امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.
فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه 1
1-1- مقدمه 1
1-2- کیفیت سرویس در اینترنت 1
1-2-1- پروتکل رزور منابع در اینترنت 3
1-2-2- سرویس های متمایز 4
1-2-3- مهندسی ترافیک 6
1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل 9
1-3- مجتمع سازی IP و ATM 9
1-3-1- مسیریابی در IP 12
1-3-2- سوئیچینگ 13
1-3-3- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ 14
1-3-4- MPLS 20
فصل دوم: فنآوریMPLS 23
2-1- مقدمه 23
2-2- اساس کار MPLS 24
2-2-1- پشته برچسب 26
2-2-2- جابجایی برچسب 27
2-2-3- مسیر سوئیچ برچسب (LSR) 27
2-2-4- کنترل LSP 29
2-2-5- مجتمع سازی ترافیک 30
2-2-6- انتخاب مسیر 30
2-2-7- زمان زندگی (TTL) 31
2-2-8- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR 32
2-2-9- ادغام برچسب 32
2-2-10- تونل 33
2-3- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS 34
فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه 35
3-1- مقدمه 35
3-2- ساختار کلی سوئیچ های شبکه 35
3-3- کارت خط 40
3-4- فابریک سوئیچ 42
3-4-1- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک 43
3-4-2 فابریک سوئیچ با حافظه مشترک 44
3-4-3- فابریک سوئیچ متقاطع 45
فصل چهارم: مدلسازی و شبیهسازی یک سوئیچ MPLS 50
4-1- مقدمه 50
4-2- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره 50
4-3- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره 52
4-3-1- مشخصه سیستم 53
4-3-2- تایید صحت 53
4-3-3- سنتز 54
4-4 – زبانهای شبیه سازی 54
4-5- زبان شبیه سازی SMPL 56
4-5-1- آماده سازی اولیه مدل 58
4-5-2 تعریف و کنترل وسیله 58
4-5-3 – زمانبندی و ایجاد رخدادها 60
4-6- مدلهای ترافیکی 61
4-6-1- ترافیک برنولی یکنواخت 62
4-6-2- ترافیک زنجیره ای 62
4-6-3- ترافیک آماری 63
4-7- مدلسازی کارت خط در ورودی 64
4-8- مدلسازی فابریک سوئیچ 66
4-8-1- الگوریتم iSLIP 66
4-8-2- الگوریتم iSLIP اولویت دار 71
4-8-3- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه 76
4-9- مدلسازی کارت خط در خروجی 79
4-9-1 – الگوریتم WRR 80
4-9-2- الگوریتم DWRR 81
4-10- شبیه سازی کل سوئیچ 82
4-11- کنترل جریان 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1- مقدمه 93
5-2- نتیجه گیری 93
5-3- پیشنهادات 94
مراجع 95
فایل حاضر به صورت word و شامل 99 صفحه و قابل ویرایش می باشد.
بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:PDF
تعداد صفحه:141
چکیده :
پدیده جزیره ای شدن غیر عمدی زمانی که شبکه سراسری قطع شده و منابع تولید پراکنده شبکه را تغذیه می کنند اتفاق می افتد. که این امر می تواند منجر به خطرات جدی برای کسانی که در حال انجام تعمیرات روی خط انتقال می باشند شود. روش های متفاوتی برای جلوگیری از وقوع این پدیده مطرح شده است. روشی که در این پایان نامه برای شناسایی ناحیه جزیره ای شده استفاده شده است شامل روش فعال (تکنیک فیدبک مثبت) و دیگری روش غیرفعال (تکنیک VU و THD) می باشد. با ترکیب این دو تکنیک روش هیبرید شناسایی جزیره برای DGهای سنکروه به دست آمده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش هیبرید شناسایی بسیار موثرتر از هرکدام از روش های فوق می باشد. شبیه سازی ها به منظور معلوم کردن مزایای روش هیبرید شناسایی بر روی شبکه 13 با سه IEEE ارائه شده است.
امروزه با تغییر و پیشرفت روزافزون در صنعت برق شاهد بروز تحولات عمده ای هستیم که تحت عنوان کلی تجدید ساختار صنعت برق مطرح می گردند، انقلابی که آهسته آهسته روش ارتباط ما را با بازار انرژی تغییر می دهد. بخشی از این تحول اجتناب ناپذیر که در بخش تولید توان انجام می شود تکنولوژی تولید پراکنده است.
تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع متصل می گردند. این منابع در مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاه ها، حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه پایین تری راه اندازی می شوند. همچنین اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به دنبال دارد. از جمله مواردی که استفاده از واحدهای تولید پراکنده را مورد توجه قرار می دهد می توان به مسائلی نظیر مسائل اقتصادی در توسعه نیروگاه ها، کاهش آلودگی محیط زیست، بالا بردن بازدهی این منابع در تولید برق، بالا بردن کیفیت برق رسانی به مشتریان، کاهش تلفات در شبکه های توزیع، بهبود پروفیل ولتاژ، آزادسازی ظرفیت شبکه و بسیاری از مواد دیگر اشاره نمود.
فصل اول
مقدمه ای بر تولیدات پراکنده
امروزه با تغییر و پیشرفت روزافزون در صنعت برق شاهد بروز تحولات عمده ای هستیم که تحت عنوان کلی تجدید ساختار صنعت برق مطرح می گردند، انقلابی که آهسته آهسته روش ارتباط ما را با بازار انرژی تغییر می دهد. بخشی از این تحول اجتناب ناپذیر که در بخش تولید توان انجام می شود، تکنولوژی تولید پراکنده است.
تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع متصل می گردند. این منابع در مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاه ها، حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه پایین ترین راه اندازی می شوند. همچنین اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به دنبال دارد. از جمله مواردی که استفاده از واحدهای تولید پراکنده را مورد توجه قرار می دهد می توان به مسائلی نظیر مسائل اقتصادی در توسعه نیروگاه ها، کاهش آلودگی محیط زیست، بالا بردن بازدهی این منبع در تولید برق، بالا بردن کیفیت برق رسانی به مشتریان، کاهش تلفات در شبکه های توزیع، بهبود پروفیل ولتاژ، آزادسازی ظرفیت شبکه و بسیاری از موارد دیگر اشاره نمود.
و...
NikoFile
آنالیز آنتنهای شکافی تیپر شده به روش TLM
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:PDF
تعداد صفحه:175
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
1 هدف....................................................................... 2 -1
2 پیشینه تحقیق..................................................................... 3 -1
3 روش کار و تحقیق................................................................ 4 -1
TLM فصل دوم : تئوری خطوط انتقال در
1-2 پاسخ گذرا در خط انتقال............................................................. 11
2-2 پاسخ دائمی سینوسی خط انتقال ................................................... 17
3-2 تجزیه و تحلیل مدلهای سیتمهای گسسته................................................. 22
فصل سوم : مدل گسسته المانهای فشرده
1-3 مدل لینک و استاب در خازنها.................................................... 28
2-3 مدل لینک و استاب در سلفها..................................................... 38
3-3 مثالهائی از ترکیب و لینک............................................... 44
TLM فصل چهارم : مدل یک , دو , سه بعدی
48...................................................... TLM 1-4 مدل یک بعدی
66............................................................... TLM 2-4 مدل دو بعدی
100.............................................................TLM 3-4 مدل سه بعدی
فصل پنجم : شبیه سازی و آنالیز آنتنهای شکافی بتدریج باز شونده
1-5 آنتنهای شکافی بتدریج باز شونده............................................... 132
2-5 مدل سازی........................................................... 134
3-5 نرم افزار.................................................................... 143
نتیجه گیری.......................................................................... 156
فهرست منابع................................................................. 157
فهرست نامها ............................................................... 159
چکیده انگلیسی.............................................................. 160
چکیده :
انالیز آنتن شکافی به تدریج بازشونده خطی به روش TLM
آنتن های شکافی به تدریج بازشونده توسط پهن کردن یک شکاف روی دی الکتریک بدست
می آیند. این آنتن ها با ابعاد کوچک در حدود دو برابر طول موج در باند 1 الی 40 گیگاهرتز
قابل استفاده هستند . سبکی و کم حجمی این آنتن ها باعث شده است که به راحتی در آرایه ها
قابل استفاده باشند . این آنتن ها به علت نداشتن میدان یکنواخت در دهانه آنتن و شکاف
بازشونده به صورت بسته قابل بررسی نیستند و بایستی به یکی از روش های عددی آنالیز شوند.
جهت مدل کردن آنتن استفاده کرده ایم . در این روش محیط توسط TLM ما از روش
نودهای سه بعدی مدل شده و پارامترهای این نودها باتوجه به مشخصات محیط تعیین می شوند
و طبق ماتریس اسکترینگ پالس از یک پورت نود به پورت های دیگر منتقل می شود . در زمان
بعدی پالس های به وجود آمده در پورت ها به پورت های مجاور منتقل می ش وند. این پردازش
بایستی تا زمانی تکرار شود که پاسخ به حالت پایدار برسد . پاسخ های به دست آمده در حوزه
زمان هستند و جهت داشتن پاسخ در حوزه فرکانس از این پاسخ ها تبدیل فوریه گسسته گرفته
.(DFT) می شود
میدان دور آنتن نیز توسط تئوری انتشار دریچ هها به دست می آید.
مدل و آنالیز TLM با استفاده از نرم افزار نوشته شده که آنتن های مذکور را به روش
می کند، مشخصات این نوع آنتن ها به صورت زیر بدست آمده است.
و...
NikoFile
بهینه سازی کنترل توان راکتیو
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:PDF
تعداد صفحه:203
فهرست مطالب :
چکیده ١
مقدمه ٢
فصل اول- کلیات ٣
فصل دوم- معرفی آنترل توان راآتیو و مروری بر روشهای حل
مسأله بهینه سازی توان راآتیو
١- مقدمه ٨ -٢
٢- دلایل آنترل توان راآتیو ٨ -٢
٣- اهداف آنترل توان راآتیو در جبران سازی بار ١٠ -٢
١- ثابت نگهداشتن ولتاژ در یک سطح معین ١٠ -٣ -٢
٢- اصلاح ضریب توان ١٢ -٣ -٢
٣- متعادل آردن بار ١٣ -٣ -٢
٤ مروری بر روش های حل مسأله بهینه سازی ١٤ -٢
١ الگوریتم های مبتنی بر روش عددی ١٥ -٤ -٢
٢ الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی ١٥ -٤ -٢
٥ نتیجه گیری ١٦ -٢
فصل سوم- تئوری مجموعه های فازی ١٧
١ مقدمه ١٨ -٣
٢ نظریه مجموعه های فازی در مقابل مجموعه های کلاسیک ١٨ -٣
٣ تابع عضویت ٢٠ -٣
١ تابع عضویت مثلثی ٢٠ -٣ -٣
٢ تابع عضویت ذوزنقهای ٢١ -٣ -٣
٣ تابع عضویت گوسی ٢١ -٣ -٣
٤ تابع عضویت زنگولهای شکل ٢٢ -٣ -٣
٤ معرفی مفاهیم اساسی مرتبط با مجموعههای فازی ٢٢ -٣
١تکیهگاه ٢٣ -٤ -٣
٢ منفرد فازی ٢٣ -٤ -٣
٣ مجموعه فازی تهی ٢٣ -٤ -٣
٤ مرکز ٢٣ -٤ -٣
٥ نقطه تقاطع ٢٣ -٤ -٣
٦ ارتفاع ٢٣ -٤ -٣
٧ برش آلفا ٢٤ -٤ -٣
٥ عملیات بر روی مجموعه فازی ٢٤ -٣
١ معادل بودن دو مجموعه فازی ٢٤ -٥ -٣
٢ زیر مجموعه بودن ٢٤ -٥ -٣
٣ مکمل مجموعه فازی ٢٤ -٥ -٣
٤ اجتماع دو مجموعه فازی ٢٥ -٥ -٣
٥ اشتراک دو مجموعه فازی ٢٥ -٥ -٣
٦ ضرب دو مجموعه فازی ٢٦ -٥ -٣
٦ موتور استنتاج فازی ٢٦ -٣
١ استنتاج مبتنی بر ترآیب قواعد ٢٧ -٦ -٣
٢ استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه ٢٧ -٦ -٣
٧ طراحی سیستم فازی به آمک جدول جستجو ٢٧ -٣
٨ نتیجه گیری ٢٨ -٣
فصل چهارم- مبانی شبکه های عصبی مصنوعی ٢٩
١- مقدمه ٣٠ -٤
٢- مبانی بیولوژیکی شبکه های عصبی مصنوعی ٣٠ -٤
٣- اجزای تشکی لدهنده شبکه عصبی مصنوعی ٣١ -٤
١- نرون ها ( عناصر محاسباتی) ٣١ -٣ -٤
٢- لایه ها ٣٢ -٣ -٤
٣- مدل پایه یک نرون مصنوعی ٣٢ -٣ -٤
٤- مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی ٣٤ -٤
١- ساختار شبکه های عصبی مصنوعی ٣٥ -٤ -٤
١ - شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور ٣٦ -١ -٤ -٤
٢- شبکه های عصبی مصنوعی پسخور ٣٧ -١ -٤ -٤
٢- توابع محرک (تبدیل) ٣٨ -٤ -٤
٣- شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان سیستم های -٤ -٤
دینامیکی آموزش پذیر ٤١
١- گونه های مختلف آموزش در شبک ههای عصبی -٣ -٤ -٤
مصنوعی ٤١
٤- آموزش شبکه عصبی مصنوعی ٤٣ -٤ -٤
٥- آنترل آموزش ٤٤ -٤ -٤
٥- تعمیم یافتگی در مقابل حفظ ٤٤ -٤
٦- تعیین بهترین اندازه برای شبکه ٤٤ -٤
٧- پرسپترون ٤٥ -٤
٨- قانون پس انتشار خطا ٤٦ -٤
١- الگوریتم پس انتشار خطا ٤٦ -٨ -٤
٢- محدودیت الگوریتم پس انتشار خطا ٤٩ -٨ -٤
٩ نتیجه گیری ٥١ -٤
فصل پنجم- الگوریتم ژنتیک ٥٢
١ مقدمه ٥٣ -٥
٢ واژگان و ساختار آلی الگوریتم ژنتیک ٥٤ -٥
١ واژگان الگوریتم ژنتیک ٥٤ -٢ -٥
٢ ساختار آلی الگوریتم ژنتیک ٥٥ -٢ -٥
٣- مفاهیم آلیدی الگوریتم ژنتیک ٥٦ -٥
١- آدینگ ٥٦ -٣ -٥
٢- ایجاد جمعیت اولیه ٥٩ -٣ -٥
٣- اعمال ژنتیک ٥٩ -٣ -٥
١- عملگر تقاطعی ٥٩ -٣-٣-٥
٢- عملگر جهشی ٦١ -٣ -٣ -٥
٣- عمل تحول ٦٢ -٣ -٣ -٥
١- فضای نمونه گیری ٦٢ -٣ -٣ -٣ -٥
٣- تابع برازش ٦٦ -٣ -٣ -٥
٤- برخورد با محدودیت ها ٦٦ -٣ -٣ -٥
٤ نتیجه گیری ٦٩ -٥
فصل ششم - الگوریتم اجتماع پرندگان ٧٠
١ مقدمه ٧١ -٦
٢ تاریخچه ٧٢ -٦
٣ اساس الگوریتم اجتماع پرندگان ٧٣ -٦
١ الگوریتم اجتماع پرندگان در حالت پیوسته ٧٥ -٣ -٦
٢ الگوریتم اجتماع پرندگان در حالت گسسته ٧٦ -٣ -٦
٧٨ pso ٤ پارامترهای -٦
١ وزن اینرسی ٧٨ -٤ -٦
٢ ضرایب شتاب ٧٩ -٤ -٦
٣ حداآثر سرعت ٧٩ -٤ -٦
٤ بعد مساله ٨٠ -٤ -٦
٥ تعداد ذرات ٨٠ -٤ -٦
٥ انواع توپولوژی واصل همسایگی ٨١ -٦
١ توپولوژی ستاره ٨٢ -٥ -٦
٢توپولوژی حلقه ٨٣ -٥ -٦
٣ توپولوژی چرخی ٨٤ -٥ -٦
٨٥ PSO ٦ الگوریت مهای -٦
١الگوریتم بهترین فرد ٨٥ -٦-٦
٢الگوریتم بهترین جهانی ٨٦ -٦-٦
٣ الگوریتم بهترین محلی ٨٧ -٦-٦
٧ همگرایی ٨٧ -٦
٨٧ PS O ٨ مزیت های -٦
٨٧ PSO ٩عیب -٦
١٠ پیاده سازی الگوریتم پرندگان در حالت پیوسته ٨٨ -٦
١١ پیاده سازی الگوریتم پرندگان در حالت گسسته ٩١ -٦
١٢ نتیجه گیری ٩٤ -٦
فصل هفتم- الگوریتم محاسبه مقادیر متغیرهای آنترلی در
بهینه سازی آنترل توان راآتیو ٩٥
١ مقدمه ٩٦ -٧
٢ فرمول بندی مساله، اهداف و قیود ٩٦ -٧
٣ مدل منحنی بار ٩٩ -٧
٤ حل مساله بهینه سازی توان راآتیو با فرض -٧
پیوسته در نظر گرفتن متغیرهای آنترلی
١ روش اول ١٠٠ -٤ -٧
٢ روش دوم ١٠٤ -٤ -٧
٣ روش سوم ١٠٥ -٤ -٧
٥ حل مساله بهینه سازی توان راآتیو با فرض -٧
پیوسته و گسسته در نظر گرفتن متغیرهای آنترلی
١ روش اول ١٠٦ -٥ -٧
٣ روش سوم ١٠٨ -٥ -٧
٤ روش چهارم ١٠٨ -٥ -٧
١٠٨ PSO ٦ بهینه سازی با استفاده از روش -٧
٧ استفاده از مدل فازی بار در مسأله ١١٠ -٧
١ تعر یف مجمو عه فازی برای منح نی بار در بازه -٧ -٧
های زمانی ١١٠
٢ الگوریتم حل ١١٣ -٧ -٧
٨ استفاده از شبکه عصبی در حذف نامعینی بار ١١٤ -٧
٩ نتیجه گیری ١١٥ -٧
فصل هشتم- نتایج شبیه سازی شده ١١٦
١ مقدمه ١١٧ -٨
٢ معرفی سیستم تست ٣٠ باسه ١١٧ -٨
٣ ارائه نتایج شبیه سازی ١٢٠ -٨
١ بهی نه سازی با پیو سته در ن ظر گرفتن -٣ -٨
مقادیر متغیرهای آنترلی ١٢٠
١ روش اول ١٢١ -١ -٣ -٨
٢ روش دوم ١٢٣ -١ -٣ -٨
٣ روش سوم ١٢٥ -١ -٣ -٨
٢ بهی نه سازی با در ن ظر گرفتن م قادیر متغیر های -٣ -٨
آنترلی به صورت گسسته و پیوسته ١٢٨
٢ روش اول ١٢٨ -٢ -٣ -٨
٢ روش دوم ١٣٠ -٢ -٣ -٨
٣ روش سوم ١٣٢ -٢ -٣ -٨
٤ روش چهارم ١٣٤ -٢ -٣ -٨
١٣٦ PSO ٣بهینه سازی با استفاده از روش -٣ -٨
٤ استفاده از مدل فازی بار در مسأله ١٣٧ -٣ -٨
٤ استفاده از شبکه عصبی در حذف نامعینی بار ١٤٠ -٣ -٨
٤ نتیجه گیری ١٤٣ -٨
نتیجه گیری کلی ١٤٤
منابع و ماخذ ١٤٦
فهرست منابع فارسی ١٤٦
فهرست منابع لاتین ١٤٧
چکیده انگلیسی ١٥٢
چکیده :
پخش توان راآتیو در سیستمهای قدرت به علت وجود جواب
های متعدد به عنوان یکی از مسایل آلیدی بهینه سازی
مطرح می شود. با تعریف هدف مسأله بهینه سازی به صورت
یک مسأله چند منظوره از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی
جهت حل این مسأله استفاده می شود. استفاده از بار فازی
به عنوان بار واقعی سیستم یکی از این راه آارها می
باشد. نتایج بدست آمده از بررسی این روش ها برروی
صحت روش ها را نشان می دهد. پس از IEEE سیستم ٣٠ باسه
مشخص شدن متغیرهای آنترلی، اهداف مسأله و منحنی بار،
توسط الگوریتم ژنتیک، ترآیبی از متغیرهای آنترلی بدست
م یآید آه اهداف مسأله را تحقق بخشند. مدل بار به صورت
فازی در نظر گرفته می شود تا نامعینی های ناشی از
تغییرات بار در طول دوره های زمانی تا حدودی برطرف
شود. در نهایت سیستمی فازی طراحی می شود آه مقادیر
متغیرهای آنترلی پیوسته را بر اساس مقدار بار قرار
گرفته بر روی سیستم محاسبه آند.
یکی از مهمترین اهداف سیستم های قدرت انتقال توان از
تولید آننده به مصرف آننده می باشد. این انتقال توان
اآتیو از تولید آننده به مصرف آننده نیاز به بستری
مناسب خواهد داشت آه این بستر را پخش صحیح توان راآتیو
به وجود می آورد. به همین خاطر پخش توان راآتیو در
سیستمهای قدرت به عنوان یکی از مسایل آلیدی، مورد بحث
و بررسی قرار می گیرد. حل این گونه مسایل به علت وجود
جواب های متعدد به عنوان یک مسأله بهینه سازی ١ مطرح می
شود. مسأله بهینه سازی آنترل توان راآتیو ٢ با توجه به
اهمیت اهداف بهینه سازی، به عنوان یکی از مسایل با
اهمیت در مهندسی برق و طراحی سیستم های انتقال تبدیل
شده است. تعیین مقدار و زمانبندی مقادیر بانک های توان
راآتیو و ولتاژ ژنراتور در سیستم های قدرت به منظور
نیل به حداقل توان/ انرژی تلفاتی و بهبود پروفیل ولتاژ
از اهداف بهینه سازی توان راآتیو می باشد. به منظور حل
مسأله بهینه سازی روش های متنوعی به آار گرفته شده است
آه روش های مبتنی بر هوش مصنوعی و روش های مبتنی بر
روش های عددی از آن جمله است. روش های مبتنی بر هوش
مصنوعی ، به علت ساده تر بودن الگوریتم پیاده سازی،
آاربرد بالایی در حل این گونه مسائل دارا می باشند.
با تعریف هدف مسأله بهینه سازی به صورت یک مسأله چند
منظوره ٣، از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی جهت حل این
مسأله استفاده می شود. تئوری فازی، الگوریتم ژنتیک و
شبکه های عصبی مصنوعی به منظور حل مسأله بهینه سازی به
آارگرفته می شوند. پس از معرفی مختصر این روش ها در
فصول اولیه، روش هایی جهت حل مسأله بهینه سازی توان
راآتیو ارائه می شود. استفاده از بار فازی به عنوان
بار واقعی سیستم یکی از این راه آارها می باشد. نتایج
بدست آمده از بررسی این روش ها برروی سیستم ٣٠ باسه
صحت روش ها را نشان می دهد.
فصل اول : آلیات
یکی از مهمترین اهداف سیستم های قدرت انتقال توان از
تولید آننده به مصرف آننده می باشد. در راه انتقال
توان از تولید آننده به مصرف آننده مشکلاتی از قبیل افت
ولتاژ وجود دارد آه به علت وجود امپدانس خطوط در باس
های سیستم می باشد. این افت ولتاژ در باس های سیستم به
نوبه خود باعث افزایش توان راآتیو در باس مورد بحث می
شود. این افزایش توان راآتیو نیز باعث افزایش جریان
عبوری از این باس خواهد شد و افزایش جریان با توجه به
امپدانس خط افت ولتاژ بیشتری را در باس ایجاد میکند و
این مسأله تا جایی ادامه پیدا می آند آه سیستم به یک
حالت پایدار برسد.
آاملاً مشخص است آه انتقال توان اآتیو از تولید آننده به
مصرف آننده نیاز به بستری مناسب خواهد داشت آه این
بستر را پخش صحیح توان راآتیو به وجود می آورد. به
همین خاطر پخش توان راآتیو در سیستمهای قدرت به عنوان
یکی از مسایل آلیدی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به
منظور آنترل توان راآتیو در سیستم، بانک های توان
راآتیو ،آه شامل بانک های توان راآتیو پیوسته و گسسته
می باشند، و ترانسهایی با نسبت دور متغیر در سیستم
قرار داده می شوند. مسأله پخش یا آنترل توان راآتیو در
سیستم شامل برنامه ریزی و طراحی مقادیر بانک های توان
راآتیو پیوسته و گسسته، تعیین مقدار ولتاژ ژنراتورهای
سیستم و تعیین نسبت ترانس های موجود در سیستم جهت نیل
به اهدافی است آه در سیستم دنبال می شود. این اهداف می
تواند شامل بهبود پروفیل ولتاژ، حداقل توان تلفاتی ١ و
١ Minimum Power Loss
یا حداقل انرژی تلفاتی ١ باشد. حل این گونه مسایل به
علت وجود جواب های متعدد به عنوان یک مسأله بهینه
سازی ٢ مطرح می شود. به این صورت آه بهترین ترآیب بانک
های توان راآتیو و نسبت دور ترانس انتخاب شوند آه از
نظر هزینه بانک توان راآتیو و تلفات حالت بهینه ای را
در سیستم به وجود آورد. به منظور حل مسأله بهینه سازی
آنترل توان راآتیو روش های متنوعی به آار گرفته شده
است .این روش ها، شامل روش های مبتنی بر هوش مصنوعی ٣ و
روش های مبتنی بر حل عددی می باشد. روش های مبتنی بر
هوش مصنوعی ، به علت ساده تر بودن الگوریتم پیاده
سازی، آاربرد بالایی را در حل این گونه مسائل دارا می
باشند.
ساختار پایان نامه
در این پایان نامه با تعریف هدف مسأله بهینه سازی به
صورت یک مسأله چند منظوره ٤ با اهداف بهینه سازی شامل
حداقل توان تلفاتی، بهبود پروفیل ولتاژ و حداقل سوویچ
بانک های خازنی، راه آارهایی را در جهت حل مسأله بهینه
سازی در نظر گرفته شده ارائه می دهد. این راهکارها
شامل استفاده روش های مبتنی بر هوش مصنوعی است آه شامل
استفاده از تئوری فازی ٥ به منظور فازی آردن بار و قرار
دادن بار فازی به جای بار واقعی سیستم به منظور مدل
آردن نامعینی در بار و تعیین مقادیر برازندگی ١ در
الگوریتم ژنتیک ٢، استفاده از شبکه عصبی ٣ به منظور آاهش
نامعینی بار در سیستم و همچنین استفاده از الگوریتم
ژنتیک به منظور یافتن مقادیر متغیرهای آنترلی مسأله
بهینه سازی می باشد.
و...
NikoFile