مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق الكترونيك ديجيتال

دانلود تحقیق با موضوع الكترونيك ديجيتال،
در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
تايمرهاي مكانيكي داراي عيوب و مزايايي هستند كه در زير به آنها اشاره ميشود :
بسيار گران هستند ، استفاده از اين نوع تايمر باعث پيچيدگي سيم كشي داخحل ماشين لباسشويي ميشود ، بر اثر كاركرد پلاتين هاي آن اكسيده شده و به خوبي عمل نيمكند .
از مزينتهاي مهم تايمر مكانيكي ميتوان نويزپذير نبودن آن را نام برد . قبل از تشريح مدار تايم رديجيتالي و عملكرد آن ، ابتدا كمي درمورد دو عنصر هيدروسوئيچ و اتوماتيك دما كه درتمام ماشين هاي لباسشويي وجود دارد (وكمتر در دستگاههاي الكتريكي ديده ميشود) توضيح ميدهيم :
تايمرهاي لباسشويي يك سري مشخصات عمومي دارند كه براي همه انواع آن صادق است
اين مشخصات به قرار زير است :
– نشان د ادن مرحله برنامه در هرلحظه .
– حفظ مرحله برنامه درهنگام قطع برق .
– انتخاب شروع برنامه از هرمرحله دلخواه .
– خاموش كردن  لباسشويي پس از اتمام به صورت اتوماتيك .
هيدروسوئيچ كه مخفف سوئيچ هيدروليكي است يك عنصر مكانيكي است كه پربودن يا خالي بودن مخزن لباسشويي از آب را ، تشخيص ميدهد .
اين عنصر از كي مخزن كوچك تشكيل شده كه داخل آن يك ديافراگم قراردارد . اين مخزن داراي يك ورودي هوا است . وقتي هوا تحت فشار معيني به داخل آن برسد ، ديافراگم به جلو حركت كرده و يك اتصال الكتريك را قطع و يا وصل ميكند .
علت استفاده از هيدروسوئيچ در ماشين لباسشويي يكي به اين دليل است كه وقتي شيربرقي آب را بازكرده وآب وارد مخزن لباسشويي ميشود ، پس از رسيدن حجم آب بيش از حد مجاز وارد مخزن شود .
دليل ديگر استفاده از هيدروسوئيچ ، وابسته نبودن حجم آب پرشده درون مخزن ، به فشار آب ورودي است . اتوماتيك دما هم يك نوع ترموستات الكتريكي است كه با قطع و وصل به موقع المنت گرمكن ، دماي آب مخزن لباسشويي را طبق انتخاب ما ثابت نگه ميدارد .
با اين توضيحات راجع به قسمتهاي مختلف ماشين لباسشويي ، به عملكرد مدار تايمر ميپردازيم .
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق الكترونيك ديجيتال”

مهندسی برق و الکترونیک

گزارش آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

دانلود گزارش با موضوع آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت ،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن گزارش:
سه بار در طول خط L2-3   اضافه می کنیم که فراصل آنها در طول خط مطابق شکل بوده و همه آنها دارای توان اکتیو 10 مگاوات و توان راکتیو 4 مگاوار هستند با اینکار خط به چهار Route  تقسیم کردیم.
1- از مدارتغییر یافته پخش بار بگیرید . چه مشکلاتی با وجود این بارها پیش می آید؟
2- روی cubical بالایی خط l1-2 کلیک راست کرده و گزینه define و سپس گزینه feeder را انتخاب کنید.
3- دوباره پخش بار گرفته و با کلیک راست روی یکی از خطوط گزینه show و سپس گزینه voltage profile را ترسیم کنید.
4- نتایجی که از این دیاگرام بدست می آید را با تحلیل تک تک پروفایلها تشریح کنید.
5- صفحه مربوط به تنظیمات فیدر را مطابق شکل روی تنظیم توان اکتیو که ممکن است به صورت واقعی برای نقطه تعریف فیدر اندازه گیری شده و بعنوان مثال 50 مگاوات است را تکمیل کنید:
6- در برگه load flow تمام بارها گرینه adjusted by load scaling را فعال کنید.
7- گزینه freeder load scaling را در صفحه تنظیماتپخش بار فعال و آنرا اجرا کنید. 
8- چه تغییراتی درپخش بار نقطه تعریف فیدر و نیز بارها مشاهده می کنید؟ دلیل این نتایج را توضیح دهید؟
به تغییر پروفیل ولتاژ نیز توجه کنید.
**(قبل از ادامه فایل مربوط به پروژه را deactivate و سپس با نام step5 به فلاپی دیسک خود export کنید.)**
9. short circuit calculation 
3- جدولی تهیه کنید و کلیه مقادیر اتصال کوتاه برای ترمینالهای مختلف ناشی از وقوع اتصال کوتاههای متنوع و قابل اجرا در باس b3 را یاد داشت کنید.
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

دانلود تحقیق با موضوع آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن،
در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
تعاريف 
آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين
بخش اول :‌كليات 
1- هدف ، ايجاد محيط ايمن از نظر برق گرفتگي با توجه به مقررات ودستور العمل هاي اين آيين نامه مي باشد 
2- دامنه كاربرد – اين آيين نامه براي اجرا در كليه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي مؤثر سيستم هاي برقي آنها حداكثر 1000 ولت جريان متناوب مي باشد تدوين گرديده است .
3- حداكثر مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز 380  ولت تعيين گرديده و همين مقدار براي مدارهاي با ولتاژ فاز حداكثر 1000 ولت نياز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرايط خاصي كه ايجاد اتصال زمين مؤثر با مقاومت كل سيستم ( دو اهم ) امكان پذير نباشد بايد مجوز لازم در اين مورد ازوزارت كار اخذ گردد.
4- رعايت كليه مقررات اين آيين نامه الزامي بوده و عدم اجراي موارد پيش بيني شده يا انجام نيمه كاره آنها سبب بي اثر شدن و در نتيجه كل سيستم ايمني مربوطه خواهد گرديد.
 بخش دوم – تعاريف  
واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد:
1- تجهيزات الكتريكي – مصالح و تجهيزاتي كه براي توليد ، تبديل و يا مصرف انرژي الكتريكي به كار مي روند از قبيل مولدها ، موتورهاي برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه هاي برقي ، دستگاه هاي اندازه گيري ، وسايل حفاظتي و مصالح الكتريكي .
2- تأسيسات الكتريكي – هر نوع تركيبي از وسايل و مصالح به هم پيوسته الكتريكي در محل يا فضاي معين 
3- مدار الكتريكي ( مدار ) تركيبي از وسايل و واسطه ها كه جريان الكتريكي مي تواند از آنها عبور نمايد .
4- قسمت برقدار – هر سيم يا هادي كه در شرايط عادي تحت ولتاژ الكتريكي  باشد 
5- بدنه هادي – قسمتي كه به سادگي در دسترس بوده و در حالت عادي برقدار نمي باشد ولي ممكن است در اثر بروز نقصي در دستگاه برقدار شود .
6- قسمت هاي بيگانه – هادي زمين شده يا قسمت هادي كه جزئي از تأسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد ( نظير اسكلت فلزي ساختمان ها ، لوله هاي فلزي ، گاز ، آب و حرارت مركزي و غيره )
7- هادي حفاظتي – هادي هايي كه  از آن در اقدامات حفاظتي در برابر برق گرفتگي هنگام بروز اتصالي استفاده شده و بدنه هاي هادي را به قسمت هاي زير وصل مي نمايد :
بدنه هاي هادي ديگر
قسمت هاي هادي بيگانه 
الكترود زمين برق دار زمين شده 
8- هادي خنثي – هادي اي كه به نقطه خنثي وصل بوده و به منظورانتقال انرژي الكتريكي از آن استفاده مي شود 
9- الكترود زمين – يك يا چند قطعه هادي كه به منظور برقراري ارتباط الكتريكي سيستم يا جرم كلي زمين ، در خاك مدفون شده باشد .
10- الكترودهاي زمين مستقل از نظر الكتريكي – الكترودهايي هستند كه فواصل آنها از يكديگر به قدري است كه در صورت عبور حداكثر جريان ممكن از آنها ولتاژ الكترودهاي ديگر به مقدار قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار نگيرند .
11- مقادير اسمي ( جريان ، توان ، سطح مقطع ..)
 الف ) درمورد ابعاد و ديگر مشخصات مكانيكي ، مقدار اسمي مشخص كننده كميت معيني در حدود رواداريهاي تعيين شده مي باشد .
 ب) در مورد كميت هايي نظير توان جريان ولتاژ و غيره كه مقدار واقعي آنها بستگي به عوامل ديگري مانند تغييرات در مصرف افت ولتاژ و غيره دارد ، مقدار اسمي كميتي است كه در اثر آن دما و تنش هاي مكانيكي يا الكترومغناطيسي در دستگاه مولد موتور يا وسايل مصرف كننده ديگر در شرايط متعارفي محيط كار از مقادير مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.
12- جريان اتصال كوتاه – اضافه جرياني است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسيل هاي مختلف در موقع كار عادي از طريق امپدانسي بسيار كوچك بوجود آمده باشد .
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق شماره گير (DTMF) TONE بوسيله AVR

دانلود تحقیق با موضوع شماره گير (DTMF) TONE بوسيله AVR،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.
فهرست مطالب:
مقدمه
DTMF و روش توليد آن
DTMF چيست؟
روش توليد DTMF
مدولاسيون پهناي پالس PWM
ميكروكنترلز AVR AT9058515
اجزاء اصلي
توضيح پايه ها
معماري AVR
ساختمان فضاي حافظه
مدهاي آدرس دهي
توليد DTMF نوسط AT9058515
آشنايي با تايمر 1
تعيين مدهاي تايمر براي توليد DTMF
نرم افزار  مربوط به پروژه:
الگوريتم و فلوچارت برنامه
جزئيات برنامه
سخت افزار و شماتيك پروژه
بخشی از متن تحقیق:
DTMF و روش توليد آن:
DTMF چيست؟ (Uual Tone Multiple Freg.)
در اين قسمت مي خواهيم به شرح DTMF بپردازيم و ببينيم چگونه مي توان آنرا توسط يك ميكروكنترلر AVR با PWM و SRAM پياده سازي كرد.
در كاربردهايي مانند تلفن براي انتقال اطلاعات شماره گيري از DTMF استفاده مي كنند. عملاً در توليد يك سيگنال DTMF، دو فركانس متفاوت با هم جمع مي شوند و يك سيگنال DTMF صحيح را توليد مي كنند. يك فركانس پائين يا (fb) و يك فركانس بالا يا (fa) جدول زير نشان مكي دهد كه چگونه دو فركانس متفاوت با هم ترميب مي شوند و به فرم موج DTMF درمي آيند.
(فايل DTMFTable از پوشه Articlepix)
. شكل جدول DTMFTable.
سطرهاي نشان داده شده در جدول فوق ارائه دهنده فركانسهاي پائين (fb) درحاليكه ستونهاي جدول ارائه دهنده مقدار فركانسهاي بالا (fa) هستند. بطور مثال، اين جدول ماتريسي نشان مي دهد كه عدد 5 توسط دو فركانس پائين fb=770Hz و فركانس بالاي fa=1336Hz نشان داده مي شود. دو فركانس fa و fb بوسيله فرمول فوق به يك موج DTMF تبديل مي شوند.
(فايل Formula 182 از پوشه Articlepix)
كه البته بايد به نكته و شرط بالا در مورد دامنه دو فركانس توجه داشت.
– روش توليد DTMF:
در اين قسمت ابتدا بايد يك توضيح كلي از استفاده PNM براي توليد DTMF مي دهيم و مي بينيم كه DWM چطور به ما كمك مي كند كه يك موج سينوسي توليد كنيم.
توليد موج سينوسي:
با توجه به رابطه ميان سطح بالايي ولتاژ و سطح پائيني ولتاژ خروجي پايه PWM مي بينيم كه ولتاژ ميانگين در اين پايه چطور تغيير خواهد كرد. همانطوذ كه مي بينيم اگر در رابطه زير هر دو سطح ولتاژ ثابت باشند لذا يك سطح ولتاژ ثابت خواهيم داشت. اما اگر x و y را تغيير دهيم با كم و زياد كردن ط و y مقدار VAV ما تغيير خواهد كرد. پس به اين ترتيب مي بينيم كه يك موج سينوسي در صورتي توليد مي شود كه ميانگين ولتاژ پايه PWM در هر سيكل تغيير كند.
(فايل VAV از پوشه Articlepix)
(فايل VAV Formula از پوشه Articlepix)
رابزه ميان سطح بالا و پائين ولتاژ در رابطه فوق سطح ولتاژ سينوسي ما را در زمانهاي مخصوص تنظيم مي كند با توجه به شكل زير مي بينيم كه يك موج سينوسي با پريود T چطور توليد شده است.
(فايل Sinware از پوشه Articlepix)
شكل بالا رابطه ميان فركانس پايه موج سينوسي و ميزان نمونه ها را بايان مي كند هرچه تعداد نمونه ها (Nc) بيشتر باشد دقت سيگنال خروجي بيشتر خواهد بود. معادله زير بيانگر رابطه ميان فركانس موج پايه و تعداد نمونه هاست.
(فايل FpwmFormula از پوشه Articlepix)
همانطور كه مي بينيم فركانس pwm به دقت وضوح pwm بستگي دارد بطور مثال براي دقت وضوح 8 بيتي بيشترين مقدار تاييد براب با OXFF يا همان (255) مي باشد. براي اينكه تايمر بالا و پائين مي رود اين مقدار بايد دو برابر باشد با تقسيم فركانس FCK يز عدد 510 فركانس موج pwm بدست مي ايد پس اگر فرض كنيم فركانس FCK برابر با 8MHZ باشد درنتيجه فركانس موج PWM برابر 15.6KHZ مي باشد. شكل زري مشخص كننده موج سينوسي با 12 نمونه پالس است.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق شماره گير (DTMF) TONE بوسيله AVR”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق علم رباتیک

دانلود تحقیق با موضوع علم رباتیک،
در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
چندین دهه از زندگی ابتدایی‌ترین ربات‌ها می‌گذرد. هر ساله فیلم‌های بسیاری از همزیستی انسان و ربات اکران می‌شود که در برخی از آنها ربات‌ها موجودات پر استفاده و خوبی هستند و در بعضی از آنها باعث نابودی بشریت با کره زمین می‌شوند از تخیلات که بگذریم، هم‌اکنون ربات‌ها سهم بسزایی در  پیشبرد اهداف صنعتی بشر دارند و باعث افزایش سرعت تولید، بالا بردن بازدهی و دقت در عملکرد می‌شوند. ولی یکی از نکات جالب توجه دیگر ربات‌ها ذهن بسیاری از دانشمندان دنیا را تسخیر کرده است. 
تصور کنید که در یک وضعیت بسیار خطرناک در یک جای بسیار کثیف و مسموم ماموریتی باید انجام شود؛ طبیعتا کمتر انسانی رغبت به انجام چنین مأموریت‌هایی دارد زیرا جانش در خطر است و اینجاست که ربات‌ها بار دیگر پا به عرصه حضور می‌گذارند.
دانشمندان در چندین پروژه عظیم روی ساخت ماشین‌های بی‌سرنشین متمرکز شده‌اند که توانایی انجام ماموریت‌های هوایی، زمینی و دریایی را داشته باشند. ماموریت‌هایی که انسان‌ها به سختی انجام می‌دهند و اگر هم انجام دهند بسیار پر خطر است و کوچکترین اشتباهی باعث از دست دادن جانشان می‌شود. نمونه چنین ربات‌هایی هم اکنون در افغانستان و عراق در حال انجام ماموریت هستند.
هواپیما‌های بی‌سرنشین (UAV) همواره در حال جاسوسی و عکسبرداری از وضعیت محیط هستند و ربات‌های مین‌یاب نیز در حال خنثی کردن مین‌ها و بمب‌های کار گذاشته شده در مناطق مختلف.
ارزیابی عملی ربات‌ها در میدان جنگ، نیروهای نظامی آمریکایی را بر این داشته است که پروژه‌های ساخت ربات‌های نظامی را با تلاش بیشتری پیش برند و هم‌اکنون بودجه‌های هنگفتی را از دولت برای این کار می‌گیرند.
در همین راستا چندی پیش در شهر واشنگتن دی‌سی نمایشگاه بزرگی با نام وسائل بی‌سرنشین و سیستم‌های بین‌المللی مربوط به وسائل بی‌سرنشین (AUVSI) برگزار شد.
این نمایشگاه در 5 بخش ربات‌ها زمینی، ارزان‌ترین‌ها، ربات‌های هوایی یا همان هواپیماهای بی‌سرنشین، کاربرد‌های غیرنظامی و تهدیدات ربات‌ها برای انسان‌ها برگزار شد که هر بخش جذابیت مخصوص به خود را داشت.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق علم رباتیک”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق حفاظت سیستم های الکتریکی و شبکه ها

دانلود تحقیق با موضوع حفاظت سیستم های الکتریکی و شبکه ها،
در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش.
فهرست :
معرفی سیستم¬ های حفاظت الکتریکی
فناوری و ادوات حفاظتی
ادوات حفاظتی
دستگاه های هوشمند الکترونیکی (IED)
کدها و رله های حفاظتی
حفاظت با فیوزها
طبقه بندی و هماهنگی حفاظتی
معرفی طبقه بندی و حفاظت
اصول اساسی
طبقه بندی و هماهنگی حفاظتی در شبکه های LV، MV و HV
حفاظت موتور
نقص ها و خطاهای رایج موتور
ادوات حفاظت موتور
نوار بی متال (دو فلزی)
رله های اضافه بار دیجیتال الکترونیکی
سکسیونر
بخشی از متن تحقیق:
تاسیسات و تجهیزات الکتریکی HV، MV و LV [1] در معرض خطاهای داخلی و خارجی هستند که می ¬توانند باعث آسیب¬های جدی در افراد و سایر تجهیزات شوند.
برای جلوگیری و به حداقل رساندن عواقب این خطاها، دستگاه ¬های حفاظتی مربوط به تجهیزات که توانایی قطع جریان الکتریکی را دارند، مورد نیاز هستند. برای درک بهتر تجهیزات حفاظتی، هر بخشی که یک سیستم حفاظتی و یا تجهیز حفاظتی را توضیح می دهد معمول ترین خطاها مربوط به همان تجهیز بیان خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که تمام واحدهای پارامترهای مکانیکی و الکتریکی و مضارب و زیرمجموعه ¬های آن¬ها که در سیستم¬ های حفاظتی دخیل هستند مطابق با سیستم SI (سیستم واحدهای بین¬ المللی) هستند؛ استثنائات زمانی ایجاد می¬ شوند که ساعت (h) ممکن است بجای ثانیه (s) استفاده شود و واحد انتخاب شده برای درجه حرارت، درجه سانتی¬گراد °C (سلسیوس) بجای درجه کلوین K است، [K] = [C] + 273.15.
۲. فناوری و دستگاه ¬های حفاظتی
۲.۱ دستگاه¬ های حفاظتی
به منظور به حداقل رساندن زمان یک خطا، کلیدابزارها(کلید یا بریکر)(switchgears) و تجهیزاتی با ادوات حفاظتی فراهم می¬ شوند تا خطاها را تشخیص دهند و بخش معیوب تاسیسات را جدا کنند.
اولا، تشخیص زودهنگام خطا و مکان آن، دوما، حذف سریع تجهیزات دارای خطا، به منظور برآورده شدن موارد زیر لازم است:
حفاظت از کل سیستم برای اطمینان از تداوم عرضه و تامین برق.
برای به حداقل رساندن آسیب و هزینه¬ های تعمیر.
برای اطمینان از ایمنی پرسنل.
در گذشته، فیوزها معمولا به عنوان یک حفاظت در برابر اضافه جریان¬ ها و اضافه بارها استفاده می¬ شدند، و هنوز هم در آمریکای شمالی و در برخی کشورها محبوب هستند، فیوزها همچنان در تاسیسات LV و کابل¬ های MV و ترانسفورماتورها با توان نامی تا 630-1250 kVA، استفاده می¬ شوند.
با این حال، پیچیدگی شبکه ¬ها و تجهیزات برای انتقال و توزیع قابل اطمینان ¬تر توان، استفاده از دستگاه ¬های حفاظتی دقیق¬ تری را می¬ طلبد.
امروزه رله¬ های حفاظتی، مورد استفاده قرار می¬گیرند، که قابل اطمینان¬ تر و دقیق¬تر هستند و دارای توانایی تشخیص انواع دیگر خطاها نسبت به اضافه بارها و اضافه جریان¬ هایی هستند که می¬ توانند در شبکه¬ ها و تجهیزات رخ دهند، این مطلب در بخش¬ های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت، زمان حفاظت تجهیزات مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق حفاظت سیستم های الکتریکی و شبکه ها”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ

دانلود تحقیق با موضوع تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
هر ماشين الكتريكي و الكترونيكي داراي دو قسمت مي باشد، يك قسمت گردنده به نام موتور و ديگري قسمت ساكن، استاتوره و رتور به وسيله يك فاصله هوايي كوچك از يكديگر جدا شده اند. استاتور يك استوانه توخالي است و از مواد فرومغناطيسي ساخته شده است. درون استاتور شيارهاي طولي تعبيه شده است. اين استوانه تو خالي از ورقه هاي نازك به هم چسبنده به وجود مي‌آيد، درون شيارها كلانهايي سيم پيچ قرار مي گيرند و طوري به هم اتصال داده شده اند كه سيم پيچ جداگانه را تشكيل مي دهد. لذا استاتور هم درون شيارهاي خود سيسم پيچ ها را جاي مي دهد و هم براي ميدان مغناطيسي حاصله اي ار رتور يك مسير برگشتي با مقاومت مغناطيسي كم ايجاد مي‌كند.
رتور نيز استوانه تو پر بوده و از مواد فرومغناطيسي ساخته شده است، سيم پيچ تحريك بر روي رتور قرار دارد و اين سيم پيچ به منبع تغذيه DC موسوم به تحريك كننده متصل مي شود. عمل سيم پيچ تحريك ايجاد يك ميدان مغناطيسي قوي است و چون رتور مي تواند درون استاتور بچرخد لذا اين ميدان سيم پيچ استاتور را قطع كرده و بر طبق قانون القاي فارادي در آنها ولتاژ القا مي‌كند. رتور استاتور طوري طراحي مي شوند كه هنگام گردش رتور تحت سرعت ثابتي در هر يك از سيم پيچ ها استاتور ولتاژي سينوسي القا شود. اين سه ولتاژ از نظر دامنه با يكديگر برابر بوده و فقط با يكديگر 120 درجه اختلاف فازي زماني دارند.
اگر اين سه سيم پيچ استاتور را به صورت سه فاز به هم متصل كنيم يك مولد سه فاز خواهيم داشت. بايد دانست كه به خاطر ملاحظات عملي سيم پيچ هاي استاتور بهصورت ستاره به يكديگر متصل مي شوند.
ايده اصلي عملكرد يك ژنراتور را مي توان توسط بحث درباره ولتاژ القا شده در آرميچر يك ژنراتور سنكرون ساده تكفاز از روي شكل 1-1 درك كرد.
سيم پيچ ميدان تحريك (سيم پيچ رتور) توسط يك جريان مستقيم كه توسط جاروبكهاي لغزنده روي كلكتور وارد سيم پيچي مي شوند تغذيه مي شوند. سيم پيچي آرميچر نيز شامل يك كلاف N دروري است كه سطح مقطع آن   در محيط داحخلي استاتور جاي داده شده است. مفتول هائي كه دو طرف اين كلاف را تشكيل مي هند موازي محور ژنراتور بوده و با يكديگر سري شده اند. رتور با سرعت ثابت توسط يك منبع قدرت مكانيكي كه به محور ژنراتور متصل است مي چرخد مسير شار مغناطيسي درشكل به صورت نقطه چين رسم شده است. توزيع چگالي شار در B در فاصله هوائي تابعي از زاويه   پيرامون فاصله هوائي است كه در شكل a-2-1 نشان داده شده است.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق سيستم هاي نانوالكترومكانيك (NEMS)

دانلود تحقیق با موضوع سيستم هاي نانوالكترومكانيك (NEMS)،
در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
سيستم هاي نانوالكترومكانيك (NEMS) در جوامع علمي و تكنيكي مورد توجه زيادي بوده اند. اين دسته از سيستم ها كه بسيار شبيه به سيستم هاي ميكروالكترومكانيك هستند در انواع حالات تشديد شده خود با ابعادي در سابميكرون عميق عمل مي كنند. سيستم در اين محدوده، داراي فركانس هاي رزونانس بسيار، توده هاي فعال تحليل يافته و ثبات نيروي پايداري باشند؛ ضريب كيفيت تشديد اين سيستم در رنج Q  lo3-105 بسيار بالاتر از دسته ديگر مدارهاي تشديدي الكتريكي مي باشند. اين سيستم در NEMS براي دسته بسياري از كاربردهاي تكنولوژي مانند سنسور فراسريع، دستگاه راه اندازي، و اجزاي پردازش سيگنال مهيا مي سازد.
به طور آزمايشي از NEMS انتظار مي رود كه امكان تحقيق بر فرآيندهاي مكانيكي متعادل فونون و واكنش كوانتوم سيستم هاي مكانيكي مزوسكوپيك را فراهم آورد. با وجود اين، هنوز چالش هاي ريشه اي و تكنولوژيكي براي بهينه سازي NEMS وجود دارد. در اين بررسي ما بايد مروری بر چشم اندازها و چالش ها در اين زمينه يك معرفي متعادل از NEMS را ارائه داده و كاربردهاي جالب و آشكارسازي الكترومكانيك را به تصوير مي كشيم.
سيستم هاي نانو الكترومكانيكي (NEMS)، تشديد گرهاي مكانيكي با مقياس نانو – به – ميكرو متر مي باشند كه به ابزار الكترونيكي داراي ابعاد مشابه وصل مي شوند. NEMS نويد ميكروسكوپ نيروي فراحساس سريع و عميق شدن فهم ما از چگونگي پيدايش ديناميك كلاسيك با نزديك شدن به ديناميك كوانتوم مي باشد. اين پژوهش با يك بررسي از NEMS شروع شده و پس از جنبه هاي خاص ديناميك كلاسيك آنها را توصيف مي كند. مخصوصاً، نشان مي دهيم كه براي اتصال ضعيف، عمل ابزار الكترونيكي روي تشديدگرمكانيكي مي تواند به طور مؤثر، يك حمام حرارتي باشد در حاليكه ابزار، يك محرك خارج از تعادل سيستم باشد.
محققان با استفاده از مواد و فرآيندهاي ميكروالكترونيك مدت هاست كه كنترل پرتوها، چرخ دنده ها و پوسته هاي ماشين هاي ميكروسكوپي را انجام داده اند كه اين عناصر مكانيكي و مدارهاي ميكروالكترونيكي كه آن ها را كنترل مي كنند را به طور كل سيستم هاي ميكروالكترومكانيك يا MEMS خوانده اند. در تكنولوژي امروزي MEMS براي انجام اموري در تكنولوژي مدرن مانند باز و بسته كردن دريچه ها، ( سوپاپ ها) چرخاندن آينه ها و تنظيم جريان الكتريسيته و يا جريان نور بكار گرفته مي شود. امروزه كمپاني هاي متعددي از غول هاي نيمه هادي گرفته تا راه اندازي هاي كوچك مي خواهند ابزار MEMS را براي طيف گسترده اي از مشتريان توليد كنند. با تكنولوژي ميكروالكترونيك كه هم اكنون تا حد ريز ميكرون پيش رفته است زمان آن رسيده كه كشفيات متمركز NEMS را آغاز كنيم.
شكل 1 خانوادة NEMS نيمه رسانا را نشان داده و مراحل توليد ساخت كلي آن را مطرح مي كند. اين فرآيند براي طراحي آزادانه ساختارهاي نيمه رساناي نانومتر به عنوان نانوماشين سطحي مي باشدكه نقطة مخالف ميكروماشين بالك MEMS مي باشد اين تكنيك ها براي سيلكون بر ساختارهاي عايق،  گاليوم آرسنايد روي سيستم هاي آلومينيوم گاليوم، كاربيد سيلكون برسيليكون، نيتريد آلومينوم بر سيليكون، لايه هاي الماس          نانو بلوري و لايه هاي نيتريد سيلكون نامنظم بكار گرفته مي شود. اكثر اين مواد با درجه خلوص زياد وجود دارد كه با كنترل دقيق ضخامت لايه اي رشد كرده اند.
اين قسمت دوم (كيفيت كنترل لايه اي) كنترل ابعادي در بعد عمودي در سطح تك لايه اي را كنترل مي كند. اين مقوله كاملا منطبق با دقت ابعادي جانبي ليتوگرافي  پرتوالكتروني است كه به مقياس اتمي نزديك مي شود.
NEMS داراي ويژگي هاي چشمگيري مي باشد. آن ها دسترسي به فضاي پارامتري را كه غير پيش بيني است را فراهم مي كنند؛ فركانس هاي مقاومت تشديدي در ميكرويو، ضريب كيفيت مكانيكي در دهها هزار، توده هاي فعال در femtogram، ظرفيت گرمايي پايين تر از يوكتوكالري و …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق سيستم هاي نانوالكترومكانيك (NEMS)”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق نيروگاه ها و پست هاي برق

دانلود تحقیق با موضوع نيروگاه ها و پست هاي برق،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
شبكه ها و پست هاي برق جهت رساندن انرژي الكتريكي از نيروگاههاو به محلهاي مصرف و تبديل آن به صورت قابل استفاده براي مصرف كننده احداث مي شوند. پستهاي برق از نظر طراحي و تجهيزات با توجه به نوع مصرف كننده هاي محل و ظرفيت نيروگاهها، طول و ولتاژ خطوط انتقال، شرايط جوي و فاكتورهاي ديگر، اشكال متفاوتي به خود مي گيرند. آنها ممكن است افزاينده يا كاهنده، مربوط به خط انتقال يا توزيع، ميانراهي يا انتهايي و سرباز يا سربسته باشند.
كندانساتور سنكرون كه به وسيله آن بار راكتيو شبكه را كنترل مي كنند، يك عامل كامل كننده در پست برق به حساب مي آيد. تجهيزات مورد استفاده در پستها براي كليه ولتاژهاي استاندارد ساخته شده و از تنوع زيادي برخوردارند. مثلا؛ پستهاي فشار قوي در سطح ولتاژهاي 330، 500، 750 و 1150 كيلو ولت متناوب با پيشرفته ترين لوازم و ادوات، مجهز مي باشند كه از اين جمله مي توان از كندانساتورهاي سنكرون با قدرت 50000 الي 100000 كيلو ولت آمپر، تعداد زيادي ترانسفورماتور يا اتوترانسفورماتور و كليدهاي فشار قوي نام برد.
كندانساتورهاي سنكرون معمولا با خنك كننده هيدورژني يا آبي و با تحريك تريستوري و يا لامپي (محتوي بخار جيوه) ساخته مي شوند.
پستهاي فوق كه معمولا در يك شبكه سراسري قدرت قرار دارند اغلب در فضاي گسترده احداث شده و توسط پرسنل متخصص نگهداري و بهره برداري مي شوند، و بهره دهي صحيح و عملكرد بدون خسارت در انها قابل حصول 
مي باشد مگر با اتكاء به سيستم پيشرفته اي از كنترل و حفاظت و همچنين ارتباطات سريع، وقفه ناپذير و كامل بين پرسنل محلي و ديسپاچر مركزي شبكه برق.
پستهاي برق D.C (kv800 يا بيشتر) نير داراي تجهيزات پيچيده اي از قبيل ركتيفايرها و اينورتورها مي باشند كه نگهداري و بهره برداري از آنها نظارت و دقت ويژه اي را مطالبه مي كند. در حال حاضر تعداد محدودي از پستها و خطوط انتقال D.C در جهان موجود است، ولي به لحاظ اين كه اين خطوط با حذف بار راكتيو خط، نقش مهمي در ايجاد پايداري شبكه قدرت بازي مي كنند، اخيرا مورد توجه قرار گرفته اند.
پستهاي 110 تا 220 كيلو ولت سربسته عموما در نواحي شلوغ و پر جمعيت و يا مناطق صنعتي نصب شده و بخاطر محدوديت فضا اغلب در ابعاد كوچك احداث مي شوند. اين پستها معمولا با ظرفيتهاي قابل گسترش طراحي شده و با استفاده از تدابير مخصوصي سعي مي شود كه كمترين پارازيت را در محيط ايجاد نمايند. 
پستهاي 35 تا 110 كيلو ولت و بعضا 220 كيلو ولت با مدارهاي ساده طراحي شده و در اغلب موارد در طرف فشار قوي آنها كليد قطع بار(دژنگتور) نصب شده و در طرف فشار ضعيف نيز كليدهاي نوع تابلويي 10-6 كيلو ولت كه تجهيزات مربوط به حفاظت، فرمان و سيگنال نيز در آن تعبيه شده است، بكار برده مي شود. براي كنترل و سيگنالينگ چنين پستهايي اغلب از برق A.C و D.C استفاده شده و نگهداري و بهره برداري آنها توسط اكيپهاي سيار صورت ميگيرد.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق نيروگاه ها و پست هاي برق”

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق مراقبت و نگهداري از ترانس هاي قدرت

دانلود تحقیق با موضوع مراقبت و نگهداري از ترانس هاي قدرت ،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
زمين زير ترانس هاي روغني بايد به طرف چاهك مخصوص روغن شيب بندي شده و روي آن با قلوه سنگ تميز به ارتفاع حداقل 25 سانتيمتر پر شود.چاهك روغن كه لوله تخليه براي آن پيش بيني مي شود معمولاً‌در كنار ديوار ساخته شده و بايد به طور مرتب توسط اپراتور بازديد شود. 
بايد مراقبت نمود كه روغن قابل اشتعال در ترنچهاي كابل و يا منهولهاي ديگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس بايد شن خشك در جعبه هاي مخصوص و همچنين لوازم ديگر اطفاء حريق وجود داشته باشد. 
يك ترانس را بعد ا زاتمام عمليات نصب ، بايد تحت تستها و بررسيهاي لازم قرار داده و پس ا زآن در سرويس گذاشت . هدف از اين تستها عبارت است از حصول اطمينان از عملكرد صحيح رله ها و مدارات حفاظتي و اينترلاكهاي الكتريكي دژنكتورها ، چك كردن كليه ترمومترها ،چك كردن سطح روغن در كنسرواتور و اطمينان از برقرار بودن ارتباط آن با تانك ترانس.
قبل از اتصال آزمايشي ترانس كه در آن دژنكتورهاي طرف اوليه بسته مي شود، اپراتور بايد كليه شيرهاي روغن رادياتورها و كنسرواتور را بازديد كرده و از عدم وجود هوا در رله بوخهلتز اطمينان حاصل نمايد. 
همچنين قسمتهاي مختلف ترانس و تجهيزات جانبي آنرا كه در فضاي آزاد قرار دارند تا سر دژنكتورها بازبيني كرده و دقت نمايد كه روي ترانسفورماتور اشياء اضافي وجود نداشته باشد ، تانك ترانس به طور محكم و موثر به زمين وصل شده باشد ، روغني از ترانس نشت ننمايد و اتصالات برقگير حفاظتي كه معمولاً‌د رجلوي ترانس و روي خط فشار قوي نصب مي شوند برقرار باشد.
در اين حالت پس از اطمينان از سلامت و در مدار بودن سيستمهاي حفاظتي مي توان دژنكتورها را وصل نمود . البته در اينجا ياد آور مي شود كه وصل ترانس با تأخيري كمتر از 12 ساعت پس از پر نمودن تانك از روغن مجاز دانسته نشده است.
براي وصل آزمايشي ترانس بايد مدارهاي رله بوخهلتز و رله جريان زياد براي قطع آني و بدون تأخير آماده شود،ولي مي توان ترانس را به سيستمهاي خنك كننده نيز وصل نمود ، در اينصورت بايد توجه داشت كه در جريان كار ،درجه حرارت روغن در قسمت بالاي تانك از 75 درجه سانتيگراد تجاوز ننمايد (به علت گرماي ناشي از تلفات آهن).
براي كنترل وضعيت ترانس در شرايط بي باري بايد حداقل به مدت 30 دقيقه آن را در حالت وصل آزمايشي نگاه داشت . اگر در خلال اين مدت نتايج آزمايشات قانع كننده بود مي توان بلافاصله دژنگتورهاي طرف ثانويه ترانس را زير بار قرار داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق مراقبت و نگهداري از ترانس هاي قدرت”