های مطالعه بر روی اتصال منابع پراکنده به شبکه، استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند آبی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و انرژی اقیانوسها است که به طور طبیعی در هر کشوری وجود دارند . بطور کلی تولید پراکنده ) (DG انواع مختلفی از منابع تجدید پذیر را شامل می شود. DG بر روی پخش بار و محدودیت های ولتاژی تجهیزات سیستم اثر می گذارد. این اثرات ممکن است بسته به شرایط عملکرد سیستم توزیع و مشخصات DG ، به صورت اثرات مثبت و یا منفی ظا هر شوند . اثرات مثبت عموماً شامل کاهش تلفات، آزادسازی ظرفیت انتقال و توزیع، بهبود رضایتمندی و قابلیت اطمینان سیستم وکیفیت توان می شود . برای رسیدن به مزایای اشاره شده، DG بایدقابل اطمینان، اقتصادی، دارای مقداری درست و در مکانی درست باشد.ازمهمترین مزایای DG کاهش تلفات خط است. مطالعات بسیاری برای جایابی بهینه DG به منظور کمینه کردن تلفات سیستم وجود دارد : روش های فراابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان، جستجوی ممنوعه همچنین روش های تحلیلی ازاین دسته اند. یکی از مهمترین انگیزه های مطالعه بر روی اتصال منابع پراکنده به شبکه، استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند آبی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و انرژی اقیانوسها است که به طور طبیعی در هر کشوری وجود دارند . بطور کلی تولید پراکنده ) (DG انواع مختلفی از منابع تجدید پذیر را شامل می شود. DG بر روی پخش بار و محدودیت های ولتاژی تجهیزات سیستم اثر می گذارد. این اثرات ممکن است بسته به شرایط عملکرد سیستم توزیع و مشخصات DG ، به صورت اثرات مثبت و یا منفی ظا هر شوند . اثرات مثبت عموماً شامل کاهش تلفات، آزادسازی ظرفیت انتقال و توزیع، بهبود رضایتمندی و قابلیت اطمینان سیستم وکیفیت توان می شود . برای رسیدن به مزایای اشاره شده، DG بایدقابل اطمینان، اقتصادی، دارای مقداری درست و در مکانی درست باشد.
عنوان تحقیق: طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 170
شرح مختصر:
بیشتر راهکارهای صرفهجویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت توان در محل مصرف، بدون هزینه یا کمهزینه هستند.
برای بسیاری از صنایع و مشترکین کاهش هزینههای برق مصرفی از طریق روشهای اشاره شده جذابیت کافی بهمنظور اجرای آنها را ایجاد میکند. اما حتی برای صنایعی که هزینه برق مصرفی اهمیت زیادی ندارد، توجه به دو اثر دیگر حائز اهمیت است: مصرف درست و بهینه موجب افزایش عمر تجهیزات الکتریکی و نیز کاهش دفعات خرابی و توقف آنها میشود. خسارات توقف کار برخی از تجهیزات برقی حدود 100مرتبه بیشتر از هزینه برق مصرفی است.
بهبیان خلاصه هم از نظر کاهش هزینههای برق مصرفی و هم از نظر قابلیت اطمینان بیشتر به تداوم کار و عمر تجهیزات، رعایت توصیهها مفید میباشند.
البته راهکارهای پرهزینه چه در زمینه بهینهسازی مصرف و چه در زمینه بهبود کیفیت توان، بازگشت سرمایه قابل قبولی حدود یک تا سه سال دارند و مشترکین دوراندیش پساز انجام اقدامات بدون هزینه و کم هزینه، بهتدریج راهکارهای پرهزینه را انجام میدهند. راهکارهای پرهزینه عمدتا مرتبط با تغییر تکنولوژی یا فرایند هستند و در عین حال موجب صرفهجویی قابل ملاحظه میشوند. بهعنوان نمونه یک موتور دائمکار، میتواند ظرف مدت 3 تا 4ماه به اندازة قیمت خود، انرژی الکتریکی مصرف میکند. ازاینرو بازگشت هزینه جایگزینی آن با موتوری که 10% راندمان بهتر داشته باشد، کمتر از 3 سال بوده، پساز آن سود جایگزینی نصیب مشترک میشود. همچنین بازگشت سرمایه نصب برخی از فیلترهای هارمونیکها حدود 2 سال میباشد.
خوشبختانه با کاهش تدریجی بهای تجهیزات بهینهسازی مصرف، در کنار افزایش قیمت انرژی و افزایش حساسیت تداوم تامین برق، اجرای راهکارهای پرهزینه هر سال ارزانتر و توجیه اقتصادی آنها بیشتر میشود.
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه:2
فصل اول :3
مبانی طراحی شبکه های توزیع فشار متوسط... 3
1-1پیکربندی شبکه. 4
2-1شبکه توزیع فشار متوسط... 5
ساختار شبکه توزیع.. 6
شبکه فشار متوسط زمینی:7
مشخصات پست و رینگ استاندارد. 8
4-1 شبکه رینگ باز13
5-1کاهش تلفات... 20
6-1شبکه های فشار متوسط هوایی و پست کمپکت... 24
توضیح.. 26
7-1تجهیزات حفاظتی.. 28
8-1حفاظت جریان.. 28
رله جریان.. 29
فصل دوم :31
تجهیزات شبکه های توزیع فشار متوسط... 31
1-2 اصول ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع.. 32
1-1-2 انواع ترانسها و ساختمان آنها33
2-1-2 انواع ترانسفورماتور از لحاظ نوع سیم پیچ.. 34
3-1-2 انواع ترانسفورماتور از لحاظ عایق بندی.. 34
4-1-2 سیستم خنک کنندگی.. 35
7-1-2 نحوه اتصالات و گروه برداری.. 39
8-1-2 تب چنجر و کنترل ولتاژ40
9-1-2 تعیین سطوح عایقی.. 42
10-1-2 میزان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور44
11-1-2 تلفات ترانسفورماتور48
12-1-2 صدا در ترانس.... 50
13-1-2روغن ترانسفورماتور52
14-1-2 تستها52
2- 2 ترانس های جریان و ولتاژ CT & PT))در شبکه های توزیع.. 56
1-2-2 اصطلاحات و شرایط کار ترانسفورماتورهای جریان.. 56
2-2-2 نیازها و خواستهها59
3-2-2 اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی.. 61
4-2-2 شاخصها و پارامترهای مشخص کننده طراحی.. 62
5-2-2 روش قدم به قدم طراحی.. 65
6-2-2 اصطلاحات و شرایط کار ترانسفورماتور ولتاژ67
7-2-2 تعاریف و اصطلاحات... 68
8-2-2 نیازها و خواستهها69
9-2-2 اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی.. 71
10-2-2 شاخصها و پارامترهای مشخص کننده طراحی.. 73
3-2مشخصات فنی هادی ها78
1-3-2جنس سیم های هوایی.. 78
2-3-2 آلومینیوم. 79
4-2 مشخصات فنی مقره ها81
5-2 مشخصات فنی برقگیرها در شبکه های توزیع.. 87
2-5-2 اضافه ولتاژهای سیستم توزیع.. 88
3-5-2 شاخصها و پارامترهای مشخص کننده طراحی.. 89
5-5-2 مثالی از روند طراحی یک برقگیر. 97
5-6-2 مبانی و معیارهای لازم برای طراحی و انتخاب کات اوت فیوز105
1-7-2 کراس آرم چوبی.. 111
فصل سوم :131
راهکار های بهینه سازی.. 131
مصرف و بهبود کیفیت... 131
1-3 مفاهیم و تعاریف مهم.. 133
3-3 مدیریت مصرف(مدیریت سمت تقاضا136
خازن فشارضعیف موضعی.. 145
(خازن سطح بار)145
بانک خازنی فشارضعیف یا145
فشار متوسط... 145
2-4-درایوهای DC حالت جامد (نیمههادی)154
3-4-درایوهای مکانیکی.. 155
5-4-موتورهای دوسرعته. 156
منابع:164
در این پروژه تجدید آرایش شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکنده به منظور بهینهسازی همزمان تلفات اکتیو توان و بهینهسازی شاخص قابلیت اطمینان شبکه (ENS) انجام خواهد شد. در ادامه، در ابتدا تشریح الگوریتم حل مسئله آورده شده و سپس نحوهی فرمولبندی مسئله ارائه میشود. پس از آن نتایج شبیه سازی برروی شبکهی مورد مطالعه آورده خواهد شد. در انتها نیز نحوهی پیاده سازی مسئله در نرم افزار و اجرای آن تشریح میگردد.
آرایش شبکه توزیع بصورت شعاعی است و با همین آرایش بهرهبرداری میشود. هرچند تلفات الکتریکی در حالت حلقوی کمتر بوده، اما اگر شبکه بصورت حلقوی بهرهبرداری شود...
این پروژه به همراه فایل شبیه سازی در نرم افزار در فایل Zip قرار داده شده است و گزارش شامل بخش های زیر می باشد.
مقدمه
الگوریتم گروه ذرات (Particle Swarm Optimization algorithm)
فرمول بندی تجدید آرایش شبکه توزیع
توابع هدف
تلفات مقاومتی
شاخص چندهدفه
نتایج شبیهسازی
تحلیل نتایج بدست آمده از شبیه سازی
تشریح نحوه ی اجرای برنامه
یکی از پارامترهای مهم در مطالعات اقتصادی شبکه قدرت انتقال انرژی، مقدار تلفات انرژی می باشد. در محاسبه مقدار تلفات انرژی عوامل بسیاری موثر بوده که به همین دلیل تعیین مقدار دقیق آن در شبکه های الکتریکی با دقت خوبی میسر نمی باشد. در عمل برای محاسبه تلفات انرژی در یک شبکه مشخص، روش هایی از قبیل مدلسازی (استفاده از ضریب تلفات بر حسب ضریب بار )، محاسباتی (محاسبات با در نظر گرفتن تلفات اجزاء شبکه ) و اندازه گیری (استفاده از کنتور و محاسبه تلفات به روش تفاضل انرژی ) بکار برده می شود. هدف این تحلیل مطالعه روش های اندازه گیری و مدلسازی بر روی شبکه برق منطقه ای زنجان در جهت بررسی علت کاهش درصد تلفات انرژی سال 1394 نسبت به سال 1393 بوده که به تشریح در بخش های بعدی به آنها اشاره شده و نتیجه گیری لازم بعمل آمده
است.
عنوان مقاله : طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن
دسته بندی : رشته مهندسی برق و الکترونیک
قالب بندی : Word
قیمت :2500 تومان
شرح مختصر : پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده . پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها عبور می کند.
پست ۲۰ کیلو ولت تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند. بسته به نوع کاربرد، پست ۲۰ کیلو ولت دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.
این ترانسفورماتورها عبارتند از:
– پست ۲۰ کیلو ولت مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی
– پست ۲۰ کیلو ولت استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.
ترانسفورماتور یکی از نیازهای بسیار مهم سیستمهای انتقال بسیار بزرگ میباشد .این بدان علت است که ترانسفورماتور همچون وسیلهای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یک از مراحل چندگانهی انتقال و توزیع عمل میکند .از مرحلهی تولید در منبع تا ولتاژی که احتیاجات مصرف کنندهرا برآورده میکند ،ترانسفورماتورهای متعددی در ایستگاههای قدرت و شبکههای توزیع برق مورد استفاده قرار میگیرند این مجموعه ترانسفورماتورهای متفاوت را میتوان به دستههای گوناگونی تقسیم نمود که
هر یک هدف خاصی را برآورده میسازد .این پروژهی پایان نامه به بررسی ترانسفورماتورهای برق قدرت و شرایط خطای مربوط به آنها میپردازد . ترانسفورماتورهای قدرت روغنی حجم اصلی ترانسفورماتورهای قدرت به کاربرده شده در شبکهی انتقال و توزیع برق را تشکیل میدهند
این ترانسفورماتورها در مایع هیدروکربنی غیر قابل اشتعال که از تقطیر و پالایش نفت خام به دست آمدهاست قراردارند .نقش این مایع هیدروکربنی محافظت از سیمپیچهای ترانسفورماتور از آثار زیانبار و خاصیت خورندهی محیط میباشد .همچنین این مایع به عنوان یک هادی حرارتی و یا یک وسیلهی سرمایشی عمل میکند .
این روغن معدنی(نفتی) که در ترانسفورماتورهای قدرت به کاربرده شدهاست ،جهت برآوردن این نیازهای بزرگ ، استقامت در برابر اکسیداسیون ،ویسکوزیته ،نقطهی اشتعال ، نقطهی روان سازی ،میزان سوفور مضر ،ولتاژ تفکیک الکتریکی و فاکتور پراکندگی مورد استفاده قرار میگرفت .
این توصیه نامه برای یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی و یا مجموعه ای از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی و برای اتصال به سیستمهای قدرت متناوب با فرکانسهای نامی ۵۰ هرتز و ولتاژهای نامی ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ کیلو ولت و نیز سیستم فشار ضعیف بکار می رود . این پست ۲۰ کیلو ولت بصورت شنت و جهت تصحیح ضریب توان به سیستم متصل گردیده و برای کار در فضای آزاد و یا محیط سربسته مورد استفاده می باشد .
فهرست :
مقدمه
معرفی
پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده
پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم
انواع ترانسفورماتورها
اهداف
تعاریف
عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی
واحد پست ۲۰ کیلو ولتی
بانک پست ۲۰ کیلو ولتی
تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت
وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت
ترمینالهای خط
ولتاژ نامی Un
سطح عایقی U
خروجی نامی
جریان نامی
تلفات پست ۲۰ کیلو ولت
تانژانت زاویه تلفات (tan )
حداکثر ولتاژ سیستم Um
دمای هوای محیط
دمای هوای خنک کننده
دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت
دمای استاندارد آزمایش
طراحی و ساخت
توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی
اضافه بار قابل قبول
حداکثر ولتاژ قابل قبول
حداکثر جریان قابل قبول
پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت
مشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولت
تعاریف
جریان نامی دائمی
آزمایشات معمول(Routine tets)
اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ
کلیات
پست ۲۰ کیلو ولت نوع خشک
پست ۲۰ کیلو ولت نوع روغنی
کنترانسها
مقدمه
معرفی
طراحی
تعاریف
جریان دائم نامی IN
جریان هجومی نامی
اندوکتانس نامی
فاکتور Q
جریان هجومی نامی
سطح عایقی
افزایش دما
پلاک شناسایی
اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود.
آزمایشها
آزمایشهای معمول
اندازه گیری مقاومت سیم پیچ
اندازه گیری اندوکتانس
آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا
آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
تلرانسلها
مقدمه
معرفی
طراحی
تعاریف
جریان نامی با فرکانس سیستم IN
ولتاژ نامی با فرکانس سیستم
جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA
فرکانس تنظیم نامی fA
اندوکتانس نامی LA
فاکتور Q نامی QA
جریان کوتاه مدت نامی IKN
مقادیر نامی
مقادیر ولتاژ و جریان نامی
جریان کوتاه مدت نامی
فاکتور Q نامی
ضعیف ولتاژ و جریان
سطح عایقی
پلاک شناسایی
اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود.
آزمایشها
اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است.
اندازه گیری اندوکتانس
آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
اندازه گیری فاکتور Q
اندازه گیری تلفات
تعیین نحوه افزایش دما
تلرانس
مقدمه
طراحی
تعاریف
سیم پیچ اصلی
ولتاژ نامی
جریان زمین نامی
مقادیر نامی
ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی
جریان زمین نامی
امپدانس توالی صفر نامی
سطح عایقی
پلاک شناسایی
نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور
آزمایشها
آزمایشهای نمونه
آزمایشهای خاص
اندازه گیری امپدانس توالی صفر
افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی
تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت
تلرانسها
آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت
کلیات آزمایشهای پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند
جزئیات آزمایشات
تلفات پست ۲۰ کیلو ولت
آزمایش معلول
آزمایش نمونه
آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)
آزمایشات ولتاژ
برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی
برای بانکهای پست ۲۰ کیلو ولتی
آزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)
سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمین
مقدمه
معرفی
تعاریف
ولتاژ نامی
جریان نامی
محدوده تنظیم
سیم پیچ کمکی
سیم پیچ ثانویه
ولتاژ نامی
جریان نامی
محدوده تنظیم
افزایش درجه حرارت سیم پیچ
سطح عایقی
پلاک شناسایی
آزمایشها
آزمایشهای نمونه
آزمایش های خاص
اندازه گیری ولتاژ بی باری
آزمایش افزایش درجه حرارت
آزمایشهای دی الکتریک
برای عایق غیریکنواخت
تلرانسها
مقدمه
معرفی
حالات مطالعه شدهی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم
ایجاد سیستم
انتخاب روشهای گوناگون تفسیر خطای پست
دادههای تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست )برای کاربر
تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور
تشخیص خطاهای ترانسفورماتور
روش نسبیت چهارگانهی راجر