راهنمای دریافت کد ایران داک جهت تایید غیر تکراری بودن موضوع پایان نامه

irandoc                                                                DOWNLOAD



«پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» (ایرانداک) بر پایه گاه‌شمار و همچنین نخستین سند در این زمینه، در یکم مهر ماه سال ۱۳۴۷ با نام فارسی «مرکز اسناد ایران» در برابر نام انگلیسی «Iranian Documentation Center» پایه‌گذاری شد و پیش از نام کنونی، با نام‌ «مرکز مدارک علمی ایران» در سال ۱۳۵۰، «مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران» در سال ۱۳۷۰، و «پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران» در سال ۱۳۸۴ نیز خوانده شد. پژوهشگاه با نام کوتاه «ایرانداک» شناخته می‌شود. «داک»، کوته‌نوشت «doc» در «documentation» و در زبان فارسی به‌معنای «تکیه‌گاه» و «چوبی است که دیوار و در را بر آن محکم سازند». نام نمادین ایرانداک، «گنج دانش» است و شعار آن، «به‌ از گنج دانش به گیتی کجاست». مأموریت بنیادین ایرانداک بر پایه اساس‌نامه و برنامه استراتژیک آن؛ پژوهش، مدیریت اطلاعات علم و فناوری، آموزش، همکاری‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری است که در سازمانی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و زیر نظر هیئت امنا انجام می‌شود.

ایرانداک در یک نگاه

 

 

پژوهش در ایرانداک را ده‌ها عضو هیئت علمی و پژوهشگر در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های آن به انجام می‌رسانند. دستاورد این کار، انجام صدها طرح پژوهشی است که به شکل گزارش، کتاب، مقاله نشریه، مقاله همایش، سخنرانی، و میزگرد نیز ارائه می‌شوند. پژوهش‌نامه مدیریت و پردازش اطلاعات، تنها نشریه برگزیده ملی در سال ۱۳۹۴ که انتشار آن به سال ۱۳۵۱ بازمی‌گردد، از دیگر دستاوردهای پژوهش در ایرانداک است. برگزاری همایش سالانه مدیران فناوری اطلاعات با ارائه آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات کشور و جایزه ملی فناوری اطلاعات برتر (فاب) از دیگر خدمات پژوهشی ایرانداک به‌شمار می‌رود. بسیاری از خدمات پژوهشی ایرانداک هم از سال ۱۳۵۰ به این سو، به جامعه علمی کشور عرضه می‌شوند.

 

ایرانداک کار مدیریت اطلاعات علم و فناوری را از سال ۱۳۴۷ شروع کرد و افزون بر اطلاعات جاری، اطلاعات پیش از آن را نیز سازمان داد. دستاوردهای این کار در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات و منابع مرجع ارائه می‌شوند. وبگاه ایرانداک، سال‌هاست که در زمره ۵۰۰ وبگاه برتر جهان برگزیده می‌شود. پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) نیز با صدها هزار رکورد که بیشترین آنها پایان‌نامه و رساله هستند؛ از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین پایگاه‌های اطلاعات علمی و فنی کشور با هزاران مراجعه و ده‌ها هزار جست‌وجو در روز است. ایرانداک مرکز ثبت و تنها آرشیو ملی اطلاعات پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده آنهاست. آرشیو پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور نیز در ایرانداک است. بیشترین طرح‌های پژوهشی و همچنین گزارش‌های دولتی در ایرانداک ثبت شده‌اند. تولید ارزش افزوده و اطلاعات پشتیبان و همچنین تحلیل اطلاعات، بخشی دیگر از این مأموریت و سامانه‌های پیشینه پژوهش؛ همانندجو؛ دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران؛ اصطلاح‌نامه‌‌های علمی و فنی؛ واژه‌نامه‌ها؛ فهرست‌های مستند نام‌ها؛ راهنمای پژوهش و پژوهشگران؛ شیوه‌نامه ایران؛ و آمار و اطلاعات کتابخانه‌ها نمونه‌هایی از آنها هستند.

 

ایرانداک از چهار دهه پیش، هزاران ساعت آموزش حضوری و مجازی را در صدها دوره کوتاه‌مدت برای پژوهشگران سراسر کشور اجرا کرده است که برخی از آنها بیش از یکصد بار ارائه شده‌اند و هم‌اکنون چندین دانشجوی دکتری نیز در رشته‌هایی مانند مدیریت فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی دارد که رساله‌های خود را در زمینه‌های گوناگون پژوهشی انجام می‌دهند.

 

ایرانداک پایه‌گذار و نهاد هماهنگ‌کننده همکاری‌های اطلاع‌رسانی در ایران است و این کار را از سال ۱۳۴۸ با اجرای طرح امانت میان کتابخانه‌ها آغاز کرده و از سال ۱۳۷۴ نیز طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) را به اجرا در آورده است. فراهم‌آوری منابع علمی خارجی برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از سال ۱۳۸۷ در شورای تأمین منابع علمی در ایرانداک دنبال می‌شود. ایرانداک با نهادهای جهانی اطلاع‌رسانی مانند «ایفلا» و «ترم‌نت» نیز همکاری دارد. سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) هم پیوندی است که ایرانداک برای پشتیبانی از همکاری‌های پژوهشی میان پژوهشگران و سازمان‌های متقاضی پژوهش ساخته است.

 

سیاست اطلاعات علمی کشور از روزهای نخست در کانون پژوهش‌های ایرانداک بود و نخستین پیشنهاد در این زمینه در سال ۱۳۵۵ نوشته شد. سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور به اطلاعاتی نیاز دارد که فراهم‌آوری بخشی از آن را ایرانداک در سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) انجام می‌دهد. ایرانداک بنیان‌گذار نخستین رصدخانه پژوهش و فناوری نیز هست و داشبوردهای گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران این حوزه می‌گذارد که برخی از آنها داشبورد طرح‌های پژوهشی، داشبورد پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و داشبورد همانندجو هستند. افزون بر این، سامانه‌های منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری‌،‌ و نوآوری؛ جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان؛ و دانش ایران از سامانه‌های اطلاعاتی دیگر ایرانداک برای سیاست‌گذاران هستند. ایرانداک نماینده ایران در شبکه اطلاع‎رسانی آسیا و اقیانوسیه (اپین) نیز هست که از سوی برنامه اطلاعات برای همه یونسکو هدایت می‌شود.

راهنمای انجام پایان نامه

raveshe payannameh  1                                               DOWNLOAD


raveshe payannameh  2                                               DOWNLOAD


raveshe payannameh  3                                               DOWNLOAD


raveshe payannameh  4                                               DOWNLOAD

دانلود کتاب (زبان اصلی) analysis of electric machinery and drive systems KRAUSE

KRAUSE                                                           DOWNLOAD





 

جزوه تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Generalized Theory p1                                                                  DOWNLOAD


Generalized Theory p2                                                                  DOWNLOAD


Generalized Theory p3                                                                  DOWNLOAD

 
Generalized Theory p4                                                                  DOWNLOAD


Generalized Theory p5                                                                  DOWNLOAD


Generalized Theory p6                                                                 DOWNLOAD
   

Generalized Theory p7                                                                 DOWNLOAD


Generalized Theory p8                                                                 DOWNLOAD


Generalized Theory p9                                                                 DOWNLOAD


Generalized Theory p10                                                               DOWNLOAD


Generalized Theory p11                                                              DOWNLOAD


Generalized Theory p12                                                              DOWNLOAD


Generalized Theory p13                                                             DOWNLOAD


Generalized Theory p14                                                             DOWNLOAD
 

Generalized Theory p15                                                             DOWNLOAD





سرفصل ها

مقدمه : مفهوم مدل، انواع مدل
simulink - مدلسازی و شبیه سازی با
- مدلسازی ترانسفورماتور تکفاز
- مدلسازی بار
- ارائه مدل و بلوکهای شبیه سازی در حالت خطی
- ارائه مدل و بلوکهای شبیه سازی در حالت اشباع
- مدلسازی ترانسفورماتور سه فاز
- ارائه مدل و بلوکهای شبیه سازی در حالت خطی و اشباع

تبدیلات در مهندسی برق
- تبدیلات کنکوردیا، پارك و...
- انتقال توان و تبدیلات
در مرجع ساکن qd - تبدیل 0
در مرجع گردان با سرعت سنکرون qd - تبدیل 0
در مرجع گردان با سرعت دلخواه qd - تبدیل 0

ماشین القائی
- مقدمه
- روابط ولتاژ و جریان
- روابط شارها و اندوکتانسها
- اعمال تبدیل پارك
- مدلسازی و ارائه بلوکها
- وارد کردن مسئله اشباع در مدلسازی

بررسی رفتار موتور القایی
- مقادیر ویژه ماشین القایی و نحوه محاسبه آنها
- ارتباط بین مقادیر ویژه و پارامترهای موتور
- ماشینهای القایی تکفاز
- مدلسازی و ارائه بلوکها

ماشین سنکرون
- مقدمه
- بررسی مدلهای ساده ماشین سنکرون در شرایط گذرا
- مدلسازی دینامیک
- روابط ولتاژ جریان
- روابط شارها و اندوکتانسها

اعمال تبدیل پارك
- اندوکتانسهای گذرا وتند گذر
- ثابتهای زمانی
- مدسازی ماشین سنکرون آهنربای دائم


ترانسفورماتور

transformator                                                          DOWNLOAD









 

ترانسفورماتور یا ترانسفورمر (به انگلیسی: transformer) وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیهٔ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌پیچ اول می‌شود، این میدان مغناطیسی به نوبهٔ خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم می‌شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می‌تواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد.

ولتاژ القا شده در ثانویه VS و ولتاژ دو سر سیم‌پیچ اولیه VP دارای یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم‌پیچ اولیه است:


\frac{V_{S}}{V_{P}} = \frac{N_{S}}{N_{P}}

به این ترتیب با اختصاص دادن امکان تنظیم تعداد دور سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور، می‌توان امکان تغییر ولتاژ در سیم‌پیچ ثانویهٔ ترانس را فراهم کرد.

یکی از کاربردهای بسیار مهم ترانسفورماتورها کاهش جریان پیش از خطوط انتقال انرژی الکتریکی است. دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ابتدای خطوط این است که همه هادی‌های الکتریکی دارای میزان مشخصی مقاومت الکتریکی هستند، این مقاومت می‌تواند موجب اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال انرژی الکتریکی شود. میزان تلفات در یک هادی با مجذور جریان عبوری از هادی رابطهٔ مستقیم دارد و بنابر این با کاهش جریان می‌توان تلفات را به شدت کاهش داد. با افزایش ولتاژ در خطوط انتقال به همان نسبت جریان خطوط کاهش می‌یابد و به این ترتیب هزینه‌های انتقال انرژی نیز کاهش می‌یابد، البته با نزدیک شدن خطوط انتقال به مراکز مصرف برای بالا بردن ایمنی ولتاژ خطوط در چند مرحله و باز به وسیله ترانسفورماتورها کاهش می‌یابد تا به میزان استاندارد مصرف برسد. به این ترتیب بدون استفاده از ترانسفورماتورها امکان استفاده از منابع دوردست انرژی فراهم نمی‌آمد.

ترانسفورماتورها یکی از پربازده‌ترین تجهیزات الکتریکی هستند به طوری که در برخی ترانسفورماتورهای بزرگ بازده به ۹۹٫۷۵٪ نیز می‌رسد. امروزه از ترانسفورماتورها در اندازه‌ها و توان‌های مختلفی استفاده می‌شود از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفن قرار دارد تا ترانسفورماتورهای غول‌پیکر چند گیگا ولت-آمپری. همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت هستند.

 
یکی از کاربردی ترین دستگاههای مرسوم در مدارهای الکتریکی ترانسفور ماتورها یا به اختصار ترانس ها می باشند . ترانسفورماتور عبارتست از وسیله ای که از طریق یک میدان مغناطیسی متغیر انرژی الکتریکی را از یک سطح ولتاژ به به AC انرژی الکتریکی در سطحی دیگر از ولتاژ تبدیل می کند . لذا ترانسها برای انتقال انرژی الکتریکی از یک مدار بدون تغییر فرکانس مدار بکار می روند . این امر در خصوص انتقال انرژی الکتریکی اهمیت زیادی دارد . AC مدار دیگر زیرا در خطوط انتقال برای کاهش تلفات اهمی جریان الکتریسیته ر ا با ولتاژهای زیاد ولی جریانهای کم انتقال داده و سپس در محل مصرف مجددًا به حد دلخواه کاهش می دهند . با توجه به اینکه شدت جریان در مدار با توان ۲ تلفات اهمی را تحت تاثیر قرار می دهد لذا مثلاً با کاهش جریان به نصف ( ولتاژ دو برابر ) تلفات اهمی به ۴ برابر کاهش خواهد یافت . امروزه مولدهای برق به طورمعمول جریان برق را با ولتاژی بین ۱۲ الی ۲۵ کیلو ولت تولید می کنند . این ولتاژ توسط ترانس های افزاینده به ۱۱۰ الی ۱۰۰۰ کیلو ولت افزایش یافته و به نقاط دور دست منتقل می گردد . علاوه بر این بدلیل تنوع در مصرف کننده ها از نق طه نظر قدرت مصرفی و ولتاژ مورد نیاز امروزه اکثر مصرف کننده ها به منظور تطبیق ولتاژ ورودی به ولتاژ مورد نیاز مجهز به ترانس می باشند . امروزه به دلیل تنوع مصرف کننده ها انواع مختلفی از نظر مقدار ولتاژ خروجی، و قدرت انتقال وجود دارد.

مروری بر ماشین سنکرون

synchronous machine  1                                          DOWNLOAD



synchronous machine  2                                          DOWNLOAD

 











موتور سنکرون (به انگلیسی: Synchronous motor) دسته‌ای از موتورهای الکتریکی برق متناوب(AC) هستند که روتور (قسمت دوار) در آن‌ها با سرعت ثابتی می‌چرخد. در واقع این سرعت ثابت همان سرعت میدان مغناطیسی دوار حاصل از نوسان برق متناوب در استاتور است.

موتور های سنکرون دارای اهنربا های الکتریکی (اغلب چند فازی) AC در استاتور(قسمت ثابت) خود هستند که به موجب آن یک میدان مغناطیسی در استاتور ایجاد میشود که تحت تاثیر نوسانات جریان متناوب در استاتور دوران میکند.

روتور به صورت یک آهنربای دائمی یا الکتریکی ، همراه با گردش میدان مغناطیسی استاتور و هم سرعت با آن و با سرعت ثابت به حرکت در میاید.

منظور از سرعت ثابت آن است که در صورت تغییر میزان بار مکانیکی روی شفت سرعت موتور تغییر نخواهد کرد و اگر بخواهیم سرعت موتور را تغییر دهیم می‌بایست فرکانس تغذیهٔ آن را تغییر دهیم. روش دیگر برای تعیین سرعت چرخش روتور، تغییر تعداد قطب هاست. البته تعداد قطب‌ها جزو ویژگی‌های ذاتی موتور بوده و در زمان ساخت با توجه به نوع سیم پیچی استاتور مشخص می‌شود.

نوع خاصی از موتورها به نام موتور دالاندر وجود دارند که تعداد قطب‌های آن در حین استفاده، بین ۲ قطب یا ۴ قطب قابل تغییر است.

موتور سنکرون و موتور القایی از پراستفاده ترین موتور های AC هستند. تفاوت بین آن ها این است که  موتور های سنکرون دقیقاً با سرعت سنکرون (که تحت تاثییر فرکانس منبع تغذیه و تعداد قطب های استاتور است) میچرخد  و دیگر این که  موتور های سنکرون برای ایجاد میدان مغناطیسی در روتور به جریان القایی تکیه ندارند . در مقابل موتور های القایی برای ایجاد میدان مغناطیسی در روتور از جریان القایی استفاده میکنند که به همین علت همواره روتور با سرعتی کمتر از سرعت سنکرون ( سرعت دوران میدان مغناطیسی استاتور) میچرخد که به این تفاوت سرعت اصطلاحاً لغزش(slip) میگویند.

موتور های سنکرون در سایز های کوچک و قدرت های کم اغلب در تجهیزاتی مورد استفاده قرار میگیرند که احتیاج به سرعتی ثابت ، دقیق و با نوسانات کم باشد. مثل ساعت ها و تایمر های انالوگ و دیگر وسایلی که در ان ها  زمانبندی اهمیت دارد.

در موتورهای سنکرون سرعت از این رابطه بدست می‌آید: Ns=۱۲۰*f/p که در این رابطه Ns سرعت سنکرون یا همان سرعت چرخش روتور بر حسب دور در دقیقه، f فرکانس تغذیه موتور بر حسب هرتز و p تعداد قطب‌های موتور است در موتورهای سنکرون سیم پیچی روتور با ولتاژ مستقیم تغذیه می‌شود.

 

مولدهای هم‌زمان یا ژنراتورهای سنکرون (Synchronous Generator)، ماشین‌های هم‌زمانی هستند که برای تبدیل توان مکانیکی به جریان الکتریکی متناوب به کار می‌روند.

درمولد هم‌زمان، یک جریان مستقیم به سیم‌پیچی روتور اعمال می‌شود که میدان مغناطیسی روتور را تولید می‌کند. چرخانه مولد نیز توسط یک محرک اولیه به گردش درمی‌آید و به این ترتیب یک میدان مغناطیسی دوار درون ماشین ایجاد می‌شود.

ساختمان روتور

قطب‌های مغناطیسی روتور می‌توانند ساختمان برجسته یا صاف داشته باشند. قطب برجسته، نوعی قطب مغناطیسی‌است که نسبت به سطح روتور پیش‌آمدگی داشته باشد و قطب صاف قطب مغناطیسی‌ای‌است که با سطح روتور هم‌سطح باشد. روتورهای قطب صاف معمولاً برای ماشین‌های دو یا چهار قطبی و روتورهای قطب برجسته برای ماشین‌های چهارقطبی یا بیشتر به کار می‌روند.
چون روتور در معرض میدان‌های مغناطیسی متغیر قرار دارد، آن را از لایه‌های نازک می‌سازند تا تلفات جریان گردابی کاهش یابد.

انتقال توان روتور

برای فراهم کردن توان DC برای انتقال به سیم‌پیچی‌های روتور که در حال دوران است چندین روش وجود دارد که برای مثال در زیر به دو روش آن اشاره می‌گردد:

  1. با استفاده از حلقه‌های لغزان و جاروبک‌ها
  2. با استفاده از یک منبع DC خاص که مستقیماً برروی محور مولد نصب شده‌اند.

راهنمای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

marahele proposal 1                                                                              DOWNLOAD


marahele proposal 2                                                                              DOWNLOAD


marahele proposal 3                                                                              DOWNLOAD


raveshe proposal 1                                                                                DOWNLOAD


raveshe proposal 2                                                                                DOWNLOAD


raveshe proposal 3                                                                                DOWNLOAD


raveshe proposal 4                                                                                DOWNLOAD

راهنمای نوشتن سمینار کارشناسی و ارشد به علاوه فرمت کلی سمینار نویسی




seminar format                                                     DOWNLOAD


seminar                                                               DOWNLOAD



انرژی تجدیدپذیر در مقابل انرژی تجدیدناپذیر

چین تولید کننده بیشترین انرژی الکتریکی از طریق توربین های بادی

سوئد به زودی تمامی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد کرد

 

 

کشورهای پیشرفته دنیا از چه نوع انرژی تجدیدپذیری بیشتر استفاده میکنند؟

هر پنل خورشیدی چه میزان برق تولید میکند؟

طبقه بندی کشورها بر اساس بیشترین میزان تولید برق از انرژی خورشیدی

نقشه کشورهای دنیا بر اساس سطح ولتاژ

دانلود کتاب مبانی مهندسی فشار قوی High Voltage Engineering Fundamentals

High Voltage Engineering Fundamentals                                              DOWNLOAD





خلاصه ای از کتاب:

انتقال قدرت برای سیستم های بزرگ بستگی به ولتاژ بالای سیستم دارد. اصول تکنیک های آزمایشگاهی ولتاژ بالا، همراه با اصول حاکم بر طراحی عایق ولتاژ بالا، همه در این کتاب برای دانشجویان، مهندسان نرم افزار، طراحان و اپراتورهای دستگاه های ولتاژ بالا، پوشش داده شده اند.

در نسخه جدید کتاب، تجدید نظری کلی در متن اعمال شده است، تا منعکس کننده دقیق تر تمرین ها باشد. دیگر تغییرات عمده کتاب شامل پوشش: آخرین ابزار دقیق، توضیح استفاده های گازهای الکترو نگاتیو مانند هگزا فلوراید گوگرد، تکنیک های تشخیصی مدرن و… می باشد.

سرفصل های کتاب:

1. Introduction
2. Generation of high voltages
3. Measurement of high voltages
4. Electrostatic fields and field stress control
5. Electrical breakdown in gases
6. Breakdown in solid and liquid dielectrics
7. Breakdown in solid and liquid dielectrics
8. Over voltages, testing procedures and insulation coordination
9. Design and testing of external insulation

مطالب مفید در رابطه با عایق و تکنولوژی فشار قوی



Introduction to high voltage technology                                             DOWNLOAD


Measurement of high voltage                                                            DOWNLOAD


High voltage insulating materials                                                        DOWNLOAD


Over voltages and insulation co-ordination                                          DOWNLOAD




واژه ولتاژ بالا یا فشارقوی به مدارهای الکتریکی‌ای اطلاق می‌شود که به خاطر میزان ولتاژ بالای موجود در آنها نیازمند تدبیرات ایمنی ویژه یا عایق‌بندی مناسب هستند. مدارهای ولتاژبالا در انتقال انرژی الکتریکی، لامپ اشعه کاتد، اشعه ایکس به کار می‌روند.

ولتاژ بالا به معنی ولتاژی بیش از ۱٬۰۰۰ ولت است بدین معنی که ولتاژهای بیش از هزار ولت را ولتاژ بالا و زیر هزار ولت را ولتاژ پایین می نامند.

گفته می‌شود زندگی در نزدیکی خطوط فشار قوی احتمال بیماری‌هایی نظیر سرطان، ناباروری و برخی بیماری‌های روانی را افزایش می‌دهد. یک راه حل مبارزه با این مشکل استفاده از خطوط زیرزمینی است.[۱]

حریم خطوط فشار قوی

برای حفظ مردم از اثرات سوء میدان‌های الکترومغناطیسی ناشی از خطوط فشارقوی، برای خطــوط برق ۲۰ کیلوولت ۵ متر، ۶۳ کیلوولت ۱۳ متر، ۱۳۲ کیلوولت ۱۵ متر، ۲۳۰ کیلوولت ۱۷ متر و ۴۰۰ کیلوولت ۲۰ متر حریم درنظر گرفته شده است.



تاثیر انرژی خورشیدی در کاهش هزینه

Reduce energy costs with efficient solar power                                      DOWNLOAD


Future renewable energy costs solar photovoltaic                                  DOWNLOAD






انرژی خورشیدی وسیع‌ترین منبع انرژی در جهان است. انرژی که از جانب خورشید در هر ساعت به زمین می‌تابد، بیش از کل انرژی است که ساکنان زمین در طول یک سال مصرف می‌کنند.

برای بهره‌گیری از این منبع باید راهی جست تا انرژی پراکنده آن با بازده بالا و هزینه کم به انرژی قابل مصرف الکتریکی تبدیل شود. با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و زیانبار بودن استفاده غیراصولی اینگونه سوخت‌ها برای سلامت محیط‌زیست، پژوهش‌ها و کاربردهای انرژی‌های تجدیدپذیر در مجامع صنعتی و علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این میان انرژی خورشید با توجه به اینکه کاملا پاک و عاری از هرگونه آلودگی بوده و به عنوان منبع انرژی ارزان شناخته شده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ایران در بین مدارهای ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش انرژی خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین‌زده شده که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به‌طور متوسط سالانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده که بسیار قابل توجه است. هزینه احداث ۱۶۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و شبکه مورد نیاز آن افزون‌بر ۶۴۵۰میلیارد تومان است که سالانه ۸۵۰میلیارد تومان آن متعلق به هزینه سوخت بدون احتساب هزینه راهبری است در صورتی که هزینه احداث نیروگاه خورشیدی با همان توان ۶۰۰۰میلیارد تومان است. مقایسه دو عدد ۶۰۰۰ و ۶۴۵۰میلیارد تومان حاکی از آن است که از نظر اقتصاد ملی، مولد خورشیدی در همان سال نخست ارزان‌تر از نیروگاه حرارتی متمرکز است.

درحال حاضر بسیاری از خانه هایی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند وسائل خود را تلفیقی از انرژی سنتی و انرژی خورشیدی تهیه می کنند اما تا چندسال آینده انرژی خورشیدی به عنوان پاکترین انرژی دنیا به منبع گریزناپذیر انرژی تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی اکثر مردم خانه های مجهز به انرژی خورشیدی را مدنظر قرار می دهند اکثرا تصور می کنند که این خانه ها کابینهای چوبی هستند که بدون انرژی برق و الکتریسیته به سر می برند، یا به صفحات بزرگ و زشتی روی سقف خانه ها و وسایل الکتریکی کم مصرف فکر می کنند و حتی برخی تصور می کنند که این ساکنان خانه ها بدون صفحات نمایش بزرگ و یخچال زندگی می کنند اما هیچ کدام از این تصاویر انعکاس دهنده قابلیتهای انرژی خورشیدی امروز نیست. امروز حتی می توان با اتکا به چنین انرژی در دورافتاده ترین روستاها مجهزترین خانه ها را داشت.

فناوری انرژی خورشیدی امروزه موثرتر و کم هزینه تر شده است. اما هنوز هم از نظر اقتصادی گرانقیمت تر از انرژی سنتی است اما در یک نقطه سرانجام هزینه های این دو جا به جا می شوند و انرژی خورشیدی به صرفه تر خواهد بود و در آن زمان است که این صنعت آماده می شود و تقاضا برای برخورداری از آن به شدت افزایش می یابد.

بسیاری از خانه های امروز با صفحات خورشیدی روی سقف ساخته می شوند، صفحاتی که نسبت به گذشته کمتر به چشم می خوردند، صفحات خورشیدی امروز می توانند انرژی بیشتری را منتقل کرده و فضای کمتری را اشغال کنند و در داخل فضای منزل نیز تمام ابزارهای الکترونیکی سنتی وجود دارد، برخی از صاحبان این خانه ها با تلفیق انرژی سنتی و انرژی خورشیدی می توانند به نحو چشمگیری از هزینه های مصرف برق خود بکاهند بدون اینکه مصرف وسائل خود را محدود کرده باشند. حتی این امکان وجود دارد که صاحبان خانه ها به قدر کافی انرژی خورشیدی تولید کنند که آن را به فروش برسانند.

کشورهایی که از خانه های خورشیدی بیشترین استفاده را می برند

نصب یک صفحه خورشیدی روی سقف خانه چندان هم هزینه بر نیست در ایالات متحده 15 ایالت از صندوق مزایای عمومی استفاده می کنند تا سوبسیدی برای برنامه انرژی قابل تجدید فراهم کنند و 24 ایالت دیگر قسمتی از هزینه های افرادی که این صفحات را سقف خانه های خود نصب می کنند، جبران می کند.

بسیاری از خانه های ایالت گجرات درهندوستان که از نظر اقتصادی و فرهنگی از بسیاری از ایالات این کشور عقب مانده است از انرژی خورشیدی برای روشنایی استفاده می کنند. این ایالت با داشتن 16 هزار خانه ای که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند به عنوان قطب انرژی خورشید هندوستان لقب گرفته است.

دولت ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد تا سال 2030 به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای مبارزه با گرمایش زمین 30 درصد خانه های این کشور را به صفحات خورشیدی مجهز کند. مقامات این کشور همچنین اخیرا اعلام کرده اند که کمکهایی را در اختیار افرادی می گذارند که این صفحات را به منظور استفاده از انرژی خورشیدی روی خانه خود نصب کنند.





در ایران نیز محققان کشور اولین ساختمان خورشیدی مجهز به لامپهای خورشیدی، ایستگاه اکسیژن و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ویژه را ساخته اند. در ساختمان احداث شده سعی شده تا به جای ساخت سازه هایی که مرکز هزینه انرژی هستند، ساختمانهایی برای منبع تامین انرژی طراحی شود، از این رو در طراحی این ساختمان استفاده از نور به صورت موضعی، گرم کردن و سرد کردن ساختمان به صورت موضعی و تغییر رفتار مصرف کننده از جمله عناصر مهم در طراحی این ساختمان بوده است.اما در این میان توجه به نکاتی چون چگونگی کارکرد صفحات خورشید، تأثیر این صفحات و میزان نور خورشید حائز اهمیت است.

 

تأثیرگذاری صفحات خورشیدی

سیستمهای صفحه خورشیدی می تواند تحت شرایط ایده آل به قدری الکتریسیته تولید کند که هم انرژی روشنایی داخل خانه و هم لوازم الکتریکی داخل خانه فعال شده و از سوی دیگر سیستم گرمایشی و سرمایشی آن نیز از همین انرژی بهره ببرد. این درحالی است که میزان تأثیر گذاری صفحات خورشیدی به موقعیت خانه نیز بستگی دارد. صفحات خورشیدی باید در طرفی از خانه نصب شود که در معرض بیشترین میزان تابش باشد. در شرایط جوی جنوبی این صفحات رو به شمال و در آب و هوای شمالی این صفحات رو به جنوب ساخته می شود.

اگرچه موقعیت قرارگیری خانه به شکلی نباشد که شش ساعت در طول روز در معرض تابش خورشید قرار نداشته باشد، این خانه انرژی خورشیدی کافی نخواهد داشت. علاوه بر این، خورشید در برخی مناطق قویتر از مناطق دیگر است. برای مثال یک خانه در شهر ورمونت به تعداد صفحات خورشیدی بیشتری در مقایسه با یک خانه در نوادا یا آریزونا نیاز دارد.

تأثیرات منفی و مثبت انرژی خورشیدی در منازل

انرژی خورشیدی از این ظرفیت بالقوه برخوردار است تا شیوه گرفتن انرژی در جهان را متحول کند. برای مثال انرژی خورشیدی 260 کیلومتر مربع در جنوب غربی آمریکا می تواند برای تأمین انرژی کل این کشور کافی باشد. درحالی که انرژی خورشیدی در میان پاکترین اشکال انرژی محسوب می شود اما با این حال طرحهای توسعه مزارع تولید انرژی خورشید در مقیاسهای وسیع نگرانهایی را درباره تأثیرات بالقوه زیست محیطی برانگیخته است.

سوخت فسیلی منبع شماره یک انتشار دی اکسید کربن است. گاهی از انرژی خورشید به عنوان انتشار صفر یا شکل بدون انتشار انرژی یاد می کند و در حقیقت نیز انتشار گازهای گلخانه ای از انرژی خورشید قابل چشم پوشی است. این درحالی است که ساخت تأسیسات بزرگ تولید انرژی خورشید مستلزم انتشار گازهای گلخانه ای است.

تولید انرژی فرآیندی برای صرفه جویی در مصرف آب است. در آمریکا تولید انرِژی بیش از 40 درصد آب شیرین روزانه را مصرف می کند. سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی به هیچگونه آبی برای تولید انرژی نیاز ندارند. برخی از سیستمهای حرارتی خورشیدی از آب استفاده می کنند اما از آن می توان دوباره استفاده کرد.

سیستم تولید انرژی اگر روی ساختارهای موجود یعنی روی سقف خانه ها یا دفاتر اداری قرار گیرد به میزان اندکی فضا نیاز دارد اما نیروگاه های تولید انرژی در میزان گسترده به زمینهای وسیعی نیاز دارند تا بتوان در مقیاس صنعتی و تجاری نیروی الکتریسیته تولید کرد که این امر نگرانهایی را درباره تأثیر بالقوه چنین پروژه هایی روی ساکنان طبیعی می گذارد. سازمان حفظ محیطی زیست آمریکا روی این پروژه کار می کند تا پروژه های این انرژی قابل تجدید را روی زمینهای آلوده و معادن بنا کند.

همچنین صفحات فتوولتائیک ممکن است دربرگیرنده مواد خطرناکی باشد که در صورت رسیدن آسیب به این صفحات آزاد می شوند.

انرژی خورشید برای تجهیزات زندگی

محصولات متنوعی خانگی که می توانند انژری خود را از خورشید تأمین کنند در اختیار افرادی قرار دارد که می خواهند مصرف خود را کاهش دهند. جایگزین وسائل خانه با نسخه های خورشیدی راهی برای درپیش گرفتن زندگی سبزی است که هم هزینه های الکتریسیته را کاهش می دهد و هم اثرات کربنی را به حداقل می رساند. ممکن است ابزارهای انرژی خورشیدی داخل خانه در مرحله خرید قیمتهایی بیشتر از همتایان برقی خود داشته باشند اما کاهش هزینه ها در آینده این هزینه ها را کاهش می دهد.

 

سلول های فتوولتائیک متمرکز CPV (Concentrating PV)

 
PV FAQs                                                                                                          DOWNLOAD


Concentrating photovoltaic (CPV)                                                                        DOWNLOAD


Concentrating Photovoltaic Systems                                                                     DOWNLOAD


CURRENT STATUS OF CONCENTRATOR PHOTOVOLTAIC (CPV) TECHNOLOGY         DOWNLOAD


Utility-Scale Concentrating Solar Power and Photovoltaics Projects ...                       DOWNLOAD
























در این تكنولوژی به جای افزودن و گستردن صفحات گران قیمت فتوولتائیك جهت دریافت انرژی بیشتر از تابش  خورشید، انرژی تابشی دریافتی در یك سطح بزرگتر، با استفاده از صفحات متمركز كننده اپتیكی بر روی سلولها متمركز شده و بدین ترتیب میزان تابش بسیار بیشتری بر روی هر سانتیمتر مربع از سطح سلول متمركز می گردد. با توجه به كاهش چشمگیر سطح صفحات فتوولتائیك مورد نیاز در این روش جهت تولید هر یك وات از توان الكتریكی، معمولا از سلولهای فتوولتائیك گرانتر موسوم به Triple Junction   كه دارای راندمان تبدیل انرژی بسیار بالاتری نسبت به سلولهای عادی هستند استفاده بعمل می‌آید. سلولهایTriple Junction دارای تكنولوژی بسیار بالایی بوده و تاكنون صرفا در كاربردهای فضایی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

 

مزایا:

  1. كاهش نیاز به زمین جهت نصب پانل ها به نحوی كه به ازاء هر 1MWتوان خروجی در حدود تنها 6 هكتار زمین كفایت خواهد كرد.
  2. افزایش راندمان مجموع تبدیل نور به انرژی الكتریكی به حدود 30 درصد.
  3. آسانی ارتقاء توان خروجی هر یك از دیش‌ها به نسخه با توان بالاتر تنها با تعویض ماژول CPV در صورتی كه در انواع پانلی، كل پانلها باید تعویض گردند .

معایب:

  1. گرانتر بودن این نوع از سلولها.
  2. فناوری  CPV نویدبخش آینده روشنی در تاسیس نیروگاههای خورشیدی با توان بالا و در مقیاس كوچك خواهد بود.


زمین کردن پنل های خورشیدی

Ground Fault Protection Photovoltaic Systems                                          DOWNLOAD


GROUND-FAULT PROTECTION FOR SOLAR APPLICATIONS                         DOWNLOAD


Grounding and Bonding                                                                         DOWNLOAD


PV Systems.Should They Be Grounded                                                    DOWNLOAD



زمین كردن ازجنبه های گوناگون ایمنی وحفاظتی دارای اهمیت فراوان میباشد. به منظور حفاظت افراد و دستگاهها، استفاده از سیستم ارت و زمین كردن تجهیزات مطابق روش های استاندارد و مورد تائید كارفرما ضروری است. براساس استاندارد،بایدبه گونه ای،طراحی شودكه باعث ایجاداضافه ولتاژی فراترازمقدارنامی تجهیزات متصل شده به شبكه برق نشود و همچنین نباید موجب اختلال درهماهنگی حفاظت خطای زمین درشبكه برق گردد. سیم نول باید AC - برای آرایشی از صفحات فتوولتائیك اگر ماكزیمم ولتاژ سیستم بیشتر از 50 ولت است، در سمت زمین شود. مقاومت سیستم زمین كمتر از 2 اهم باشد و به تائید دستگاه اجرایی برسد.
- تمام سطوح فلزی بی حفاظ كه می تواند برق دار باشد، باید ازطریق هادی و یا ارتباطات مكانیكی كه وظیفه زمین كردن تجهیزات را دارند، زمین شوند.
- هادی زمین در سمت پانلها و در سمت مدار خروجی، باید حداقل ظرفیت عبور جریانی معادل  25/1برابر جریان اتصال كوتاه پانلها را داشته باشد.
- طراحی سیستم زمین مناسب و استاندارد، در هر محل می بایست توسط پیمانكار محاسبه و پس از تائید كارفرما اجرا گردد.
1 - اجزاء موجود در استراكچر باید از لحاظ الكتریكی به هم متصل بوده و در نهایت استراكچر باید به سیستم زمین متصل گردد.
- استراكچر می بایست حداقل از 2 نقطه به شینه اصلی سیستم زمین متصل باشد .
- الكترود ها و یا صفحه سیستم زمین باید به گونه ای باشد تا امكان بازرسی و بازدید از شرایط موجود آن امكان پذیر باشد ( سازه های بتنی كه در بالای چاه ها و الكترودها احداث می گردد). در احداث سیستم زمین نیز می بایست از تجهیزاتی استفاده نمود كه غیر خورنده باشند.
 
 

ایستگاه شارژ خودرو های خورشیدی

Electric Vehicle Charging & Solar                                                               DOWNLOAD


Commercial Electric Vehicle Charging Station Installations                             DOWNLOAD


EV Project - Solar-Assisted Charging Demo                                                DOWNLOAD


electric-vehicle-charging-station-guidebook                                               DOWNLOAD


The Solar Powered, Electric Vehicle Charging Station                               DOWNLOAD


Report-Solar-Assisted Electric Vehicle Charging Stations                            DOWNLOAD





جایگاه شارژ خودروی برقی یکی از عناصر زیرساخت است که انرژی الکتریکی مورد نیاز برای بازشارژ کردن وسائل نقلیه برقی اعم از خودروی برقی و دوگانه‌سوز را تامین می‌کند. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از وسائل نقلیه برقی، نیاز به جایگاه‌های شارژ در دسترس همگان و پراکنده در همه جا بیش از پیش احساس می‌شود.
بسیاری از جایگاه‌های شارژ در خیابان‌ها توسط شرکت‌های توزیع تجهیز و راه‌اندازی شده‌اند و جایگاه‌های موجود در مراکز خرید را شرکت‌های خصوصی مدیریت می‌کنند. جایگاه‌های شارژ عمومی عموماً از روش‌های شارژ جریان متناوب نوع دوم یا شارژ سریع جریان مستقیم استفاده می‌کنند.

خودروهای تسلا که از شاخص ترین خودروهای الکتریکی دنیا محسوب می شوند، به عنوان یکی از برترین خودروهای سازگار با محیط زیست نیز محسوب می شوند. این شرکت برنامه دارد که از انرژی های آینده برای محصولات خود استفاده کند.

ما فقط در مورد انرژی الکتریکی صحبت نمی کنیم. ایلان ماسک در توییت اخیر خود اعلام کرد که به زودی تمامی ایستگاه های شارژ خودروهای تسلا برای شارژ شدن، از انرژی خورشیدی استفاده خواهند کرد. حقیقت این اتفاق این است که وابستگی انرژی مصرفی این خودروها حتی بصورت غیرمستقیم نیز از منابع گازی و نفتی بصورت کامل جدا خواهد شد.

در این توییت، که در پاسخ به توییت یکی از کاربران و دنبال کننده های ایلان ماسک داده شد، اشاره شده است که همگی باتری ها برای شارژ شدن از الکتریسیته قطع خواهند شد. باتری های این ایستگاه ها و باتری های خودرو تسلا دیگر وابسته به نفت و سخت های فسیلی نخواهند بود.

مهم بودن این جملات وقتی بیشتر می شود که در گزارش اخیر واشنگتن پست اعلام شده است که آمریکا بیشترین وابستگی به نفت را در سرتاسر دنیا دارد. بیشتر سوخت ها و الکتریسیته تولیدی این کشور از طریق گاز و سوخت فسیلی تولید می شود. تغییر منابع تولید انرژی به انرژی خورشیدی، در صورت موفق بودن، می تواند تاثیر بسیاری در محیط زیست، هزینه ها و سلامت جامعه داشته باشد.

جالب اینکه چندی پیش نیز شرکت معتبر Electrek در گزارشی اعلام کرد که مصرف سوخت متوسط خودروهای الکتریکی تقریبا هیچ تفاوتی با خودروهای عادی ندارد. این خودروها بصورت غیر مستقیم همان انرژی را مصرف می کنند که یک خودرو عادی بصورت مستقیم از سوخت فسیلی استفاده می کند. با این تفاوت که خودروالکتریکی از برقی مصرف می کند که خود ان برای تولید شدن از سوخت گازی استفاده کرده است.

صحبت های ایلان ماسک در جای دیگری اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. با تکنولوژی های تولید برق از طریق پیل های خورشیدی، برای اینکه یک ایستگاه شارژ خودرو تامین برق شود باید به اندازه یک زمین فوتبال، پیل های خورشدی نصب شود. این یعنی این اتفاق فعلا غیر ممکن است. این موضوع نشان می دهد که به زودی باید شاهد اتفاقات جدی در این تکنولوژی و کوچکتر و بهینه تر شدن روش تولید برق از طرق خورشید باشیم.

 

 

باتری خورشیدی

Electric Vehicle Battery Technologies                                                                  DOWNLOAD


On the Subject of Solar Vehicles and the Benefits of the Technology                      DOWNLOAD
                    

Spacecraft Power Systems                                                                                DOWNLOAD







باتری‌های خورشیدی معمولاً از مواد نیمه‌رسانا، مخصوصاً سیلیسیم، تشکیل شده‌است. هر اتم سیلیسیم با چهار اتم دیگر پیوند تشکیل می‌دهد و بدین صورت، شکل کریستالی آن پدید می‌آید.

در باتری‌های خورشیدی به سیلیسیم مقداری جزئی ناخالصی اضافه می‌کنند. اگر اتم ناخالصی ۵ ظرفیتی باشد (اتم سیلیسیم ۴ ظرفیتی است)، آنگاه در ارتباط با چهار اتم سیلیسیم یک لایهٔ آن بدون پیوند باقی می‌ماند (یک تک الکترون). به همین دلیل چون بار نسبی منفی پیدا می‌کند به آن سیلیسیم نوع N) Negative) می‌گویند.

درصورتی که اتم ناخالصی دارای ظرفیت ۳ باشد، آنگاه یک حفرهٔ اضافی ایجاد می‌شود. حفره را به گونه‌ای می‌توان گفت که جای خالی الکترون است، با بار مثبت (به اندازهٔ الکترون) و جرمی برابر با جرم الکترون؛ که این امر هم باعث مثبت شدن نسبی ماده می‌شود و به آن سیلیسیم نوع P) Positive) می‌گویند.

هر باتری خورشیدی از ۶ لایه تشکیل شده که هر لایه را ماده‌ای خاص تشکیل می‌دهد.

با اتصال یک نیمه هادی نوع p به یک نیمه هادی نوع n، الکترون‌ها از ناحیه n به ناحیه p و حفره‌ها از ناحیه p به ناحیه n منتقل می‌شوند. با انتقال هر الکترون به ناحیه p، یک یون مثبت در ناحیه n و با انتقال هر حفره به ناحیه n، یک یون منفی در ناحیه p باقی می‌ماند. یون‌های مثبت و منفی میدان الکتریکی داخلی ایجاد می‌کنند که جهت آن از ناحیه n به ناحیه p است. این میدان با انتقال بیشتر باربرها (الکترون‌ها و حفره‌ها)، قوی‌تر و قویتر شده تا جایی که انتقال خالص باربرها به صفر می‌رسد. در این شرایط ترازهای فرمی دو ناحیه با یکدیگر هم سطح شده‌اند و یک میدان الکتریکی داخلی نیز شکل گرفته‌است.

اگر در چنین شرایطی، نور خورشید به پیوند بتابد، فوتون‌هایی که انرژی آنها از انرژی شکاف نیمه هادی بیشتر است، زوج الکترون-حفره تولید کرده و زوج‌هایی که در ناحیه تهی یا حوالی آن تولید شده‌اند، شانس زیادی دارند که قبل از بازترکیب، توسط میدان داخلی پیوند از هم جدا شوند.

میدان الکتریکی، الکترون‌ها را به ناحیه n و حفره‌ها را به ناحیه p سوق می‌دهد. به این ترتیب تراکم بار منفی در ناحیه n و تراکم بار مثبت در ناحیه p زیاد می‌شود. این تراکم بار، به شکل ولتاژی در دو سر پیوند قابل اندازه‌گیری است. اگر دو سر پیوند با یک سیم، به یکدیگر اتصال کوتاه شود، الکترون‌های اضافی ناحیه n، از طریق سیم به ناحیه p رفته و جریان اتصال کوتاهی را شکل می‌دهند. اگر به جای سیم از یک مصرف کننده استفاده شود، عبور جریان از مصرف کننده، به آن انرژی می‌دهد. به این ترتیب انرژی فوتون‌های نور خورشید به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

هر چه میدان الکتریکی درون پیوند قوی‌تر باشد، ولتاژ مدار باز بزرگتری بدست می‌آید. برای دست یافتن به یک میدان الکتریکی بزرگ، باید اختلاف ترازهای فرمی دو ماده p و n از یکدیگر زیاد باشد. برای این منظور باید انرژی شکاف نیمه هادی بزرگ انتخاب شود؛ بنابراین ولتاژ مدار باز یک سلول خورشیدی با انرژی شکاف آن افزایش می‌یابد. اما افزایش انرژی شکاف سبب می‌شود، فوتون‌های کمتری توانایی تولید زوج الکترون-حفره داشته باشند و بنابراین جریان اتصال کوتاه کمتری نیز تولید شود؛ بنابراین افزایش انرژی شکاف، روی ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه سلول دو اثر متفاوت دارد.



 




مقالاتی مفید در رابطه با خودرو خورشیدی solar vehicle

ELECTRICAL DESIGNING OF SOLAR CAR                                                               DOWNLOAD
          

Green Solar Electric Vehicle Changing the Future Lifestyle of Human                         DOWNLOAD


Electric Vehicles                                                                                                DOWNLOAD


Design and construction of a solar powered vehicle                                                DOWNLOAD


Solar vehicle                                                                                                     DOWNLOAD

 







راهنمای سیستم فتوولتائیک Photovoltaic بر اساس استاندارد ایران

photovoltaic                                                              DOWNLOAD


 
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییك به منظور تامین انرژی الكتریكی به تفكیك اقلیم و كاربری:
با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف كنندگان در سطح جهانی، نیاز به تولید برق افزایش یافته است. در عین حال، افزایش بهای گاز طبیعی و تأكید مقررات بر محدود كردن انتشار گازهای گلخانهای، هزینه تولید برق با استفاده از سوخ تهای فسیلی را افزایش داده است. به همین دلیل، رویكرد به استفاده از سایر منابع انرژی برای تولید برق، از جمله تولید برق خورشیدی با استفاده از سیستم های فتوولتاییك، افزایش یافته است. سیستمهای فتوولتاییك به علت مزایای زیادی كه دارند، كاربرد فراوان دارند. اولین نوع آنها در اقمار مصنوعی آزمایش و كارایی خود را به نحو احسن انجام دادند. عمر طولانی (حدود 20 سال)، قابلیت نصب و راهاندازی در شرایط جغرافیایی ویژه مانند مناطق صعبالعبور و كوهستانی، قابلیت استفاده در سیستمهای متحرك، نگهداری آسان، عدم وابستگی به شبكه در نقاط دوردست و قابلیت استفاده به صورت متصل به شبكه همه مزایایی هستند كه آینده درخشانی را برای استفاده از سیستم های فتوولتاییك ترسیم میكنند. میزان تولید برق از طریق سیستمهای فتوولتاییك در جهان در هر پنج سال دو برابر می شود. پیشرفتهای صنعتی و تكامل فناوریهای مورد استفاده در تولید سلولهای فتوولتاییك 1، بهرهوری بالاتر و استفاده وسیعتر از این سیستمها را در پی دارد. بطوریكه در طول دو دهه گذشته، هزینه ساخت و نصب یك سیستم فتوولتاییك در حدود 20 درصد كاهش یافته و توان تولیدی هر واحد نصب شده دو برابر شده است.

 

مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران

Demand Management                                                           DOWNLOAD

 





در سیستم های سنتی برنامه های مدیریت مصرف بهمنظور فائق آمدن بر برخی مشکلات سیستم قدرت
مورد استفاده قرار م یگرفت. در این بین برنام ههای پاسخگویی بار نیز ب هعنوان بخشی از این برنامه ها
مطرح بود. اما پس از تجدیدساختار سیستم های قدرت، این برنامه ها به دلیل عدم تطاب قهایی که با ماهیت
بازار داشت، رفته رفته کنار گذاشته شدند. اما پس از مدتی بدلیل مشکلات بوجود آمده مانند عدم ثبات
قیمت ها، اجرای مجدد برنام ههای مدیریت مصرف، مجددا مورد توجه قرار گرفتند. اینبار این برنامه ها
به گونه ای که با ساختار مدیریت سیستم قدرت تجدیدساختار یافته همخوانی داشته باشد، تغییر یافتند.
شایان ذکر است که پس از تجدیدساختار سیستم قدرت، برنامه های پاسخگویی بار بخش عمده ای از
برنامه های مدیریت مصرف را تشکیل می دهد. زیرا ماهیت این برنامه ها برای تطبیق با ساختار جدید
مدیریت سیستم قدرت بسیار مناسب می باشد. امروزه این برنامه ها به عنوان راه حلی مناسب برای رفع
برخی مشکلات سیستم قدرت های قدرت تجدیدساختاریافته مطرح می باشند.

اتوماسیون توزیع در شبکه هوشمند

 
 distribution automation in smart network                                                     DOWNLOAD



         اساسی ترین وظیفه شركتهای توزیع علاوه بر تأمین به موقع برق متقاضیان، تداوم برق با كیفیت مناسب، برای مشتركین است بدین منظور، لازم است در شبكه های توزیع، سیستم اتوماسیون پیاده سازی شود.در شبكه های توزیع بدون سیستم اتوماسیون پس از بروز هر خاموشی، مدت زمان زیادی برای پیدا كردن محل عیب و ایزوله كردن آن محل از بقیه شبكه صرف می شودكه در این زمان در شبكه های با طول زیاد ممكن است به چندین ساعت نیز افزایش یابد. این در حالی است كه در صنایع پیشرفته امروزی، قطع برق حتی برای كمتر از چند ثانیه نیز صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد  وارد می آورد، لذا باید در شبكه های توزیع، تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خاموشیها در نظر گرفته شود. برای این منظور باید قابلیت اطمینان شبكه و همچنین قابلیت مانور شبكه را افزایش و زمان انجام مانور را كاهش داد كه این امر با اجرای پروژه اتوماسیون در شبكه توزیع برق تحقق خواهد یافت.

بر طبق تعریف انجام شده در استاندارد IEEE سیستم اتوماسیون توزیع سیستمی است كه یك شركت توزیع را به نظارت از راه دور، هماهنگ كردن و اعمال فرمان روی تجهیزات توزیع در زمان حقیقی و مسافتهای دور قادر می سازد. به طور كلی سیستمهای كنترل و نظارت از راه دور شامل یك یا چند مركز كنترل به عنوان ایستگاه كنترل كننده و تعداد پایانه به عنوان ایستگاه كنترل شونده هستند. پایانه‌ها در ایستگاه های دور نصب می‌شوند و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری كرده و برای دسترسی مركز آماده می‌كنند. این اطلاعات در مركز ثبت و پردازش شده و فرمانهای كنترل ارسال می‌شوند. این فرمانها در پایانه دریافت شده، از طریق تجهیزات واسط به سیستمهای تحت كنترل اعمال می‌شوند. نحوه ارتباط بین مركز و پایانه ها از طریق پروتكلهای استاندارد مخابراتی مشخص می شود. برای انتخاب پروتكل مخابراتی باید مواردی نظیر ساختار شبكه مخابراتی، موقعیت جغرافیایی، ترافیك انتقال اطلاعات و فرمانهای مختلف، پاسخ زمانی و كلاس درسی انتقال داده مدنظر قرار گیرد. درسیستمهای اتوماسیون، پروتكل به مجموعه قوانینی گفته می شود كه برای ایجاد ارتباط رد وبدل كردن اطلاعات بین دو دستگاه یا دو سیستم تدوین می شود. در واقع پروتكل مشابهت زیادی به زبان محاوره دارد. دو دستگاه وقتی می توانند با هم ارتباط برقرار كنند كه الفاظ و دستور زبان یكدیگر را بدانند و به آن تكلم كنند. انتخاب پروتكل برای كلیه سیستمهای اتوماسیون از اهمیت شایانی برخوردار است. پروتكل باید نیازهای كاربرد خاص را بپوشاند و در عین حال تا حد ممكن ساده باشد. علاوه بر آن مساله توسعه ‌پذیری سیستم و عدم وابستگی به یك یا تعدادی شركت دقیقاً به نوع پروتكل مرتبط است. این مساله به ویژه در پروژه‌های اتوماسیون توزیع چشمگیر و حیاتی است زیرا به لحاظ گستردگی سیستم و هزینه بالای تجهیزات سخت‌افزار‌ی پستها، پیاده‌سازی سیستم در فازهای مختلف انجام می‌شود.

اهداف كلی اتوماسیون توزیع
اهداف پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون توزیع به شرح زیر است:
- كاهش هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری (Operation & maintenance)
- به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری جهت ساخت تاسیسات جدید
- بهبود راندمان سیستم توزیع و بهبود زمان بازیابی
- افزایش قابلیت اطمینان سیستم
- ارایه خدمات بهتر و سریعتر به مصرف‌كنندگان و افزایش رضایت آنها
- كسب اطلاعات و آمار بهتر و دقیقتر از شبكه توزیع و مصرف‌كنندگان
- كاهش خاموشی‌ها و مدت میانگین قطع برق
- كاهش انرژی توزیع نشده
- افزایش عمر مفید تجهیزات در نتیجه جلوگیری از اضافه بار آنها
- استفاده از اطلاعات در بازار برق
- جلوگیری از سرعت برق
- كاهش تلفات و بهبود ضریب قدرت
- بهره برداری صحیح و قانونمند از شبكه توزیع و مصرف‌كنندگان
- تسهیل تغییرات پیكربندی و توسعه شبكه
- ارتباط با مركز فوق بالادست جهت اخذ اطلاعات به هنگام
- فراهم كردن سهولت برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مهندسی      

پاسخگویی بار Demand Response

پاسخگویی بار یا پاسخگویی به تقاضا مجموعه اقداماتی هستند که برای تغییر الگوی مصرف برق به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه و جلوگیری از جهش قیمت‌ها، خصوصاً در ساعات اوج مصرف بار شبکه اجرا می‌شوند.

 

demand response                                              DOWNLOAD

 

 

کتاب شبکه هوشمند SMART GRID

دانلود کتاب شبکه هوشمند(janaka ekanayake,,,kithsiri lianage,,,jianzhong wu,,,akihiko yokoyama,,,nick jenkins)




Smart Grid (book)                                    DOWNLOAD
 
 
 
 
 
 
 

همه چیز درباره شبکه هوشمند (مقالات اورجینال)

everything about optical networking                             DOWNLOAD


Smart Grid Communication                                           DOWNLOAD


grid                                                                          DOWNLOAD


power electronic                                                        DOWNLOAD





یک شبکه هوشمند (smart grid) با استفاده از تکنولوژی دیجیتال دوطرفه انرژی را از تولیدکنندگان به مشتریان منتقل می‌کند، تا با کنترل وسایل منازل مصرف‌کنندگان در مصرف انرژی صرفه جویی شود، هزینه کاهش یابد و قابلیت اطمینان و شفافیت بالا برود. چنین شبکه مدرن الکتریکی به عنوان راهی برای اداره کردن استقلال انرژی، گرمایش جهانی و مسایل نوظهور از سوی بسیاری از دولتها تعقیب می‌شود.
شبکه هوشمند به دو صورت قابل تعریف است. در بسیاری از مقاله‌ها و کتاب‌ها، از شبکه هوشمند به عنوان تصویر و چشم‌اندازی که یک شبکه مطلوب در آینده باید دارا باشد نام می‌برند. از منظر بخش تنظیم مقررات، تعریفی از شبکه هوشمند بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد که در طی آن تعریف چالش‌ها به طور خاص ذکر شده باشد. به طور مثال در تعریفی که توسط سازمان تنظیم مقررات انرژی اروپا ارائه شده شبکه هوشمند شبکه‌ای است که تمامی کاربران متصل (اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده)، به شکل مقرون به صرفه و بهینه و به منظور افزایش کارایی اقتصادی، پایداری سیستم قدرت با تلفات پایین و کیفیت بالا و ایمن یکپارچه شده باشند.
 
 
 

مقاله در زمینه انرژی خورشیدی

Battery Storage For Renewables Market Status And Technology Outlook 2015.pdf      DOWNLOAD
 
Report-Solar-Assisted Electric Vehicle Charging Stations2011.pdf                               DOWNLOAD

SMART GRIDS AND RENEWABLES 2013.pdf                                                           DOWNLOAD

Future renewable energy costs solar photovoltaics 2015.pdf                                     DOWNLOAD

CURRENT STATUS OF CONCENTRATOR PHOTOVOLTAIC  TECHNOLOGY 2016.pdf      DOWNLOAD

Inspecting pv Systems For Code Compliance.pd                                                      DOWNLOAD

انرژی تجدیدپذیر (به انگلیسی: Renewable energy)، که انرژی برگشت‌پذیر نیز نامیده می‌شود، به انواعی از انرژی می‌گویند که منبع تولید آن نوع انرژی، بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود.

در سال‌های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۸٪ از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژی‌های تجدید پذیر بدست آمد. سهم زیست‌توده به‌طور سنتی حدود ۱۳٪، که بیشتر جهت حرارت دهی و ۳٪ انرژی آبی بود.۲/۴٪ باقی‌مانده شامل نیروگاهای آبی کوچک، زیست توده مدرن، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌گرمایی و سوختهای زیستی می‌باشد که به سرعت در حال گسترش هستند.

استفاده از انرژی بادی با رشدی سالانه حدود ۳۰٪ با ظرفیت نصب شده ۱۵۷۹۰۰ مگاوات در سال ۲۰۰۹، به صورت وسیعی در اروپا، آسیا و ایالات متحده به چشم می‌خورد. درپایان سال ۲۰۰۹ میلادی مجموع انرژی تولیدی به وسیله فتوولتاییک به بیش از ۲۱۰۰۰ مگاوات رسید. ایستگاهای انرژی گرما-خورشیدی در آمریکا و اسپانیا مشغول به کار می باشندکه بزرگترین آنها با ظرفیت ۳۵۴ مگاوات در بیابان موهاوی در حال کار است.

بزرگترین نیروگاه زمین گرمایی دنیا در کالیفرنیا با نام نیروگاه گیسرز با ظرفیت ۷۵۰ مگاوات در حال فعالیت می‌باشد. برزیل یکی از کشورهایی است که پروژه‌های بزرگی برای استفاده از انرژی‌های نو (انرژی‌های تجدیدپذیر) انجام می‌دهد. ۱۸٪ از کل مصرف سوخت اتوموبیل‌های برزیل از طریق سوخت اتانولی که از ساقهٔ نیشکر به‌دست می‌آید تأمین می‌شود. سوخت اتانولی به‌صورت گسترده در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

انرژی خورشیدی منحصربه‌فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین است. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. به‌طور کلی انرژی متصاعد شده از خورشیدی در حدود ١.٣ x ١٠١٨ ژول در ثانیه است.

انرژی خورشید همانند سایر انرژی‌ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند به دیگر اشکال انرژی همانند گرما و الکتریسیته و... تبدیل شود. اما موانعی شامل (ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل بعلت کمبود دانش و تجربه میدانی - متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت تابش - محدوده توزیع بسیار وسیع) موجب شده تا استفاده کمی از این انرژی صورت گیرد.

استفاده ازمنابع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه‌ها و ساختمان‌ها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و... اخیراً شروع گردیده‌است.

فتو ولتاییک یا به اختصار PV، یکی از انواع سامانه‌های تولید الکتریسیته از نور خورشید است. در این روش با بکارگیری سلول خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان‌پذیر می‌شود. الکتریسیته یا می‌تواند به طور مستقیم از انرژی خورشید تولید شود و ابزارهای فتوولتایک استفاده کند یا به طور غیر مستقیم از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی را برای گرما بخشیدن به یک سیال کاربردی مورد استفاده قرار می‌دهند.