1395/03/25
1395/04/17
1395/03/10
1395/03/10
مقدمه
انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند ، تولید می شود . از این رو به منظور انتقال آن به نواحی صنعتی که ممکن است صدها و هزاران کیلومتر دورتر از نیروگاه باشد ، خطوط انتقال زیادی بین نیروگاهها و مصرف کننده ها لازم است .
در هنگام جاری شدن جریان در طول یک خط انتقال مقداری از قدرت انتقالی به صورت حرارت در هادیهای خط انتقال تلف می شود . این تلفات با افزایش جریان و مقاومت خط افزایش می یابد .تلاش برای کاهش تلفات تنها از طریق کاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادی نیست زیرا لازم است افزایش اساسی در سطح مقطع هادیها داده شود و این مستلزم مصرف مقدار زیادی فلزات غیر آهنی است .
ترانسفورماتور برای کاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غیر آهنی بکار می رود . ترانسفورماتور در حالیکه توان انتقالی را تغییر نمی دهد با افزایش ولتاژ ، جریان و تلفاتی که متناسب با توان دوم جریان است را با شیب زیاد کاهش می دهد .
در ابتدای خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاینده افزایش می یابد و در انتهای خط انتقال توسط ترانسفورماتور کاهنده به مقادیر مناسب برای مصرف کننده ها پایین آورده می شود و به وسیله ترانسفورماتور های توزیع پخش می شود .
امروزه ترانسفورماتور های قدرت ، در مهندسی قدرت نقش اول را بازی می کنند . به عبارت دیگر ترانسفورماتور ها در تغذیه شبکه های قدرت که به منظور انتقال توان در فواصل زیاد به کار گرفته می شوند و توان را بین مصرف کننده ها توزیع می کنند ، ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهند . به علاوه ترانسفورماتور های قدرت به خاطر ظرفیت و ولتاژ کاری بالایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند .
1395/03/09
1394/07/11
شرح مختصر : برای سنجش جریان تأسیسات فشار قوی و خطوط انتقال نیرو، سنجش خطا و… می توان از مبدل های نوری جریان استفاده نمود. این مبدل ها بر اساس اصول و قوانین فیزیکی عمل می نمایند و به عنوان جایگزین CT های معمولی مطرح گردیده اند. گرفته است. همچنین برخی از انواع مختلف چنین مبدل هایی معرفی شده اند و ویژگی های عملکردی آنها در مقایسه با ترانسفورماتورهای جریان معمولی و نسل جدید CT ها مورد ارزیابی قرار گرفته است .
فهرست :
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
سیستم های مبدل جریان سنتی
سیستم های مبدل جریان نوری
هسته مغناطیسی و سنجش نوری
توده فعال نوری پیرامون هادی
فیبر نوری پیرامون هادی
حسگر شاهد
چرا سیستم های مبدل جریان نوری
فصل دوم : اصول و مبانی سنجش نوری
سنجش جریان از طریق اندازه گیری میدان مغناطیسی
سنجش نوری جریان نوری جریان و میدان الکترو مغناطیسی
شرحی بر پلاریزاسیون (قطبش امواج )
انواع قطبش
حالت قطبش
فصل سوم : پدیده اثر فارادی
اثر فاردی چیست
شرح عملکرد
کاربرد های اثر فارادی
فصل چهارم: مبدل های جریان تمام نوری
اصول اندازه گیری جریان در otc ها
محاصبه چرخش فارادی
انواع سنسور های تمام نوری جریان
سنسور های سنتی
سنسور های جدید سولنئیدی
طراحی و شبیه سازی
نرم افزار comsol
شبیه سازی
شبیه سازی ساختار سنتی
شبیه سازی ساختار سرسنجش گر سولنئیدی
رابطه بین اثر فاردی و تست جریان
مزیت های مبدل های نوری جریان و قیاس روشها
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیش نهاد
منابع و ماخذ
خرید و دانلود محصول1394/10/04
1395/03/18
-
1394/03/31Stable blue-green photoluminescent ZnO–SiO2 nanocomposite particles exhibiting quantum efficiency as high as 34.8% under excitation at 360 nm were prepared using a spray-drying process from a feed solution that contained both luminescent ZnO nanoparticles synthesized by a sol–gel method and commercially-available SiO2nanoparticles. The effects of silica nanoparticle size and SiO2-to-ZnO concentration ratio on the PL properties of the composite particles were investigated. The internal structure and chemical composition were investigated in detail using elemental mapping, which revealed that ZnO nanoparticles were well-dispersed within silica nanoparticle matrix. At a LiOH concentration of 0.23 M, the predicted ZnO crystallite diameter before and after spray drying was approximately constant at 3.3 and 3.6 nm, respectively. This result indicates that ZnO particle growth was inhibited and therefore the PL property of ZnO nanoparticles was stably preserved in the composite.
1394/07/23