در این پروژه یک روش کنترل بهینه مرتبه دوم مود لغزشی بدون چترینگ برای پایدارسازی سیستمهای غیرخطی دارای عدم قطعیت طراحی شده است. یک کنترلر بهینه برای کنترل قسمت نامی سیستم و یک کنترلر مود لغزشی برای مقاوم بودن در برابر عدم قطعیتهای پارامتری و اغتشاشات خارجی طراحی شده است.نتایج شبیهسازی برای دو سیستم غیرخطی نمونه نشاندهنده عملکرد بسیار خوب و مقاوم بودن روش ارائه شده در برابر عدم قطعیتهای پارامتری و اغتشاشات خارجی میباشد. فایل ارائه شده شامل کدهای نوشته شده در نرم افزار متلب ،14 صفحه گزارش در قالب word و تصاویر حاصل شده از متلب می باشد. در شکل ارائه شده تصویری از گزارش آورده شده است. قابل ذکر است این پروژه باسازی یک مقاله معتبر از elsevier می باشد که نتایج حاصل شده منطبق بر نتایج مقاله مذکور می باشد. pdf مقاله اصلی نیز در فایل خریداری شده موجود می باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09364773801 از ساعت 18 تا 22 تماس بگیرید.
این فایل اولین بخش از 9 بخش فیلم آموزش نرم افزار متلب می باشد. آموزش به زبان ساده و با استفاده از مثال از سطح مبتدی تا متوسط صورت می گیرد. بخش های بعدی به زودی قرار داده خواهند شد.
عنوان مقاله: هارمونیکهای باس DC
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 11
شرح مختصر:
این مقاله یک مولد ساده که بر اساس کنترل مرحله به مرحله ولتاژ خروجی استوار است، ارائه میکند. با استفاده از این روش یک ولتاژ سینوسی در خروجی بدون توجه به باس ورودی خواهیم داشت. استفاده از این روش در ادوات FACTS وسیستم های HVDC در کاهش اعوجاج هامونیکی موثر خواهد بود.
به منظور بررسی مفاهیم ارائه شده، یک اینورتر سه فاز شبیه سازی شده است. پل دیودی از منبع غیر متعادل سهفاز تغذیه میشود. خروجی انتگرالگیر وقتی که به مقدار مرجع میرسد صفر میشود.
شکل5- aولتاژdc با یک هارمونیک غالب را نشان میدهد. این هارمونیکها در یکسوسازهای پل دیودی تولید می شوند. شکل5-b وc ولتاژ و جریان خروجی اینورتر را نشان میدهند. در شکل 6 طیف فرکانسی مربوط نشان داده شده است. درشکل6-a هارمونیک غالب دروشکل6-b هارمونیک ها را در و نشان می دهد. برای مطالعه عملکرد اینورتر تحت شرایط غیر فعال یکی از خطوط تغذیه کنندة پل دیودی باز شده است.
شکل7-a ولتاژ آزمایشی را نشان می دهد و شکل8-a طیف فرکانسی مربوط با هارمونیک غالب در را نشان میدهد. شکل7-b ولتاژ خط به خط اینورتر و شکل8-b طیف فرکانسی مربوط به آن را نشان می دهد. این نتایج نشان میدهد که هارمونیک های فرکانس پایین کم شدهاند. جریان خط و طیف آن نیز درشکل7-c و شکل8-c نشان داده شده است.
عنوان تحقیق: کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل ان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 95
شرح مختصر:
توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است .در یک بیان ساده و بسیار کلی میتوان گفت از آنجاییکه امپدانسهای اجزاء سیستم قدرت بطور غالب راکتیو می باشند،انتقال توان اکتیو مستلزم وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتداو انتهای خط است.درحالیکه برای انتقال توان راکتیولازم است که اندازه این ولتاژهامتفاوت باشد.بنابراین باید توان راکتیو در بعضی از نقاط سیستم تولید و سپس به محلهای مورد نیاز منتقل شود.اما به چه دلیل میخواهیم توان راکتیو را انتقال دهیم؟ جواب این است که نه تنها اغلب اجزاءسیستم توان راکتیو مصرف می کنندبلکه اکثر بارهای الکتریکی نیز توان راکتیو مصرف می کنند.بنابراین توان راکتیو مصرفی بایستی از محلی تامین گردد.اگر قادر نباشیم آن را به سهولت انتقال دهیم آنگاه بایستی در محلی که مورد نیاز است آن را تولید نماییم. یک رابطه بنیادی مهمی بین انتقال توان راکتیو و اکتیو وجود دارد.همانطوریکه گقتیم انتقال توان اکتیو مستلزم جابجایی فاز وولتاژها می باشد.لیکن مقدار ولتاژهانیز به همین منوال حائز اهمیت است.مقدار آنها نه تنها بایستی بقدر کافی بالا باشد که بتواند بارها را حمایت نماید،بلکه بقدر کافی پایین باشدکه بتواند که منجر به شکست عایقی تجهیزات عایق نگردد.بایستی،بنابراین-در صورت لزوم ولتاژها را در نقاط کلیدی کنترل کرده و یا حمایت یا محدودیتی را به آن اعمال کنیم.این عمل کنترل می تواند در سطح وسعی بوسیله تولیدیا مصرف توان راکتیودر نقاطکلیدی صورت گیرد.در عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخصی،ولتاژنامی، طراحی می شوند.اگر ولتاژازمقدار نامی خودمنحرف شود ممکن است باعث صدمه رساندن به تجهیزات سیستم ویا کاهش عمر آنهاگردد.برای مثال گشتاوریک موتور القایی با توان دوم ولتاژترمینالهای آن متناسب است
فهرست مطالب
پیشگفتار |
1 |
فصل اول |
|
تئوری جبران بار |
5 |
جبران کننده ایده آل |
7 |
بایاس کردن توان راکتیو |
8 |
جبران کننده بار بصورت رگولاتور ولتاژ |
13 |
فصل دوم |
|
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت ماندگار |
19 |
نیازمندیهای اساسی در انتقال |
19 |
خطوط انتقال جبران نشده |
20 |
خطوط انتقال جبران نشده در حالت بارداری |
23 |
نیازمندی توان راکتیو |
25 |
خطوط انتقال جبران شده |
29 |
جبران کننده های اکتیو وپاسیو |
30 |
کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی |
38 |
جبران سری |
40 |
اهداف کلی ومحدودیت های عملی |
41 |
مثال |
48 |
فصل سوم |
|
جبران توان راکتیو ورفتار دینامیکی سیستمهای انتقال |
50 |
ضرورت جبران |
51 |
چهار پریود زمانی |
52 |
جبران سازی دینامیک سیستم |
55 |
جبران موازی پاسیو |
55 |
پریود اولین نوسان |
56 |
جبران کننده های استاتیک |
58 |
ممانعت از ناپایداری ولتاژبا استفاده از جبران استاتیک |
60 |
فصل چهارم
|
|
خازنهای سری |
61 |
مقدمه |
63 |
طراحی تجهیزات واحدهای خازن |
65 |
آرایش فیزیکی |
66 |
وسایل حفاظتی |
66 |
روشهای وارد کردن مجدد خازن |
67 |
اثرات رزونانس با خازنهای سری |
68 |
فصل پنجم |
|
کندانسورهای سنکرون |
70 |
جنبه های طراحی کندانسور |
74 |
تامین توان راکتیو ضروری |
75 |
تقلیل نوسانات گذرا |
78 |
روشهای راه اندازی |
79 |
سیستمهای کمکی |
80 |
فصل ششم |
|
هارمونیک |
83 |
اثرات هارمونیک بر تجهیزات الکتریکی |
86 |
رزونانس،خازنهای موازی،فیلترها |
87 |
سیستم فیلتر |
90 |
اعوجاج در ولتاژهارمونیک |
92 |
فصل هفتم |
|
هماهنگی ومدیریت توان راکتیو |
96 |