نیروگاه زمین گرمایی ماتنوسکی
ممکن است بحث در خصوص کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر وبویژه انرژی زمینگرمایی در کشور روسیه که دارای ذخایر بسیار عظیم سوختهای فسیلی (بویژه گاز طبیعی) است قدری عجیب
به نظر میآید. اما حتی این کشور غنی از انرژی نیز در برخی از نقاط دور دست خود با مشکل تامین برق ساکنانش مواجه است. بدین ترتیب که هزینه حمل سوخت نیروگاهها به نقاط
مذکور نیازمند صرف هزینههای زیادی است. به عنوان مثال این وضعیت در منطقه کامچاتکا که نیروگاه ماتنوسکی در آن واقع شده است، وجود دارد. لذا مقامات محلی سعی دارند تا با
اکتشافات میادین زمینگرمایی منطقه و بهرهبرداری از آن جهت تولید برق بر مشکل مذکور غلبه کنند. در این مقاله نخست تاریخچه کاربرد انرژی زمینگرمایی در روسیه به اختصار مطرح
شده سپس مطالبی پیرامون منطقه زمینگرمایی ماتنوسکی و نیروگاه مربوطه ارایه شده است.
تاریخچه بهرهبرداری از انرژی زمینگرمایی در روسیه
نخستین تجربه روسها در تولید برق از منابع زمینگرمایی در منطقه پاراتونسکی کامچاتکا (در شرق روسیه) در سال 1967 بود که برای نخستین بار در جهان از سیکل دو مداره برای
تولیدبرق از منابع زمینگرمایی حرارت پایین استفاده شد. ظرفیت نیروگاه مذکور حدود kw600 بود.
نخستین نیروگاه زمینگرمایی بزرگ روسیه در سال 1967 و در منطقه پوزتسکی کامچاتکا احداث شد. ظرفیت نصب شده مرحله اول نیروگاه 5 مگاوات بود که در سال 1982 پس از نصب
تجهیزات مرحله دوم، ظرفیت آن به 11 مگاوات افزایش یافت. در سال 1987 نیز یک نیروگاه کوچک از نوع بدون کندانسور به ظرفیت حدود 300 کیلووات نصب شد.
در روسیه از منایع حرارت پایین عمدتاً جهت تامین گرمایش منطقهای و یا گرمایش استخرهای شنا، گلخانهها و مزارع پرورش ماهی و یا درمان بیماریها استفاده میشود. اخیراً کاربرد
منابع زمینگرمایی در روسیه توسعه زیادی یافته است. در واقع وزارت علوم روسیه متولی توسعه طرحهای کاربرد انرژی زمینگرمایی در کشور است.
کاربرد انرژی زمینگرمایی در منطقه کامچاتکا
شبه جزیره کامچاتکا همراه با جزایر کوریل در منتهیالیه شرق روسیه واقع شده است. ساکنین این مناطق جهت تامین برق مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به سوخت فسیلی
وارداتی دارند. اخیراً هزینه تولید برق در نواحی مذکور به 25 سنت به ازاء هر کیلووات ساعت بالغ شد که متعاقب آن سیاستگزاران انرژی بر آن شدند تا استراتژی پیشین خود را تغییر
داده و توجه بیشتری به منابع انرژیهای تجدیدپذیر کنند. یکی از انواع انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی زمینگرمایی است که روسها تجربیات فراوانی در خصوص بهرهبرداری از آن دارند. آنها
تاکنون حدود 1000 حلقه چاه در زمینه اکتشاف و استخراج منابع زمینگرمایی حفر کردهاند که رقم بسیار قابل توجهی است. منطقه کامچاتکا دارای ذخایر فراوان انرژی زمینگرمایی
است که با مطالعات اکتشافی صورت گرفته، پتانسیل آنها برآورد شده است. طبق محاسبات بعمل آمده، منابع زمینگرمایی مذکور قادر خواهند بود برق مورد نیاز شبه جزیره کامچاتکا
را با هزینه بسیار کمتری نسبت به سوختهای فسیلی تامین کنند.
منطقه زمینگرمایی ماتنوسکی
<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
خلوص و همگرائی
در لامپ تصویر از نوع دلتا چون تفنگ الکترونی رنگ آبی در بالا و تفنگ الکترونی رنگ آبی در بالا و تفنگ الکترونی قرمز و سبز در کنار هم و در پائین قرار گرفتهاند ابتدا همگرائی استاتیک بایستی برای هر یک از اشعهها انجام گیرد و سپس برای رنگ آبی بطور مجزا صورت گیرد.
در لامپ تصویر از نوع ردیفی خلوص بالا و پائین تصویر همیشه وجود داشته و احتیاج به تنظیم ندارد.در ضمن همگرائی استاتیک نیز توسط حلقههای مغناطیسی دائم انجام میگیرد و جریانهای تصحیح همگرائی دینامیک به سیم پیچهای انحراف اعمال میشود در این نوع لامپ تصویر هر سه تفنگ الکترونی روی یک خط مستقیم و بطور افقی در کنار هم قرار گرفتهاند. در صورتیکه در لامپ تصویرهای قدیمی سه تفنگ الکترونی هر کدام در یک رأس مثلث قرار دارند.لامپ تصویر دارای صفحهای است که بر روی آن نوارهای نازکی از سه ماده فسفری قرمز، سبز و آبی قرار گرفته و اشعه الکترونی پس از عبور از یک ماسک مشبک به مواد فسفر برخورد میکند.
بطور کلی تمرکز سه اشعه بر روی سه نقطه در وسط صفحه ایجاد یک نقطه مشترک میکند ولی در لبههای کناری ممکن نمیباشد و سه نوار رنگی جدا از هم ایجاد میشود تفنگهای الکترونی سبز، قرمز و آبی در کنار یکدیگر طوری قرار گرفتهاند که دو تفنگ الکترونی کناری ( قرمز و آبی ) دارای زاویه کوچکی ( حدود یک درجه) بطرف تفنگ الکترونی سبز می باشند.این ترکیب باعث میشود که اشعهها یکدیگر را در یک نقطه روی صفحه مشبک قطع نمایند بطور کلی اگر تمرکز یا فوکوس برای اشعهها وجود نداشته باشد نقاط نورانی بصورت لکه روی تصویر ظاهر میشوند. برای از بین بردن این عیب سه عدسی الکترونی بعنوان شبکه سوم لامپ در نظر گرفته میشوند.
لامپهائی که دارای نوارهای فسفری عمودی میباشند باعث از بین رفتن خطاهای ناشی از قرار گرفتن اثر اشعه در جهت عمودی شود و خلوص رنگ در جهت عمودی بهم نمیریزد و تغییر زاویه اشعه الکترونی در جهت عمودی برای بدست آوردن خلوص رنگ لازم نمیباشد.
…
<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
با تمام این مزایا ISCS در آمریکای شمالی پیشرفت چشمگیری نداشته و یکی از دلایل عمده آن این است که رابطهای سختافزاری و پروتکلها برای IED ها استاندارد نشدهاند. البته
زمان زیادی برای وضع استانداردها برای IEDها صرف شده است اما علیرغم فوری بودن این مساله هنوز توسط صنایع، استاندارد مشخصی پذیرفته نشده است. برخی استانداردها در
این زمینه عبارتند از (UCA2.0)، Profibus (از IEC) و (DNP 3.0).
به جای استفاده از یک سختافزار جانبی و یک پروتکل برای هر IED، میتوان از gateway استفاده کرد. gateway به عنوان یک مبدل پروتکل عمل میکند. با استفاده از gateway میتوان
IEDهای شرکتهای مختلف را به هم مربوط کرد. مثلاً رلههای حفاظتی از یک شرکت، سیستم مونیتورینگ از شرکت دیگری و سیستمهای PLC از شرکت دیگری باشد.
موضوع مهمی که در مجتمع کردن IED در یک سیستم کنترل دستگاهی باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از IEDها تنها دارای یک پورت ارتباطی هستند و موقع ارسال
فرمان توسط کاربر یا عامل به IED، دادههای دیگر برای IED قابل دسترس نیستند. این وضعیت برای حالتی که این دادهها برای عملیات زمان حاضر لازم باشند، یک وضعیت بحرانی
است. سیستم باید بتواند این شرایط را تشخیص داده و به دیگر عاملان سیستم اعلام کند. درحال حاضر بسیاری از سازندگان IED محصولات خود را با دو پورت (ورودی – خروجی) تولید
میکنند تا ازاین مشکل جلوگیری شود.
در ISCS نیاز به یک شبکه ارتباطی داریم و شبکه محلی (LAN) توپولوژی مناسبی است. در یک شبکه محلی سرعت مسیر ارتباطی باید بالا باشد. برای حفاظت ایستگاه، زمان انتقال
باید 2تا 4 میلیثانیه باشد و باید زمان انتقال بدترین حالت، محدود و قابل پیشبینی باشد. (دقت در حد میلی ثانیه بندرت در پروتکلهای LAN سطح بالا رعایت میشود). LAN باید
قابلیت سنکرون کردن را داشته باشد. این یک قابلیت حیاتی برای سیستمهای امروزی است تا بتوانند حوادث گذشته را تحلیل کنند و ترتیب اتفاقات (متوالی) در یک سیستم را
مشخص کنند.
رابطه انسان و ماشین شاید مهمترین قسمت در کل ISCS باشد. اطلاعات باید به صورت واضح و با یک روش مناسب، بدون هیچ خطا و ابهامی برای کاربر بیان شود. در حال حاضر PC
برای این کار انتخاب شده است.
<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید
انواع سیکلهای ترکیبی پیشرفته باتوربینهای گازی جدید
دهه اخیرسرشار از توسعه توربینهای گازی در اندازه و کارایی بوده است. شکی نیست که در سالهای آتی نیز این کار ادامه مییابد. همچنین استفاده از سیکلهای ترکیبی، به خاطر
بازیابی بهتر گرما، رو به فزونی است. با پیشرفتهای انجام گرفته در توربینهای گازی، باید شکل سیکلهای ترکیبی نیز توسعه یابند تا تواناییهای بازیابی گرما نیز بهتر شود. از این رو، به
سیستمهای پیچیدهتر توجه میشود. دراین مقاله سیکلهای ترکیبی مختلفی مورد بحث قرار میگیرد. علاوه بر سیکلهای ترکیبی دو فشاره قدیمی، به سیکلهای سه فشاره نیز توجه
میشود. برای هر سیستم، مجموعهای از متغیرهای بهینه (مثل فشار بخار و غیره) ارایه میشود. تاثیر ریهیت در سیکلهای دو وسه فشاره و فوق بحرانی بررسی، و اثر تغییر
پارامترهای سیکل بخار، مثل افزایش دمای بخار به بیشتر از 570 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود. علاوه بر دید ترمودینامیکی، به ترکیب و ترتیب خاص مولدهای بخار نیز توجه
میشود.
امرزوه طرحهای جدید توربینهای گازی که با دمای ورودی (TIT) بالاتر کار میکنند، موجود است. استفاده از این ماشینهای جدید بازده سیکل ترکیبی را افزایش میدهد. زیرا با افزایش
دمای ورودی به توربین گاز بازده و دمای خروجی از آن زیادتر میشود و این دو باعث افزایش بازده سیکل ترکیبی میشود.) افزایش دمای خروجی توربین گاز، باعث زیاد شدن دمای بخار
سوپرهیت تا 540 درجه سانتیگراد وحتی 570 درجه سانتیگراد میشود. بازده سیکل بخار (سیکل رانکین) بستگی مستقیمی به دمیای سوپرهیت دارد. بنابراین میتوان با افزایش
دمای خروجی توربین گاز بازده کلی سیکل ترکیبی را افزایش داد.
همچنین با آرایش مناسب در سیکل ترکیبی و کاربرد ریهیتر، میتوان استفاده بهتری از این دمای زیاد در خروجی توربین گاز کرد. در این مقاله شایستگیهای نسبی حالتهای مختلف
سیکلهای ترکیبی، از سیستم دو فشاره تا سیستمهای سه فشاره، با ریهیتر و شرایط فوق بحرانی برای بخار، مورد بحث قرار میگیرند.
<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
حفاظت مولفه منفی ژنراتور
اگر ژنراتور با بار نامتفاوتی مواجه شود، جریانهای بار نامتقارن را در ژنراتور میتوان به مولفههای مثبت، منفی و صفر تجزیه کرد. مجموعه مولفههای متعادل به شرح زیرند:
الف) مولفههای ترتیب مثبت: شامل سه بردار با دامنه یکسان و اختلاف فاز 120 درجه و دارای همان چرخش فاز سیستم اصلی (به عنوان مثال توالی فاز مثبت abc) و مشابه جریان
بار متعادل ایجاد میدانی با سرعت سنکرون و در جهت دوران روتور میکند.
ب) مولفههای ترتیب منفی: شامل سه بردار با دامنههای یکسان و اختلاف فاز 120 درجه و با چرخشهای فازی مخالف با مولفههای ترتیب مثبت (به عنوان مثال توالی فاز منفی abc)
ایجاد میدانی با سرعت سنکرون ولی در جهت مخالف با دوران روتور کرده و لذا جریانهایی با دو برابر فرکانس سیستم را در روتور القاء میکند.
ج) مولفههای ترتیب صفر: شامل سه بردار هم دامنه بدون اختلاف فاز بین یکدیگر، که این مولفه صفر جریان هیچگونه عکسالعمل آرمیچری را ایجاد نمیکند.
خطاهای سیستم اغلب از نوع نامتقارن است و از آنجایی که این خطاها باعث عبور جریان نامتقارن در سیستم میشوند، روش مولفههای نامتقارن برای محاسبات جریان و ولتاژ نقاط
مختلف سیستم در خلال خطا، بسیار مفید است.
مولفههای صفر، مثبت و منفی جریان با معادلات زیر بیان میشوند:
عدد a نشانگر اپراتوری است که با اعمال آن به هر بردار با حفظ دامنه به اندازه 120 درجه در خلاف جهت عقربههای ساعت دوران کند این اپراتور عبارت است از عدد1 با زاویه 120 درجه
که به صورت مختلط عبارت است از:
اگر این اپراتور دو بار متوالی به یک بردار اعمال شود آنرا به اندازه 240 درجه در خلاف جهت عقربههای ساعت گردش خواهد داد.
در انتهای بحث مقدمه به عوامل ایجاد جریانهای نامتقارن در شبکه قدرت به شرح زیر، پرداخته میشود:
1- اتصال کوتاه نامتقارن (در خطوط انتقال طویل، دامنه جریان مولفه منفی در این حالت بیشترین مقدار است).
<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
انواع نیروگاههای تولید برق:
درمیان پرکاربردترین ومهم ترین نیروگاه های متداول درجهان وایران میتوان ازنیروگاههای حرارتی نام برد . این نوع نیروگاهها , مبدلهایی هستند که انرژی نهفته درسوختهای جامد,مایع , گازی و یا سوخت های هسته ای را به انرژی برق تبدیل می کنند . نیروگاه های حرارتی طیف وسیعی ازنیروگاه ها رادربرمیگیرند که ازآن جمله می توان به نیروگاه های بخاری ,گازی , چرخه ترکیبی ,دیزلی وهسته ای اشاره نمود. نوع بسیار متداول نیروگاههای حرارتی , نیروگاههای بخار می باشد.
دراین نوع نیروگاه, با مشتعل شدن سوخت های فسیلی ,آب سیکل تبدیل به بخارمی شود . سپس انرژی بخارتولیدی , سبب چرخش توربین و در نهایت,تولید انرژی برق می گردد .
تفاوت اساسی نیروگاه های گازی با بخاری درآن است که سیال , سیکل توربین گازی,هوای محیط میباشد.اما نیروگاههای چرخه ترکیبی متشکل از واحدهای گازی وبخاری می باشند که درآنها به منظور افزایش بازده کل حرارتی وبازیافت بخشی ازانرژی باقی مانده درگازهای خروجی از توربین های گازی , این گازها را به یک دیگ بخار بازیافت هدایت می کنند.بخارحاصل ازاین طریق , توربین بخاری را به گردش درمی آورد. دراین میان نیروگاه شهید رجایی یکی ازاصلی ترین نیروگاه های تولید برق درشبکه سراسری ایران می باشد.
تاریخچه:شرکت مدیریت تولیدی برق شهید رجایی:
در راستای سیاست های وزارت نیرو به منظور واگذاری اعما ل تصدی به بخش خصوصی وافزایش بهره وری واستفاده از نیروگاههای کارآمد شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی درتاریخ 27/12/1370 تشکیل وفعالیت رسمی خود رااز تاریخ1/1/1373 آغاز نمود.
شرکت درحال حاضرمسئولیت تولید سرویس ونگهداری حرارتی سیکل ترکیبی شهید رجایی را به عهده دارد . نیروگاه حرارتی شهید رجایی به عنوان یکی ازعظیمترین پروژههای ملی بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی می باشد در سال1362 توسط شرکت توانیر به منظورتامین برق مورد نیازکشوروبه صورت اولین نیروگاه غیر کلید در دست در منطقه قزوین ساخت آن آغاز گردید.
فازاول این نیروگاه متشکل از4واحد250مگاواتی مجموعا" بر قدرت مگاوات احداث واولین واحد آن در آبان ماه سال 71 درحضورمقام محترم ریاست جمهوری وقت آیت ا... هاشمی رفسنجانی افتتاح وبه دنبال آن واحد دوم در بهمن ماه همان سال با شبکه پاراللل شد وشش ماه بعد درمرداد ماه سال 1372 واحد سوم وارد مدار شد و واحد چهارم درفروردین ماه سال 1373 با شبکه پارالل احداث گردید. فازدوم این نیروگاه به قدرت 250*4 مگاوات در آینده شبکه افزوده می شود.
اهداف ساخت نیروگاه شهید رجایی:
? تولید 2000 مگاوات نیروی برق توسط واحدهای بخاروسیکل ترکیبی .
? انتقال وارتقاء دانش طراحی نیروگاه
? انتقال و ارتقاء تکنولوژی ساخت تجهیزات نیروگاهی
? انتقال و ارتقاء دانش فنی نصب و راه اندازی نیروگاه
? دستیابی به مدیریت اجراء طرحهای تولید نیرو
نیروگاه های چرخه ترکیبی :
...
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
بروشور شغلی - سیم پیچی یا الکترونیک
1- عنوان شغل: سیم پیچی یا الکترونیک
2 -تعریف شغل : حرفه ی سیم پیچی مربوط می شود
به تعمیر تمام وسایل برقی از قبیل ماشین حساب، لباس شویی،
کولر آبی، الکترو موتور، چرخ گوشت و...
3-رشته شغلی: صنعتی
4-شرح وظایف ومسئولیتهای اصلی شغلی :برای تعمیر یک الکترو موتور چرخ گوشت باید یک:قطعات موتور را از یکدیگر جدا کند .
... (فرمت این مقاله A5 می باشد.)
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشک و روغنی
چکیده :
برای انتقال و توزیع انرژی استفاده از لوازمات ولتاژ بالا ضروری است تا بدون عملکرد ناقص در حداکثر بار عمل نمایند . بخصوص ترانسفورماتورها که به دلیل نیاز در نقاط منبع انرژی و به خاطر گستردگی آنها در شبکه و خارج شدن آنها از مدا که باعث بروز نتایج منفی می گردد ، دارای یک مسئله مهم می باشد .
اخیرا استفاده از روغنهای PCB در ترانسفورماتورهای با سطوح توان بالای 24 MVA و سطح ولتاژ بالای 36 KV محدود شده و تولید آنها نیز در حال ممنوع شدن می باشد . بنابراین ترانسفورماتورهای خشک که معمولا بوسیله رزین اپوکسی عایق گذاری شده اند برای استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع به کار گرفته شده اند . این ترانسها بی نهایت به تخلیه جزئی (PD2) بخاطر توسعه میدان در نواحی غیر متشابه عایق حساس می باشند . برای پیشگیری از چنین حوادثی نیاز به نگهداری ترانسفورماتور تحت عملکرد مونتورینگ سیستم می باشد . در این مقاله ضمن بررسی منحصر سیم پیچی ترانسفورماتور خشک ، روش حفاظت آن نیز مورد مطالعه قرار میدهد .
کلمات کلیدی : ترانسفورماتور خشک ، تخلیه جزئی ، اضافه گرما ، آشکار سازی خطا
...
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.
روش حفاظت از ترانسفورماتورخشک توزیع
چکیده :
برای انتقال و توزیع انرژی استفاده از لوازمات ولتاژ بالا ضروری است تا بدون عملکرد ناقص در حداکثر بار عمل نمایند . بخصوص ترانسفورماتورها که به دلیل نیاز در نقاط منبع انرژی و به خاطر گستردگی آنها در شبکه و خارج شدن آنها از مدا که باعث بروز نتایج منفی می گردد ، دارای یک مسئله مهم می باشد .
اخیرا استفاده از روغنهای PCB در ترانسفورماتورهای با سطوح توان بالای 24 MVA و سطح ولتاژ بالای 36 KV محدود شده و تولید آنها نیز در حال ممنوع شدن می باشد . بنابراین ترانسفورماتورهای خشک که معمولا بوسیله رزین اپوکسی عایق گذاری شده اند برای استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع به کار گرفته شده اند . این ترانسها بی نهایت به تخلیه جزئی (PD2) بخاطر توسعه میدان در نواحی غیر متشابه عایق حساس می باشند . برای پیشگیری از چنین حوادثی نیاز به نگهداری ترانسفورماتور تحت عملکرد مونتورینگ سیستم می باشد . در این مقاله ضمن بررسی منحصر سیم پیچی ترانسفورماتور خشک ، روش حفاظت آن نیز مورد مطالعه قرار میدهد .
کلمات کلیدی : ترانسفورماتور خشک ، تخلیه جزئی ، اضافه گرما ، آشکار سازی خطا
...
توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.