مرحله سوم با تغیر دادن مقاومت به مقدار۵ e10R=و ثابت l=100 و c=100
ما در این مرحله به خاطر اینکه افزایش مقدار مقاومت داشتیم زمان نمونه برداری را روی عدد ۱ بگذاریم مدت زمان بالایی را برای برداشت نمونه به خودش اختصاص میدهد که ما از این رو برای کاهش این زمان از مقدار ۰٫۰۱ استفاده کردیم
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله چهارم با تغیر دادن خازن به مقدار c=1000و ثابت l=100 و ۳e10R=

مرحله پنجم با تغیر دادن خازن به مقدار c=10و ثابت l=100 و ۳e10R=
ما در این مرحله به خاطر اینکه تغییرات مقدار خازن داشتیم زمان نمونه برداری را روی عدد ۱ بگذاریم مدت زمان بالایی را برای برداشت نمونه به خودش اختصاص میدهد که ما از این رو برای کاهش این زمان از مقدار ۰٫۰۱ استفاده کردیم

مرحله ششم با تغیر دادن سلف به مقدار l=10 ثابت c=100 و ۳e10R=

مرحله هفتم با تغیر دادن سلف به مقدار l=1000 ثابت c=100 و ۳e10R=
ما در این مرحله به خاطر اینکه افزایش مقدار سلف داشتیم زمان نمونه برداری را روی عدد ۱ بگذاریم مدت زمان بالایی را برای برداشت نمونه به خودش اختصاص میدهد که ما از این رو برای کاهش این زمان از مقدار ۰٫۰۱ استفاده کردیم

نتیجه گیری:
در آزمایش انجام شده در روش های بالا ما به یک سری نتایج عمومی دست پیدا کردیم که در روند ازمایشی یک ژنراتور کاربرد و یا عمومیت دارد و ما در این آزمایش ها خواستیم رفتار آن تغییرات را به صورت یک سری نمودار ها که بر اساس ولتاژ و جریان و توان های اکتیو و راکتیو می باشد را به دست آوردیم و تغییرات اعمالی را بر بارهای مدار اجرا نمودیم که به صورت کلی به این نتیجه رسیدیم که با تغییر دادن مقدار مقاومت در بار مدار باعث تغییرات ولتاژ و جریان بوده و در این امر تاثیر گذار است و در بار مدار اگر تغییرات را بر روی خازن انجام دهیم باعث بالا رفتن توان اکتیو و کاهش دادن توان راکتیو می شود و در بار مدار تغییرات روی سلف باشد و با کاهش یا افزایش ان باعث افزایش توان راکتیو و کاهش دادن توان اکتیو مدار می شود که این اختلاف فاز ها در این نمودار ها با اختلاف ۱۲۰ درجه به نمایش گذاشته شده است . درضمن ما همیشه با تغییرات زیاد توان اکتیو در ارتباط هستیم و برای مهم می باشد
مراجع
[۱] R. H. Park, “Two-reaction theory of synchronous machines generalized method of analysis-part I,” American Institute of Electrical Engineers, Transactions of the, vol. 48, no. 3, pp. 716–۷۲۷, Jul. 1929.
[۲] P. C. Krause, Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, 2 edition. New York: Wiley-IEEE Press, 2002.
[۳] P.-J. Lagace, M. H. Vuong, and K. Al-Haddad, “A time domain model for transient simulation of synchronous machines using phase coordinates,” in IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2006, 2006, p. 6 pp.–.
[۴] A. Campeanu, S. Enache, I. Vlad, G. Liuba, L. Augustinov, and I. Cautil, “Simulation of asynchronous operation in high power salient pole synchronous machines,” in ۲۰۱۲ XXth International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2012, pp. 1823–۱۸۲۸٫
“IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines Part I
[۵] S. Shisha and C. Sadarangani, “Analysis of Losses in Inverter Fed Large Scale Synchronous Machines using 2D FEM Software,” in ۷th International Conference on Power Electronics and Drive Systems, 2007. PEDS ’۰۷, ۲۰۰۷, pp. 807–۸۱۱٫
[۶] H. Radjeai, R. Abdessemed, S. Tnani, and E. Mouni, “A Method to Improve the Synchronous Machines Equivalent circuits,” in EUROCON, 2007. The International Conference on #34;Computer as a Tool #34;, 2007, pp. 2367–۲۳۷۲٫
[۷] S. D. Umans, “Total-Flux Representation of Synchronous Machines,” IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 2, no. 2, pp. 341–۳۴۷, Jun. 2014.
[۸] D. C. Ludois, J. K. Reed, and K. Hanson, “Capacitive Power Transfer for Rotor Field Current in Synchronous Machines,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 11, pp. 4638–۴۶۴۵, Nov. 2012.
[۹] P. Kundur, Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill Professional, 1994.
[۱۰] Z. Q. Zhu and X. Liu, “Novel stator electrically field excited synchronous machines without rare-earth magnet,” in ۲۰۱۴ Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 2014, pp. 1–۱۳٫
[۱۱] R. Di Stefano and F. Marignetti, “Electromagnetic Analysis of Axial-Flux Permanent Magnet Synchronous Machines With Fractional Windings With Experimental Validation,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, no. 6, pp. 2573–۲۵۸۲, Jun. 2012.
[۱۳] D. R. Brown and P. C. Krause, “Modeling of Transient Electrical Torques in Solid Iron Rotor Turbogenerators,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-98, no. 5, pp. 1502–۱۵۰۸, Sep. 1979.
[۱۴] D. R. Brown and P. C. Krause, “Modeling of Transient Electrical Torques in Solid Iron Rotor Turbogenerators,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-98, no. 5, pp. 1502–۱۵۰۸, Sep. 1979.
[۱۵] Performance Testing Part II-Test Procedures and Parameter Determination for Dynamic Analysis,” IEEE Std 115, pp. 1–۰, May 2010.
[۱۶] M. Cirstea and A. Dinu, “Simulation Package for a New Sensorless Control Strategy for PM Synchronous Machines and Brushless DC Machines,” in ۲۰۰۶ IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2006, vol. 3, pp. 2077–۲۰۸۲٫
[۱۷] A. El-Serafi and N. C. Kar, “Methods for determining the q-axis saturation characteristics of salient-pole synchronous machines from the measured d-axis characteristics,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 18, no. 1, pp. 80–۸۶, Mar. 2003.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...