مقاله تحت عنوان: ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی(اکوتوریسم) در جنگل های زاگرس , برای رشته جغرافیا در 12 صفحه
ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی(اکوتوریسم) در جنگل های زاگرس
مقاله تحت عنوان: ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی(اکوتوریسم) در جنگل های زاگرس , برای رشته جغرافیا در 12 صفحه
نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
فهرست مطالب:
کاربرد تقویت کننده توان در مدلسازی
دید کلی
مدلهای مداری تقویت کننده
آشنایی با تقویت کننده های عملیاتی (Opamp)
اتصالات تغذیه تقویت کننده های عملیاتی
تقویت کننده توان برای کاربرد های UWB
جامع و موج کامل تقویت کننده توان موج میلی متری با استفاده از شبکه¬های عصبی
تقویتکنندهی قدرت کلاس c
کاربرد تقویت کننده توان در مدلسازی
مدلسازی جامع روش نوینی است که انتشار و ترویج امواج و میدانهای الکترومغناطیسی را در سراسر مدار حتی در ساختار قطعه نیمه هادی هم در نظر می گیرد. اما ما این تحلیل را محدود به قسمتهای پسیو مدار می کنیم. در واقع قسمتهای پسیو مدار را با روش موج کامل حل می کنیم و نتایج حاصل از این تحلیل را به کمیتهای مداری تبدیل می کنیم تا کل مدار به روش مداری حل شود. با این تکنیک علاوه بر اینکه به اندازه کافی مناسبی اثرات فرکانس بالای مدار در نظر گرفته می شود اجرای تحلیل ساده تر و سریعتر خواهد شد. مداری که ما برای این کار انتخاب کرده ایم. یک تقویت کننده توان است که جزء اصلی هر فرستنده مایکروویوی است. چون تقویت کننده های توان دارای اثرات غیرخطی هستند لذا روش مداری که برای تحلیل آن باید به کار برده شود. باید غیرخطی باشد با توجه به روشهای موجود بهترین روش برای تحلیل مدارهای فرکانس بالا روش توازن هارمونیکی است که ما هم از این روش استفاده کرده ایم. ابتدا یک تقویت کننده توان طراحی شد. به منظور داشتن حداکثر توان در خروجی و حداکثر خطی بودن این تقویت کننده در کلاس A بایاس شد. برای مدل کردن ترانزیستور مورد استفاده از مدل تجربی Curtice 3 استفاده شده است. تقویت کننده طراحی شده با دو نرم افزار ADS2002 و Microwave Office2002 شبیه سازی شد تا صحت عملکرد آن ثابت شود. چون در ادامه پروژه لازم خواهد شد نتایج حاصل از تحلیل میدانی و مدلسازی عصبی را در برنامه توازن هارمونیکی قرار دهیم لذا داشتن این برنامه ضروری است. بدین خاطر با نرم افزار متلب برنامه ای بر مبنای الگوریتم توازن هارمونیکی نوشته شد همچنین برنامه دیگری هم براساس الگوریتم FDTD نوشته شد تا شبکه های تطبیق تقویت کننده به صورت میدانی حل شوند و پارامترهای پراکندگی آن به دست آیند. این اطلاعات در کد توازن هارمونیکی نوشته شده برای تهیه ماتریس ادمیتانس بخش خطی مدار استفاده می شود تا بدین ترتیب کل مدار تحلیل گردد. از کارهای دیگر انجام شده در این پروژه نشان داد قابلیت شبکه های عصبی در مدل کردن قطعات فعال مایکروویو است. بدین منظور برای ترانزیستور مورد استفاده یک مدل عصبی ایجاد شد که از اطلاعات مدل Curtice3 آموزش یافته است. توانایی این مدل عصبی با به کارگیری آن در برنامه توازن هارمونیکی نوشته شده نشان داده شده است.
تصحیح ضریب توان یکی از بهترین سرمایه گذاری ها برای کاهش هزینه های انرژی است که در زمانی اندک هزینه خود را برمی گرداند . در بسیاری از موارد طراحی سیستم و برآورد ابعاد آن ، به دلیل افزایش سالانه هارمونیک ها چه در شبکه های فشار ضعیف و چه در شبکه های متوسط ، سخت تر شده است. مبدل های قدرت ، کنترل کننده های موتوری ، مبدل های فرکانس ثابت ، تلوزیون ها و کامپیوتر ها به شبکه هارمونیک تزریق می کنند این هارمونیک ها ممکن است توسط امپدانس ها و خازن های شبکه تقویت شود. سیستم های تصحیح ضریب توان برای کاهش هزینه ها نصب می شوند و در طول مدت کمتر از ۳سال هزینه خود را برمیگردانند و بعد از آن سیستم به سود دهی می رسد. بنا بر این سیستم جبران ساز تا مدت زیادی باید بتواند به کار خود ادامه بدهد .
سیستم توزیع الکتریکی به همراه مصرف کننده های عمده وجزئی از طریق سیستم انتقال به ولتاژ فشار قوی متصل است. سطح ولتاژ در سیستم توزیع پایین است ودر نتیجه اندازه جریانها زیاد می باشد، به همین دلیل تلفات اهمی در سیستم های توزیع در مقایسه با سیستم های انتقال از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسئله کاهش تلفات و بهبود کار آیی تحویل انرژی الکتریکی سیستم قدرت عمدتاً به بخش های توزیع الکتریکی بر میگردد. اغلب تجهیزات قدرت از قبیل موتورها و ترانسفورماتورها بعنوان بارهای سلفی و اندوکتیو هستند که در نتیجه سبب پس فاز شدن ضریب قدرت می شوند و موجب کاهش ظرفیت سیستم ‚افزایش تلفات سیستم و در نهایت کاهش ولتاژ می شود . برای رفع این مشکلات از کنترل کننده های توان راکتیو استفاده می شود که شامل
به طور کلی کنترل قدرت راکتیو ولتاژ از سه روش اصلی زیر انجام می گیرد.
1- با تزریق قدرت راکتیو سیستم توسط جبران کننده هائی که به صورت موازی متصل می شوند مانند خازن- راکتیو کندانسور کردن و جبران کننده های استاتیک
2- با جابجا کردن قدرت راکتیو در سیستم توسط ترانسفورماتورهای متغیر ازقبیل پی و تقویت کننده ها
3- از طریق کم کردن راکتانس القائی خطوط انتقال با نصب خازن سری
مشاهده در سایت مهندسی برق
تعداد صفحات پروژه: 116 صفحه
امروزه با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژی الکتریکی، مسئله انتقال قدرت الکتریکی اهمیت زیادی یافته و روز به روز در حال گسترش است. گسترش خطوط انتقال نیرو با مشکلاتی روبرو است که برای رفع آن طرحهای مختلفی مطرح گردیده است. یکی از این مشکلات، نوسانات ولتاژ و عدم تثبیت آن در طول شبکه میباشد.
برای رفع این مشکل از شیوه جبران توان راکتیو سیستم استفاده شده است و انواع جبرانکنندههای توان راکتیو به بازار عرضه شدهاند. در این رساله به دنبال معرفی انواع جبرانکنندههای توان راکتیو و ویژگیهای آنان میباشیم. از اصلیترین انواع آنان میتوان به بانکهای خازنی، ماشینهای گردان و جبرانکنندههای ایستای توان راکتیو (SVC) اشاره کرد. با توجه به کاربرد بیشتر SVCها در خطوط انتقال نسبت به دو نوع ذکر شده دیگر، تأکید خود را بر روی این نوع جبرانکننده توان راکتیو معطوف داشته و مطالب بیشتری را در مورد SVCها بررسی خواهیم کرد.