تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت استفاده از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه
چکیده :
یکی از روشهای مؤثری که در دهه های اخیر مورد توجه مسئولین برق قرار گرفته است استفاده از حریم خطوط موجود برای احداث خطوط جدید با ولتاژ بالاتر میباشد. طبیعی است با افزایش ولتاژ، عرض حریم در دو طرف خطوط انتقال جدید افزایش میابد که باید با به کارگیری روشهای مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در چنین موارد لازم است با کاهش پهنای برجهای خطوط جدید و استفاده از آرایشهای مناسب هادیها، زنجیره مقرهها، مشخصه خطوط انتقال نیرو جدید را با مشخصه موجود تطبیق داد. با توجه به اینکه در طراحی خطوط انتقال کمپاکت تلاش در کاهش پهنای برجها تا حدی میسر میباشد لذا این نوع خطوط میتوانند گزینه مناسبی برای به کارگیری در حریم خطوط موجود باشند. برای تعیین فواصل مناسب فازی عوامل مختلفی چون اضافه ولتاژ کلید زنی، اضافه ولتاژ صاعقه، نوسانات جهشی هادیها یا گالوپینگ، نوسانات آونگی هادیها و مقره ها دخالت دارند که در این پروژه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند. همچنین در این پروژه سعی شده با توجه به استانداردها و مقالات جدیدی که در این زمینه منتشر گردیده، روش مناسبی جهت محاسبه فواصل عمودی و افقی فازها ارائه گردد. همچنین در این پروژه طراحی این خطوط با تأکید بر طراحی الکتریکی آرایش باندل مورد توجه قرار گرفته و دنبال شده است. در این پروژه، ملاحظات مبانی الکتریکی طراحی آرایش باندل این خطوط مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه به اهمیت انتقال توان در توان طبیعی توجه شده و راهکارهای تحقق آن با روابط ریاضی غنی مربوطه درک و تبیین گردیده است. دانش فنی/ ریاضی مربوطه، طراحی یک نمونه خط مدرن و منحنی های کاربردی مربوطه از دستاوردهای این پروژه محسوب می شوند
کلمات کلیدی : خطوط انتقال کمپاکت، فواصل عمودی و افقی فازها، حریم خطوط انتقال، انتقال توان طبیعی، راکتور شنت قابل کنترلیکی از روشهای مؤثری که در دهه های اخیر مورد توجه مسئولین برق قرار گرفته است استفاده از حریم خطوط موجود برای احداث خطوط جدید با ولتاژ بالاتر میباشد. طبیعی است با افزایش ولتاژ، عرض حریم در دو طرف خطوط انتقال جدید افزایش میابد که باید با به کارگیری روشهای مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در چنین موارد لازم است با کاهش پهنای برجهای خطوط جدید و استفاده از آرایشهای مناسب هادیها، زنجیره مقرهها، مشخصه خطوط انتقال نیرو جدید را با مشخصه موجود تطبیق داد. با توجه به اینکه در طراحی خطوط انتقال کمپاکت تلاش در کاهش پهنای برجها تا حدی میسر میباشد لذا این نوع خطوط میتوانند گزینه مناسبی برای به کارگیری در حریم خطوط موجود باشند. برای تعیین فواصل مناسب فازی عوامل مختلفی چون اضافه ولتاژ کلید زنی، اضافه ولتاژ صاعقه، نوسانات جهشی هادیها یا گالوپینگ، نوسانات آونگی هادیها و مقره ها دخالت دارند که در این پروژه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند. همچنین در این پروژه سعی شده با توجه به استانداردها و مقالات جدیدی که در این زمینه منتشر گردیده، روش مناسبی جهت محاسبه فواصل عمودی و افقی فازها ارائه گردد. همچنین در این پروژه طراحی این خطوط با تأکید بر طراحی الکتریکی آرایش باندل مورد توجه قرار گرفته و دنبال شده است. در این پروژه، ملاحظات مبانی الکتریکی طراحی آرایش باندل این خطوط مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه به اهمیت انتقال توان در توان طبیعی توجه شده و راهکارهای تحقق آن با روابط ریاضی غنی مربوطه درک و تبیین گردیده است. دانش فنی/ ریاضی مربوطه، طراحی یک نمونه خط مدرن و منحنی های کاربردی مربوطه از دستاوردهای این پروژه محسوب می شوند
عنوان صفحه
چكيده : 1
فصل اول – كليات تحقيق : 2
مقدمه : 3
فصل دوم – ويژگيهاي خطوط انتقال كمپاكت باندل و تعاريف اوليه : 6
۲-۱- مقدمه : 7
۲-۲- تعریف خطوط انتقال کمپاکت 7
۲-۳- مزایا و معایب خطوط انتقال کمپاکت 8
۲-۳-۱- مزایای خطوط انتقال کمپاکت- برخی از مزایا خطوط انتقال کمپاکت به شرح زیر می باشد: 8
۲-۳-۲- معایب خطوط انتقال نیرو کمپاکت- در کنار مزایایی که در بالا به آنها اشاره گردیده است برخی از معایب این نوع خطوط انتقال نیرو به شرح زیر می باشند : 8
۲-۴- خطوط باندل 9
۲-۵- عرض حریم 10
فصل سوم – نقش عوامل الكتريكي در فواصل فازها : 11
۳-۱- مقدمه : 12
۳-۲- تعیین حداقل فاصله هوائی از دیدگاه اضافه ولتاژ کلیدزنی 12
۳-۲-۱- مدل EPRI 13
۳-۲-۲- مدل CRIEPI 13
۳-۲-۳- مدل IEEE 14
۳-۲-۴- مقایسه مدل ها 15
۳-۳- حداقل فاصله هوائی از دیدگاه صاعقه 16
۳-۴- حداقل طول زنجیره مقره ها 18
۳-۵- جمع بندی 20
فصل چهارم – نقش نوسانات هاديها در فواصل فازها : 21
۴-۱- مقدمه 22
۴-۲- نوسانات آونگی 22
۴-۲-۱- کاهش فاصله فازها در روی برج 24
۴-۲-۲- کاهش فاصله فازها در وسط پایه ها 24
۴-۳- نوسانات جهشی 26
۴-۳-۱- روش اول- بیضی گالوپینگ 26
۴-۳-۲- روش دوم- مدل لگارتیمی (خطوط ساده و باندل) 28
۴-۳-۳- روش سوم- مدل مرتبط با سرعت باد و فلش 29
۴-۳-۴- روش چهارم- مدل خطی با قطر هادی 31
۴-۳-۵- روش پنجم- مدل غیر خطی با قطر (خطوط ساده و باندل) 32
۴-۳-۶- مقایسه مدل های مختلف 33
فصل پنجم – تعيين فواصل فازها : 36
۵-۱- مقدمه 37
۵-۲- تعیین فاصله افقی فازها تا بدنه برجها 37
۵-۲-۱- استفاده از مقره های آویزان 39
۵-۲-۲- مقره های وی شکل 40
۵-۲-۳- مقرههای ثابت 40
۵-۳- فاصله افقی فاز تا فاز 41
۵-۳-۱- فاصله افقی فاز تا فاز که در دو طرف برج قرار می گیرند 43
۵-۳-۲- فاصله افقی فاز با فاز که در یک طرف برج قرار می گیرند 44
۵-۳-۳- فاصله فاز تا فاز در صورت استفاده از مقرههای غیر آویزان 45
۵-۴- محاسبه فواصل عمودی فازها 45
۵-۴-۱- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری عمودی هادیها 46
۵-۴-۲- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری مثلثی هادیها 47
۵-۴-۳- فاصله عمودی فازها در سربرج بر مبنای مقره های ثابت 48
۵-۵- محاسبه فاصله عمودی دو فاز از یک مدار در وسط اسپن 49
۵-۵-۱- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش عمودی هادیها 49
۵-۵-۲- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش مثلثی هادیها 50
۵-۵-۳- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای مقره های ثابت 51
۵-۶- مدل محاسباتی حداقل فاصله عمودی فازها 51
۵-۷- حداقل فواصل افقی از دیدگاه NESC 52
۵-۷-۱- حداقل فاصله هوائی تا پایه ها 52
۵-۷-۲- حداقل فاصله افقی فازها در یک مدار 52
۵-۷-۳- حداقل فاصله افقی فازها در دو مدار مختلف 53
۵-۷-۴- فاصله افقی فازها با توجه به نوسانات 53
۵-۸- جمع بندی 54
۵-۸-۱- حداقل فاصله افقی فاز با بدنه برج 55
۵-۸-۲- حداقل فاصله افقی فاز تا تأسیسات اطراف 55
۵-۸-۳- فاصله افقی دو فاز از یک مدار 55
۵- ۸- ۴- حداقل فاصله عمودی فازها در سر برج 56
۵-۸-۵- تعیین حداقل فاصله عمودی در وسط پایه ها 56
فصل ششم – تبيين دانش فني طراحي خطوط انتقال مدرن : 58
۶-۱- مقدمه 59
۶-۲- رابطه توان طبيعي خط با ابعاد و اندازه دسته هاديها (باندل) 59
فصل هفتم – خصوصيات كلي خطوط انتقال نيرو و توان راكتيو منتجه از مشخصات الكتريكي خطوط انتقال: 74
۷-۱- توانهای راکتیو منتجه از خطوط انتقال [23, 25] 75
۷-۲ مشخصه تغییرات توان با زوایه بار در خطوط انتقال با طول کمتر از طول حد 89
فصل هشتم – طراحي يك نمونه خطوط مدرن : 95
۸-۱ مقدمه 96
۸-۲ مثال در مورد طراحي یک نمونه خط مدرن kV 220 96
منابع : 99
فصل اول – كليات تحقيق : 2
مقدمه : 3
فصل دوم – ويژگيهاي خطوط انتقال كمپاكت باندل و تعاريف اوليه : 6
۲-۱- مقدمه : 7
۲-۲- تعریف خطوط انتقال کمپاکت 7
۲-۳- مزایا و معایب خطوط انتقال کمپاکت 8
۲-۳-۱- مزایای خطوط انتقال کمپاکت- برخی از مزایا خطوط انتقال کمپاکت به شرح زیر می باشد: 8
۲-۳-۲- معایب خطوط انتقال نیرو کمپاکت- در کنار مزایایی که در بالا به آنها اشاره گردیده است برخی از معایب این نوع خطوط انتقال نیرو به شرح زیر می باشند : 8
۲-۴- خطوط باندل 9
۲-۵- عرض حریم 10
فصل سوم – نقش عوامل الكتريكي در فواصل فازها : 11
۳-۱- مقدمه : 12
۳-۲- تعیین حداقل فاصله هوائی از دیدگاه اضافه ولتاژ کلیدزنی 12
۳-۲-۱- مدل EPRI 13
۳-۲-۲- مدل CRIEPI 13
۳-۲-۳- مدل IEEE 14
۳-۲-۴- مقایسه مدل ها 15
۳-۳- حداقل فاصله هوائی از دیدگاه صاعقه 16
۳-۴- حداقل طول زنجیره مقره ها 18
۳-۵- جمع بندی 20
فصل چهارم – نقش نوسانات هاديها در فواصل فازها : 21
۴-۱- مقدمه 22
۴-۲- نوسانات آونگی 22
۴-۲-۱- کاهش فاصله فازها در روی برج 24
۴-۲-۲- کاهش فاصله فازها در وسط پایه ها 24
۴-۳- نوسانات جهشی 26
۴-۳-۱- روش اول- بیضی گالوپینگ 26
۴-۳-۲- روش دوم- مدل لگارتیمی (خطوط ساده و باندل) 28
۴-۳-۳- روش سوم- مدل مرتبط با سرعت باد و فلش 29
۴-۳-۴- روش چهارم- مدل خطی با قطر هادی 31
۴-۳-۵- روش پنجم- مدل غیر خطی با قطر (خطوط ساده و باندل) 32
۴-۳-۶- مقایسه مدل های مختلف 33
فصل پنجم – تعيين فواصل فازها : 36
۵-۱- مقدمه 37
۵-۲- تعیین فاصله افقی فازها تا بدنه برجها 37
۵-۲-۱- استفاده از مقره های آویزان 39
۵-۲-۲- مقره های وی شکل 40
۵-۲-۳- مقرههای ثابت 40
۵-۳- فاصله افقی فاز تا فاز 41
۵-۳-۱- فاصله افقی فاز تا فاز که در دو طرف برج قرار می گیرند 43
۵-۳-۲- فاصله افقی فاز با فاز که در یک طرف برج قرار می گیرند 44
۵-۳-۳- فاصله فاز تا فاز در صورت استفاده از مقرههای غیر آویزان 45
۵-۴- محاسبه فواصل عمودی فازها 45
۵-۴-۱- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری عمودی هادیها 46
۵-۴-۲- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری مثلثی هادیها 47
۵-۴-۳- فاصله عمودی فازها در سربرج بر مبنای مقره های ثابت 48
۵-۵- محاسبه فاصله عمودی دو فاز از یک مدار در وسط اسپن 49
۵-۵-۱- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش عمودی هادیها 49
۵-۵-۲- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش مثلثی هادیها 50
۵-۵-۳- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای مقره های ثابت 51
۵-۶- مدل محاسباتی حداقل فاصله عمودی فازها 51
۵-۷- حداقل فواصل افقی از دیدگاه NESC 52
۵-۷-۱- حداقل فاصله هوائی تا پایه ها 52
۵-۷-۲- حداقل فاصله افقی فازها در یک مدار 52
۵-۷-۳- حداقل فاصله افقی فازها در دو مدار مختلف 53
۵-۷-۴- فاصله افقی فازها با توجه به نوسانات 53
۵-۸- جمع بندی 54
۵-۸-۱- حداقل فاصله افقی فاز با بدنه برج 55
۵-۸-۲- حداقل فاصله افقی فاز تا تأسیسات اطراف 55
۵-۸-۳- فاصله افقی دو فاز از یک مدار 55
۵- ۸- ۴- حداقل فاصله عمودی فازها در سر برج 56
۵-۸-۵- تعیین حداقل فاصله عمودی در وسط پایه ها 56
فصل ششم – تبيين دانش فني طراحي خطوط انتقال مدرن : 58
۶-۱- مقدمه 59
۶-۲- رابطه توان طبيعي خط با ابعاد و اندازه دسته هاديها (باندل) 59
فصل هفتم – خصوصيات كلي خطوط انتقال نيرو و توان راكتيو منتجه از مشخصات الكتريكي خطوط انتقال: 74
۷-۱- توانهای راکتیو منتجه از خطوط انتقال [23, 25] 75
۷-۲ مشخصه تغییرات توان با زوایه بار در خطوط انتقال با طول کمتر از طول حد 89
فصل هشتم – طراحي يك نمونه خطوط مدرن : 95
۸-۱ مقدمه 96
۸-۲ مثال در مورد طراحي یک نمونه خط مدرن kV 220 96
منابع : 99
قيمت فايل ورد پروژه : 12000 تومان
دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود
پشتیبانی سایت : 09010633413
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید