بخشی از متن:
بخشی از گزیده:
باد یک منبع ارزان، تمیز و غیر قابل تمام شدن می باشد. از زمانهای قدیم از باد برای به حرکت در آوردن کشتی های بادبانی و از توربینهای بادی جهت آسیاب گندم و آبیاری استفاده شده است. در حقیقت ایرانیان اولین انسانهایی بودند که در قرن هفتم میلادی به این نوع انرژی پی بردند و از آن برای به حرکت در آوردن آسیابهایی با توربینهایی از نوع عمودی استفاده نمودند سپس سایر ملتها و اقوان از آن استفاده کردند. دانمارک اولین کشوری بود که در سال 1890 میلادی از باد برای تولید الکتریسیته استفاده نمود بعد از آن به تدریج در نقاط مختلف دنیا نیروگاههای بادی با محور عمودی و افقی ساخته و نصب شد . اصولاً باد به عنوان یک مبنع انرژی دارای مزایای زیر می باشد: ...
فهرست مطالب:
گزیده
مقدمه
فصل اول
مسائل اقتصادی نیروگاههای بادی
مسایل فنی نیروگاههای بادی
انرژی دریافتی از توربین
محل استقرار توربینهای بادی
فصل دوم
ساختمان توربینهای بادی
انواع توربینهای بادی
ماشینهای با محور عمودی
کاربرد توربینهای بادی
- کاربردهای منفصل از شبکه
- کاربردهای متصل به شبکه برق رسانی
سازندگان توربینهای بادی
فصل سوم
محاسبه تقریبی توان خروجی توربینهای بادی
ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی
بدست آوردن مدل دقیق توربین بادی به صورت مدولار
- توان قابل استحصال از باد
- بهره مکانیکی- آیرودینامیکی توربین
- برهم کنش باد و پره ها
- نوسانات ویژه مکانیکی
- مدل شفت
- مدل گذاری ژنراتور القایی
استفاده از مدل پیشرفته توربین بادی در مطالعات سیستم قدرت
روشی در انتخاب بهینه اندازه وتعداد توربینهای بادی دریک سیستم بادی جدا از شبکه
- سیستم مورد مطالعه
- فرمول بندی مساله
-- تابع هدف
-- بالانس انرژی
-- نحوه محاسبه توان خروجی از هر توربین بادی
-- قابلیت اطمینان
- الگوریتم
- مثال عملی
فصل چهارم
نرم افزار ویژوال ویدا (Visual WIDA)- نرم افزرتحلیل داده های انرژی باد
مقدمه
تئوری آماری تحلیل داده های باد
نمودار ویبول و رایلی
- نرم افزار ویژوال ویدا
-- ورودی و خروجی برنامه
-- تحلیل اقتصادی
-- ارائه یک مثال عملی
فصل پنجم
شبیه سازی توربین بادی با نرم افزار مطلب
- معرفی simulink
- معرفی المانهای شبکه
-- شبیه سازی
بخش اول: مقادیر steady state در وضعیت عادی شبکه
بخش دوم: شبکه در حالت بارگذاری سلفی
بخش سوم: شبکه در وضعیت بار پذیری خازنی
بخش چهارم: شبکه در حالت اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن
منابع
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر اساس یک شکل موج خاص به طرف هدف برای مثال یک موج سینوسی با مدولاسیون پالسی (Pulse- Modulated) و تجزیه وتحلیل بازتاب (Echo) آن عمل می کند. رادار به منظور توسعه توانایی حسی های چندگانه انسانی برای مشاهده محیط اطراف مخصوصاً حس بصری به کار گرفته شده است. ارزش رادار در این نیست که جایگزین چشم شود بلکه ارزش آن در عملیاتی است که با چشم نمی توان انجام داد. رادار نمی تواند جزئیات را مثل چشم مورد بررسی قرار دهد و یا رنگ اجسام را با دقتی که چشم دارد تشخیص داد بلکه با رادار می توان درون محیطی را که برای چشم غیر قابل نفوذ است دید مثل تاریکی، باران، مه، برف و غبار و غیره. مهمترین مزیت رادار، توانایی آن در تعیین فاصله یا حدود هدف می باشد.
یک رادار ساده شامل آنتن فرستنده، آنتن گیرنده و عنصر آشکارساز انرژی یا گیرنده میباشد. آنتن فرستنده پرتوهای الکترومغناطیسی تولید شده توسط نوسانگر (Oscillator) را منتشر می کند. بخشی از سیگنال ارسالی (رفت) به هدف خورده و در جهات مختلف منعکس می گردد. برای رادار انرژی برگشتی در خلاف جهت ارسال مهم است.
فهرست مطالب:
فصل اول: اصول کلی رادار
مقدمه
1-1- اصول کلی رادار و عملکرد آن
2-1- فرم ساده معادله رادار
3-1- شمای بلوکی رادارو عملکرد آن
شکل 1- شمای بلوکی یک رادار پالسی
فصل دوم: رادارهای ردیاب و انواع آنها
1-2- ردیابی با رادار
2-2- سوئیچ کردن شعاع آنتن (Sequential lobing)
3-2- مرور مخروطی (Conical Scan)
4-2- مولد باکسار (Boxcar Generator)
شکل 2- AGC یک گیرنده رادار ردیاب
6-2- زاویه چپ شدگی (Squint angle)
فصل سوم: رادار ردیاب تک پالس
1-3- اصول عملکرد رادار ردیاب تک پالس
2-3- مقایسه گر دامنه تک پالسی
3-3- سیستم ردیابی هایبرید
4-3- ردیابی تک پالس با مقایسه گر فاز
فصل چهارم: شبیه سازی رادار مونوپالس
1-4- بلوک دیاگرام شبیه سازی رادار مونوپالس
شکل 3- رادار مونو پلاس
4- شبیهسازی مسیر هدف
3-4- شبیه سازی سیگنال دریافتی
4-4- شبیه سازی آنتن منو پالس
5-4- شبیه سازی گیرنده مجموع و تفاضل
تصاویری از عملکرد رادار
منابع
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن: