دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2025 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18
دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی در حجم 18 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل در قالب فایل پاورپوینت قابل ویرایش ویژه ارائه کلاسی برای درسهای مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و درس ارتباطاات بازاریابی در سطح کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
عنوان: دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:18 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی-ارتباطاات بازاریابی
این فایل در زمینه " فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی " در حجم 18 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درسهای مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و درس ارتباطاات بازاریابی در سطح کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
عوامل موثر بر تصمیمات خرید
میزان درگیری مشتری
مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی علاقمند
مصرف کنندگان و بنگاه ها
تفاوت بین تصمیم گیری بنگاه ها و مصرف کنندگان
موقعیتهای سه گانه خرید
انواع مدلهای تصمیم گیری مارک
مدل تصمیم گیری شناختی
مدل تصمیم گیری تجربی
مدل تصمیم گیری عادتی- تکراری
مراحل تصمیم گیری مارک
شناسایی مسئاله و فرصت
جستجوی اطلاعات
ارزیابی انتخابها
رفتار و اقدام
بازنگری تصمیم خرید
مدلهای سلسله مراتب
مدل فکر / احساس / عمل
چهار مسیر برای تصمیم مارک
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
دسته: مدیریت
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 397 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18
دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی در حجم 18 اسلاید ویژه درسهای مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و درس ارتباطات بازاریابی و مدیریت استراتژیک بازاریابی در سطح کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
عنوان: دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:18 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی- ارتباطاات بازاریابی
این فایل در زمینه "دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی" در حجم 18 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی، اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و درس ارتباطات بازاریابی و مدیریت استراتژیک بازاریابی در سطح کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
تأثیر مراحل مختلف توسعه برصنایع و بازارهای جهانی
تحولات جدید مؤثربرنقش استراتژیک بازاریابی
جهانی شدن
افزایش اهمیت خدمات
تکنولوژی اطلاعات
ارتباط میان فعالیتها وشرکتها
فرایند طراحی واجرای استراتژی بازاریابی
تجزیه وتحلیل محیطی وتجزیه وتحلیل رقیب
پویایی صنعت وتغییر استراتژیک
تحقیقات بازاریابی و ارزیابی پتانسیل بازار
تصمیم هایی مربوط به بخش بندی بازار، تعیین بازارهدف و تعیین موقعیت دربازار
اجرا و کنترل استراتژی بازاریابی
طرح بازاریابی- یک نقشه ی تفصیلی برای عمل
محتوای یک طرح بازاریابی
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
بر اساس تحلیلهای کامل در مورد معیار کنونی حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان، نوع جدیدی از معیار تطبیقی مبتنی بر ضریب نگهداری همراه با شرایط مختلفی از خطا بکار بسته میشود ضریب نگهداریِ این معیار را میتوان بصورت تطبیقی در شرایط عملیاتی و خطای سیستم تنظیم کرد در این حالت، معیار میتواند پایداری حفاظتی را در حین خطاهای خارجی تضمین کند با در نظر گرفتن
قیمت فایل فقط 15,000 تومان
An Adaptive Operating Characteristic to Improve the Operation Stability of Percentage Differential Protection
مشخصه ی عملیاتی تطایقی به منظور بهبود پایداری عملیاتی حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) درصدی
چکیده
بر اساس تحلیلهای کامل در مورد معیار کنونی حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان، نوع جدیدی از معیار تطبیقی مبتنی بر ضریب نگهداری همراه با شرایط مختلفی از خطا بکار بسته میشود. ضریب نگهداریِ این معیار را میتوان بصورت تطبیقی در شرایط عملیاتی و خطای سیستم تنظیم کرد. در این حالت، معیار میتواند پایداری حفاظتی را در حین خطاهای خارجی تضمین کند. با در نظر گرفتن کاربردهای رو به افزایش حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان در سیستمهای انتقال فشار قوی و فوق فشار قوی، تحقیق انجام شده در این مقاله عملکرد بهتری را در حالت خطاهای خارجی و خطاهای داخلی مختلف با مقاومت بالا نسبت به معیار کنونی ارائه داد. در نتیجه، استفاده از حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان برای خطوط انتقال 750 کیلو ولت و بالا امیدوار کننده است. با استفاده از نرمافزار Electromagnetic Transients Program ، مدل شبیهسازی مبتنی بر خطوط انتقال 750 کیلو ولت در شبکهی برق شمالغربی چین برای اعتباربخشی بر طرح پیشنهادی ایجاد شده است. تمامی دادههای واقعی توسط شرکت برق منطقهای موسسه طراحی برقِ شبکهی برق شمالغربی چین ارائه شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که طرح پیشنهادی دارای عملکرد عملیاتی رضایتبخشی است.
واژگان کلیدی
حفاظت تطبیقی، حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان، شبیهسازی Electromagnetic Transients Program (EMTD)، خط انتقال، 750 کیلوولت.
به منظور تضمین امنیت و پایداری شبکه های برق فشار قوی (EHV) و فوق فشار قوی (UHV)، خیلی مهم است که خطاهای رخ داده بر روی خطوط انتقال را به سرعت رفع کرد. در مقایسه با حفاظتی جهتدار پایلوت و حفاظت دیستانس پایلوت (توالی صفر)، اصول حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان فاز مجزای خطوط انتقال بسیار ساده است و تقریبا در برابر اثرات مدار باز ترانسفورماتور ولتاژ (PT)، خازن جبرانساز سری و خطوط انتقال دو مداره محفوظ است. لذا، به عنوان طرح حفاظتی نسبتا رضایتبخشی برای خطوط انتقال در نظر گرفته میشود [1]-[4]. در سالهای اخیر، هزینهی مخابرات فیبر نوری بطور مشخصی کاهش یافته است که شرایط مطلوبی را برای کاربرد جامع حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان-فازی مجزا بدون در نظر گرفتن کانالهای تخصیصی یا کانالهای فیبرنوری مولتیپلکسی فراهم میکند.
با اینحال، همانند اشباع CT و جریان خازی توزیعیِ خطوط انتقال، جریان نامتفارن را دامنهی زیاد در خطاهای خارجی وجود دارد که ممکن است باعث عملکرد نادرست حفاظت دیفرانسیل جریان شود. لذا، عملیات متقابل بایستی در این مورد اتخاذ شود. هم اکنون، هیچ یک از اصول نگهداری موجود نمیتواند اثر نگهداری قدرتمندی در حین خطاهای خارجی بدست آورده و به حساسیت بالا در مورد خطاهای داخلی دست یابد [5]-[7]. با اینحال، با در نظر گرفتن مزیت تقویت عملکردی با رلهی جهتدار پایلوت یا رلهی دیستانس، کاربردهای حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان در خط انتقال بلند EHV در چین نیز گزارش شده است، [11] ، [12]. در سالهای آتی، استفاده از حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان فازی مجزا در خطوط انتقال EHV در چین با توجه به رشد سیستمهای قدرت 750 کیلوولت در شمال غربی چین و آغاز پروژهی UHV گستردهتر خواهد شد. لذا، تحلیل، تحقیق و بهبود عملکرد حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان فازی مجزا در بهبود حفاظت برای خطوط انتقال اهمیت زیادی دارد [13]، [14]. برای حل مساله فوقالذکر، معیار تطبیقی حفاظت دیفرانسیل جدیدی در این مقاله ارائه شده است. با استفاده از تحلیلهای تئوری و تستهای شبیهسازی مبتنی بر EMTD، درستی و کارایی معیار پیشنهادی اعتباربخشی شد.
قیمت فایل فقط 15,000 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله مشخصه ی عملیاتی تطایقی به منظور بهبود پایداری عملیاتی حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) درصدی ,حفاظت تطبیقی , حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) جریان , شبیه سازی , Electromagnetic Transients Program (EMTD) , خط انتقال , 750 کیلوولت
رادارهای آب و هوایی برای اندازهگیری توزیع فضایی و تکامل زمانی بارش در یک طیف گستردهای معمول هستند شبکهی رادار آب و هوای عملیاتی اروپا (رادار شبکهی EUMETNET OPERA، 2) که کل اروپا را پوشش می دهد در حال حاضر از 182 رادار تشکیل شده است که در باند S و C کار میکنند این رادارها از اسکن بارش در ارتفاع کم
قیمت فایل فقط 9,000 تومان
Advances in polarimetric X-band weather radar
پیشرفتهای انجام شده در رادار هواشناسی باند-X پلاریمتری
چکیده
در سالهای گذشته، استفاده از رادارهای هواشناسی باند-X برای کاربردهای خاص از جمله رادارهای شکاف-پرکن در زمین ناهموار توسط هواشناسان رادار و آبشناسان در نظر گرفته شده است. با اینحال، مشاهدات رادار آب و هوایی باند-X دارای مشکل تضعیف بسیار بالا در زمان بارش باران در مقایسه با مشاهدات راداری باند-S یا C است که بصورت عملیاتی توسط خدمات هواشناسی استفاده میشود. یک روش برای حل مسالهی تضعیف استفاده از پلاریمتری رادار است. این رادار اندازهگیری اختلاف فاز را میسر میسازد یعنی اختلاف فاز بین پژواکهای رادار پلاریته-مشترک در پلاریزاسیونهای افقی و عمودی. در مورد پراکندگی رایلی، که در باند-X در حال حاضر در میزان بارش با حد متوسط ??رخ میدهد، اختلاف فاز تطبیق انتشار و مولفهی-بازگشتی است. بتازگی، نشان دادیم که میتوان اختلاف فاز را به مولفهی انتشار و پراکندگی بازگشتی تجزیه کرد، که منجر به دو حالت مشاهدهپذیر رادار آب و هوایی میشود که مستقل از کالیبراسیون و تضعیف رادار است. در این مقاله نشان میدهیم که با تجزیهی اختلاف فاز میتوان آن را برای بازیابی میکروفیزیکی در باران بکار برد. این روش را با استفاده از دادههای رادار آب و هوایی شبیهسازیشده براساس دادههایی از IDRA رادار باند-X پلاریمتری دانشگاه فنی دلفت نشان میدهیم [1].
رادارهای آب و هوایی برای اندازهگیری توزیع فضایی و تکامل زمانی بارش در یک طیف گستردهای معمول هستند. شبکهی رادار آب و هوای عملیاتی اروپا (رادار شبکهی EUMETNET / OPERA، [2]) که کل اروپا را پوشش می دهد در حال حاضر از 182 رادار تشکیل شده است که در باند S و C کار میکنند. این رادارها از اسکن بارش در ارتفاع کم
با رزولوشن مکانی و زمانی تا در هر 5 دقیقه پشتیبانی میکنند. رزولوشن درشت در نتیجهی قرار دادن پراکندهی این رادارها، و راهبرد اسکن حجم است که برای پاسخگویی به نیازهای بسیاری از سهامداران همانند پیشبینی کننده های آب و هوایی و کسانیکه وضع کنونی آب و هوا را اعلام میکنند، هواشناسان حمل و نقل هوایی، و آبشناسان لازم است.
در سالهای اخیر، هواشناسان راداری از رادارهای آب و هوایی باند-X برای کاربردهای اختصاصی، کوتاهبرد (کمتر از50 کیلومتر) همانند موارد زیر استفاده میکنند:
جمع و جور بودن رادارهای آی و هوایی باند-X باعث میشود حتی بتوان بخوبی آنها را در مناطق شهری نصب کرد. علاوه بر این، همچنین آنها در مقایسه با رادارهای آب و هوایی عملیاتی استاندارد دارای رزولوشن زمانی و مکانی بالاتری هستند که بخاطر پوشش محدودهی کاهش یافته و الزامات با دقت کمتر بر روی راهبرد اسکن بخاطر کاربرد متمرکز آنهاست.
با این وجود، مشکل باند-X برای مشاهدهی بارش سطح بالاتر معنیدار تضعیف توسط بارش است. بارشها به شکل رگبار با میزان بارش آنی بیشاز 100 میلیمتر بر ساعت ممکن است حتی منجر به از بین رفتن کل سیگنال رادار چند کیلومتر شود. یک راه برای مقابله با مسالهی تضعیف استفاده از رادارهای پلاریمتری در مبنای پلاریزاسیون افقی / عمودی خطی است. چنین رادارهایی میتوانند بطور مستقیم فاز دیفرانسیلی، یعنی اختلاف فاز بین پژواکهای پلاریزهی مشترک در پلاریزاسیون افقی و عمودی را اندازهگیری کنند. از آنجا که رژیم پراکندگی در باند-X ممکن است در حال حاضر در بارش متوسط غیررایلی باشد، اختلاف فاز نه تنها از فاز انتشار دیفرانسیلی تشکیل میشود بلکه انطباق اختلاف فاز در انتشار و در پراکندگی-بازگشتی است. در [7] روشی برای تجزیهی اختلاف فاز به مولفهی انتشار و پراکندگی بازگشتی آن پیشنهاد کردیم. هر دو مولفه، فاز انتشار دیفرانسیلی و فاز پراکندگی معکوس دیفرانسیلی مستقل از کالیبراسیون رادار هستند و دارای مشکل تضعیف سیگنال راداری نیستند مگر این که سیگنال کاملا از بین برود. علاوه بر این و به شکل منحصربفردی به توزیع اندازهی قطرات باران مرتبط هستند طوریکه میتوان آنها را برای بازیابی پارامترهای یک توزیع قطرات باران نمایی (RDSD) معکوس کرد.
قیمت فایل فقط 9,000 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله یک روش جدید برای بازآرایی سیستم توزیع به منظور مینیمم کردن تلفات , رادار هواشناسی , باندX پلاریمتری , ژواکهای رادار پلاریته , IDRA رادار
سیستم توزیع به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها و واسط بودن بین شبکه انتقال وتوزیع از بخشهای مهم سیستم قدرت محسوب میشود بنابر گزارشهای شرکتها برق در حدود 8090 % خاموشیهای رخ داده در شبکه به دلیل وقوع خطا در سیتم توزیع میباشد12 بروز این خاموشیها علاوه بر نارضایتی مشترکین منجر به عدم فروش انرژی شده و زیانهای اقتصادی قابل توجهی را متوجه شرکتهای توزیع م
قیمت فایل فقط 12,000 تومان
An efficient hybrid evolutionary algorithm based on PSO and HBMO algorithms for multi-objective Distribution Feeder Reconfiguration
الگوریتم تکاملی مرکب بهینه مبتنی بر الگوریتم های PSO و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع با چند تابع هدف
ابتدای مقدمه:
سیستم توزیع به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها و واسط بودن بین شبکه انتقال وتوزیع از بخشهای مهم سیستم قدرت محسوب میشود .بنابر گزارشهای شرکتها برق در حدود 80-90 % خاموشیهای رخ داده در شبکه به دلیل وقوع خطا در سیتم توزیع میباشد.[1,2]. بروز این خاموشیها علاوه بر نارضایتی مشترکین منجر به عدم فروش انرژی شده و زیانهای اقتصادی قابل توجهی را متوجه شرکتهای توزیع میکند. در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه برای کاهش این زیانها از جمله مواردی است که توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است.یکی از راهکارهای موثر برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع استفاده از تجهیزات کلید زنی همچون سکسیونر میباشد،با استفاده از سکسیونرها بخش آسیب دیده از مابقی بخش ها جدا شده و شرایط برای تغذیه بارهای نواحی دیگر ممکن میشود[3] .با توجه به ایجاد رقابت و تجدید ساختار در سیستم های قدرت و مسائلی مانند محدودیتهای موجود در احداث خطوط انتقال نیرو،حساسیت بالا در خصوص آلودگی محیط زیست ، استقبال مشترکین از سرویس های با قابلیت اطمینان بالا انتظار میرود واحدهای تولیدی کوچک (DG) نقش مهمی در آینده سیستم داشته باشند [4,17]. .بعد از جداسازی ناحیه آسیب دیده توسط سکسیونرها در سیستم توزیع شعاعی ، تغذیه نواحی سالم در کوتاهترین زمان ممکن باید صورت پذیرد .اگر این نواحی به فیدر اصلی دسترسی داشته باشند تغذیه خواهند شد در غیر این صورت باید تا پایان تعمییرات بی برق بمانند.با حضور منابع تولید پراکنده تغذیه این نواحی بعد از جداسازی ادامه خواهد یافت.از این رو مسئله مکان یابی سکسیونر(SSAP)در حضور منابع تولید پراکنده برای کاهش مناسب و موثر زیانهای ناشی از این رخدادها امری مهم و ضروری میباشد.تا کنون مفالات متعددی در مورد جایابی سکسیونر در شبکه توزیع منتشر شده است
تابع هزینه کلید:
الویت ما در این بخش کاهش هزینه های لازم جهت خرید و نصب سکسیونر میباشد.بدیهی است با افزایش تعداد کلیدها ، هزینه مربوطه نیز افزایش یافته و رضایتمندی آن کاهش می یابد. در این مسئله دو نوع کلید ،کلیدهای جدید) (NSNew و کلیدهای موجود (NSOld) سرو کار داریم. معمولا تعدادی کلید در شبکه همواره موجود میباشد که با تغییراتی همچون ورود منابع تولید پراکنده، گسترش شبکه، تغییرات ساختار شبکه وتغییرات میزان و توزیع بار مکان مناسب آنها تغییر میکند.چون مکانیابی مجدد با هزینه اندک صورت میپذیرد با کاهش کلیدهای جدید واستفاده از کلیدهای دوباره مکانیابی شده میتوان قابلیت اطمینان شبکه را با صرف هزینه اندک بهبود بخشید.بنابراین هزینه کل کلیدها را میتوان طبق مرجع () به صورت زیر محاسبه نمود.
قیمت فایل فقط 12,000 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله الگوریتم تکاملی مرکب بهینه مبتنی بر الگوریتم های PSO و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع با چند تابع هدف, تابع هزینه , سیستم توزیع , شبکه انتقال وتوزیع , سکسیونر
از زمان پدید آمدن رادار، هم رادارها و هم سیستمهای جنگ الکترونیک (EW) تکامل یافته و بهعنوان فنآوریهای به روز و پیشرفته ایجاد و استفاده شدهاند این روندِ تکامل و توسعه تا به امروز ادامه دارد و حتی سرعت آن بیشتر شده است در 10 سال گذشته، فنآوریهای در حال ظهور، این سیستمها را به سطح جدیدی از پیشرفت (کمال) رساندهاند تا عملکرد کاملی را ارائه دهند
قیمت فایل فقط 9,000 تومان
An Algorithm for the Interception and Analysis of Pulse Compression Radar Signals by Digital Receiver
الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنالهای رادار فشردهسازی پالس با استفاده از گیرندهی دیجیتالی
چکیده
فشردهسازی پالس یک روش حفاظت الکترونیکی (EP) است که در رادارهای پیشرفته به منظور حصول به مزایایی همچون رزولوشن با دامنهی خوب و قابلیت آشکارسازی هدف در سطوح توان پایین استفاده میشود و همزمان ویژگیهای احتمال فشردهسازی کم (LPI) را ارائه میکند. رادارهای فشردهسازی پالس در خیلی از پلتفرمها و سیستمهای تسلیحاتی در جنگهای مدرن استفاده میشوند. آشکارسازی و تحلیل گیرندهی ELINT مستلزم رادارهای فشردهسازی پالس با حساسیت بسیار زیاد و توانایی استخراج پارامترهای مدولاسیون پالس داخلی و درونی است. در این مقاله، یک گیرندهی دیجیتالی، به عنوان راهحلی به روز و پیشرفته برای آشکارسازی و تحلیل سیگنالهای رادار پیشرفته در زمان-واقعی ارائه میشود. الگوریتم جدیدی براساس FFT تماما فازی بطور موفقیت آمیزی در سختافزارهای گیرندهی دیجیتالی در زمان-واقعی پیادهسازی میشود تا سیستم را برای هر دو کاربرد ES/ELINT متناسب کند. این الگوریتم قادر به استخراج تمام پارامترهای فرکانسی پایه و پیشرفته مدولاسیون فازی همچون کدهای چریپ، بارکر، و چندفاز است. این مقاله، شکلموجهای مختلف رادار فشردهسازی پالس را تشریح میکند و سختافزار گیرندهی دیجیتالی و پیادهسازی الگوریتمهای پردازش سیگنال را برای قطع و تحلیل سیگنالهای رادار فشردهسازی پالس پیچیده بهطور کامل بحث میکند. دادههای آزمایشی شبیهسازی و اندازهگیری شده برای بسیاری از سیگنالهای مدوله شدهی ارائه شده است. این نوع گیرنده نقش اساسی در میدان جنگ پیشرفته برای کاربرد ES/ELINT ایفا میکند.
کلمات کلیدی
LPI- احتمال فشردهسازی کم، ELINT- آگاهی الکترونیکی، ES-پشتیبانی الکترونیکی، FPGA-آرایه گیت قابل برنامه نویسی میدان، EW-جنگ الکترونیک، apFET-FET تماما فازی.
از زمان پدید آمدن رادار، هم رادارها و هم سیستمهای جنگ الکترونیک (EW) تکامل یافته و بهعنوان فنآوریهای به روز و پیشرفته ایجاد و استفاده شدهاند. این روندِ تکامل و توسعه تا به امروز ادامه دارد و حتی سرعت آن بیشتر شده است. در 10 سال گذشته، فنآوریهای در حال ظهور، این سیستمها را به سطح جدیدی از پیشرفت (کمال) رساندهاند تا عملکرد کاملی را ارائه دهند [1]. فشردهسازی پالس در سیگنالهای رادار یکی از این تکنولوژیهاست که تأثیر چشمگیری بر میدان جنگ الکترونیکی دارد.
رادار فشردهسازی پالس، یک پالس طولانی با عرض پالسT و توان پیک Pt را انتقال میدهد که با استفاده از مدولاسیون فرکانس یا فاز برای رسیدن به یک پهنای باند Bw کدگذاری شده است و در مقایسه با پالس کدگذاری نشده با مدت زمان مشابه بلندتر است. عرض پالس ارسالی برای دستیابی به انرژی ارسال پالس منفرد انتخاب شده است، که برای آشکارسازی یا ردیابی هدف لازم است. اکویِ دریافت شده با استفاده از یک فیلتر فشردهسازی پردازش میشود تا پاسخ پالس فشردهی باریکی با عرض گوشه اصلی تقریبا Bw/1 تولید کند که به زمان پالس ارسالی بستگی ندارد. سه نوع کلی رادار LPI با استفاده از فشردهسازی پالس عبارتند از: (الف) رادار مدوله کننده فرکانس که شامل سیگنالهای چریپ و FMCW است، (ب) رادار مدوله کننده فاز که شامل مدولاسیون چندفاز است و (ج) راداری که ترکیبی از (الف) و (ب) است [2]. قطع و تحلیل شکلموجهای فشردهسازی پالس با استفاده از هر دو مدولاسیون فرکانس و فاز برای سیستم EW مدرن به منظور عملکرد موثر در میدان جنگ مهم است و موضوع این مقاله هم هست.
قیمت فایل فقط 9,000 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنالهای رادار فشردهسازی پالس با استفاده از گیرندهی دیجیتالی , LPI احتمال فشرده سازی کم , ELINT آگاهی الکترونیکی , ESپشتیبانی الکترونیکی , FPGAآرایه گیت قابل برنامه نویسی میدان ,EWجنگ الکترونیک , apFETFET تماما فازی
این مقاله یک روش بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن نولیدات پراکنده(DG) ارائه می دهد بخاطر مالکیت خصوصی DGها یک روش جبران مبتنی بر هزینه استفاده شده است تا استفاده از DGها را در تولید توان اکتیو و راکتیو تشویق کند تابع هدف تجمیع انرژی الکتریکی تولیدی توسط DGها و باس های پست (باس اصلی) در روز بعد می باشدالگوریتم بهینه سازی سیستم مورچگان (ACO) برای
قیمت فایل فقط 9,000 تومان
AN APPROACH BASED ON ANT COLONY OPTIMIZATION FOR DISTRIBUTION FEEDER RECONFIGURATION CONSIDERING DISTRIBUTED GENERATORS
یک روش مبتنی بر بهینه سازی سیستم مورچگان برای بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده
چکیده
این مقاله یک روش بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن نولیدات پراکنده(DG) ارائه می دهد. بخاطر مالکیت خصوصی DGها یک روش جبران مبتنی بر هزینه استفاده شده است تا استفاده از DGها را در تولید توان اکتیو و راکتیو تشویق کند. تابع هدف تجمیع انرژی الکتریکی تولیدی توسط DGها و باس های پست (باس اصلی) در روز بعد می باشد.الگوریتم بهینه سازی سیستم مورچگان (ACO) برای حل مساله بازآرایی فیدر توزیع استفاده شده است. این روش بر روی یک فیدر توزیع واقعی آزمایش شده است.
پیشگفتار
تولید پراکنده، تولید در مقیاس کوچک انرژی الکتریکی در یا نزدیک به مصرف کننده های خانگی یا تجاری قیمت برق را کاهش می دهد و ذرات آلوده کننده هوای کمی را پخش می کند. تولید پراکنده می تواند از تکنولوژی های قدیمی همانند موتورهای سوخت دیزلی یا گاز طبیعی باشد یا از تکنولوژی های تجدید پذیر همانند سلول های فتوولتیک خورشیدی باشد. طی دو قرن اخیر، کاهش در هزینه نیروگاه های تولید توان کوچک قابلیت اطمینان مورد نیز بیشتر مشتریان را افزایش داده است و تجدید ساختار جزئی بازارهای برق تولیدات پراکنده را بیشتر برای توان تامینی مکمل مصرف تجاری و خانگی مورد توجه قرار داده است. مطالعت انجام یافته توسطه موسسات پژوهشی تاکید بر آن دارد که 25% توان تولید در آینده را تولیدات پراکنده شامل می شود [1]. از اینرو، لازم است تا اثر آنها بر روی سیستم قدرت مورد بررسی قرار گیرد. سیستم های توزیع اولین قسمت از سیستم های قدرت می باشند که می توانند تحت تاثیر DGها قرار گیرند. بازآرایی فیدر توزیع یکی از مهمترین طرح های کنترلی در شبکه های قدرت می باشد که اثر DGها بر روی این شبکه ها بایستی مورد بررسی قرار گیرد. عموما، بازآرایی فیدر توزیع بعنوان تغییر در سختار توپولوژی فیدر های توریع توسط تغییر حالت های باز/بسته سکشن لایزر ها (قطع کننده ها) و تای سوئیچ ها تعریف می گردد.
بسیاری از پژوهشگران باز آرایی فیدر توزیع را مورد بررسی قرار داده اند [9]-[2]. در بسیاری از آنها، تاثیر DGها بر روی عملکرد سیستم توزیع تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مقاله، باز آرایی فیدر توزیع در شبکه توزیع با در نظر گرفتن DGها ارائه می گردد. از آنجاییکه مساله باز آرایی فیدر یک مساله بهینه سازی غیر خطی می باشد، یکی از الگوریتم های بهینه سازی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
روش های تکاملی برای حل چنین مسائلی بخاطر عدم وابستگی به تابع هدف و قیود مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله، بهینه سازی سیستم مورچگان مورد استفاده قرار می گیرد تا باز آرایی فیدر های توزیع را درشبکه توزیع حل نماید.
جلوتر، فرمول نویسی بازآرایی فیدر توزیع، ارزیابی هزینه DGها، بهینه سازی سیستم مورچگان و منایج شبیه سازی ارائه می گردد.
بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده
از دیدگاه ریاضیاتی باز آرایی شبکه توزیع با توجه به تولیدات پراکنده یک مساله بهینه سازی با قیودهای مساوی و نامساوی می باشد. تابع هدف تجمیع انرژی الکتریکی تولیدی توسط DGها و باس های پست بصورت زیر می باشد:
(1)
در معادله بالا:
Nt , Nd ,, Nbus , Nsw , Ng , Nc , Nsub بترتیب تعداد پست ها، خازنها ، DGها، کلید ها، باس ها، گام های تغییر بار و ترانسفورماتورها می باشند. t یک زیرنویس برای نشان دادن پله های زمانی برای سطح بار می باشد. x بردار متغیرهای حالت می باشد. tap بردار تپ نشان دهنده موعیت تپ ترانسفورماتور برای روز بعد می باشد. Psub بردار توان اکتیو پست شامل توان اکتیو همه پست ها برای روز بعد می باشد. Uc بردار تغییر حالت کلید زنی خازنها برای روز بعد می باشد. Sw بردار حالت کلید زنی شامل حالت همه کلید ها در روز بعد می باشد.Δt فاصله زمانی می باشد. MCP قیمت تسویه بازار می باشد برای tامین گام از سطح بار. Cpg هزینه توان تولیدی توسط iامین DG طی زمان t میباشد.
قیمت فایل فقط 9,000 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله یک روش مبتنی بر بهینه سازی سیستم مورچگان برای بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده ,فرمول نویسی , بازآرایی فیدر توزیع , ارزیابی هزینه DGها , بهینه سازی سیستم مورچگان , منایج شبیه سازی
تخمین حالت کارآمد، آنی، و دقیق شرطی لازم در بیشتر کاربردهای سیستم مدیریت انرژی (EMS) در مراکز کنترل سیستم قدرت است سیستمهای نوظهور اندازهگیری با حوزهی گسترده (WAMSها) فرصتهای تازهای برای توسعهی روشهای بسیار موثر به منظور نظارت آنلاین بر دینامیکهای سیستم قدرت ارائه میکنند به تازگی، روشهای جایگزین برای تخمین حالت سیستم قدرت توجه زیادی را
قیمت فایل فقط 19,500 تومان
An Alternative Method for Power System Dynamic State Estimation Based on Unscented Transform
روشی جایگزین برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو
چکیده: تخمین حالت کارآمد، آنی، و دقیق شرطی لازم در بیشتر کاربردهای سیستم مدیریت انرژی (EMS) در مراکز کنترل سیستم قدرت است. سیستمهای نوظهور اندازهگیری با حوزهی گسترده (WAMSها) فرصتهای تازهای برای توسعهی روشهای بسیار موثر به منظور نظارت آنلاین بر دینامیکهای سیستم قدرت ارائه میکنند. به تازگی، روشهای جایگزین برای تخمین حالت سیستم قدرت توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. با توجه به غیرخطی بودن گذار حالت و معادلهی مشاهده، محاسبات ماتریس ژاکوبین و خطیسازی در روشهای موجود تخمین حالت سیستم قدرت ضروری است. این امر باعث میشود تا عملکرد بالای WAMS منجر به بار محاسباتی عظیمی شود. به منظور غلبه بر این مشکل، این تحقیق تلاش میکند تا روش تخمین حالت موثر را بدون محاسبهی ماتریس ژاکوبین و خطیسازی ایجاد کند. ابتدا، تبدیل بدون بو به عنوان روش موثری به منظور محاسبهی میانگینها و کواریانسهای بردار تصادفی یک تبدیل غیرخطی معرفی میشود. در مرحلهی دوم، با جاسازی تبدیل بدون بو در درون فرآیند فیلتر کالمن، یک روش برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت ایجاد میشود. در نهایت، برخی نتایج شبیهسازی ارائه میشوند که دقت و پیادهسازی آسانتر روش جدید را نشان میدهد.
کلمات کلیدی: فیلتر غیرخطی، دینامیکهای سیستمهای قدرت، تخمین حالت، تبدیل بدون بو، سیستمهای اندازهگیری حوزه گسترده.
در سیستمهای قدرت الکتریکی، تخمین حالت کارآمد، آنی، و دقیق شرطی لازم برای اکثر کاربردهای سیستم مدیریت انرژی (EMS) در مراکز کنترل سیستم قدرت است. با اینحال، با توجه به سرعت بهروزرسانی کم سیستمهای SCADA «به ترتیب چند ثانیه»، تخمینکنندگان حالت سنتی مبتنی بر مدل سیستم حالت ماندگار نمیتوانند دینامیکهای سیستم قدرت را به خوبی مدل کنند. در سال 1990، واحدهای اندازهگیری فازی (PMUها) مبتنی بر سیستمهای اندازهگیری حوزهی گسترده، که مشخصهی آن نمونهبرداری سنکرون و سرعتهای بالای بهروزرسانی دادهها است معرفی شدند. ظهور WAMSها بسیاری از محققان را به توسعهی روشهای تخمین حالت کارآمدتر مبتنی بر WAMS به منظور نظارت بر دینامیکهای سیستم قدرت ترغیب کرده است [11]-[17]. همچنین این برای شبکهی آتی هوشمند به منظور تضمین عملیات قابل اعتماد و کارآمد و کنترلهای شبکه مهم است. به تازگی، روشهای جایگزین برای تخمین حالت سیستم قدرت مطالعه شده است؛ به عنوان مثال، امکانسنجی بکار بردن فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) برای تخمین حالت دینامیک در [6] بحث میشود؛ روشهای سوپرکالیبراتور در [8]-[11] ارائه شده است تا در سطح پست بکار برده شود و از اینرو به سادگی حالت سیستم را در مرکز کنترل ترکیب میکند. با اینحال، به دلیل غیر خطی بودن معادلات حالت سیستم قدرت و اینکه برخی معادلات اندازهگیری توابع غیرخطی از متغیرهای حالت هستند، محاسبات ماتریس ژاکوبین و خطیسازی در روشهای فوق ضروری است. گاهی اوقات فنآوری اندازهگیری مجازی و شبه اندازهگیری بایستی به منظور دسترسی به متغیرهای مشخص از یک ژنراتور همچون زاویهی روتور آن و ولتاژهای داخلی ( ) معرفی شود. برای مثال، زمانیکه ولتاژ خروجی اندازهگیری شده و جریان تزریق شدهی ژنراتور را به منظور حل برخی معادلات مشاهده به منظور بدست آوردن آن متغیرها استفاده میکنیم، معادلات مشاهده با توجه به متغیرهای فوق غیرخطی هستند. اگرچه فرایند مربعسازی به منظور حذف خطاهای مرتبهی سوم و ناقص بالاتر در [8] و [12] معرفی میشود، محاسبات ماتریس ژاکوبین معادلات مشاهده هنوز هم ضروری هستند و خطای ناقص هنوز وجود دارد.
پر واضح است که محاسبات ماتریس ژاکوبین و خطیسازی معایب زیر را دارند:
به منظور غلبه بر مسائل ذکر شدهی ناشی از محاسبات ماتریس ژاکوبین و خطیسازی، تلاش میکنیم تا روش تخمین حالت دینامیک بسیار موثر را بدون خطیسازی یا محاسبهی ماتریسهای ژاکوبین ایجاد کنیم. در این مقاله، سیستمهای قدرت هنوز به عنوان سیستمهایی با گذار حالت غیرخطی و مدلهای مشاهده مدلسازی میشوند؛ و یک روش نمونهبرداری مشخص به عنوان تبدیل بدون بو (UT) به منظور محاسبهی میانگین و کواریانس توابع غیرخطی گذار حالت و مدلهای مشاهده استفاده میشود. مزایای عملکرد در یک مثال کاربردی با نشان دادن پیادهسازی آسان و مشخصهی تخمین بسیار دقیق روش جدید نشان داده میشود.
این مقاله به شرح زیر ارائه میشود. تئوری تبدیلهای بدون بو در بخش 2 ارائه میشود. بخش 3 الگوریتم فیلتر مبتنی بر تبدیل بدون بو را نشان میدهد. روش تخمین حالت کارآمد بدون محاسبهی ماتریس ژاکوبین و خطیسازی در بخش 4 ایجاد میشود. سپس یک مطالعه موردی کامل به منظور نشان دادن اثربخشی روش ما در بخش 5 ارائه میشود. بطور مشخص، عملکرد روش تحت شرایط اختلال و نسبتهای بهروزرسانی دادهها بررسی میشود. در آخر، برخی نتیجهگیریها در بخش 6 ارائه میشوند.
قیمت فایل فقط 19,500 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله روشی جایگزین برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو , فیلتر غیرخطی ,دینامیک های سیستم های قدرت , تخمین حالت , تبدیل بدون بو , سیستمهای اندازه گیری حوزه گسترده
این مقاله روش جدید و دقیقی برای پاسخ پخش بار در شبکههای توزیع شعاعی با حداقل آمادهسازی دادهها را ارائه میکند مانند سایر شیوههای موجود، گره و عددگذاری شاخه مستلزم ترتیبی بودن نیست اگر ترتیبی نباشند روش ارائه شده مستلزم گرهفرستنده، گرهگیرنده و شمارههای شاخه نیست روش پیشنهادی که دارای قابلیت به کارگیری مدلسازی بار مرکب است از معادلهی ساده به
قیمت فایل فقط 15,000 تومان
An Efficient Method for Load−Flow Solution of Radial Distribution Networks
روش بهینه برای پاسخ پخش بار در شبکههای توزیع شعاعی
چکیده
این مقاله روش جدید و دقیقی برای پاسخ پخش بار در شبکههای توزیع شعاعی با حداقل آمادهسازی دادهها را ارائه میکند. مانند سایر شیوههای موجود، گره و عددگذاری شاخه مستلزم ترتیبی بودن نیست. اگر ترتیبی نباشند روش ارائه شده مستلزم گره-فرستنده، گره-گیرنده و شمارههای شاخه نیست. روش پیشنهادی که دارای قابلیت به کارگیری مدلسازی بار مرکب است از معادلهی ساده به منظور محاسبهی مقدار ولتاژ استفاده میکند. روش ارائه شده از مجموعهای از گرههای فیدر، شاخه(ها) و زیر شاخه(ها) استفاده میکند. همچنین اثربخشی شیوهی ارائه شده با استفاده از دو مثال با روشهای دیگر مقایسه میشوند. نتایج پخش بار کامل برای نوع مختلفی از مدلسازیهای بار نیز ارائه میشود.
عملکرد الکتریکی و پخش بارهای دقیق سیستم که تحت حالت ماندگار کار میکند بصورت موثر مورد نیاز است که تحت عنوان مطالعهی پخش بار شناخته شده است که تلفات توان حقیقی و راکتیو سیستم و ولتاژها در گرههای مختلف سیستم را ارائه میکند. با بازار رو به رشد در حال حاضر، برنامهریزی موثر تنها با کمک مطالعه پخش بارکارآمد تامین میشود. شبکه توزیع ذاتا شعاعی است و دارای نسبت بالای R/X است در حالیکه سیستم انتقال ذاتا دارای نسبت X/R بالا و حلقوی است. بنابراین، متغیرهای آنالیز پخش بارسیستمهای توزیع متفاوت از سیستمهای انتقال است. شبکههای توزیع تحت عنوان بد-شرط (ill-conditioned) مشهور هستند. روش گوس-سایدل (GS) معمولی و نیوتن رافسون برای شبکههای توزیع نمیتواند همگرا شود. تعدادی از روشهای پخش بارکارآمد برای سیستمهای انتقال در منابع موجود است. چند شیوه در منابع برای آنالیز پخش بارسیستمهای توزیع گزارش شده است. آنالیز سیستمهای توزیع حوزهی مهمی از تحقیقات است زیرا سیستمهای توزیع رابط نهایی بین سیستم قدرت انبوه و مصرف کنندگان است [1-3].
روشهای ارائه شده در [4، 5] علاوه بر پیچیدگی بالا بسیار زمانبر بودند. کرستینگ و مندیو و کرستینگ یک روش پخش بار برای حل شبکههای توزیع شعاعی با بهروزرسانی ولتاژها و جریانها با استفاده از جاروبهای پسرو و پیشرو با کمک تئوری شبکهی-نردبانی ارائه دادند. استیونس و همکاران نشان دادند که روش ارائه شده در [6، 7] دارای بالاترین سرعت نسبت به سایر روشها است اما نمیتوانست در پنج مورد از دوازده مورد مطالعه همگرا شود. شیرمحمدی و همکاران شیوههایی برای حل شبکههای توزیع شعاعی با کمک کاربرد ولتاژ مستقیم قوانین کیرکشهف (Kirchoff) ارائه و یک طرح شمارهگذاری شاخه به منظور افزایش عملکرد مقدارنامی روش حل نشان میدهند. همچنین آنها روشهایشان را برای حل شبکههای توزیع حلقوی ضعیف توسعه دادند. شیوهی آنها مستلزم آمادهسازی دادههای دقیق است. باران و وو راهحل پخش بارشبکههای توزیع شعاعی را با راهحل تکراریِ سه معادلهی اساسی با ارائهی توان حقیقی، توان راکتیو و مقدار ولتاژ ایجاد کردند. رناتو روشی برای بهدست آوردن راهحل پخش بارشبکههای توزیع شعاعی ارائه دادند که به محاسبهی معادل الکتریکی هر گره با جمعآوری همه بارهای شبکهی تغذیه شده از طریق گره شامل تلفات میپردازد و سپس با شروع از گره منبع، ولتاژ هر گره هدف محاسبه می شود. چیانگ سه الگوریتم مختلف برای حل شبکههای توزیع شعاعی بر اساس روش باران و وو معرفی کرد. گوسوامی و باسیو روش تقریبی برای حل شبکههای شعاعی و شبکههای توزیع مش ارائه دادند که در آن هر گره در شبکه نمیتوانست به بیش از سه شاخه یعنی یک شاخهی ورودی و دو شاخهی خروجی متصل شود. آنها شاخهی ترتیبی و طرح شمارهگذاری گره را استفاده کردند. جاسمین و لی یک روش پخش بار برای بدست آوردن راهحل پخش بارشبکههای توزیع شعاعی با استفاده از سه معادلهی اساسی نشان داند که نشان دهندهی توان حقیقی، توان راکتیو و مقدار ولتاژ است که توسط باران و وو ارائه شده بود. داس و همکاران روش پخش بار را با استفاده از همگرایی توان با کمک کدگذاری در گرههای جانبی و زیرجانبی (فرعی) ارائه کردند. در سیستمهای بزرگ پیچیدگی محاسبات افزایش مییابد. روش آنها تنها برای شاخهی ترتیبی و طرح شمارهگذاری گره جواب میدهد. آنها ولتاژ هر گره سر گیرنده را با استفاده از جاروب مستقیم محاسبه کردند. آنها تخمین اولیهی تلفات توان اولیه را برابر با صفر قرار دادند. رحمان و همکاران روشی برای راهحل پخش بار بهبود یافتهی شبکههای توزیع شعاعی ارائه کردند. آنها معادلهی ولتاژ از مرتبهی چهار ارائه کردند. قوش و داس شیوهی پخش بار برای حل شبکههای توزیع شعاعی مبتنی بر روش با شاخههای دورتر با استفاده از همگرایی ولتاژ ارائه کردند. آنها شروع ولتاژ مسطح را در نظر گرفته بودند. همچنین آنها اثبات همگرایی را نشان داده بودند و همچنین نشان دادند که در نظر گرفتن ادمیتانسهای شارژینگ تلفات را کاهش میدهد و پروفیل ولتاژ را بهبود میبخشد. ایراد اصلی این روش این بود که گرههای دورتر هر شاخه را ذخیره میکرد. این روش جریان برای هر شاخه را با اضافه کردن جریانهای بار از گرههای دورتر شاخهی مربوطه محاسبه میکند. جمالی و همکاران شیوهی پخش بار را بر اساس طرح شمارهگذاری شاخه ترتیبی به منظور طراحی شبکهی توزیع با در نظر گرفتن بارهای تحقق یافته معرفی میکنند. آراوینهابابو و همکاران پخش بار مبتنی بر ماتریس گره (BNPF) شاخه به گره کارآمد و ساده برای سیستمهای توزیع شعاعی نشان داده بودند و این روش برای گسترش پخش بار بهینه نامناسب بود که به نظر میرسد روش NR بسیار مناسب بود. در این روش وجود هر زیر شاختهای تشکیل ماتریس را پیچیده میکند. مخامر و همکاران روشی برای راهحل پخش بارشبکههای توزیع شعاعی با استفاده از شرایط ترمینال ایجاد کردند. افسری و همکاران شیوهی پخش بار بر اساس برآورد ولتاژ گره و با فرض جمع شدن بارهای گرههای شاخههای فرعی و زیرشاخههای آنها در گره ابتدای فیدر ارائه دادند. آنها سعی کرده بودند تا تنها زمان محاسبه را کاهش دهند. اما زمانیکه تعداد شاخهها و زیر شاخهها افزایش مییابد محاسبات بسیار پیچیده میشود. رانجان و همکاران یک تکنیک پخش بارجدید با استفاده از ویژگی همگرایی توان معرفی کردند. آنها ولتاژ هر گره را با استفاده از جاروب مستقیم توسط هما عبارت ولتاژ موجود در منابع محاسبه کرده بودند. آنها کل پخش بار هر شاخه را که به گره سر-گیرنده تغذیه میشود محاسبه کرده بودند. همچنین شیوهی آنها مستلزم ذخیرهسازی گرههای دورتر هر شاخه بود. علاوه بر این آنها ادعا میکنند اگر ترکیب بار معلوم باشد الگوریتم آنها به آسانی مدلسازی بار مرکب را تطبیق میدهد. ضعف اصلی این روش این بود که روش آنها مستلزم جستجوی تکراری برای اتصال گره سر گیرنده هر شاخه با گرههای دیگر بود. در روش مورد نظر، آنها مدعی شدند که روش ارائه شده برای شمارهگذاری تصادفی گره کار میکرد اما در طرح شماهگذاری شاخه جواب نمیدهد. چاکرابورتی و داس بیان کرده بودند که همگرایی توان دارای قابلیت کار با مدلسازی بار مرکب است. رانجان و همکاران همگرایی ولتاژ را به منظور کنترل ترکیب مختلف بار برای همان مثال استفاده شده در مرجع به کار بردند. تمام شیوههای ارائه شده مستلزم تعداد شاخه، گره سر فرستند و گره سر گیرنده هستند. روشهای ارائه شده در [13، 15] نیازمند طرح عددگذاری ترتیبی هستند. در تمامی روشهای ارائه شده، مثالهای استفاده شده با طرح شمارش ترتیبی بود.
قیمت فایل فقط 15,000 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله روش بهینه برای پاسخ پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی , عددگذاری شاخه , پاسخ پخش بار ,شبکه های توزیع شعاعی , روش بهینه
در این مقاله، یک روش آنلاین برای نظارت بر وضعیت عایقی سیم پیچی های استاتور ماشین AC پیشنهاد می شود با این مفهوم که تفاضل جریان های نشتی برای هر فاز سیم پیچی در حالت غیرهجومی برای ارزیابی وضعیت عایقی حین کار موتور از جعبه ترمینال (تخته کلم) اندازه گیری می شود CT های تفاضلی معمولی برای حفاظت خطای فازی مورد استفاده قرار می گیرند که می توان بجای آنها
قیمت فایل فقط 18,500 تومان
An On-line Technique for Monitoring the Insulation Condition of AC Machine Stator Windings
روش آنلاین برای نظارت بر شرایط عایقی سیم پیچی های استاتور ماشین AC
چکیده
در این مقاله، یک روش آنلاین برای نظارت بر وضعیت عایقی سیم پیچی های استاتور ماشین AC پیشنهاد می شود. با این مفهوم که تفاضل جریان های نشتی برای هر فاز سیم پیچی در حالت غیرهجومی برای ارزیابی وضعیت عایقی حین کار موتور از جعبه ترمینال (تخته کلم) اندازه گیری می شود. CT های تفاضلی معمولی برای حفاظت خطای فازی مورد استفاده قرار می گیرند که می توان بجای آنها از سنسورهای جریان با عملکرد بالا برای اندازه گیری جریان نشتی با دقت بیشتر استفاده کرد. شاخص های وضعیت عایقی همانند ضریب اتلاف و ظرفیت، مبتنی بر اندازه گیری ها برای تامین پاسخ با هزینه کم برای برآورد وضعیت عایقی آنلاین محاسبه می گردند. یک مدل ساده شده سیستم عایقی آنلاین از تجزیه و تحلیل و توضیح داده های اندازه گیری شده بدست آمده است. نتایج آزمایشگاهی بر روی یک موتور القایی 15 اسب بخار تحت وضعیت های تخریبی عایقی شبیه سازی شده نشان می دهد که روش پیشنهادی یک روش بسیار حساس بوده که قادر به تشخیص علامت های اولیه تخریب عایقی می باشد.
واژگان کلیدی
ماشین های AC، تلفات دی الکتریک، تشخیص خطا، جریان های نشتی، نظارت، تست عایقی.
عایق کاری الکتریکی یکی از مولفه های بسیار مهم برای عملکرد ماشین های الکتریکی AC در همه انواع و ابعاد آنها می باشد. در مطالعات صنعتی و دیگر بررسی ها بر روی قابلیت اطمینان ماشین [1-3] نشان داده شده است که عایق سیم پیچی استاتور نیز یکی از مولفه های بسیار حساس (صدمه پذیر) می باشد که در یک ماشین الکتریکی AC بکار برده می شود. مطالعاتی که در [1-2] منتشر شده اند نشان می دهند که 30 تا 40 درصد از شکستهای ماشین AC از مشکلات در عایق کاری استاتور نشات می گیرند و در یک مطالعه جدید که در [3] چاپ شده، نشان داده شده است که درصد شکستهای مربوط به استاتور تا حد 60 الی 70 درصد برای ماشین های با ولتاژ بالا (ژنراتورها و موتورهای بزرگ) می باشد. شکست عایقی استاتور حین کار ماشین می تواند منجر به یک شکست فاجعه آمیز در ماشین بشود که بنوبه خود منجر به خروج اجباری پر هزینه می گردد. اجتناب از چنین خروجی یک نگرانی عمده هم برای سازندگان ماشین و هم مصرف کننده نهایی می باشد چرا که می تواند در یک ضرر قابل ملاحضه درآمد حین خروج پایان یافته و همچنین هزینه تعمیر و جایگزینی را هم بدنبال داشته باشد. از اینرو، برآورد کیفیت عایقی استاتور یک شرط لازم بوده و تلاش های بسیاری در تعیین علل تخریب و شکست عایقی استاتور و یافتن روش هایی در تعیین وضعیت سیستم های عایقی استاتور در یک قرن اخیر صورت پذیرفته است. برای افزایش قابلیت اعتماد ماشین و کاهش احتمال خروج های اجباری، آزمایشات عایقی آنلاین و دوره ای در طول چندین سال صورت گرفته است [4-7].
آزمایش های بسیار مقبول و بطور وسیع استفاده شده آفلاین (غیرمتصل یا خارج از سرویس دهی) عایق استاتور شامل موارد زیر می باشند: مقاومت عایق (شاخص پلاریزاسیون)، فشار قوی (AC یا DC)، خازن، ضریب اتلاف (بلند شو)، مقایسه ضربه، و آزمایش های تخلیه جزئی آفلاین که هر آزمایش در تشخیص انواع مختلفی از مسائل عایقی موثر می باشند. محدودیت اصلی آزمایش آفلاین این است که ماشین بایستی بی برق شود. فاصله زمانی خروج ماشین، به ماشین و کاربردش بستگی دارد اما بطور نوعی یکبار در 3-6 سال می باشد از اینرو ماشین نمی تواند بطور متناوب مورد آزمایش قرار گیرد تا بطور کافی عملکرد مطمئن ماشین را تا خروج بعدی تضمین نماید. بعلاوه، با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از آزمایش های آفلاین فوق دارای اطلاعات تشخیص خطای قابل ملاحضه ای نمی باشند مگر اینکه حول زمان متمایل گشته و تحت شرایط یکسانی اندازه گیری شوند، برآورد وضعیت کنونی یا پیش بینی عمر باقیمانده با داده های آفلاین دشوار می باشد. دیگر معایب آزمایش های آفلاین ناشی از این حقیقت می باشد که عایق سیم پیچی حین آزمایش در معرض فشارهای واقعی حین کار ماشین قرار نمی گیرد و برخی از آن آزمایش ها غیرهجومی می باشند.
قیمت فایل فقط 18,500 تومان
برچسب ها : ترجمه مقاله روش آنلاین برای نظارت بر شرایط عایقی سیم پیچی های استاتور ماشین AC , ماشین های AC , تلفات دی الکتریک , تشخیص خطا , جریان های نشتی , نظارت , تست عایقی