danesh gozar

تحقیق ومقاله دانشجویی

danesh gozar

تحقیق ومقاله دانشجویی

دانلودبرترین{ طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی }

طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

دانلود طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 3252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

این پروژه مربوط به ساخت و بررسی مدار محافظ وسایل برقی می باشد که یک مدار کاملا الکترونیکی می باشد و برای محافظت از وسایل برقی اعم از یخجال ، تلویزیون ، کامپیوتر و ... به کار می رود.

اهمیت این دستگاه در این است که اگر این دستگاه را سر راه برق شهر و وسیله برقی قرار ندهیم بر اثر نوسانات برق شهر ممکن است دستگاه آسیب ببیند .

این مدار از آپ امپ ، آی سی رگولاتور ولتاژ ، ترانس ، ترانزیستور ، دیود ومقاومت های الکتریکی تشکیل شده است .

مراحل ساخت این پروژه شامل تعیین کردن نقشه مدار مورد نظر ، پیاده سازی روی کیت الکتریکی، نصب قطعات و نصب بر روی یک وسیله الکتریکی می باشد .

فهرست مطالب

فصل 1 : قطعات مدار

1-1 : دیود 1N4007 2

2-1 : ترانزیستور BC547 5

3-1 : آپ امپ LM324 13

4-1 رگولاتور ولتاژ LM7812 30

فصل 2 : کارکرد مدار

1-1 : نحوه عملکرد مدار 42

1-1-2 : تحلیل عملی مدار42

2-1-2 : نحوه عملکرد پل دیودی44

2-2 : تحلیل تئوری مدار 45

فصل سوم :پیوست ها

1-3 : اطلاعات کاتالوگی دیود 1N4007 49

2-3: اطلاعات کاتالوگی ترانزیستور BC 547 51

3-3 : اطلاعات کاتالوگی آپ امپ LM 324 55

4-3: اطلاعات کاتالوگی رگلاتور ولتاژ LM7812  67

فهرست جداول

 عنوان صفحه

 جدول 1-1-1 : ماکزیمم مقادیر مجاز 3

جدول 2-1-1 : مشخصات الکتریکی4

جدول 3 -1- 1 : ابعاد قطعه4

جدول 1-2-1 : مقادیر ماکزیمم مطلق5

جدول 2-2-1 : مشسخصات الکتریکی 6

جدول 3-2-1 : پارامترهای h به ازای چند IC مختلف 8

جدول 4-2-1 : پارامترهای h در ، ، 9

جدول 1-3-1 : رمزهای دستور15

جدول 2-3-1 مقادیر ماکزیمم مطلق15

جدول 3-3-1 : خواص الکتریکی16

جدول 1-4-1 : ویژگی های الکتریکی32

 فهرست اشکال

 عنوان صفحه

 شکل مدار محافظ وسایل برقی 41

شکل 1-1-1 : شکل فیزیکی قطعه2

شکل 2-1-1 : ابعاد قطعه 4

شکل 1-2-1 : شکل فیزیکی قطعه5

شکل 2-2-1 اندازه گیری لرزش نویز6

شکل 3-2-1 : مشخصات عمومی در 8

شکل 1-3-2-1 : بهره جریان DC نسبت به جریان کلکتور8

شکل 2-3-2-1 : VBE و VCE نسبت به جریان کلکتور9

شکل 4-2-1 : مشخصات عمومی ( مگر این که مورد خاصی باشد 9

شکل 1- 4-2-1 : مشخصات خروجی امیتر مشترک9

شکل 2- 4-2-1 : تولید بهره جریان باند وسیع نسبت به جریان کلکتور10

شکل 3- 4-2-1 : جریان قطع کلکتور نسبت به دمای محیط 10

شکل 4- 4-2-1 : پارامترهای h نسبت به جریان کلکتور11

شکل 5- 4-2-1 : ولتاژ نویز معادل در بیس نسبت به جریان کلکتور11

شکل 6- 4-2-1 : الگوی نویز باند پهن نسبت به جریان کلکتور 12

شکل 1-3-1 : انواع مختلف این آی سی بر حسب فشردگی اتصالات13

شکل 2-3-1 : اتصالات پین ( نمای بالایی 14

شکل 3-3-1 : نمودار شماتیک از 4/1 آی سی15

شکل 4-3-1 : جریان بایاس ورودی در برابر دمای محیط18

شکل 5-3-1 : محدود کننده جریان19

شکل 6-3-1 : دامنه ولتاژ ورودی19

شکل 7-3-1 : جریان تغذیه19

شکل 8-3-1 : حاصلضرب بهره در پهنای باند20

شکل 9-3-1 : نسبت پس زنی مد مشترک20

شکل 10-3-1 : پاسخ فرکانسی حلقه باز20

شکل 11-3-1 : پاسخ فرکانسی سیگنال بزرگ21

شکل 12-3-1 : پاسخ پالسی ولتاز پیرو21

شکل 13-3-1 : ویژگی های خروجی ( خوردن جریان 21

شکل 14-3-1 : پاسخ پالسی ولتاز پیرو22

شکل 15- 3-1 : ویژگی های خروجی ( جریان دهی 22

شکل 16-3-1 : جریان ورودی22

شکل 17-3-1 : بهره ولتاژ 23

شکل 18-3-1 : منبع تتغذیه و نسبت پس زنی مد مشترک 23

شکل 19-3-1 : بهره ولتاژ سیگنال بزرگ23

شکل 20-3-1 : کاربردهای معمول تک منبع24

شکل 1-20-3-1 : آمپلی فایر وارونگر جفتی AC 24

شکل 2-20-3-1 : آمپلی فایر غیر وارونگر جفتی AC  24

شکل 21-3-1 : کاربردهای معمول تک منبع25

شکل 1-21-3-1 : بهره DC غیر وارونگر25

شکل 2-21-3-1 : آمپلی فایر جمع DC25

شکل 3-21-3-1 : آمپلی فایر ابزاری DC امپدانسی با تنظیم بهره ورودی بالا26

شکل 4-21-3-1 : آشکار ساز قله با رانش پایین26

شکل 22-3-1 : کاربرد آمپلی فایرهای متقارن برای کاهش جریان ورودی ( مفهوم کلی 26

شکل 23-3-1 : کاربردهای معمول تک منبع27

شکل 1-23-3-1 : فیلتر میان گذرنده فعال کننده27

شکل 2-23-3-1 : آمپلی فایر DC امپدانسی با ورودی بالا 27

شکل 24-3-1 : فاز و بهره ولتاژ در برابر فرکانس28

شکل 25-3-1 : داده های مکانیکی بسته (بسته دور دهی ، 14 پین پلاستیکی 28

شکل 26-3-1 : داده­های مکانیکی بسته(میکرو پکیج 14پینی پلاستیکی با عملکرد تدریجی28

شکل 27-3-1 : داده های مکانیکی بسته (بسته فشرده کوچک نازک 14 پینی 29

شکل 1-4-1 : نمودارهای اتصال31

شکل 1-1-4-1 : بسته پلاستیکی31

شکل 2-1-4-1 : بسته استوانه ای فلزی آلومینیومی31

شکل 2-4-1 : نمای شماتیک31

شکل 3-4-1 : ویژکی های معمول عملکردی34

شکل 1-3-4-1 : بیشینه متوسط اتلاف نیرو34

شکل 2-3-4-1 : بیشینه متوسط اتلاف نیرو34

شکل 3-3-4-1 : ولتاژ خروجی ( بهنجار شده به ازای 35

شکل 4-3-4-1 : جریان قله خروجی35

شکل 5-3-4-1 : پس زنی موجک36

شکل 6-3-4-1 : پس زنی موجک36

شکل 7-3-4-1 : امپدانس خروجی36

شکل 8-3-4-1 : ولتاژ رهایی37

شکل 9-3-4-1 : ویژگی های رهایی37

شکل 10 -3-4-1 : جریان خاموشی37

شکل 11-3-4-1 : جریان خاموشی38

شکل 4-4-1 : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود39

شکل 5-4-1 : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود39

 

دانلود طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

دانلودکاملترین{ دانلود مقاله برق }

دانلود مقاله برق

دانلود مقاله برق

دانلود دانلود مقاله برق

دانلود مقاله برق
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52

دانلود مقاله برق

بخشهایی از متن:
اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال 1831م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. در سال 1878م، توماس ادیسون جایگزین عملی تجاری ای را برای روشنایی های گازی و سیستم های حرارتی ایجاد کرد و به فروش رساند که از الکتریسته جریان مستقیمی استفاده می کرد که بطور منطقه ای تولید و توزیع شده بود، استفاده می کرد. در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه های تولید توان اضافی می بایست نصب می شدند. بدلیل اینکه ادیسون قادر نبود سیستمی را تولید کند که به ژنراتورهای چندگانه اجازه بدهد که به یکدیگر متصل شوند، گسترش سیستم او نیاز داشت که تمامی ایستگاه های تولید جدید مورد نیاز ساخته شوند.
نیاز به نیروگاه های اضافی ابتدا توسط قانون اهم بیان شده است: بدلیل اینکه تلفات با مربع جریان یا بار و با خود مقاومت متناسب است، بکار بردن کابل های طولانی در سیستم ادیسون به مفهوم داشتن ولتاژهای خطرناک در برخی نقاط یا کابل های بزرگ و گران قیمت و یا هر دوی اینها بود.
نیکولا تسلا که مدت کوتاهی برای ادیسون کار می کرد و تئوری الکتریسته را بگونه ای درک کرده بود که ادیسون درک نکرده بود، سیستم جایگزینی را ابداع کرد که از جریان متناوب استفاده می کرد. تسلا بیان داشت که دو برابر کردن ولتاژ جریان را نصف می کند و منجر به کاهش تلفات به میزان 4/3 می شود و تنها یک سیستم جریان متناوب اجازه انتقال بین سطوح ولتاژ را در قسمت های مختلف آن سیستم ممکن می سازد. او به توسعه و تکمیل تئوری کلی سیستم اش ادامه داد و جایگزین تئوری و عملی ای را برای تمامی ابزارهای جریان مستقیم آن زمان ابداع کرد و ایده های بدیعش را در سال 1887م در 30 حق انحصاری اختراع به ثبت رساند.
...

انرژی الکتریکی در حال حاضر

امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود.

برق اضطراری

تعریف

برق اضطراری : توان الکتریکی ای که توسط یک منبع متناوب ایجاد شده و به عنوان یک پشتیبان برای منبع برق اولیه در باس اصلی یا یک زیر باس مقرر نیروگاه به کار می رود.
یک واحد خارج از خط (offline)، بین منبع برق اولیه و بار فنی بحرانی، ایزولاسیون بوجود می آورد در حالی که یک واحد روی خط (online) چنین ایزولاسیونی را بوجود نمی آورد.

دانلود دانلود مقاله برق

دانلودبرترین{ مقاله ترانسفورماتور }

مقاله ترانسفورماتور

مقاله ترانسفورماتور

دانلود مقاله ترانسفورماتور

مقاله ترانسفورماتور
دانلود مقاله ترانسفورماتور
مقاله انواع ترانسفورماتورها
ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشک
کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

مقاله ترانسفورماتور

فهرست مطالب:

مقدمه
تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتورها
انواع ترانسفورماتورها
ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشک
فن آوری ترانسفورماتورهای  HTS  در جهان
کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع

 


بخشهایی از متن:

مقدمه

قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان ، توسط مراکز تولید مانند نیروگاههای بخاری ، آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. این مراکز دارای توربینها و آلترناتیوهای سه فاز هستند و ولتاژی که بوسیله ژنراتورها تولید می‌شود، باید تا میزانی که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال بالا برده شود. گاهی چندین مرکز تولید بوسیله شبکه‌ای به هم مرتبط می‌شوند تا انرژی الکتریکی مورد نیاز را بطور مداوم و به مقدار کافی در شهرها و نواحی مختلف توزیع کنند.

 در محلهای توزیع برای اینکه ولتاژ قابل استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات باشد، باید ولتاژ پایین آورده شود. این افزایش و کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام می‌شود. بدیهی است توزیع انرژی بین تمام مصرف کننده‌های یک شهر از مرکز توزیع اصلی امکانپذیر نیست و مستلزم هزینه و افت ولتاژ زیادی خواهد بود. لذا هر مرکز اصلی به چندین مرکز یا پست کوچکتر (پستهای داخل شهری) و هر پست نیز به چندین محل توزیع کوچکتر (پست منطقه‌ای) تقسیم می‌شود. هر کدام از این مراکز به نوبه خود از ترانسهای توزیع و تبدیل ولتاژ استفاده می‌کنند.

...

انواع ترانسفورماتورها

سازندگان و استانداردها در کشورهای مختلف هر یک به نحوی ترانسفورماتورها را تقسیم بندی کرده و تعاریفی برای درجه بندی آنها ارائه داده‌اند. برخی ترانسها را بنا بر موارد و ترتیب بهره برداری آنها متفاوت شناخته‌اند، مانند ترانسهای انتقال قدرت ، اتو ترانس و یا ترانسهای تقویتی و گروهی از ترانسها را به غیر از ترانسفورماتور اینسترومنتی(ترانس جریان و ولتاژ) ، ترانس قدرت می‌نامند و اصطلاحا ترانس قدرت را آنهایی می‌دانند که در سمت ثانویه آنها فشار الکتریکی تولید می‌شود.

این نوع تقسیم بندی در عمل دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد که در یک طرف آن ترانسفورماتورهای کوچک و قابل حمل با ولتاژ ضعیف برای لامپهای دستی و مشابه آن قرار می‌گیرند و طرف دیگر شامل ترانسهای خیلی بزرگ برای تبدیل ولتاژ خروجی ژنراتور به ولتاژ شبکه و خطوط انتقال نیرو است. در بین این دو اندازه (حد متوسط) ترانسهای توزیع و یا انتقال در مؤسسات الکتریکی و ترانسهای تبدیل به ولتاژهای استاندارد قرار دارند.
ترانسها اغلب به صورت هسته‌ای یا جداری طراحی می‌شوند. در نوع هسته‌ای در هر یک از سیم پیچها شامل نیمی از سیم پیچ فشار ضعیف و نیمی از سیم پیچ فشار قوی هستند و هر کدام روی یک بازوی هسته‌ای قرار دارند. در نوع جداری ، سیم پیچها روی یک هسته پیچیده شده‌اند و نصف مدار فلزی مغناطیسی از یک طرف و نصف دیگر از طرف هسته بسته می‌شود.

 

دانلود مقاله ترانسفورماتور

دانلودبرترین{ مقاله حفاظت و ایمنی دربرق }

مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

دانلود مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

مقاله حفاظت و ایمنی دربرق
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

چکیده ای از متن:

اساس کار فیوز چیست ؟
فیوز یک عنصر حفاظتی در مدار است که هرگونه اضافه جریانی را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد تشخیص داده و آنرا سریع قطع میکند . بدین صورت که جریان اضافه سبب تولید گرما در فیوز شده و یک سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد ذوب میکند و در نتیجه مسیر عبور جریان قطع شده و اتصال کوتاه بطور موقت برطرف می شود اما تا زمانی که عامل ایجاد کننده اتصال کوتاه مرتفع نگردد عوض کردن فیوز فایده ای ندارد.

چگونه می توان شخص را از خطر برق گرفتگی محافظت کرد ؟

خطرات ناشی از برق کدامند ؟
خطراتی که از برق ناشی می شوند عموما به دو دسته خطرات آتش سوزی و خطرات برق گرفتگی تفسیم میشوند . در صورتیکه در یک مدار الکتریکی اتصال کوتاه پیش آید و برطرف نشود جریان مدار بشدت افزایش یافته و حرارت زیادی تولد می کند . این حرارت سبب آتش گرفتن عایق سیم ها و گسترش آن به مواد آتش گیر دیگر است . خطر ناشی از برق گرفتگی مستقیما شخص را تهدید می کند .
جریان خطا چیست و چند نوع است ؟
در صورتیکه در مدار الکتریکی جریان از مسیر درست خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند . این جریان ممکن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد که میزان آن بیشتر از حد مشخص مدار است که آنرا اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند . در حالت اتصال کوتاه دو نقطه ای از مدار که نسبت به هم دارای ولتاژ هستند بهم اتصال می یابند ( توسط یک مقتومت بسیار کوچک ) و در حالت اضافه بار تعداد مصرف کننده ها بیشتر از مقدار مجاز آنها می شود .

دانلود مقاله حفاظت و ایمنی دربرق

دانلود{ طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع }

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

دانلود طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1041 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

با توجه به گسترش روز افزون شبکه و پستهای فوق توزیع و انتقال و ضرورت کنترل و نظارت از راه دور این پستها به منظور ایجاد هماهنگی بین پستهای فوق توزیع و تأمین پایداری که شبکه های انتقال انرژی ایجاب می‌کند ، مراکزی به عنوان مراکز دیسپاچینگ تشکیل شده تا بتوان از آن مراکز کنترل و نظارت مطمئنی ایجاد کرد .

به علت بعد مسافت بین پستهای فشار قوی و مشکلات ارتباطی بین آنها علاوه بر وجود مرکز دیسپاچینگ ملی ، نیاز به مراکز دیسپاچینگ منطقه ای نیز می‌باشدکه محدوده اختیارات و وظایف هر کدام مشخص و تعریف شده می‌باشند .

در شبکه سراسری برق ایران در حال حاضر دیسپاچینگ مرکزی در تهران واقع شده و در بعضی شهرستانها دیسپاچینگ های محلی ایجاد شده که از جمله آن به دیسپاچینگ برق اصفهان ، یزد ، خراسان ، باختر و... می‌توان اشاره کرد . در این پروژه سعی بنده بر این است که علاوه بر تعریف شرح وظایف مراکز دیسپاچینگ راهکارهای عملی جهت توسعه این مرکز و کنترل بهتر شبکه و پستهای فوق توزیع را از طریق آنها ارائه نمود .

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه2

فصل اول : شناخت دیسپاچینگ فوق توزیع و قابلیتهای آن9

سلسله مراتب دیسپاچینگ ایران 10

مرکز کنترل سیستم سراسری  10

مرکز کنترل ناحیه ای  10

مرکز کنترل منطقه ای  11

مرکز توزیع منطقه ای  11

لزوم و مزایای به کارگیری سیستم دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 13

قابلیتهای مورد نیاز سیستم دیسپاچینگ یزد 16

نمایش تصاویر  16

نمایش منحنی  17

نمایش وقایع و آلارمها  17

جمع آوری داده ها و ایجاد آرشیو  17

مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع نواحی قم و کرج 18

وظایف و مسئولیتهای مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران بزرگ 18

تهیه گزارشات و حوادث و رویدادها  19

عملیات هنگام بی برق شدن پست  21

نحوه برقرار کردن پست  22

خروج دستی ترانسفورماتورها جهت سرویس و تعمیرات 23

برقرار کردن ترانسفورماتور پس از پایان کار سرویس و تعمیرات 23

فصل دوم : معرفی سیستم اسکادا 25

اجزاء سیستم اسکادا  26

تجهیزات مرکز کنترل  26

تجهیزات مخابراتی  28

پایانه های دوردست  30

وظایف پایانه دوردست  32

ساختار و مشخصات پایانه های دوردست 34

پردازنده اصلی  35

واحد واسط مخابراتی  37

سیستم واسط پست و پایانه  39

فصل سوم : مبانی طراحی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 40

مقدمه  41

ساختمان و فضاهای مورد نیاز مرکز دیسپاچینگ یزد 43

سیستم مرکزی اسکادا  44

معیارهای طراحی پیکره بندی ، سخت افزار ، نرم افزار مرکز کنترل 44

سیستم باز 45

معماری توزیع شده  46

قابلیت افزودگی  47

سیستم عامل  47

پایگاه داده ها  48

مطابقت استانداردها  49

نحوه ارتباط بهره‌بردار با سیستم  53

نرم افزار اسکادا  54

تهیه کننده گزارش  56

نمایش آنالوگ با رعایت حدود ایمنی 56

شمارش عملکرد کلیدها  57

ارزیابی توپولوژی شبکه  57

فیلتر  57

ترتیب ثبت وقایع  58

توابع محاسباتی  58

برنامه های کاربردی شبکه  59

سیستم‌های هوشمند  59

تخمینگر وضعیت شبکه  59

پخش بار  60

تجزیه و تحلیل امنیت شبکه و ارزیابی احتمالات 60

معادل سازی شبکه خارجی  60

محاسبات اتصال کوتاه  61

کنترل اتوماتیک توان راکتیو ولتاژ  61

شبکه مخابراتی و تبادل اطلاعات  61

فصل چهارم : اینترفیس پستهای 63/20 kv و 132/20 kvبا سیستمهای دیسپاچینگ 66

شرایط اینترفیس  67

نقاط کنترلی  67

کلیدهای فشار قوی و متوسط  67

سکسیونر  67

تپ چنجر ترانس  67

کلیدهای Master / Slare وParallel / Indepeodent 68

رله  68

نقاط تعیین وضعیت  68

کلیدهای فشار قوی و متوسط  68

سکسیونر فشار قوی  69

تپ چنجر ترانس  69

تعداد تپ ترانس  69

کلیدهای کشوئی  70

نقاط اندازه گیری  70

جریان  70

آلارمها  71

مشخصات عمومی سیستم اینترفیس 71

ترمینالهای مارشالینگ راک و روش نامگذاری آنها 73

باطری و باطری شارژ  75

باطری  75

باطری شارژ  75

سیم‌ها و کابل‌ها و نامگذاری آنها  75

سیم‌ها  75

کابل‌ها  75

نام‌گذاری سیم‌ها  76

نام‌گذاری کابل‌ها  77

تغذیه AC و DC  79

مشخصات تجهیزات واسط فشار قوی 79

نظرات و پیشنهادات  81

نتیجه گیری  84

منابع و مراجع  85

دانلود طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع