![سیستم خبره تشخیص نوع کمک های اولیه برای مصدومین](../prod-images/699886.jpg)
این سیستم خبره به کاربر کمک می کند که در برخورد با مصدومین با توجه به نوع آسیب، نوع کمک اولیه ضروری را تشخیص داده و اعمال نماید.
این برنامه با استفاده از نرم افزار کلیپس نوشته شده است
سیستم خبره تشخیص نوع کمک های اولیه برای مصدومین
این سیستم خبره به کاربر کمک می کند که در برخورد با مصدومین با توجه به نوع آسیب، نوع کمک اولیه ضروری را تشخیص داده و اعمال نماید.
این برنامه با استفاده از نرم افزار کلیپس نوشته شده است
نوع فایل: word
قابل ویرایش 123 صفحه
چکیده:
در طراحی ترانسفورماتورها اغلب شرایط اتصال کوتاه به عنوان شرایط پایه طراحی در نظر گرفته می شود . تجربه نشان داده است که جریان هجومی در هنگام برق دار کردن یک ترانسفورماتور بی بار می تواند منشا آسیب های جدی بر روی ترانسفورماتور باشد . جهت بررسی نیروهای وارده برسیم پیچ های ترانسفورماتور در هنگام برق دار کردن آن، یک ترانسفورماتور قدرت واقعی 11/66 کیلو ولت به ظرفیت 40 مگا ولت آمپر به صورت سه بعدی مدل سازی شده و نیروهای الکترومکانیکی در دو حالت اتصال کوتاه و جریان هجومی با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گردیده است . نتایج نشان می دهد که نیروهای الکترومکانیکی وارده بر روی سیم پیچ ها ناشی از جریان هجومی در بسیاری نقاط بیشتراز نیروهای الکترومکانیکی ناشی از جریان اتصال کوتاه با دامنه یکسان است . با توجه به اینکه تعداد دفعات وقوع جریان هجومی و مدت زمان عبورآن نسبت به جریان اتصال کوتاه بسیار بیش تر است اثرات زیان بارتری را نسبت به اتصال کوتاه به دنبال دارد. جریان هجومی ترانسفورماتور، اثرات مخربی روی ترانسفورماتور و سایر تجهیزات موجود درشبکه دارد. هرچه میزان این جرایان ازلحاظ اندازه و زمان بیشتر باشد اثراتش بمراتب مشهود تراست. با توجه به حساسیت جریان هجومی به مشخصات ساختمانی ترانسفورماتور و شبکه الکتریکی، دو دسته اصلاحات داخلی وخارجی برای کاهش این جریان مغناطیسی پیشنهاد می گردد. هدف ازاین مقاله ارائه راههای عملی کاهش جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز وتک فاز می باشد.
واژه های کلیدی: نیروهای الکترومغناطیسی، روش اجزاء محدود، ترانسفورماتور قدرت، جریان هجومی، جریان اتصال کوتاه
فهرست مطالب:
فصل اول : مباحث پایه
1-1- جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور
1-2- بررسی ریاضی جریان هجومی
1-3- دامنه و مدت عبور جریان هجومی
1-4- انواع جریان هجومی
1-5- ثابت زمانی مدار ترانسفورماتور در حین عبور جریان هجومی
1-6- فوران پسماند (Residual or Remaining Flux)
1-7- نحوه کنترل و کاهش شدت جریان هجومی
1-8- مدل کردن جریان هجومی
1-9- به دست آوردن مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور
1-10- تشریح مشخصه مغناطیسی مورد استفاده در این پروژه
1-10-1- نمایش منحنی مغناطیسی با سه خط شکسته
1-10-1- نشان دادن منحنی مغناطیسی ترانسفورماتور به وسیله فرمول
1-12- اثر تلفات هسته
1-13- مدار معادل ترانسفورماتور
فصل دوم : مباحث تکمیلی
2-1- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور و تاثیر جریان هجومی در آن
2-3- اضافه ولتاژهای ناشی از جریان هجومی
2-4- محاسبه اندوکتانس کلی ترانسفورماتور در حالتهای خطی و اشباع
2-5- نحوه محاسبه هارمونیکهای جریان هجومی
2-6- روش برازش منحنی به منظور پیدا کردن فرمول مناسب برای منحنی مغناطیسی
2-7- بررسی جریان هجومی در ترانسفورماتور سه فاز تغذیه شده به وسیله منبع با امپدانس
فصل سوم : نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار
3-1- نتیجهگیری
3-2- پیشنهاداتی برای ادامه کار
فصل چهارم :حالت گذرای ترانسفورماتورها
4-1- طبقهبندی حالت گذرا
4-2- جریان بیش از حد Over Currents) )
4-2-1- جریان شروع ( جریان هجومی Starting Current ))
4-2-2- جریان اتصال کوتاه ناگهانی
4-3- پدیده حرارتی مدار اتصال کوتاه
4-4- نیروهای مکانیکی به وجود آمده در زمان اتصال کوتاه ناگهانی
4-5- ماهیت و علت اضافه ولتاژها در ترانسفورماتور
4-6- مدار معادل ترانسفورماتور در حالت اضافه ولتاژ
4-7- توزیع ولتاژ اولیه در طول سیمپیچ ترانسفورماتور
4-8- حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژها
4-9- بررسی اثر جریان های هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتورهای قدرت
4-10 - بررسی راه های کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت
فصل پنجم : تاثیر عوامل مختلف بر هارمونیک دوم جریان هجومی
5-1-مطالعه هارمونیکی جریان هجومی
5-2-تاثیر فاز ولتاژی در لحظه کلید زنی
5-3-تاثیر شار پسماند
5-4-تاثیر شار نقطه اشباع
5-9-راهکار های کاهش جریان هجومی و هارمونیکها
نتیجه گیری
منابع
منابع و مأخذ:
[2]Dalinar, Pihler, Grcar, ‘Dynamic Model of a Three Phase Power Transformer” , IEEE
Transaction on Power Delivery, Vol.8, No. 4,Oct. 1993 ,pp 1811-1819.
[3] F.Deleon,A.semlyen ‘Complete ransformer Transaction on Power Delivery , Vol.9
[4]J. G. Frame, N.Mohan, T-H. Liu, ‘ Hysteresis Modeling in an Electotomagvetic Transient
Program IEEE PES paper No.82 WM152-7,Presented at the 1982 Winter meeting.
[5] G. Gross and M. C. Hall, ‘synchronous Machine and Torsional Dynamics Simulation in
the computation of electromagnetic transient”, IEEE Trans. Pas-97 pp 1074-1086 Jul/Aug, 1987
[6] P. Kunder, :power system stability and control”, MCGrawHill, 1992
[7] H. W. Dommel, ‘EMTP Theory Book’ Bonneville Power Administration publication first
Printed in April of 1987.
1- Chael Steurer and Klaus Fröhlich, " The Impact of Inrush Currents on the Mechanical Stress of High Voltage Power Transformer Coils", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 17, No. 1, January 2002, pp. 155 – 160.
2- A. A. Adly, "Computing of Inrush Current Forces on Transformer Windings", IEEE Transactions on Magnetic, Vol. 37, No. 4, July 2001, pp. 2855-2857.
3- J. Jesus Rico, Enrique Acha and Manuel Madrigal, "The Study of Inrush Current Phenomenon Using Operational Matrice",I EEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No. 2, April 2001, pp. 231-237.
4- P.C.Y. Ling, A. Basak, "Investigation of Magnetizing Inrush Current in a Single-phase Transformer",IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 24, No. 6, Nov. 1988, pp. 3217 – 3222. 5- J. Takehara, M.Kitagawa,T. Nakata, N. Takahashi, "Finite Element Analysis of Inrush Currents in Threephase Transformers",IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 23, No. 5, Sep 1987, pp. 2647 – 2649.
6- C. M. Arturi, “Force Calculation in Transformer Windings under Unbalanced MMF by a Non Linear Finite Element Code”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 28, No. 2, March 1992, pp. 1363- 1366.
7- W. Xu, S.G. Abdulsalam, Yu Cui, Xian Liu, "A Sequential Phase Energization Technique for Transformer Inrush Current Reduction ", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 2, Part 1, April 2005, pp. 950 – 957.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه
چکیده:
در این مقاله در مورد روش تشخیص خطای زمین برای ماشین های سنکرون و همچنین روش مکان یابی خطای زمین در روتور ماشین سنکرون بحث شده است.
این روش برای ماشین آلاتی که با سیستم تحریک استاتیک کار می کنند مناسب می باشد. در این ماشین، تحریک سیم پیچ میدان توسط یکسوکننده ها از طریق تحریک ترانسفورماتور تغذیه می شود.
مزیت اصلی این تکنیک جدید در شناسایی و تبعیض بین دو جریان AC وDC و یافتن محل خطای زمین بدون نیاز به تزریق سنتی قدرت از طریق منابع خارجی می باشد. از طرفی این روش قابلیت کشف خطا به صورت آنلاین در سیم پیچ روتور را دارد که این امر به نوبه خود موجب کاهش زمان تعمیرو جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی دیگرکه به پشتوانه خطای اول شکل می گیرند می شود.
این روش تشخیص بر اساس تجزیه و تحلیل فرکانس ولتاژ یا جریان در امپدانس زمین قرار گرفته شده در ترمینال خنثی ترانسفورماتور تحریک عمل می کند. این تکنیک تشخیص خطا از طریق شبیه سازی کامپیوتری و به صورت تجربی و تست های آزمایشگاهی تایید شده است.
مقدمه:
در سیستم های قدرت باید از وسایل حفاظت استفاده شود. وسایل حفاظت سیستم قدرت را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار و به طور کلی در مقابل هر گونه عملیات غیر طبیعی و یا خطا که می تواند برای امکانات و اپراتورها خطرناک باشد محافظت می کند.
سیستم های حفاظتی برای تشخیص خطا در سیستم الکتریکی در استاتور، در روتور و حتی خطای مکانیکی طراحی می شوند. در قسمتهای بعد بررسی خوبی از این تکنیک ها ارائه شده است.
در مورد واحد های تولید ، سیستم حفاظت از منبع تغذیه باید قابل اطمینان و تضمین شده باشد. به این منظور حداقل الزامات برای به دست آوردن حفاظت کافی در برابر خطا یا هر گونه عمل غیر طبیعی باید انجام گیرد.
برخی از روش های تشخیص از دستگاه القا استاتور می باشد که برای ژنراتور سنکرون مناسب می باشد. اخیرا برای ژنراتورهای معمولی همزمان و کابل آسیب دیده ژنراتور سنکرون برخی تحولات خاصی ارائه شده است.
برخی از شایعترین اختلالات در عملکرد ژنراتور سنکرون، مانند لرزش و عدم تعادل در ولتاژ استاتور، ناشی از خطای زمین در روتور است.
به طور کلی، خطای زمین اولیه هیچ گونه صدمه ای به ماشین وارد نمی کند به دلیل این که در این حالت معمولا مدار بر روی زمین نمی افتد. اما از طرفی خطای اول احتمال وقوع خطای دوم را افزایش می دهد. پس از مرحله اول، خطای اولی یک مرجع را برای ولتاژ القا شده در این زمینه را ایجاد می کند که به دنبال آن نگرانی در مورد وقوع خطای زمین در نقاط دیگر زمین افزایش می یابد. در صورت وقوع خطای دوم، بخشی از سیم پیچ های میدان اتصال کوتاه شده و تولید شار نامتعادل می کنند که به تبع آن ارتعاشاتی حاصل می شود که موجب عدم تعادل در ولتاژ استاتور می شود.
تجهیزات تشخیص خطای زمین باید در ژنراتورهای همزمان بتوانند مقادیر غیر طبیعی در متغیرهای الکتریکی همچون ولتاژ بی باری استاتور و یا شار فاصله هوایی را تشخیص دهند. این در حالی است که آنها فقط می توانند خطای دوم را تشخیص دهند.
برای تشخیص زود هنگام خطای اولیه در روتور قبل از صدمه دیدن شدید ژنراتور، در روش تشخیص همزمان برای ژنراتور با سیستم تحریک استاتیک، که در آن سیم پیچ های میدان تحریک توسط یک یکسوساز از طریق یک ترانسفورماتور با یک منبع تغذیه تحریک می شوند این کار را انجام شده است. شکل 1 طرح پیشنهادی را نشان می دهد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: اصول و روشهای خطایابی
بخش اول) اصول روش محل خطای زمین روتور
بخش دوم) روش های تشخیص
بخش سوم) اصول روش تشخیص خطای زمین در روتور
فصل دوم: شبیه سازی
بخش چهارم) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی
فصل سوم: نتایج
بخش پنجم) نتایج تجربی
بخش ششم) نتیجه گیری
منابع و ماخذ
منابع و مأخذ:
1) A. Platero, Member, IEEE, Francisco Bl´azquez, Member, IEEE, Pablo Fr´ıas, and Miguel Pardo ” A Novel Rotor Ground-Fault-Detection Technique for Synchronous Machines With Static Excitation” IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, VOL. 25, NO. 4, DECEMBER 2010
2) Carlos A. Platero, Member, IEEE, Francisco Bl´azquez, Member, IEEE, Pablo Fr´ıas, and Miguel Pardo ” New On-Line Rotor Ground Fault Location Method for Synchronous Machines With Static Excitation” IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, VOL. 26, NO. 2, JUNE 2011
این سیستم خبره کلیپس به کاربر کمک میکند که از روی علائم بالینی و بر اساس نتایج آزمایشات بیماری دیابت را تشخیص دهد
پاورپوینت روش های تشخیص بالینی در دام کوچک
پاورپوینت روش های تشخیص بالینی در دام کوچک
تعداد اسلایذ:39