دسته: برق
حجم فایل: 527 کیلوبایت
تعداد صفحه: 22
تابلوها
در هر پست توزیع، حداقل یک ترانسفورماتور و دو تابلوی فشار قوی و فشار ضعیف وجود دارد. تابلوی فشار قوی از یک کلید قطع کننده بار و سه عدد فیوز HH تشکیل شده است و تابلوی فشار ضعیف (380V) که در توزیع اولیه NHV و در توزیع ثانویه UV نامیده میشود. بحث ما دراین قسمت روی تابلوهای فشار ضعیف NHV و UV خواهد بود.
انواع تابلوها از لحاظ محل و نقش در سیستم کنترل
تابلوهای فشار ضعیف به چهار دسته اصلی، نیم اصلی (که از تابلوی اصلی تغذیه میشود) ، فرعی تأسیسات (که از تابلوی نیماصلی تغذیه میشود) و فرعی روشنایی و پریز (که از تابلوی نیم اصلی تغذیه میشود) ، تقسیم میشود که به تابلوی اصلی NHV و به بقیه تابلوها UV میگوییم.
انواع تابلوها از لحاظ کاربرد
1) تابلوهای تمامبسته: این تابلوها در کارخانه ساخته میشوند و در فضاهای سرپوشیده به کار میروند. انواع این تابلوها در زیرآمده است:
الف) تابلوی تمام بسته ایستاده: این تابلوها در تابلوهای اصلی، نیم اصلی و فرعی تأسیسات به کار میروند. و به انواع زیر تقسیم میشوند.
الف ـ1) تابلوهای قابل دسترسی از جلو
الف ـ2) تابلوهای قابل دسترسی از پشت و قابل فرمان و اندازهگیری از جلو
الف ـ3) تابلوهای چند خانهای: هر سلول قابل خانهبندی متغیر است.
الف ـ4) تابلوهای چند جعبهای: که با اتصال جعبهها به هم تابلو تشکیل میشود و بر روی پایه فلزی یا دیوار قابل نصب است و برای توزیع نیروی اصلی برق، فضای باز، مناطق صنعتی و کارخانجات و در مناطق غباری و مرطوب به کار میرود.
ب) تابلوی تمام بسته دیواری: که به دو نوع توکار و روکار تقسیم میشوند، این تابلوها فقط از جلو قابل دسترس هستند و در تابلوهای فرعی روشنایی و نیرو به کار میروند.
2) تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز دارای سقف شیبدار و با پایه بتونی هستند، کاربرد آنها در تغذیه منازل، فرمان و کنترل روشنایی محوطه، آب نماها و... است.
چند مشخصه فنی مهم تابلوها
1) تابلو اصلی و نیماصلی توزیع نوع ایستاده قابل دسترس از جلو یا پشت:
الف ـ1) ساختمان بدنه باید به گونهای باشد که از طرفین قابل توسعه باشد.
ب ـ1) ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از صد و پنجاه درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد و همچنین سطح مقطع شینههای خنثی و زمین نباید از نصف سطح مقطع شینة فاز کمتر باشد.
و شینههای فازها و نول باید روی مقرههای اتکایی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود. همچنین شینه زمین به بدنه وصل شود و حداقل فاصله بین شینهها باید از 10 سانتیمتر کمتر نباشد، باید اتصالات کابلها به شینهها، کلیدها و فیوزها با کابلشو انجام شود.
رنگ شینهها به صورت فاز اول، قرمز (R) ، فاز دوم زرد (Y) ، فاز سوم آبی (B) است.
همچنین جداولی برای حداقل سطح مقطع شمشهای مسی و آلومینیومی تدوین شده است.
ج ـ1) باید سیمها، سرسیمها و کابلها و کلیدها و وسایل اندازهگیری و... دارای شمارهگذاری جهت تعمیرات بعدی باشند.
قیمت: 6,000 تومان
بخش اول آشنایی با تاسیسات الکتریکی
آشنایی با جریان سه فاز
در سیستم سه فاز معمولاً از سه نوع اتصال استفاده می شود
- محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره
مزایای سیستم سه فاز
عایق کابلها
ساختمان کابلهای فشار قوی و حفاظت آنها
فیوز
الف- فیوزهای حرارتی ذوب شونده
ب-فیوز حرارتی بی متال
پ-فیوز مغناطیسی
ت- فیوز توان بالا
ث- فیوز فشار قوی
انتخاب نوع فیوز
تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی
برای رسیدن به انی امر باید نکات زیر را درگرفت
موازی بستن آلترناتورها
بخش دوم وسایل کنترل ساده
کلیدها
الف- کلیدهای ساده
ب- کلیدهای مرکب
انواع کلیدهای ساده
۱-کلید اهرمی ساده
۲-کلیدغلطکی
۳-کلید زبانه ای
راه اندازی موتورها با استفاده از کلید ستاره – مثلث
بخش سوم کلیدهای مرکب
کلیدهای مرکب
تعریف رله
تعریف کنتاکتور
کنتاکتهای یک کنتاکتور به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند
ساختمان داخلی کنتاکتور بصورت زیر می باشد
مشخصات الکتریکی و حرارتی و مکانیکی هر کنتاکتور بصورت زیر می باشد
الف- ولتاژ نامی
ب- جریان نامی
الف- انرژی مصرفی
ب- انرژی مصرفی
پ- درجه حرارت کار
ث- تعداد تیغه ها
ج- زمان قطع و وصل
عمر مکانیکی
آشنایی با قطع کننده های ولتاژ (سکسیونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها).
۱-سکسیونر ساده
موارد استعمال سکسیونرها
سکسیونرهای قابل قطع زیربار
کلید قدرت یا دیژنکتور
کلیدهای با قطع و وصل خودکار
بی متال (رله حرارتی)
تایمر (کلید زمانی)
تایمرها در انواع مختلف ساخته می شوند که به شرح چند نوع آن می پردازیم
۱-تایمر موتوری (رله زمانی موتوری)
۲-تایمر الکترونیکی
۳-تایمر پنیوماتیک
۴-تایمر حرارتی (رله زمانی حرارتی)
تایمرها بطور کلی به دو نوع تقسیم بندی می شوند
فصل اول
تاریخچه صنعت برق در جهان
تاریخچه صنعت برق در ایران
فصل دوم
نقشه ها و استاندارد ها
علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق
شناسایی اتصال خطوط
شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت
مشخصات جریان الکتریکی
مقاومت الکتریکی
توان
انواع نقشه ها
خطوط انتقال
پایداری شبکه
خطوط انتقال هوایی
خطوط انتقال زمینی
شبکه های فشار قوی عمومی
فیدر
فصل سوم
تعریف پست
انواع پست
تقسیم بندی پستها
پستهای داخلی باز ونیمه باز
پستهای داخلی بسته
پستهای گازی (داخلی و بیرونی
پستهای معمولی بیرونی
فصل چهارم (تجهیزات پست
اجزاء تشکیل دهنده پست
تغذیه DC ایستگاه
باسبار (شین
انواع شین بندی
برقگیر
ترانس ولتاژ
ترانس ولتاژخازنی (C. V. T
ترانس جریان
سکسیونر
انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات
انواع بریکرها (دژنکتورها
استاندارد های کلید قدرت
انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر
لاین تراپ و PLC (تله موج
ترانسفورماتور قدرت
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
قسمتهای اصلی ترانسفورماتور
۱- هسته
۲- سیم پیچی های ترانس
۳- تانک اصلی روغن
۴- مقره ها (بوشینگ ها
سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس
۱- کنسرواتور (منبع انبساط روغن
۲- تپ چنجر
۳- ترمو متر
۴- نشان دهنده سطح روغن
۵- رله بوخهلتز
۶- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری
۷- رادیاتور
۸- پمپ هاوفن ها
فصل پنجم (حفاظت
حفاظت
۱- هدف از حفاظت
۲- انواع حفاظت
۳- کاربرد حفاظت
انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه
موارداستفاده رله جریان زیاد
ضمائم
اینترلاک
تست رله
تست روغن
نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه ۴۰۰
پروژه برق گرفتگی و مقاومت بدن انسان در برابر آن سیستم برق دارای خصوصیات فراوانی است که تا جایی که مربوط به سهم آن در برق گرفتگی می شود باید گفت که نقش اصلی را بازی می کند. اگر سیستم برق وجود نمی داشت صحبت از برق گرفتگی هم معنا پیدا نمی کرد. بدن انسان همانند تمام موجودات زنده از نقطه نظر قابلیت هدایت الکتریکی قابل تشبیه به مجموعه ای از مقاومت ها و ظرفیت ها می باشد.
از این موضوع نتیجه می شود، چنانچه تحت تأثیر یک نیروی الکتروموتوری متناوب قرار گیرد. از آن جریانی عبور می کند که اگر شدت آن از حد معینی بیشتر باشد باعث صدماتی در بدن خواهد شد که میزان این صدمات بیشتر به مسیر عبوری جریان، شدت جریان و مدت زمان عبور آن دارد.
به عنوان مثال بدترین حالت زمانی است که جریان مسیری را بپیماید که قلب در سر راه آن قرار گرفته باشد و مدت زمان و شدت آن نیز زیاد باشد.
در این پروژه به موضوع برق گرفتگی و مقاومت بدن انسان در برابر آن پرداخته شده است. که در ادامه سرفصل های آن را مشاهده می فرمایید:
چکیده برق گرفتگی و مقاومت بدن در برابر برق گرفتگی
فصل ۱- بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- شرایط کلی برق گرفتگی
۱-۲-۱- سیستم برق
۱-۲-۲- محیط زیست
۱-۲-۳- موجود زنده
۱-۳- ساختار الکتریکی بدن انسان
۱-۴- برق گرفتگی
۱-۵- زاویه امپدانس
۱-۶- خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد
۱-۷- اثر ولتاژ
۱-۸- اثر شدت جریان
۱-۹- واکنش بدن در ولتاژDC در جریان های مختلف
۱-۱۰- اثر مقاومت مدار
۱-۱۱- مسیر عبور جریان
۱-۱۲- نوع جریان (AC-DC)
۱-۱۳- اثر فرکانس در برق گرفتگی
۱-۱۴- وجود جرقه به همراه برق گرفتگی
۱-۱۵- مدت زمان عبور جریان
۱-۱۶- وضع مدار جریان برق
۱-۱۷- عوارض برق گرفتگی و برق زدگی
۱-۱۸- سکل های حاصل از حوادث برق
۱-۱۹- برق گرفتگی ناشی از صاعقه
۱-۲۰- مقایسه خصوصیات و اثرات صاعقه و الکتریسیته مصنوعی
۱-۲۱- اثرات دیگر صاعقه زدگی
۱-۲۲- طبقه بندی شدت سوختگی
۱-۲۳- عوارض سوختگی
۱-۲۴- اقدامات درمانی (تجویز مایعات)
۱-۲۵- جمع بندی فصل اول
فصل ۲- بررسی اثرات جریان های AC,DC بر روی بدن انسان
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تاریخچه جریان های DC,AC
۲-۳- اثر پوستی جریان های AC
۲-۴- مزیت های اقتصادی جریان هاDC
۲-۵- جریان هایDC دو قطبی و تک قطبی
۲-۶- وجود مدارشکن ها در جریان هایAC
۲-۷- مدت زمان های مجاز تماس ولتاژهایAC,DC
۲-۸- خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم
۲-۹- بررسی صدمات عضلانی جریانDC نسبت بهAC
۲-۱۰- چگالی جریان
۲-۱۱- میزان آثار متناسب با فرکانس
۲-۱۲- میدان الکتریکی نزدیک خطوط انرژی
۲-۱۳- بستگی آماری بین بیماری و عوامل محیطی
۲-۱۴- خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساکنان اطراف کابل های برق فشار قوی
فصل ۳- مطالعه و بررسی نقش حفاظتی زمین کردن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- زمین کردن
۳-۳- زمین های تک نقطه ای
چکیده
این مقاله یک ژنراتور فلش ولتاژ ترانسفورمری (VSG) مناسب برای اندازه گیری قابلیت سوسپتانس تجهیزات الکتریکی به فلش ولتاژ را بیان می کند. در VSG (منظور تولید کننده فلش ولتاژ که بر مبنای ترانسفورماتور کار می کند) ساخته شده، از یک اتو ترانس و 2 رله حالت ماندگار (SSR) برای ارایه ولتاژ نامی و ولتاژ فلش به بار استفاده شده است. وضعیت سوییچینگ دو رله حالت ماندگار (SSR) توسط سیگنال مدت زمان ولتاژ نامی و ولتاژ فلش تولید شده توسط مدارات الکترونیکی کنترل می شود. نتایج عملکرد VSG نشان می دهد که این ژنراتور فلش کنترل موثری از دامنه فلش، مدت زمان فلش، نقاط آغاز و پایان فلش بر روی شکل موج ولتاژ خروجی انجام می دهد. همچنین اگر نیاز باشد می تواند به عنوان تولید کننده swell ولتاژ و تولید کننده وقفه ولتاژ عمل کند. با تهیه ترانسفورماتور فشار قوی از سمت اولیه، VSG می تواند فلش، swell، و وقفه ولتاژ فشار قوی را نیز ارائه دهد. ساخت VSG ارایه شده در آزمایشگاه و بطور دستی آسان تر است، و هزینه های ساخت آن بسیار پایین تر از تهیه محصولات VSG آن از بازار فعلی است.
کلیدواژه: حساسیت تجهیزات، قطع ولتاژ، فلش ولتاژ، ژنراتور فلش ولتاژ، اماس ولتاژ
مقدمه
سیستم های قدرت مدرن کماکان در حال حساس و حساس تر شدن به کیفیت توان تولید شده می باشند. دلیل این امر این است که نه تنها تجهیزات مدرن شامل انواع زیادی از قطعات الکترونیکی که می توانند در برابر اختلالات توان بسیار آسیب پذیر باشند می باشد، بلکه مصرف کننده ها نیز نسبت به تلفات ناشی از عملکرد نادرست تجهیزات برقی حساستر شده اند. یکی از رایج ترین تداخلات توان، فلش ولتاژ است که معمولن بطور اتفاقی رخ می دهد و چند سیکلی هم بیشتر دوام نمی یابد. اگرچه تجهیزات حساس، معمولن در مقابل چنین فلش هایی ترییپ داده یا خاموش می شوند؛ حتی اگر ولتاژ نامی در چند سیکل باز گردد. بدین ترتیب، فلش ولتاژ بیشترین تلفات مالی را در مقایسه با بیشتر انواع تداخلات توان در پی دارد [1]، [2].