نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبدل های نوری جریان

اختصاصی از نیک فایل مبدل های نوری جریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبدل های نوری جریان


مبدل های نوری جریان

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

 

صفحه : 21

فرمت : word


دانلود با لینک مستقیم


مبدل های نوری جریان

تحقیقی کامل با موضوع مبدل های حرارتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیقی کامل با موضوع مبدل های حرارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیقی کامل با موضوع مبدل های حرارتی

یک تحقیق کامل 139 صفحه ای درباره مبدل های حرارتی

 

 

 

سرفصل های تحقیق :

دسته بندی مبدل های حرارتی.

بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم.

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم.

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها

اصول طراحی مبدل های حرارتی.

1- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی.

2- طراحی حرارتی و هیدرولیکی.

3- طراحی مکانیکی.

4- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین هزینه ها

5- فاکتورهای لازم برای سبک و سنگین کردن.

6- طراحی بهینه.

7- سایر ملاحظات.

نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی )

TASC، طراحی حرارتی ، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله.

FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع.

MUSE، شبیه سازی مبدلهای صفحه ای پره دار

TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی.

PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله.

ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک.

FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی.

TASC، طراحی حرارتی ، بررسی و شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله.

توانایی ها

کاربرد در فرآیند.

مشخصات فنی و توانایی ها

خواص فیزیکی.

بررسی ارتعاش ناشی از جریان.

خروجی.

ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک.

طراحی.

کاربرد در فرآیند.

مشخصات فنی و توانایی.

نتایج خروجی.

PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله.

امکانات و توانایی ها

نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل.

نرم افزار Aspen B-jac.

آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran.

نحوه کار نرم افزار Hetranدر حالت طراحی.

محیط نرم افزار Aspen Hetran.

تعریف مساله ( Problem Definition )

اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data )

ساختار مبدل ( Exchanger Geometry )

داده های طراحی ( Design Data)

تنظیمات برنامه ( Program Options )

نتایج ( Results )

خلاصه وضعیت طراحی.

خلاصه وضعیت حرارتی.

خلاصه وضعیت مکانیکی.

جزئیات محاسبه ( Calculation Details )

آشنایی با نرم افزار Aerotran.

روش های طراحی نرم افزار Aerotran.

آشنایی با نرم افزار Teams.

برنامه Props.

برنامه Qchex.

برنامه Ensea.

برنامه Metals.

برنامه Primetal 144

برنامه Newcost

فرمت : ورد - قابل ویرایش

تعداد صفحات : 139


دانلود با لینک مستقیم


تحقیقی کامل با موضوع مبدل های حرارتی

تحقیق مبدل های حرارتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق مبدل های حرارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مبدل های حرارتی


تحقیق مبدل های حرارتی

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:
عنوان                                     صفحه

مقدمه     1
انواع مبدلهای حرارتی     1
استانداردهای مرتبط     1
دسته بندی مبدلهای حرارتی     2
مبدل های حرارتی لوله ای     3
مبدل های حرارتی 2 لوله ای     4
مبدل های حرارتی پوسته و لوله     4
مبدل های حرارتی صفحه ای     5
مبدل های صفحه ای واشر دار     6
مبدل های صفحه ای حلزونی     6
مبدل های لاملا    6
مبدل های حرارتی پره ای     7
مبدل های حرارتی بر اساس جریان     7
اجزاء مختلف مبدل ها     8
جریان در لوله و پوسته     11
انواع مبدل های لوله و پوسته     12
تشخیص نوع و اندازه مبدل های پوسته و لوله     14
کاربردهای هرک از مبدل های حرارتی     16
مبدل های حرارتی سردکننده     16
مبدل های حرارتی گرم کننده     17
نرم افزار طراحی مبدل های حرارتی     18
افزایش بازده مبدل های حرارتی با بهره گیری از نانوسیالات     20
منبع     23

 

مقدمه:
مبدل حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده می‌گردد. از رایج‌ترین مبدل‌های حرارتی رادیاتور خودرو و رادیاتور شوفاژ است.
مبدل های حرارتی در صنایع مختلف از جمله تهویه مطبوع، خودرو، نفت و گاز و بسیاری صنایع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
انواع مبدل‌های حرارتی
•    مبدل‌های هوا خنک (Air cooler)
•    مبدل‌های پوسته لوله‌ای (Shell and tube)
•    مبدل‌های صفحه‌ای
استاندارد های مرتبط
•    TEMA که توسط انجمن تولیدکنندگان مبدل‌های لوله‌ای (امریکا) تدوین شده است. برای طراحی و ساخت مبدل‌های پوسته لوله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
•    API 660 که توسط انجمن نفت امریکا تدوین شده است و برای طراحای و ساخت مبدل‌های پوسته لوله‌ای استفاده می‌گردند.
•    API 661 که توسط انجمن نفت امریکا تدوین شده است و برای طراحی و ساخت مبدل‌های هوا خنک استفاده می‌گردند.
•    ASME Sec VIII که برا ی طراحی مکان یکی مبدل‌های حرارتی فشار بالا استفاده می‌گردد.
 «دسته بندی مبدل های حرارتی»
1) بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان:
جریان سیال داخل مجاری مبدل های حرارتی پیوسته یا متناوب است. در مبدل های حرارتی با جریان پیوسته مجاری سیال گرم و سرد از هم تفکیک شده اند، به طوری که سیال گرم در مجاری مخصوص خود و سیال سرد نیز در مجاری مربوط به خود جریان دارند. دو مجرای جریان توسط یک جداره لوله یا یک ورق از هم جدا شده اند.
 2) بر مبنای پدیده انتقال:
تبادل انرژی بین دو سیال به صورت تماس مستقیم یا غیرمستقیم صورت می گیرد:
در نوع مستقیم، حرارت بین دو سیال که با هم تماس مستقیم دارند مبادله می شود. معمولا یکی از این دو سیال  گاز و دیگری مایع است که با فشار بخار خیلی پایین و پس از تبادل حرارت به سادگی قابل تفکیک هستند.
در نوع غیرمستقیم، حرارت ابتدا به یک سطح جامد نفوذ ناپذیر منتقل می شود و سپس از آن به سیال سرد انتقال می یابد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مبدل های حرارتی

سمینار ارشد برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

اختصاصی از نیک فایل سمینار ارشد برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار ارشد برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد


سمینار ارشد برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مبدل های چند سطحی اولین بار در سال 1975 معرفی شدند. با توجه به افزایش تقاضا برای مبدل های با توان بالا، ولتاژ بالا و همچنین با در نظر گرفتن اینکه کلیدهای نیمه هادی نمی توانند در ولتاژها و توان های با رنج های بالا کار کنند تمایل به استفاده از مبدل های چند سطحی افزایش یافته است. گسترش استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر مانند پیل های سوختی، سلول های خورشیدی و غیره… که عموماً دارای سطح ولتاژ dc با مقدار پایینی هستند استفاده از مبدل های چند سطحی را به عنوان یک تکنولوژی جدید برای تبدیل این انرژی ها به شکل موج با دامنه دلخواه بیشتر افزایش داده است. در حال حاضر توجه به مبدل های چند سطحی بیشتر و بیشتر شده است و این نوع مبدل ها پتانسیل خوبی برای توسعه و گسترش دارند.

یک مبدل چند سطحی به عنوان یک مبدل الکترونیک قدرت وسیله ای است که می تواند یک شکل موج پله ای دلخواه ولتاژ / جریان ac را با استفاده از چندین منبع ولتاژ / جریان dc به عنوان ورودی تولید نماید. براساس این تعریف مبدل های چند سطحی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

– مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ که در آن با استفاده از چندین منبع ولتاژ dc، ولتاژ ac مورد نظر تولید می شود.

– مبدل چند سطحی از نوع جریان که در آن با استفاده از چندین منبع جریان dc، جریان مورد نظر ac تولید می شود.

مهمترین نوع مبدل چند سطحی که بیشتر در مقالات تشریح می شود مبدل منبع ولتاژ است، اما در بعضی از کاربردها مانند فیلترهای اکتیو موازی، جبران کننده VAr و غیره نیاز به مبدل چند سطحی از نوع منبع جریان است.

2- مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ

در این نوع مبدل ها ولتاژ خروجی مطلوب با استفاده از چندین منبع ولتاژ dc با اندازه های کوچک به عنوان ورودی ایجاد می شود. با افزایش تعداد منابع ولتاژ dc در سمت ورودی، می توان در خروجی مبدل، ولتاژ با شکل موج نزدیک به سینوسی تولید کرد. شکل (1) ساختار پایه یک مبدل چند سطحی از نوع منبع ولتاژ را نشان می دهد. این مدار از 4 کلید قدرت و یک منبع ولتاژ dc تشکیل شده است. در این مبدل هر کلید از یک IGBT و یک دیود با اتصال موازی – معکوس تشکیل شده است. در صورتی که بار مبدل، اهمی خالص باشد نیازی به دیودها نخواهد بود. این مبدل قادر است سه سطح ولتاژ (Vdc،- 0، +Vdc) در ترمینال های خروجی خود ایجاد کند. در صورتی که کلیدهای S1 و S4 روشن باشند ولتاژ خروجی مبدل Vdc+ و اگر کلیدهای S2 و S3 روشن باشند ولتاژ خروجی Vdc- خواهد شد. جهت ایجاد ولتاژ صفر در خروجی مبدل باید کلیدهای S1 و S2 و یا S3 و S4 به طور همزمان روشن شوند. توجه شود که اگر کلیدهای واقع در یک بازوی پل، به طور همزمان روشن شوند منجر به اتصال کوتاه شدن منبع ولتاژ dc ورودی خواهد شد. شکل(2) یک نمونه از ولتاژ خروجی این مبدل را نشان می دهد. مطابق شکل(2) در این مبدل هر عنصر کلیدزنی در هر سیکل از ولتاژ خروجی فقط یک بار سوئیچ می شود در نتیجه تلفات کلیدزنی به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. این روش کلیدزنی تحت عنوان کلیدزنی فرکانس پایه معروف است.

3- مبدل چند سطحی از نوع جریان

در این نوع از مبدل ها، از منبع جریان به جای منبع ولتاژ در ورودی های مبدل استفاده می شود. توجه شود که معمولاً برای ساخت منبع جریان dc از سلف های بزرگ استفاده می شود در صورتی که در منابع ولتاژ از خازن های بزرگ استفاده می کنند. شکل(3) یک نمونه از مبدل های چند سطحی از نوع منبع جریان را نشان می دهد. مبدل نشان داده شده در شکل (3) قادر است سه سطح جریان (Idc+، 0، -Idc) را در خروجی خود تولید کند. نحوه عملکرد این مبدل مشابه مبدل نشان داده شده در شکل (1) است. با توجه به محدودیت هایی که در اندازه منابع dc جریان در عمل وجود دارد از این نوع مبدل ها، در عمل کمتر و یا استفاده نمی شود. بنابراین در این تحقیق، تمرکز بر روی مبدل های چند سطحی از نوع ولتاژ خواهد بود.

 

 

فهرست مطالب:

1) مقدمه 1
2) مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ 1
3) مبدل چند سطحی از نوع جریان 2
4) مزایای مبد لهای چند سطحی 2
5) انواع مبدل های چند سطحی 3
1) مبدل های چند سطحی از نوع برشگر دیودی 3 -5
2) مبدل های چند سطحی از نوع خازن شناور 7 -5
3) مبدل های چند سطحی از نوع کاسکاد 10 -5
1-3 ) مبدل های چند سطحی کاسکاد متقارن و نامتقارن 12 -5
6) روش های شارژ متقارن برای مبد لهای چند سطحی کاسکاد 16
7)نتایج شبیه سازی 20
1) نتایج شبیه سازی برای مبدل 7 سطحی کاسکاد متقارن 20 -7
1) روش کنترلی کلاسیک 20 -1 -7
2) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج 22 -1 -7
3) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج 23 -1 -7
2) نتایج شبیه سازی برای مبدل 11 سطحی کاسکاد نامتقارن 24 -7
1) روش کنترلی کلاسیک 24 -2 -7
2) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج 26 -2 -7
3) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج 28 -2 -7
مراجع 31

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


سمینار ارشد برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

مبدل های نوری جریان

اختصاصی از نیک فایل مبدل های نوری جریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبدل های نوری جریان


 مبدل های نوری جریان

مقاله ی مبدل های جریان های نوری


دانلود با لینک مستقیم


مبدل های نوری جریان