پروژه آماده تحویل 50 صفحه ای با عنوان : معرفی ادوات facts و کاربرد آن ها، به همراه چکیده مقدمه، فهرست اتومات، چکیده انگلیسی، کامل و مطابق استاندارد عمومی پایان نامه و پروژه دانشگاهی
فهرست عناوین
صفحه
1 مقدمه. 1
2 جبرانساز Var استاتیک (SVC). 2
2.1 مقدمه 2
2.2 کاربردهای SVC.. 3
2.3 رایجترین انواع SVC.. 3
3 خازن سری کنترل تریستوری(TCSC). 4
3.1 مقدمه 4
3.2 اهداف جبرانسازی خطوط انتقال توسط خازنهای سری.. 5
3.3 میراکردن رزونانس زیر سنکرون (SSR): 5
4 جبرانساز استاتیک(STATCOM). 6
4.1 مقدمه 6
4.2 کاربردهای STATCOM... 6
4.3 مقایسه STATCOM و SVC.. 7
5 ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز (PST/PAR). 9
5.1 مقدمه 9
5.2 کاربردهای PST.. 10
5.3 کاربردهای دینامیکی و گذرا 10
6 جبرانسازی سری سنکرون استاتیک (SSSC). 11
6.1 مقدمه 11
6.2 کاربرد های SSSC.. 11
7 کنترلکننده یکپارچه توان (UPFC). 12
7.1 مقدمه 12
8 کنترلکننده توان بین خطوط (IPFC). 13
8.1 مقدمه 13
9 جبرانساز استاتیک تغییرپذیر(CSC). 14
9.1 مقدمه 14
9.2 اجزای CSC.. 15
10 انواع PST.. 16
10.1 مقدمه 16
10.2 معایب سوییچهای مکانیکی.. 16
10.3 PST نوع A.. 17
10.4 PST نوع B.. 18
10.4.1 PST نوع B1.. 19
10.4.2 PST نوع B2.. 19
10.5 PST نوع C.. 20
10.5.1 PST نوع C1.. 21
10.6 PST نوع D.. 22
10.6.1 PST نوع D1.. 23
10.6.2 PST نوع D2.. 25
10.7 PST نوع E.. 26
10.8 خصوصیات انواع PST.. 27
10.9 کاربرد انواع PST.. 28
10.9.1 کاربردهای حالت ماندگار. 28
10.9.2 کاربردهای دینامیکی و گذرا 28
11 مزایای ادوات FACTS.. 29
11.1 مقدمه 29
11.2 استفاده موثر از تجهیزات موجود در سیستم انتقال.. 29
11.3 افزایش قابلیت اطمینان و دسترسپذیری سیستم انتقال.. 30
11.4 افزایش پایداری گذرا و دینامیکی شبکه و کاهش گردش حلقوی توان.. 30
11.5 افزایش کیفیت توان برای صنایع حساس... 30
11.6 مزایای زیست محیطی.. 31
11.7 مزایای مالی استفاده از ادوات FACTS. 31
12 کاربردهای ادوات FACTS.. 33
12.1 مقدمه 33
12.2 کاربردهای حالت ماندگار ادوات FACTS. 33
12.3 کاربردهای دینامیکی ادوات FACTS. 35
13 هزینههای سرمایهگذاری ادوات FACTS.. 36
13.1 هزینههای تجهیزات ادوات FACTS. 36
13.2 هزینههای زیربنایی ادوات FACTS. 37
13.3 دورنمایی از آینده ادوات FACTS. 40
14 منابع.. 41
فهرست جداول صفحه
صفحه
جدول 4‑1 : خلاصهای از مهمترین تفاوتهای بین SVC و STATCOM... 8
جدول 9‑1 : کمیات کنترلشده 10 نوع ساختار CSC.. 15
جدول 10‑1 : مقایسه عملکرد انواع PST.. 27
جدول 11‑1 :مودهای عملکرد PST.. 29
جدول 12‑1 : مزایای فنی بکارگیری ادوات FACTS.. 33
جدول 12‑2 : کاربردهای حالت ماندگار ادوات FACTS.. 34
جدول 12‑3 : کاربردهای دینامیکی ادوات FACTS.. 35
فهرست اشکال صفحه
صفحه
شکل 2.1 : ساختمان SVC و مشخصه V-I آن. 2
شکل 2.2: انواع SVC.. 4
شکل 3.1 : TCSC و نمودار P-V.. 5
شکل 4.1 : STATCOM و مشخصه V-I آن. 6
شکل 4.2 : مقایسه مشخصه V-I SVC و STATCOM... 8
شکل 5.1 : PST و نمودار فازوری ولتاژ. 10
شکل 6.1 : ساختار SSSC.. 11
شکل 7.1 : UPFC و ناحیه کاری چند نوع FACTS در صفحه P-Q... 12
شکل 8.1 : ساختار IPFC.. 14
شکل 10.1 : PST نوع A.. 17
شکل 10.2 : PST نوع B.. 18
شکل 10.3 : PST نوع B1. 19
شکل 10.4 : سیمپیچ تحریک PST نوع B2. 20
شکل 10.5: PST نوع C.. 21
شکل 10.6:PST نوع C1. 22
شکل 10.7: PST نوع D.. 23
شکل 10.8: ترانسفورماتور تحریک PST نوع D1. 25
شکل 10.9: PST نوع D2. 25
شکل 10.10: PST نوع E.. 27
شکل 11.1 : افزایش فروش سالانه ناشی از افزایش ظرفیت خطوط انتقال. 32
شکل 11.2: هزینههای نمونهای احداث خطوط جدید انتقال AC.. 32
شکل 13.1 : هزینههای سرمایهگذاری نمونه برای SVC و STATCOM... 38
شکل 13.2: هزینههای سرمایهگذاری نمونه برای TCSC، UPFC و FSC.. 39
شکل 13.3: تابع هزینه ادوات FACTS.. 39
سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک
در سالهای اخیر کاربردهای زیست فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو (که معمولا از آن به عنوان سیستمهای میکروی الکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست فناوری(BioMEM) 1 نام برده میشود) بهصورت فزایندهای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این که تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم میشود. در این مقاله پیشرفتهای اخیر در این زمینه را مرور کرده و خلاصهای از جدیدترین مطالب در حوزه BioMEM را با تمرکز روی تشخیص و حسگرها ارائه میشود.
بیوسنسورها
در کاربردهای بسیاری در پزشکی، تحلیل محیطی و صنایع شیمیائی نیاز به روشهایی جهت حس کردن مولکولهای زیستی کوچک وجود دارد. حسهای بویایی و چشایی ما دقیقا همین کار را انجام میدهد و سیستم ایمنی بدن میلیونها نوع مولکول مختلف را شناسائی میکند. شناسائی مولکولهای کوچک تخصص بیومولکولها است، لذا اینها شیوه جدید و جذابی برای ساخت سنسورهای خاص را پیش رو قرار میدهد. دو مولفه اساسی در این راستا وجود دارد. المان شناساگر و روشهایی برای فراخوانی زمانی که المان شناساگر هدف خودش را پیدا میکند. اغلب المان شناساگر تحت تاثیر منبع زیست فناوری تغییر نمی کند. مشکل اصلی در این کار طراحی یک واسطه مناسب به یک وسیله بازخوانی بزرگ است.
از آنتی بادیها به صورت گسترده به عنوان بیوسنسور استفاده میشود. آنتی بادیها بیوسنسورهای پیشتاز در طبیعت است، به همین دلیل توسعه تستهای تشخیصی با استفاده از آنتی بادیها، یکی از زمینههای بسیار موفق در بیوفناوری است. شاید آشناترین مثال تست سادهای است که برای تعیین گروه خونی استفاده میشود.
بوسنسورهای گلوکز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار است. بیماران مبتلا به دیابت نیاز به شیوههای مرسوم جهت پایش سطح گلوکز خود دارد. سنسورهای قابل کاشت و غیر تهاجمی در حال توسعه است، اما در حال حاضر در دسترسترین شیوه بیوسنسور دستی است که یک قطره از خون را تحلیل میکند.
تعریف BioMEM
از زمان آغاز سیستمهای MEM در اوایل دهه 1970، اهمیت کاربردهای پزشکی این سیستمهای مینیاتوری درک شد. BioMEMها در حال حاضر یک موضوع بسیار مهم است که تحقیقات بسیاری در زمینه آن انجام شده است و کاربردهای پزشکی مهم بسیاری دارد. در حالت کلی میتوان BioMEMها را به عنوان "دستگاهها ( وسایل) یا سیستمهایی ساخته شده با روشهای الهام گرفته شده از ساخت در ابعاد میکرو /نانو، که برای پردازش، تحویل 2، دستکاری3، تحلیل یا ساخت ذرات 4 شیمیائی و بیولوژیک استفاده میشود"، تعریف کرد. این وسایل و سیستمها همه واسطههای علوم زندگی و ضوابط پزشکی با سیستمهای با ابعاد میکرو و نانو را شامل میشود. حوزههای تحقیقات و کاربردها در BioMEM از تشخیص بیماریها مانند میکرو آرایههای پروتئینی وDNA، تا مواد جدیدی برای BioMEM، مهندسی بافت، تغییر و اصلاح5 سطح، BioMEMهای قابل کاشت، سیستمهائی برای رهایش دارو و.... را شامل میشوند. وسایل و سیستمهای فشردهایی که از BioMEMها استفاده میکنند، به عنوان "آزمایشگاه روی یک چیپ"6 و سیستمهای تحلیل تمام میکروTAS ) µ یا (micro-TAS 7 نیز شناخته میشود. شماتیک رسم شده از قسمتهای کلیدی حوزههای تحقیقاتی را نشان میدهد.
28 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب:
سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک
بیوسنسورها
تعریف BioMEM
اصول مورد استفاده
BioMEM و کاربردهای تشخیصی
BioMEM و سنسورهای بیوچیپ
BioMEM و تشخیص مکانیکی
BioMEM و تشخیص الکتریکی
آزمایشگاه روی یک چیپ و وسایل میکروفلوئیدیک
نتایج و مسیرهای آینده
BM و ابزار جدید در نانو بیولوژی
منابع
تاریخچه شرکت پارس خودرو
این شرکت در سال 1335 با نام شرکت جیپ تأسیس گردیده و عمدتاً در رابطه با واردات و فروش اتومبیلهای جیپ ویلیز و قطعات یدکی آنها فعالیت داشت. در سال 1338 شرکت جیپ، کارخانهای در جاده مخصوص کرج (محل کنونی پارس خودرو) احداث و مونتاژ انواع اتومبیلهای جیپ در ایران را آغاز نمود و به دنبال احداث سالنهای پرس و ساخت قطعات و توسعه عملیات در سال 1345، تولید اتومبیلهای آریا، شاهین (رامبلر) به محصولات قبلی اضافه گردید. در تاریخ 4/2/1352 شرکت موتور جک (سهام خاص) از طریق انتقال دارائیها و تعهدات شرکت جیپ تأسیس و به ثبت رسید. و در تاریخ 8/2/1352 بر طبق مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت به فروش 45 درسد از سهام خود به شرکت جنرال موتورز آمریکا، به شرکت جنرال موتورز ایران تغییر نام داد و نام آن به شرکت جنرال موتورز ایران (سهام خاص) تغییر یافت. به دنبال پیروزی شکوهمند اسلامی و به استناد موافقت نامه شماره 16231 مورخ 30/8/1359 سازمان صنایع ملی ایران نام شرکت به، شرکت خودروسازی ایران (سهام خاص) تغییر یافت و در نهایت به استناد موافق نامه شماره 18532 مورخ 13/10/1359 نام آن به شرکت پارس خودرو (سهام خاص) تغییر نمود.
شرکت پارس خودرو بر اساس صورتجلسه مجمع فوقالعاده مورخ 26/1/1371 و با استناد به ماده 278 قانون تجارت، از سهام خاص به سهام عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 80 ماده و 15 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3، اساسنامه ساخت و مونتاژ انواع وسائط نقلیه موتوری و انجام فعالیتهای بازرگانی در رابطه با واردات و فروش خودروهای تولیدی و قطعات یدکی آنها اعلام شد.
کارخانجات جیپ (جنرال موتورز ایران) متعاقباً ضمن ادامه تولید انواع جیپ، به جای سواریهای آریا و شاهین که تولید آنها تا سال 1351 ادامه داشت، تولید مدل سواری اپل به نام شورلت ایران 2500 و 2800 و رویال را در سالن سواری آغاز و تا سال 1355 ادامه داد و پس از آن با تولید انواع سواریهای شورلت نوا و بیوک و نیز کادیلاک سویل نسبت به جایگزینی اتومبیلهای اپل اقدام نمود. که تولید این سواریها نیز به دلیل قطع رابطه با آمریکا در سال 1361 خاتمه یافت. در سال 1364 تولید 7200 دستگاه قطعات منفصله اتومبیل شورلت نوا و بیوک حاصل از شکایت ایران، مجدداً آغاز گردید و پس از پایان یافتن تولیدات مذکور، پروژه نیسان جایگزین آن شد. به دلیل قطع رابطه با شرکت جنرال موتورز آمریکا در سال 1359 و به منظور ادامه فعالیت شرکت، تولید جیپهای توسن با قطعات منفصله هندی دریافتی از شرکت ماهیندرا آغاز و به دلیل کیفیت پایین موتور و گیربکس آنها و مذاکرات با شرکت ماهیندرا در سال 1364، موتور و گیربکس آنها از طریق شرکت میتسوبیشی ژاپن جایگزین گردید. علاوه بر تولیدات فوق از سال 1363 تولید جیپ لندرور (اسپانیایی) آغاز و تا سال 1367 ادامه داشت. در سال 1364 قراردادی فیمابین شرکت نیسان موتور ژاپن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منعقد گردیده و شرکت پارس خودرو به عنوان مجری بخشی از طرح تعیین گردید. تولید اتومبیلهای نیسان پاترول (دو درب، چهار درب، وانت) از بهمن ماه 1365 آغاز گردیده و با اعمال تغییرات از سوی واحد دو مدل دیگر (آمبولانس و پولرسانی) براساس مدل پایه چهار درب طراحی و بترتیب در سالهای 1366 و 1368 به تولیدات افزوده شد.
60 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
فایل زیر شبیه سازی کامل مقاله به عنوان زیر می باشد. لازم به ذکر است در فایل علاوه بر خود مقاله، گزارش کار فارسی آن به صورت ورد و شبیه سازی هم قرار داده شده است.
عنوان مقاله
Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric
power systems
Electrical Power and Energy Systems 44 (2013) 403–409
دریافت فایلدر این خرید شما علاوه بر شبیه سازی تمام متن این پروژه کارشناسی را در فرمت پی دی اف دریافت خواهید کرد
این پروژه در سه فصل برای شما عزیزان آماده شده هست و مناسب برای پروژه ی پایانی رشته ی برق می باشد فصل اول- رادیو های شناختگر فصل دوم- موجک ها فصل سوم- شبیه سازی در صورت داشتن مشکل یا سوال با ایمیل زیرارتباط برقرار کنیدpowersp1394@gmail.com