مقاله طراحی و ساخت سیستم قفل کننده سیگنال جهت مبدلهای جریان الکتریکی به فشار هوای پنوماتیک

مقاله طراحی و ساخت سیستم قفل کننده سیگنال جهت مبدلهای جریان الکتریکی به فشار هوای پنوماتیک

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 15 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

سیگنالهای کنترل در نیروگاه بسیار متعدد می باشند و هر کدام از این سیگنالها وظیفه کنترل یک سیستم را بر عهده دارند. در نیروگاههای تولید برق کنترل دائمی سیستمها بسیار مهم می باشد که از جمله آنها کنترل مبدلهای جریان به فشار می باشد و در صورت قطع شدن آنها هزینه های گزافی بر نیروگاهها تحمیل می شود. دستگاه طراحی شده یک سیستم کنترل کننده و قفل کننده بر روی سیگنال ورودی این سیستمها است. تا هنگامی که سیگنال ورودی مبدلهای جریان به فشار حالت نرمال خود یعنی در بازه 4 تا 20 میلی آمپر می باشند این سیستم آنرا دنبال می نماید ولی در صورت قطع سیگنال سیستم قفل کننده بر روی آخرین مقدار نرمال این سیگنال قبل از قطع شدن قفل شده و برای مدتی که از قبل تعیین شده است قفل باقی می ماند و آلارمی را به اتاق فرمان ارسال می کند تا اپراتور در صدد رفع آن بر آید. این سیستم وضعیت سیگنال کنترلی را همواره بر روی نمایشگر تعبیه شده در آن نشان   می دهد تا اپراتور بتواند در مورد تنظیم فشار هوای خروجی و همچنین جریان متناظر با آن تصمیم بگیرد. این سیستم قابلیت تنظیم حد پایین و بالای سیگنال را برای قفل شدن، تنظیم مدت زمان قفل، زمان نمونه برداری و غیره را نیز دارد.

   

Abstract:

 

Control signals are many difference kinds in power stations and everyone use in special system. To be Continue signal are many important in this systems, so one of them is control signal for electrical current to pressure transducers and cut off this signal consuming many time and expensive. This system designed for this status and so controlling and locking on the input signal. When input signal is normal operation (4 to 20 mA), therefore, output signal flow the input signal. If cutting off signal or falling signal of 4 mA, then system is will be lock and remain output in the last value in rang 4 to 20 mA, so alarm sending to the room control for repel danger by operator. This system show status of control signal for operator in the LCD and so the operator determine many set points for example pressure, electrical current, time of lock, time of sampling and else. By keyboard or computer can control system.

 

 چکیده:

 

سیگنالهای کنترل در نیروگاه بسیار متعدد می باشند و هر کدام از این سیگنالها وظیفه کنترل یک سیستم را بر عهده دارند. در نیروگاههای تولید برق کنترل دائمی سیستمها بسیار مهم می باشد که از جمله آنها کنترل مبدلهای جریان به فشار می باشد و در صورت قطع شدن آنها هزینه های گزافی بر نیروگاهها تحمیل می شود. دستگاه طراحی شده یک سیستم کنترل کننده و قفل کننده بر روی سیگنال ورودی این سیستمها است. تا هنگامی که سیگنال ورودی مبدلهای جریان به فشار حالت نرمال خود یعنی در بازه 4 تا 20 میلی آمپر می باشند این سیستم آنرا دنبال می نماید ولی در صورت قطع سیگنال سیستم قفل کننده بر روی آخرین مقدار نرمال این سیگنال قبل از قطع شدن قفل شده و برای مدتی که از قبل تعیین شده است قفل باقی می ماند و آلارمی را به اتاق فرمان ارسال می کند تا اپراتور در صدد رفع آن بر آید. این سیستم وضعیت سیگنال کنترلی را همواره بر روی نمایشگر تعبیه شده در آن نشان می دهد تا اپراتور بتواند در مورد تنظیم فشار هوای خروجی و همچنین جریان متناظر با آن تصمیم بگیرد. این سیستم قابلیت تنظیم حد پایین و بالای سیگنال را برای قفل شدن، تنظیم مدت زمان قفل، زمان نمونه برداری و غیره را نیز دارد.

 



خرید و دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم قفل کننده سیگنال جهت مبدلهای جریان الکتریکی به فشار هوای پنوماتیک


دانلود تحقیق کامل با موضوع جریان الکتریکی در برق.Doc

دانلود تحقیق کامل با موضوع جریان الکتریکی در برق.Doc

دانلود تحقیق کامل با موضوع جریان الکتریکی در برق

نوع فایل Word 

تعداد صفحات : 71

فهرست محتوا 

پیشگفتار


جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است. ..

مقدمه
در یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم هیچ گونه جهت مشخصی ندارد. تعداد الکترونهایی که به چپ حرکت می‌کنند با تعداد الکترونهایی که به راست حرکت می‌کنند، یکی است و برآیند آنها صفر می‌باشد. ولی اگر دو سر سیم را به باتری وصل کنیم، این برآیند دیگر صفر نیست. ..

تاریخچه برق و الکتریسیته مشخصات جریان الکتریکی آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟ سرعت رانش چگالی جریان الکتریکی اشکال مختلف جریان الکتریکی اندازه گیری جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی توان الکتریکی قانون اهم آمپر متر چیست؟ طرز کار آمپرمتر طرز استفاده از آمپرمتر مراحل قرار دادن آمپرمتر در مدار خطای دستگاه اندازه گیری (Meter Tolrances) بکار بردن آمپرمتر مقاومت 1. مقاومت های ثابت :2. الف- کربنی ب- لایه ای : ج- سیمی 1. مقاومت های متغیر: الف- قابل تنظیم :ب- وابسته «تابع:°تابع حرارت :تشخیص مقدار اهم مقاومت ها: 1. استاندارد های مقاومتولتاژ ،اختلاف پتانسیل و تولید برق تولید تعاریف الکتریکی تجهیزات برقی تاریخچه تولید جریان الکتریسیتهتولید الکتریسته روش های تبدیل توان های دیگر به توان الکتریکی منابع انرژی اولیه، بکار رفته در تولید برق بهبود کارایی برق و گرمای ترکیب شدهاتصال کوتاه برقی برق اضطراری تعریف کنترل توان برقیانتقال توان الکتریکی تصویر ورودی شبکه برقشبکه انتقال تلفات خروجی شبکه ارتباطات نگرانی های سلامتی ناشی از خطوط برقتولید پراکنده «DG»تولید پراکنده تولید مسائل نظارتی و تکنولوژیکی بر کیفیت برقیژنراتور برقی (الکتریکی) فارادی دینامو دیناموی گرام جریان مستقیم برقجریان مستقیم برق در صنعت مولدهای جریان مستقیم قطبهای مغناطیسی: 1. هادیها: 2. کموتاتور: 3. جاروبک: طرز کار مولد ساده جریان مستقیم ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم از نظر نوع جریان الکتریکی • از نظر نوع تبدیل انرژی جریان متناوب توزیع برق و تغذیه خانگیفرکانسهای AC در کشورها این کشورها دارای سیستمهایی با فرکانس مختلط 60 و 50 هرتز‌اند:• نقش فن آوری اطلاعات در صنعت برق

الف- مقدمه :
خدمات رسانی و سرویس دهی به مشتریان مهمترین هدف در صنعت برق کشور بوده وهست. همچنین جریان اطلاعات یکی‌ازابزارهای مهم‌ وکارآمد دراداره یک سازمان‌جهت سرویس دهی نهائی به مشتریان می باشد. چنانچه سازمانی بخواهد اطلاعاتی درست، بروز ودقیق‌داشته‌باشد وازآن درتصمیم‌گیریها استفاده نماید باید ضمن اهمیت‌دادن به سیستمهای اطلاعاتی نسبت به بهبود وتوسعه این سیستمها کوشش جدی بعمل‌آورد…

برای نیل به‌اهداف مذکوربررسی هائی بشرح زیردراین پروژه تحقق‌یافته‌است :ý بخش دوم:وضعیت موجود الف- استراتژی های صنعت برقموضوع فعالیت شرکت: ب- تقسیم بندی کلی - فرآیندهای فنی و تخصصی - فرآیندهای اداری وپشتیبانیج- فرآیندهای اصلی صنعت برق:تولید برقفرآیندهای انتقال برقفرآیند توزیع برقý بخش سوم : بررسی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق کشورشرکت توانیر سیاستهای فن آوری اطلاعات وارتباطات خود را بشرح زیر تبیین نموده است:رئوس سیاستهای سال 84 شرکتهای برق در حوزه ITý بخش چهارم:بررسی وضعیت موجود صنعت برق در زمینه فن آوری اطلاعات وارتباطات: نقش فن آوری اطلاعات در صنعت برق1- نقش پشتیبانی2- نقش محوری3- نقش استراتژیکتاثیر فن آوری اطلاعات بر مدیریت صنعت برق (بطور عام صنعت کشور)و نقش مدیریت بر فن آوری اطلاعات :مشکلات موجود توسعه فن آوری اطلاعات وارتباطات در بخش صنعت برق:نمودار1- چرخه تحولتوضیح بیشتر عوامل نمودار:BPR یا مهندسی مجدد چیست؟ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) چیست ؟انجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا ERP اجزای یک سیستم ERP 1- نرم افزار ERP 2-فرایندهای کسب و کار کارآمد 3-کاربران مزایای (چرخه تحول) عوامل موفقیت در چرخه تحوللرزش دیوارها هم برق تولید می کند نتیجه گیری: منابع:

 



خرید و دانلود دانلود تحقیق کامل با موضوع جریان الکتریکی در برق.Doc


تحقیق در مورد جریان الکتریکی

تحقیق در مورد جریان الکتریکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه5

جریان الکتریکی

    از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

 

 

جریان الکتریکی در الکتریسته ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است.

مقدمه

در یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم هیچ گونه جهت مشخصی ندارد. تعداد الکترونهایی که به چپ حرکت می‌کنند با تعداد الکترونهایی که به راست حرکت می‌کنند، یکی است و برآیند آنها صفر می‌باشد. ولی اگر دو سر سیم را به باتری وصل کنیم، این برآیند دیگر صفر نیست.

تاریخچه

تاریخ الکتریسیته به ۶۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهای میلتوس (Miletus) می‌خوانیم که یک کهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن را می‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این که در سال ۱۸۲۵ اورستد (Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهده کرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیر قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدا از هم نیستند و در مبحث الکترومغناطیس قرار می‌گیرد.

مشخصات جریان الکتریکی

از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟

شدت جریان در هر سطح مقطع از هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی که در هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتی اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود که بار الکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هم متراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برای بار الکتریکی وجود ندارد.

سرعت رانش

میدان الکتریکی که بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجاد نمی‌کند. چون الکترونها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژی نوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) در راستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.

چگالی جریان الکتریکی

جریان I یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یا چگالی جریان j است که یک کمیت برداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریان الکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمام نقاط این مقطع برابر j = I/A است. د



خرید و دانلود تحقیق در مورد جریان الکتریکی