طراحی اینورتر ذخیره ساز انرژی جهت حذف هارمونیکهای بارهای غیر خطی

کاربرد بارهای غیرخطی، تجهیزات الکترونیک قدرت، کنترل کنندههای صنعتی و کورههای القایی و غیره، درحال افزایش میباشد، این امر سبب افزایش هارمونیکهای جریان شبکه و افت کیفیت توان مشترکین شده است، حذف هارمونیکهای جریان که سبب تلفات و کاهش عمر تجهیزات میشود یک امر ضروری میباشد، ضرورت این امر برای ریز شبکهها و شبکههای ضعیف که دارای نوسانات توان نیز میباشند، دو چندان است. در این مقاله بخش کنترل اینورتر با حضور عنصر ذخیرهساز مبتنی بر فیلتر اکتیو موازی طراحی خواهد شد، هدف این مقاله این است که الگوریتم کنترلی اینورتر را چنان طراحی کند که علاوه بر ارتباط ذخیرهساز با شبکه جهت دریافت و یا ارسال توان، هارمونیکهای جریان را نیز حذف کند و همچنین در کنترل فرکانس نیز موثر باشد. چنان که هم قادر به مشارکت در کنترل توان بوده و هم به عنوان فیلتر اکتیو در بهبود کیفیت توان استفاده شود. روش پیشنهادی برای یک ریز شبکه در نرم افزار متلب اجرا خواهد شد و موثر بودن آن نشان داده خواهد شد.کاربرد بارهای غیرخطی، تجهیزات الکترونیک قدرت، کنترل کنندههای صنعتی و کورههای القایی و غیره، درحال افزایش میباشد، این امر سبب افزایش هارمونیکهای جریان شبکه و افت کیفیت توان مشترکین شده است، حذف هارمونیکهای جریان که سبب تلفات و کاهش عمر تجهیزات میشود یک امر ضروری میباشد، ضرورت این امر برای ریز شبکهها و شبکههای ضعیف که دارای نوسانات توان نیز میباشند، دو چندان است. در این مقاله بخش کنترل اینورتر با حضور عنصر ذخیرهساز مبتنی بر فیلتر اکتیو موازی طراحی خواهد شد، هدف این مقاله این است که الگوریتم کنترلی اینورتر را چنان طراحی کند که علاوه بر ارتباط ذخیرهساز با شبکه جهت دریافت و یا ارسال توان، هارمونیکهای جریان را نیز حذف کند و همچنین در کنترل فرکانس نیز موثر باشد. چنان که هم قادر به مشارکت در کنترل توان بوده و هم به عنوان فیلتر اکتیو در بهبود کیفیت توان استفاده شود. روش پیشنهادی برای یک ریز شبکه در نرم افزار متلب اجرا خواهد شد و موثر بودن آن نشان داده خواهد شد.


خرید و دانلود طراحی اینورتر ذخیره ساز انرژی جهت حذف هارمونیکهای بارهای غیر خطی

تحقیق در مورد کاهش هارمونیک های ولتاژ و جریان در سیستم قدرت (فرمت فایل Word با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات 99

استفاده از لامپ های قوس الکتریکی بدلیل مولفه های خاص هارمونیکی توجهات خاصی را برانگیخت ولی این مسائل به اندازه اهمیت مسئله مبدل های الکترونیک قدرت در سالهای اخیر نبوده است . با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت نیز افزایش چشمگیری داشته است. در طی سالهای اخیر پژوهشگران متوجه شده اند که اگر سیستم انتقال به نحو مناسبی طراحی شود به نحوی که بتواند مقدار توان مورد نیاز بارها را به راحتی تامین کند ، احتمال ایجاد مشکل ناشی از هارمونیک ها برای سیستم های قدرت بسیار کم خواهد بود . گرچه این هارمونیک ها موجب مسائلی در سیستم های مخابراتی شوند . اغلب در سیستم های قدرت مشکلات زمانی بروز کنند که خازنهای موجود در سیستم باعث ایجاد تشدید در یک فرکانس هارمونیکی شوند . در این شرایط اغتشاشات و اعوجاجها ، بسیار بیشتر از مقادیر معمول می گردند امکان ایجاد این مشکلات در مورد مراکز کوچک مصرف وجود دارد ولی شرایط بدتر در سیستم های صنعتی بدلیل درجه زیادی از تشدید رخ می دهد .

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه
فصل اول :تعریف
۱-تعریف هارمونیک

فصل دوم : منابع ایجاد
۲-منابع ایجاد هارمونیک
۲-۱-وسایل فرومغناطیسی
۲-۲-مبدلهای الکترونیک قدرت
۲-۳-تجهیزات تخلیه ای
۲-۴-مدل سازی سیستم توزیع با بارداری قوس الکتریکی
۲-۵-منابع جدید تولید هارمونیک

فصل سوم : اثرات
۳-اثرات هارمونیک
۳-۱-اثر هارمونیک بر خازنها
۳-۲-اثر هارمونیک برروی لامپ های روشنایی و المان ها حرارتی
۳-۳-اثر هارمونیک بر ماشین های آسنکرون
۳-۴-اثر هارمونیک بر ترانسفورماتورها
۳-۵-اثر هارمونیک بر عملکرد رله
۳-۶-اثر هارمونیک بر وسایل اندازه گیری
۳-۷-اثر هارمونیک بر کلید ها
۳-۸-اثر هارمونیک بر فیوز ها
۳-۹-تاثیرات دیگر هارمونیک

فصل چهارم : روش های حذف
۴-روش های حذف هارمونیک
۴-۱-فیلتر های پسیو
۴-۲-فیلتر های اکتیو

فصل پنجم: شبیه سازی هارمونیک با نرم افزار MATLAB
۵-مقدمه
۵-۱آنالیزهارمونیکهادرسیستم)حالت.اول
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم )حالت دوم
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم)حالت سوم
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم )حالت چهارم)
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم )حالت پنجم)
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم )حالت ششم)
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم )حالت هفتم)
۵-۱-آنالیزهارمونیکهادرسیستم )حالت هشتم)
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست شکلها و نمودارها

عنوان صفحه
موج سینوسی پایه
جمع دو هارمونیک
موج های متقارن و نامتقارن
مشخصه ولتاژ و جریان در مقاومت خطی و غیر خطی
دیاگرام تک خطی مدار معادل T ترانسفورماتور
رابطه شار مغناطیسی و جریان در ترانسفورماتور
موج جریان مغناطیس کنندگی
نسبت ولتاژ و جریان تحریک به هارمونیک
مبدل یکسو کننده
موج مصرفی مثلثی
طیف هارمونیک جریان مصرفی مثلثی
موج و جریان یکسو شده توسط سلف و ترانزیستور
جریان نسبت به فرکانس
یکسو کننده سه فاز
موج ولتاژ و جریان یکسو شده توسط یکسو کننده¬سه فاز
موج یکسو شده برای استفاده د ماشین فرز
موج یکسو شده توسط تریستور
دیاگرام تک خطی
رابطه بین ولتاژوجریان یک قوس الکتریکی در حالت واقعی
منحنی.مشخصه.ولتاژ-جریان-قوسالکتریکی
منحنی ولتاژ و جریان قوس الکتریکی
منحنی تغییرات توان اکتیو در باس اصلی سیستم
منحنی تغییرات ضریب توان در باس اصلی سیستم
منحنی ولتاژ و جریان قوس الکتریکی در حالت فلیکر سینوسی
منحنی ولتاژ و جریان قوس الکتریکی در حالت فلیکر
میزان تغییرات THD در ولتاژ باسPCC
میزان تغییرات شاخص عدم تعادل در ولتاژ باس PCC
موج ولتاژ و جریان برای یک کوره قوس الکتریکی
موج ولتاژ و جریان مصرفی موتور
مبدل فرکانس با خروجی سه فاز شش ضربه ای
مدل های مختلف مدولاسیون ضربه ای
هامونیک تولیدی در یک کنترل کننده PBM
نسبت THD به مقدار هارمونیک جریان
هارمونیک هفت یک بارغیر خطی
هارمونیک پنج یک بارغیر خطی
هارمونیک سه یک بارغیر خط
هارمونیک سوم در فازهای a و b و c
شبکه نمونه
دیتای گرفته شده بدون حضور خازن
رابطه امپدانس با فرکانس بدون حضور خازن
دیتای گرفته شده با حضور خازن
رابطه امپدانس با فرکانس با حضور خازن
دیاگرام تک خطی ماشین آسنکرون
مدارمعادل ماشین آسنکرون
مدار معادل ساده شده ماشین آسنکرون
منحنی تغییرات دمای روغن ترانس بر حسب زمان برای بارغیر خطی
گشتاور تولیدی در رله های الکترومغناطیس
رابطه جریان و ولتاژ و توان با هارمونیک
رابطه جریان و ولتاژ و توان (هارمونیک سوم ) در کنتور بر حسب زمان
رابطه جریان و ولتاژ و توان(هارمونیک پنجم)در کنتور بر حسب زمان
رابطه جریان و ولتاژ و توان( هارمونیک هفتم ) در کنتور بر حسب زمان
موج جریان یک مبدل
کوپلاژ و القاء خطوط قدرت روی خطوط مخابرات
اتصال فیلتر پسیو به سیستم
اتصال فیلتر اکتیو به سیستم
فیلتر برای هارمنیک ۵و۷
منبع امپدانس از دید بار و فیلتر
موج ولتاژ و جریان بدون استفاده از فیلتر
موج ولتاژ و جریان با استفاده از فیلتر
اغتشاش ولتاژ
اغتشاش جریان
سیستم سه فیلتره
سیستم بدون فیلتر

فهرست جداول
عنوان
مقادیر هارمونیک در جریان تحریک ترانسفورماتور
مقادیر هارمونیک موثر در لامپ فلورسنت
مقادیر هارمونیک جریان در مبدل شش ضربه ای
میزان هارمونیک یجاد شده در ولتاژ باس PCC
مقادیر هارمونیک مرتبه در دستگاه تخلیه تک فاز
مقادیر تقریبی برای مفروضات معادله (۳-۳۲)
مقادیر تقریبی ضرایب منتج از اندازه گیری
مشخصات ترانس (KVA 200 ) و بار هارمونیکی
مقادیر بار هارمونیکی برای مقایسه
نتایج حاصل از شبیه سازی

فرمت فایل :Word ورد doc

تعداد صفحات : 99


خرید و دانلود تحقیق در مورد کاهش هارمونیک های ولتاژ و جریان در سیستم قدرت (فرمت  فایل Word با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات 99

تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالسهای فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس

در این مقاله به مطالعه لیزرهای الکترون آزاد ) FEL ( و تولید پالسهای کم چرخه از تقویت کنندههای
FEL و عملکرد قطار های پالسی میپردازیم. هدف از این مقاله این است که بدانیم نسل بعدی منابع نوری
چه تحولاتی به همراه خواهند داشت، در واقع تولید پالسهای فوقالعاده کوتاه لیزر مورد بررسی قرار می
گیرد. در اینجا از پتانسیل لیزرهای الکترون آزاد برای مشارکت در این زمینه استفاده کردهایم، ابتدا FEL
ها را به صورت منبع پالسهای فوق العاده کوتاه در نظر گرفته ایم و سپس انواع تکنیکهای پالسهای
کوتاه را شناسایی کردهایم، تمرکز کلی ما بر روی تولید قطارهای پالسی کم چرخه از تقویت کنندههای
FEL است که اگر در طول موجهای اشعه x شدید اعمال شوند ، میتوانند پالسهایی در مقیاس آتوثانیه
یا حتی کوتاهتر )در حد زپتوثانیه( تولید کنند. البته تولید پالسهای کوتاهتر )در حد یکتوثانیه( نیز ممکن
است. یعنی پالسهای فوتونی با انرژی بالا و در حد یکتوثانیه در برخورد یونهای سنگین میتواند تولید
شود. منابع تولید هارمونیک مراتب بالا در حال حاضر قادر به رسیدن به پالسی در محدودهی زمانی دهها تا صدها آتوثانیه هستندکه این نتیجه خوبی برای مطالعه دینامیک الکترونها است.


خرید و دانلود تولید هارمونیک مراتب بالا و بررسی فرآیند تولید پالسهای فوق سریع آتوثانیه و زپتوثانیه در لیزرهای الکترون آزاد اشعه ایکس

دانلود مقاله یک روش بهینه جدید برای بهبود فیلتر فعال قدرت با استفاده از FPSO بمنظور افزایش کیفیت توان

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:12

تعداد صفحات فارسی:31

Abstract

In the recent years, development of industry cause to increase nonlinear and time variant loads in power systems. These loads bring about power quality phenomena such as voltage and current harmonics, current unbalance and flicker in power systems. In this paper, an optimal method for active power filter is proposed to improve power quality. The control system of APF is based on combination of the synchronous detection method, instantaneous power theory, and output of DC capacitor voltage regulator. To stabilize the DC voltage and improvement of reference currents, PID controller is suggested. Regarding to intense changes of load in power system due to nonlinear load, PID controller with fixed parameters could not adequate for the APF control. Therefore, Fuzzy Particle Swarm Optimization method is proposed for optimizing of PID controller. This method is found on PSO and Fuzzy algorithm. To evaluate the proposed method, the APF is modeled in the worst conditions with a power system loaded with two electric arc furnace. In addition, in order to make good use of frequency changes in the power system, the power frequency estimation is put to use

چکیده

در سال های اخیر توسعه صنعت باعث افزایش بارهای متغییر با زمان و غیر خطی در سیستم های قدرت شده است. این بار ها سبب پدیده های کیفیت توان مانند هارمونیک ولتاژ و جریان،عدم تعادل جریان و فیلیکر در سیستم قدرت میشوند. سیستم کنترل APF بر اساس روش آشکار سازی سنکرون ،تئوری توان لحظه ای و رگولاتور ولتاژ DC خازن است. برای پایداری ولتاژ DC و بهبود جریان های مبنا ،PID کنترل پیشنهاد میشود. در موضوع تغییرات شدید بار در سیستم قدرت بدلیل بارهای غیر خطی ،کنترل کننده ای PID با پارامتر های ثابت برای کنترل APF کافی نیست.بنابراین روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات فازی برای بهینه کردن کنترل کننده PID ارائه می‌شود. این روش بر اساس الگوریتم فازی و PSO هست. برای ارزیابی روش ارائه شده APF در بدترین شرایط در حالی که سیستم قدرت با دو بار کوره ای القایی بار گذاری شده است مدل میشود. علاوه بر آن برای استفاده بهتر از تغییرات فرکانس در سیستم قدرت ،تخمین فرکانس توان مورد استفاده قرار میگرد.


خرید و دانلود دانلود مقاله یک روش بهینه جدید برای بهبود فیلتر فعال قدرت با استفاده از FPSO بمنظور افزایش کیفیت توان