موجگیر یا تله_موج (line trap or wave trap ) چیست؟

برای انتقال سیگنال های مخابراتی و کنترلی بین پستهای فشار قوی، بجای اینکه از مدار دیگری استفاده شود می توان از خود خطوط_انتقال فشار قوی استفاده کرد. برای اینکار، سیگنال مخابراتی را با فرکانس بسیار بسیار بالاتر از فرکانس شبکه قدرت ارسال می کنند. 40 تا 1000 کیلوهرتز در مقایسه با 50هرتز.

در ورودی پستهای قدرت برای استخراج  این سیگنال های فرکانس بالا باید از یک فیلتر استفاده کرد که به آن موجگیر گفته می شود. موجگیر یا تله موج  دارای ساختمان استوانه ای است و بصورت سری در خط انتقال قرار می گیرد.

موجگیر در حقیقت یک مدار رزنانسی است که در فرکانس سیگنال مخابراتی، امپدانس خیلی بالا از خود نشان می دهد و مانع از ورود سیگنال مخابراتی به بقیه خطوط انتقال می شود و برعکس در فرکانس 50 هرتز امپدانس بسیار بسیار کوچکی از خود نشان می دهد.

چون تله موج، بصورت سری با خط انتقال است لذا باید قابلیت عبور #جریان_نامی شبکه قدرت را داشته باشد.

انتهای پیام/

طرز کار تریستور


تریستورها مشابه رله عمل می‌کنند، همانگونه که در رله‌ها با اعمال ولتاژ به بوبین، کنتاکت باز رله بسته می‌شود، در تریستور نیز با اعمال ولتاژ به پایه‌های کاتد و گیت (Gate)، جریان بین پایه‌های آند و کاتد برقرار می‌شود که به آن جریان آند می‌گویند. از تفاوت‌های تریستور و رله این است که رله یک کلید الکترومکانیکی است اما تریستور یک کلید الکترونیکی که صدا و جرقه تولید نمی‌کند.
 از طرف دیگر تریستور یک کلید یک جهته است و جریان در آن همیشه از آند به سمت کاتد برقرار می‌شود و اگر بخواهیم جریان دوطرفه داشته باشیم باید دو تریستور را به صورت برعکس با هم موازی کنیم. تفاوت دیگر تریستور و رله در این است که بر خلاف رله‌ها که با قطع ولتاژ بوبین رله خاموش می‌شود، تریستور با قطع ولتاژ گیتش خاموش نخواهد شد.

🔌 روشن‌شدن تریستور :
برای اینکه تریستور در وضعیت هدایت قرار بگیرد باید شرایط زیر برقرار باشد:
   1⃣ ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبت باشد
   2⃣ گیت یک پالس مثبت دریافت کند (ولتاژ گیت بیشتر از ولتاژ کاتد شود)
   3⃣ برای روشن‌ماندن تریستور جریان آند باید به اندازهٔ کافی زیاد باشد
 مداری که پالس جریان گیت را تولید می‌کند مدار آتش می‌نامند. پس از روشن‌شدن تریستور ولتاژ آند کاتد بسیار ناچیز خواهد شد به طوری که در مقاصد عملی VAK≈0 در نظر می‌گیرند و می‌توان گفت که تریستور در هنگام هدایت تقریباً مانند یک اتصال‌کوتاه عمل می‌کند. تریستور بسیار سریع روشن می‌شود، به مدت‌زمان لازم برای روشن‌سازی تریستور زمان روشن‌سازی می‌گویند که با ton نمایش داده می‌شود و حدود ۱ تا ۳ میکروثانیه است. پهنای پالس اعمالی به جریان گیت که برای روشن‌شدن تریستور استفاده می‌شود حدود ۱۰ تا ۵۰ میکروثانیه است و دامنه‌ای حدود ۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌آمپر دارد.

80 مقاله در دومین کنگره ملی صنعت اتوماسیون برق پذیرفته شد

منتظری در گفتگو با مهر مطرح کرد:
80 مقاله در دومین کنگره ملی صنعت اتوماسیون برق پذیرفته شد
اصفهان- خبرگزاری مهر- دبیر مالی و پشتیبانی دومین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق ایران گفت: حدود 200 مقاله به این کنگره ارسال شده که بعد از بررسی های کارشناسی توسط داوران 80 مقاله پذیرفته شده است.

محمدعلی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون دومین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق ایران اظهار داشت: این کنگره با حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از مدیران ارشد استان اصفهان و همچنین با حضور محققان، پژوهشگران، صاحبنظران و متخصصین صنعت برق ایران به مدت دو روز آخرین یافته های علمی و پژوهشی خود را در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

وی افزود: در این کنگره سعی شده پیشرفت های جهانی که در زمینه صنعت برق انجام شده به اطلاع متخصصین و خانواده صنعت برق کشور برسد.

دبیر مالی و پشتیبانی دومین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق ایران ادامه داد: از طرفی کارهای چشمگیر در زمینه های تحقیقاتی بسیار گسترده ای توسط محققین صنعت برق کشور انجام شده و از شرکت های خصوصی و برق های منطقه ای وابسته به وزارت نیرو در این کنگره دعوت به عمل آمده است.

وی بیان داشت: در این کنگره سعی شده مقالات جدیدی که زمینه اتوماسیون صنعت برق ارایه شده به اطلاع این خانواده بزرگ برسد.

منتظری با بیان اینکه در خلال این کنگره ملی نمایشگاهی از صنایع و دستاوردهای صنعت برق ایران برپا شده که از کلیه شرکت ها و تولیدکنندگان دستگاه های اتوماسیون صنعت برق ایران نیز دعوت به عمل آمده گفت: بیش از 16 شرکت عمده در برپایی این نمایشگاه شریک هستند.

وی ادامه داد: حدود 200 مقاله به این کنگره ملی رسیده که بعد از بررسی توسط داوران و صاحب نظران صنعت اتوماسیون برق ایران 80 مقاله پذیرفته شد که در سه مرحله این مقالات برای شرکت کنندگان ارائه می شود.

دبیر مالی و پشتیبانی دومین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق ایران با بیان اینکه اولین کنگره ملی اتوماسیون صنعت برق سال گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری برق منطقه ای خراسان انجام شد و امسال دومین کنگره توسط برق منطقه ای اصفهان در دانشگاه صنعتی اجرا شد، تصریح کرد: سال آینده نیز سومین کنگره ملی صنعت برق ایران به میزبانی شیراز و توسط دانشگاه صنعتی شیراز برگزار می شود.

لازم به ذکر است این کنگره به صورت سالیانه برگزار می شود.

بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می شود

فلاحتیان مطرح کرد:
بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می شود
اصفهان- خبرگزاری مهر: معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان چهارشنبه در دومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: هم اینک حدود 70 هزار ظرفیت نیروگاهی در کشور وجود دارد که بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا سال 1400 باید نزدیک به 47 هزار ظرفیت نیروگاهی جدید در کشور تاسیس شود.

وی با بیان اینکه استراتژی ما مبتنی بر تولید منابع برقی در کشور است، افزود: اهتمام و توجه ویژه ای باید در ساخت نیروگاههای خورشیدی، گازی و سیکل ترکیبی در کشور انجام شود.

فلاحتیان با بیان اینکه وزارت نیرو به دنبال کاهش راندمان و تلفات انرژی در کشور است، گفت: سر و سامان دادن به اقتصاد برق نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این وزارتخانه تلقی می شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه باید در چهار سال آینده ظرفیت تولید انرژی به 110 مگاوات برسد، ادامه داد: این شعار بدون مدیریت کارآمد و موثر در اجرای پروژه ها میسر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت و سوی اتوماسیون امری اجتناب ناپذیر است، بیان داشت: اگر به این سمت و سو حرکت نکنیم در آینده ای نزدیک دچار مشکل خواهیم شد.

فلاحتیان با بیان اینکه بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در کشور ساخته می شود، تصریح کرد: اما هنوز در درست کردن برخی اقلام حفاظتی مانند رله و ابزار دقیق با مشکل مواجه هستیم که موفقیت در این عرصه همکاری صنعت برق و دانشگاه را می طلبد.

وی با بیان اینکه باید 35 میلیارد دلار در بخش تولید و نزدیک به 15 میلیارد دلار در بخش فوق توزیع هزینه شود، تاکید داشت: برای اجرای پروژه های تحقیقاتی آنچه که می تواند نتیجه بخش باشد تلاش و حمایت شما دانشگاهیان و صنعتگران است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو یادآور شد: روش های مرسوم و قدیمی برای این حجم انرژی در کشور که توسط شبکه های انتقال توزیع به مصرف کننده می رسد دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت و سوی اتوماسیون صنعتی حرکت کنیم.

وی گفت: از جمله مزایای اتوماسیون صنعتی افزایش صرفه جویی، بهبود و دستیابی به اطلاعات جامع مالی در زمینه انرژی برق را می توان اشاره کرد.

وی با مطرح کردن این موضوع که توسعه شبکه های کوچک بدون اتوماسیون صنعتی کارآیی لازم را نخواهد داشت، افزود: توسعه بازار برق و اعمال سیستم های حفاظتی از اولویت صنعت برق در ایران است.

فلاحتیان با بیان اینکه توسعه اتوماسیون موجب کاهش دخالت نیروی انسانی می شود، ادامه داد: سیستم های اتوماسیون در صنعت برق از زیرساخت های شبکه های هوشمند به شمار می آیند.

وی با اشاره به اهداف اتوماسیون بیان داشت: خودکارسازی، قانونمند کردن و کاهش مصرف انرژی از سایر اهداف اتوماسیون در صنعت برق است.

اجرای بیش از 500 طرح علمی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان

مدرس هاشمی مطرح کرد:
اجرای بیش از 500 طرح علمی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان – خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: تا کنون بیش از 500 طرح علمی و پژوهشی در این دانشگاه اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود مدرس هاشمی چهارشنبه در دومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: باید خداوند را شاکر باشیم که پژوهش به عنوان گفتمانی مسلط بر جامعه حاکم شده است.
وی افزود: سمت و سوی سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت بنیادی کردن نقش علم در صنعت کشور است.

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه ردپای تاکید بر مسائل علمی را می توان در سخنان مقام معظم رهبری پیگیری کرد،ادامه داد: خوشبختانه ابلاغ آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری حساسیت ایشان در این عرصه را به خوبی نشان می دهد.

وی بیان کرد: اصفهان دارای سابقه علمی ،هنری و تاریخی استکه افتخارات زیادی در این عرصه ها بدست آورده است.

مدرس هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر 10 هزار دانشجو در دانشگاه صنعتی مشغول تحصیل هستند،تصریح کرد: تاکنون 500 طرح علمی و پژوهشی کشور در این دانشگاه  انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت 14 دانشکده و هشت پژوهشکده در این دانشگاه خاطرنشان کرد: از پنج سال گذشته تاکنون در مورد 700 طرح علمی پژوهشی قرارداد بسته شده است.

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: تاکنون 330 طرح صنعتی در حوزه برق و کامپیوتر انجام شده و در حال حاضر 138 طرح آن در شرف پیگیری است.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت 90 طرح توسط دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا رسیده است،متذکر شد: علاوه بر تعداد یاد شده 70 پایان نامه دانشجویی با صنعت برق انعقاد شده است.

مدرس هاشمی با بیان اینکه فعالیت های مثمر ثمری در زمینه اتوماسیون صنعت برق دانشگاه صنعتی صورت گرفته است،گفت: حرکت در جهت شبکه های الکتریکی هوشمند امر مهم در صنعت برق کشور به شمار می آید.

دانشگاهیان برای کاهش اتلاف انرژی برق چاره‌ای بیاندیشند

موسی رضایی :
دانشگاهیان برای کاهش اتلاف انرژی برق چاره‌ای بیاندیشند
اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان گفت: نرم جهانی اتلاف شبکه های برق کمتر از 10 درصد است اما در ایران این رقم به 15 درصد می رسد و لازم است دانشگاهیان برای حل این اتلاف زیاد چاره ای بیاندیشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسی رضایی چهارشنبه در دومین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: تاریخ تولید صنعت برق ایران به سال 1297 در حرم مطهر رضوی بر می گردد اما در سال 1310 پژوهشگران کشور به فکر شبانه روزی کردن آن افتادند.
رضایی افزود: در سال 1300 هجری شمسی چهار واحد یک هزار و 600 کیلو واتی در  شرکت برق منطقه ای کشور راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه نیروگاه 65 مگاواتی در سال 1339 بر دو سد کرج و سفید رود تاسیس شد،ادامه داد: صنعت برق کشور به چهار دوره تقسیم می شود که دوره اول از 1341 تا 1357 به نام ایجاد ساختار از سال 57 تا 63 حفظ و حراست نامگذاری شده است.

رضایی افزود: از سال 1363 تا 1380 را دوره توسعه و از سال 1380 تا کنون را بنگاهداری این صنعت یاد می کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه شرکت مناطق برق کشور در سال 1343 و شرکت توانیر از سال 47 تاسیس شد،افزود: در سال 1377 صنعت برق توسعه همه جانبه در کشور یافت که طی آن افزایش تولید از دو به هفت هزار مگاوات در دستور کار توانیر قرار گرفت.

وی با اشاره به توسعه 10 کیلومتری برق منطقه ای اصفهان گفت: در سال 1335 قانون تاسیس وزارت نیرو به تصویب رسید و فعالیت آن آغاز شد.

رضایی با بیان اینکه از سال 57 تا 1367 را دوره پایداری این صنعت نامیده اند،خاطر نشان کرد: طی این سال ها مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت نیرو شکل گرفت و سپس سال 1368 که مصادف با سال های آخر جنگ بود سال سازندگی و توسعه همه جانبه این صنعت نامگذاری شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان متذکر شد: در سال 1370 تا 73 ساختار شرکت توزیع نیرو شکل گرفت و بعد از آن در سال 75 سازمان توسعه برق ایران بوجود آمد و بالاخره در سال 1381 شرکت برق منطقه ای در سال 1381 در کشور شکل گرفت.

وی با مطرح کردن چند سوال در این کنگره بین المللی ادامه داد: کدام ساختار برای این صنعت تعریف شده است؟ دانشگاه برای کاهش مصرف برق چه کاتری انجام داده است و در زمینه اقتصاد صنعت برق چه فعالیت هایی باید انجام بدهیم.

رضایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه 14 این صنعت را به خود اختصاص داده ایم، گفت: در ایران 28 میلیون مشرکت صنعت برق وجود دارد که رشد 27 درصدی انرژی الکتریکی خود به عنوان زنگ خطر است.

وی افزود: نرم جهانی اتلاف شبکه های برق کمتر از 10 درصد است اما در ایران این رقم به 15 درصد می رسد و لازم است دانشگاهیان برای حل این اتلاف زیاد چاره ای بیاندیشند.

رضایی با بیان اینکه انتشار گازهای مضر در نیروگاه های کشور 600 گرم است در حالیکه استاندار این رقم در جهان 250 گرم است،اظهار داشت: نزدیک به 12 میلیارد تومان اعتبار از طرف وزارت نیرو جهت تحقیق در عرصه های این صنعت تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان تاکید کرد :دانشگاه ها باید به اصلاح ساختار صنعت برق کمک کنند.

تقدیم به همه برقی ها


‏تقدیم به همه برقی ها‏

همايش ملي مهندسي برق ايران


همايش ملي مهندسي برق ايران

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
مهلت ارسال چكيده مقالات: 17 آذر 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 17 آذر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 4 دیماه 1392
سايت همايش: uconf.ir/electrical/page.aspx?id=333
تلفن تماس دبيرخانه: 0173
آدرس دبيرخانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
محل برگزاري: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
ایمیل: bargh@bandargaziau.ac.ir




 محورهاي همايش:
قدرت
الكترونيك قدرت - ديناميك سيستم هاي قدرت - عايق و فشار قوي - ماشين هاي الكتريكي - الكترونيك صنعتي - پست - ادوات جبران كننده - سيستم هاي توليد‌‌‍‍، توزيع و انتقال انر‌ژي

الكترونيك
پردازش سيگنال - الكترونيك ديجيتال - الكترونيك آنالوگ - تكنولوژي ساخت - ادوات نيمه هادي - طراحي مدارات مجتمع و VLSI - طراحي مدارات آنالوگ FPGA و VHDL

كنترل
كنترل خطي و غير خطي - رباتيك - كنترل فرآيندها - شناسايي سيستم - مدل سازي سيستم - كنترل سيستم هاي تصادفي و آشوب - كنترل هوشمند و كنترل بهينه

مخابرات
آنتن - ادوات ماكرويو - انتشار امواج - مخابرات نوري - مخابرات بي سيم - مخابرات ماهواره اي - شبكه انتقال داده - كدينگ و رمز گذاري - پردازش سيگنال صوت و تصوير

مهندسي پزشكي
سيستم هاي تصويرگر پزشكي - مبدل هاي بيومديكال - ابزاردقيق بيومديكال - بيوانفورماتيك - پردازش سيگنالهاي حياتي - تجهيزات پزشكي

كامپيوتر
شبكه كامپيوتري - هوش مصنوعي - پردازش صوت و تصوير - كدينگ و رمزنگاري - تجارت الكترونيك - سخت افزار

فوتو الکتریک

بنا به نظریه کوانتومی ، امواج به ظاهر پیوسته الکترومغناطیسی ، کوانتیده‌اند و از کوانتومهای گسسته‌ای به نام فوتون تشکیل شده‌اند که هر فوتون دارای انرژی مشخصی است که مقدار آن فقط به فرکانس بستگی دارد.



بر اساس اصل دوبروی ، در مورد ذرات دو حالت ذره‌ای و موجی در نظر گرفته می‌شود، که البته این خاصیت در دنیای میکروسکوپی بیشتر مورد مطالعه است. به عنوان مثال ، اگر ذره‌ای به جرم یک گرم که با سرعت معمولی در حال حرکت است، در نظر بگیریم طول موج منتسب به این ذره ، چنان کوچک خواهد بود که اصلا قابل ملاحظه نیست. اما در مورد ذراتی مانند الکترون ، این طول موج قابل توجه است. بنابراین با توسل به این اصل می‌توان تابش الکترومغناطیسی را نیز متشکل از ذراتی دانست که این ذرات را فوتون می‌گویند.
واقعیت کوانتومهای نور
نظریه پلانک در ارتباط با بسته‌های انرژی تابشی ، تا اندازه‌ای مبهم بود و فقط به عنوان مبنایی برای توزیع آماری انرژی میان طول موجهای مختلف در طیف الکترومغناطیسی بکار می‌رفت. پنج سال بعد از “پلانک” ، “آلبرت اینشتین” توانست این مفهوم را به صورت مشخص‌تری بیان کند. انیشتین مفهوم کوانتومی نور را برای توجیه اثر فوتوالکتریک بکار برد. بر این اساس ، فوتون‌ها که دارای انرژی معینی هستند، بعد از برخورد با الکترون‌های اتم ، انرژی خود را به آنها داده ، خود از بین می‌روند. این امر می‌تواند به عنوان یک مسئله برخورد میان دو ذره با استفاده از نظریه برخورد توضیح داده شود.
بعد از برخورد ، فوتون از بین می‌رود و الکترون با انرژیی که از فوتون می‌گیرد، از ماده جدا می‌شود و سبب ایجاد یک جریان فوتوالکترونی در مدار خارجی می‌گردد. مقدار جریان در مدار خارجی ، بسته به تعداد فوتونهایی که بر سطح ماده موجود در کاتد تابیده می‌شود، متفاوت خواهد بود.
تأییدی دیگر بر وجود فوتون
آزمایش دیگری که توانست وجود فوتونها را بصورت تجربی به اثبات رساند، مربوط به آزمایشی است که توسط “کامپتون” انجام شد. این آزمایش که بعدها نام اثر کامپتون را بر خود گرفت، به این صورت بود که تابش الکترومغناطیسی یا فوتون‌ها توسط مواد مختلف پراکنده می‌شود. به بیان دیگر ، در این آزمایش فوتون بعد از تابش مقداری از انرژی خود را به یک الکترون تقریبا آزاد منتقل می‌کرد و خود با انرژی کمتر در راستای دیگر منحرف می‌شد. نتایج این آزمایش که با استفاده از مفهوم کوانتومی نور صورت می‌گرفت، با نتایج تجربی کاملا تطابق داشت.
جرم فوتون
واقعیت جرم فوتون ، به خاصیت عکس مجذوری قانون کولن بر می‌گردد. بر اساس قانون کولن ، نیروی الکتریکی که دو ذره باردار به یکدیگر وارد می‌کنند، نیرویی است که با مجذور فاصله بین آنها نسبت معکوس دارد. اما این مطالب در تمام شرایط دقیقا درست نیستند، یعنی در فواصل خیلی کوچکتر انحرافاتی وجود دارد و این نیرو دقیقا عکس مجذوری نیست. در این حالت باید فوتونها را ذراتی دارای جرم بدانیم. اما در موارد دیگر که تقریبا بیشتر موارد را شامل می‌شود، این نیرو دقیقا عکس مجذوری است. بنابراین در این حالت باید فوتونها را ذراتی بدون جرم تصور کنیم.
اثر فوتوالکتریکی
اگر یک صفحه فلزی را تحت تابش فیزیک امواج پر انرژی قرار دهیم، پرتو کاتدی و یا الکترون های شتابدار از صفحه فلزی منتشر می شود. و همچنین اگر بین دو صفحه فلزی اختلاف پتانسیل الکتریکی بسیار زیادی ایجاد کنیم، الکترون های لایه ظرفیت اتم های فلز، انرژی زیادی دریافت می کنند و در نتیجه سطح فلز را ترک می کنند و به سمت آند پیش می روند. در این عمل چون هم نور و الکتریسیته دخالت دارند به این پدیده، اثر فوتو الکتریک می گویند. در واقع تمام مواد ( جامد، مایع و گاز ) می توانند در شرایط خاصی تحت تاثیر اثر فوتوالکتریک، پرتو کاتدی از خود گسیل کنند، گاهی به پرتو کاتدی، فوتوالکترون نیز می گویند.
اثر فوتوالکتریک هر جسمی با گسیل فرکانس مشخصی از موج انجام می شود. اگر فرکانس موج برای جسم خاصی کمتر از حد معین باشد، اثری از فوتو الکتریک مشاهده نخواهد شد. اما طبق قوانین الکترودینامیک کلاسیک، موج با برخورد به صفحه فلزی مقداری انرژی به آن منتقل می کند و به مرور زمان این انرژی انباشته می شود تا اینکه انرژی مورد نیاز برای گسیل الکترون فراهم شود. اما در آزمایشگاه خلاف آنچه که در فیزیک کلاسیک گفته شد، روی می دهد، یعنی گیسل موج با فرکانس کمتر از حد معین به فلزی هرگز پرتو کاتدی منتشر نمی کند.
این بن بستی بود برای دانشمندان در مورد خاصیت نور. تا اینکه اینشتین با ارائه نظریه خود در مورد فوتون، توانست این معما را حل کند. وی فرض کرد که انرژی در تمام فرکانس های موج به طور یکنواخت و یکسان توزیع نشده اند و بلکه فیزیک امواج به صورت بسته هایی از انرژی به نام کوانتم هستند، که بعداً فوتون نامیده شد. انرژی فوتون ها با فرکانس امواج رابطه مستقم دارد. که این معادله به معادله پلانک نیز مشهور است. در این معادله h ثابت پلانک است.
در اثر فوتوالکتریک الکترون های لایه ظرفیت اتم های فلز، با دریافت انرژی موج از صفحه فلزی جدا می شوند، اما در لحظه جدا شدن الکترون های مقداری از انرژی خود را برای غلبه بر نیروی جاذبه الکتروستاتیکی، مصرف می می کنند که انیشتین آن را تابع کار فلز نامید و مقدار آن برای هر فلز، منحصر بفرد است. مقدار تابع کار هر فلز از از ۱ تا ۱۰ الکترون ولت متغیر است.
ارائه فرض وجود فوتون ها توسط اینشتین در واقع دومین گام مهم در شکل گیری نظریه کوانتومی محسوب می شد ( گام اول را ماکس پلانک با فرض کوانتیده بودن مقدار انرژی در فرایند گسیل و جذب تابش الکترومغناطیس بر داشته بو. ) به مناسبت این کشف بزرگ و توضیح موفیت آمیز اثر فوتوالکتریک، جایزه نوبل سال ۱۹۲۱ به اینشتین اهدا شد. در واقع سال ۱۹۰۵ را می توان سال طلایی اینشتین نامید چرا که در این سال او نه تنها نظریه نسبیت خاص را ارائه کرد ، بلکه دو معمای بزرگ مطرح در فیزیک را نیز حل کرد، معماهایی که با به چالش کشاندن فیزیک کلاسیک عملا مسیر کشف فیزیک کوانتومی را به روی بشر گشودند.
 به طور خلاصه می‌توان گفت که اگر نوری از امواج الکترومغناطیسی بر سطحی (بویژه) فلزات بتابد از جسم مقداری الکترون خارج خواهد شد که مقدار الکترون‌ها به شدت نور تابیده شده و انرژی الکترون‌ها به طول موج (انرژی فوتونها) بستگی دارد و اگر انرژی فوتون از حد آستانه پایین‌تر بیاید دیگر الکترونی بیرون نخواهد رفت بررسی این مسئله با فیزیک کلاسیک غیرممکن استو به کمترین فرکانسی که اثر فیک روی می‌دهد (الکترون از سطح فلز جدا شود) را فرکانس قطع می‌گویند.
http://bigbangpage.com

ساختار انتقال برق فشار قوی

پستهای انتقال نیرو به همراه خطوط انتقال نیرو سیستم انتقال نیروی برق را تشکیل می دهند ، وظیفه پستهای انتقال نیرو انتقال قدرت از مراکز تولید به خطوط انتقال ، اتصال خطوط انتقال به یکدیگر و تحویل برق به سیستم فوق توزیع و توزیع می باشد . از آنجا که مواردی از مشخصه های پست با یکدیگر مربوط می باشند ، همیشه نمی توان بهترین مشخصه در موارد مختلف را برای یک پست بهینه در نظر گرفت. این رابطه در مشخصه های فنی محیط زیست و پایایی با مشخصه های اقتصادی وجود دارد یعنی نمی توان بصورت همزمان بالاترین پایایی و کمترین هزینه احداث را در پست بهینه داشت چرا که برای افزایش پایایی پست احتیاج به تجهیزات بیشتری می باشد که باعث افزایش هزینه احداث پست می گردد. در نتیجه شرط کمترین هزینه احداث و بالاترِین پایایی نمی تواند برقرار باشد. ولی برخی مشخصه های دیگر پست مستقل از یکدیگر بوده و اثر و یا حداقل ، اثر  متضادی در یکدیگر ندارند و در هر مورد می توان بهترین آن را انتخاب کرد.

هدف اصلی از احداث پستهای فشارقوی امکان انتقال نیروی برق از نیروگاهها به محل های مصرف و ایجاد ارتباط مناسب بین نقاط تولید و مصرف و در نتیجه ایجاد امکان مناسب برای بهره برداری از سیستم برق رسانی می باشد. در نتیجه پستهای انتقال نیرو بایستی در شرایط مختلف بهره برداری سیستم آمادگی انجام وظیفه خود را داشته باشند. و بهره برداری از سیستم را تسهیل نموده و کمترین اختلال را ایجاد نمایند . در حقیقت اولویت اول در بهینگی یک پست تامین نیازهای بهره برداری سیستم می باشد.

۱-۲- دسته بندی پست های فشارقوی
برای جلوگیری از تنوع زیاد ، پست ها به سه گروه اساسی تقسیم می شوند:
پستهای بسیار مهم : پستهایی هستند که در آنها قطع برق حتی به صورت موقت برای شبکه قابل تحمل نباشد و این عمل ممکن است اثراتی چون از بین بردن پایداری شبکه و درنتیجه ایجاد خاموشی سراسری و یا خاموشی منطقه ای داشته باشد و یا در مورد صنایع باعث خراب شدن اساسی تجهیزات موجود گردد. این سری پستها شامل موارد زیر می باشد:
· پستهای نیروگاهی بزرگ با ظرفیت بالا
· پستهایی که در صورت خاموشی آنها پایداری سیستم تحت الشعاع قرار گیرد
· صنایع ذوب یا صنایع مشابه که اهمیت استثنایی از لحاظ تداوم تغذیه دارند.
پستهای مهم : پستهایی که قطع برق به صورت موقت برای آنها قابل تحمل باشد ولی در بلند مدت اثرات سویی بجا می گذارد . این پستها شامل موارد زیر می باشد:
· پستهای صنایع بزرگ که قطع برق در آنها برای مدت طولانی باعث کم شدن تولید و احیانا کمبود در بازار مصرف گردد.
· پستهای تبدیل پربار شهری و یا منطقه ای که قطع آنها باعث ایجاد خاموشی موضعی می شود ولی پایداری سیستم را مختل نمی سازد.
· پستهای تغذیه کننده مناطق صنعتی و کشاورزی مهم.
پستهای معمولی : پستهایی که قطع برق در مواقع اضطراری به مدت زیاد (چند ساعت) برای آنها قابل تحمل باشد . معمولا اینگونه پستها دارای مصرف کمی می باشند، نظیر:
· پستهایی که بار آنها عمدتا مصارف خانگی و یا کارگاهی صنعتی کم اهمیت می باشند.
· پستهای انتقال مربوط به مناطق کم بار و یا با استعداد رشد کردن
· پستهایی که از طریق خطوط تک مداره به صورت شعاعی تغذیه می شوند.
۱-۳- اجزاء تشکیل دهنده پستها:
۱-۳-۱- سوئچگیر : به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی که عمل ارتباط بین فیدرهای مختلف را با باس بار (شینه ها) و یا قسمتهای مختلف شینه ها را در یک سطح ولتاژ معین انجام می دهد، سوئیچگیر گفته می شود. قسمتهای سوئیچگیر عبرتند از:
کلیدهای قدرت
سکسیونر
ترانس ولتاژ
ترانس جریان
برقگیر
موچگیر
مقره ها، هائیها، اسکلتهای فلزی، شینه ها و …
۱-۳-۲- ترانسفورماتورهای قدرت و تغذیه داخلی: ترانسفورماتورهای قدرت عمل تبدیل انرژی از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژ دیگری را انجام می دهند.ترانس تغذیه داخلی برای مصرف داخلی پست در نظر گرفته می شود، که از شبکه همجوار پست یا از طرف فشار ضعیف ترانس اصلی پست تغذیه می گردد.
۱-۳-۳- سیستم تاسیسات الکتریکی جنبی: مانند سیستم یا سیستم حفاظت از صاعقه ارتباط بین پایه های فلزی توسط سیمهای مخصوص که بر فراز مرتفع ترین نقاط آنها انجام می شود و همچنین شبکه زمین، به منظورزمین کردن نقاط نوترال دستگاهها و بدنه فلزی تجهیزات و ایجاد ایمنی پرسنل، از چاه در پستهای توزیع و شبکه زمین در پستهای فشار قوی استفاده می گردد.
۱-۳-۴- تاسیسات جنبی ساختمانی: تاسیساتی هستند که بسته به مورد و موقعیت هر پست در نظر گرفته می شود اتاق نگهبانی، پارکینگ، انبار اتاق دیزل ساختمانهای مسکونی و غیره.
۱-۳-۵- سیستمهای جبران کننده بار راکتیو: برای اصلاح ضریب قدرت کنترل ولتاژ از سیستمهای جبران کننده توان راکتیو شامل سلف و خازن استفاده می شود.
۱-۳-۶- ساختمان کنترل: ساختمانی است که می توان از آنجا پست را کنترل نمود و معمولا از قسمتهای زیر تشکیل شده است.
الف- اتاق فرمان : که کلیه تابلوهای فرمان در آن قرار دارد و محل استقرار اپراتورها نیز می باشد. دراتاق فرمان بیشتر تابلوها کنار هم قرار دارد و هر تابلو معمولا مربوط به یک مدار می باشد و دیاگرام تک خطی باس بارها روی تابلو پیاده شده است و محل هر کلید در روی تابلو نمایانگر وضعیت آن وسیله در خود پست می باشد.
ب- اتاق رله : در این اتاق کلیه رله ها و وسایل حفاظتی نصب می شود.
ج- اتاق تغذیه : تابلوهای مربوط به سیستمهای تغذیه در آن قرار داده می شود. ممکن است اتاق رله و اتاق تغذیه در اتاق فرمان باشد.
د- اتاق باطری : کلیه باطریهای موجود در این اتاق قرار دارد.
ه- اتاق دیزل : جهت تولید برق AC هنگام قطع برق و قطع ترانس داخلی
و- تاسیسات وابسته جنبی : اتاق استراحت انبار آشپزخانه و غیره
فصل دوم
بررسی تجهیزات فشارقوی ، حفاظت ، کنترل و ثبات وقایع
۲-۱- تجهیزات فشارقوی
۲-۱-۱- برقگیر
۲-۱-۱-۱- تعریف برقگیر و کاربرد آن در پست
برقگیرها به منظور حفاظت تجهیزات درمقابل اضافه ولتاژهای گذرا وتخلیه اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده درهادیهای خطوط وپست‌های فشار قوی بکار میروند. اضافه ولتاژهای موجی، استقامت عایقی تأسیسات وتجهیزات فشارقوی را مختل نموده وبروز قوس واتصالی را درشبکه ظاهر می‌سازند برق‌گیرها به شکل موازی با وسیله تحت حفاظت خود قرارمی‌گیرند.
نحوه عملکرد یک برقگیر جهت حفاظت تجهیزات به این صورت است که انرژی موج توسط برق گیر به زمین منتقل شده وبلافاصله پس ازبرقراری جریان موجی درفاصله چند میکروثانیه وکاهش دامنه ولتاژ تایک مقدار مشخص (سطح حفاظتی برق گیر)، مسیر جریان تخلیه دربرق‌گیر قطع شده وازادامه برقراری جریان وتبدیل آن به جریان اتصالی فرکانس قدرت جلوگیری می‌شود.
به دلیل مزایای برق‌گیرهای ZnO درحال حاضر ومتداول شدن آنها درمقیاس وسیع درصنعت برق بحث روی برق‌گیرها ومشخصه‌های آن به این نوع محدود شده است. دراین نوع برق‌گیرها، المانهای مقاومتی ازاکسید روی با مشخصه شدت غیرخطی که با اکسید فلزات دیگرترکیب شده ساخته می‌شوند.
۲-۱-۱-۲- مزایای برقگیرهای ZnO
برخی از مزایای برق‌گیرهای ZnO نسبت به برق‌گیرهای معمولی به شرح زیر می‌باشد:
سادگی طرح ودرنتیجه افزایش قابلیت اطمینان
سطوح حفاظتی برق‌گیرهای ZnO بطور کامل معین بوده وحدوداً به میزان ۱۵% حفاظت تجهیزات را نسبت به برق‌گیرهای نوع مرسوم بالا می برد.
رفتار بهتر برق‌گیر درقبال آلودگی محیط
ظرفیت جذب انرژی برق‌گیرهای ZnO رامی‌توان با افزایش تعداد ستونهای موازی آن زیاد نمود.
کوچکتر بودن برق‌گیر ازنظر ابعاد فیزیکی
۲-۱-۱-۳- معیارهای انتخاب برقگیر
به طور کلی درانتخاب برق‌گیرهای ZnO برای یک شبکه باید دو نکته مهم زیر را درنظر داشت:
برق گیر باید بتواند ولتاژ شبکه رابه طور دائم تحمل کند .
برق‌گیر باید تحمل شوک حرارتی ناشی ازتخلیه امواج ضربه‌ای را داشته باشد.
۲-۱-۱-۴- برخورد صاعقه به خطوط نزدیک پست
چنانچه سیستم حفاظت ازصاعقه خط ضعیف باشد، ممکن است صاعقه بطور مستقیم ویادراثر پدیده قوس برگشتی به سیم فازبرخورد نماید. دامنه وشیب این امواج درنزدیکی محل برخورد بسیاربزرگ بوده وخطرات جدی برای تجهیزات پستی که درمجاورت این پدیده صورت گرفته است بوجود خواهند آورد.دراین حالت برای ایجاد یک حفاظت مطمئن، نصب برق‌گیر درابتدای خطوط ضروری به نظر میرسد.
درپستهایی که احتمال برخورد مستقیم صاعقه درنزدیکی پست وجود دارد، باید تا آنجا که مقدور است برق گیر را درنزدیکی وسیله مورد حفاظت قرارداد وهادیهای ارتباط دهنده را تاآنجا که ممکن است کوتاه ومستقیم انتخاب نمود و نیز زمین برق‌گیر وتجهیزات با کمترین مقاومت امکان پذیر، ترجیحاً یک اهم یا کمتر، به یکدیگر متصل گردند.
۲-۱-۱-۵- محل نصب برق‌گیرها
درتعیین محل استقرار برق‌گیر اولین عامل مورد نظر نزدیکی آنها به تجهیزات مهم وگران قیمت مانند ترانسفورماتورهای قدرت می‌باشد. نصب برق‌گیر روی ورودی فیدر خط نیز برای کاهش اضافه ولتاژها درروی تجهیزات فیدر خط تا برق‌گیر توصیه می‌گردد، ضمن آنکه نصب برق‌گیر روی فیدر خط جهت کاهش اضافه ولتاژ تجهیزات سرخط(قبل ازکلید) در زمانی که کلید خط دراثر خطا یا مسائل تعمیراتی وبهره‌برداری بازمی‌باشد نیزاستفاده می گردد.
نصب برق‌گیر درسایر نقاط ومشخصاً در روی شینه‌ها درصورت عدم امکان حصول هماهنگی عایقی به شکل کامل، قابل توجیه است.
۲-۱-۱-۶- نحوه اتصال برق‌گیر به سیستم زمین
برق‌گیرها باید ازکوتاهترین راه ممکن به سیستم زمین پست وصل گردند وسیستم زمین جداگانه‌ای برای آنها نیاز نخواهد بود. بسته به جریانهای اتصال کوتاه ممکن سطح مقطع سیم اتصال انتخاب می‌گردد
۲-۱-۲-سیستم تغذیه:
۲-۱-۲-۱- منبع تغذیه AC
در سیستم فشار ضعیف LVACعموماً از دو ترانسفورماتور زمین- کمکی استفاده می شود که هر کدام می بایست ظرفیت تأمین ۱۰۰ درصد نیاز پست (شامل بارهای ضروری و غیر ضروری) را داشته باشد و همواره یکی از آنها در مدار بوده وظیفه برق‌رسانی را بعهده داشته و دیگری به صورت آماده به کار باشد. شینه‌های سیستم فشار ضعیف LVAC شامل دو قسمت جهت تأمین بارهای ضروری و بارهای غیر ضروری میباشد و به هنگام قطع برق اصلی (ترانسفوماتورهای زمین- کمکی)، دیزل ژنراتور یا فیدر مستقل ازخارج پست وظیفه برق‌رسانی به مصارف اصلی (بارهای ضروری) را بعهده دارد و در حقیقت بعنوان برق اضطراری محسوب میشود.
سیستم فشار ضعیف AC باید شامل تابلوهای اصلی و توزیع داخلی، تابلوهای توزیع محوطه، تابلوهای روشنایی، تابلوهای ترانسفورماتورهای کمکی و تابلوی دیزل ژنراتور باشد. بارهای ضروری تابلوی اصلی باید به یک شینه و بارهای غیر ضروری به شینه دیگر متصل گردند. این دو شینه باید توسط کلید تقسیم کننده شینه به یکدیگر متصل گردند.علاوه بر موارد فوق، به منظور تغذیة بارهای ضروری در صورت قطع کامل منبع تغذیه، بخش ضروری باید به طور خودکار از طریق یک دیزل ژنراتور رزرو یا منبع تغذیة مستقل ۴۰۰ ولت متصل به خارج از پست، تغذیه گردد. همچنین بخش غیر ضروری نیز باید از طریق دیزل ژنراتور رزرو یا منبع تغذیة مستقل ۴۰۰ ولت متصل به خارج از پست تغذیه گردد. اما این منابع باید بارهای غیر ضروری را تنها با نظر اپراتور تغذیه نمایند.
ارتفاع تابلوهای داخلی باید ۲.۲ متر باشد و ورودی کابل از پایین و با صفحه گلندخور باشد.
۲-۱-۲-۲- منبع تغذیه DC
این منبع که در واقع اصلی ترین و حیاتی ترین منبع تغذیه برای پست محسوب می شود از باتریها و باتری شارژرها تامین می شود. این منبع جهت تغذیه رله های حفاظتی ،لامپهای سیگنال و اضطراری ، مدارهای فرمان ، الکتروموتورهای سکسیونرها و سیستمهای مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد. مواظبت و طرز نگهداری از باتری های پستها بسیار حائز اهمیت است. ایجاد هر گونه عیب و ایراد در سیستم تغذیه جریان مستقیم رله ها و مدار کنترل دیژنکتورها بخصوص در زمان بروز حوادث بسیار مهم می باشد و ممکن است آسیبهای فراوانی ببار آورد. در صورت بروز عیب در سیستم تغذیه جریان مستقیم مدارهای کنترل وسایل الکتریکی و رله های پستها ، باید فورا مرکز کنترل سیستم را در جریان گذاشت.
۲-۱-۳-سیستم زمین
۲-۱-۳-۱-معرفی سیستم زمین در پست های فشارقوی
به هنگام اجرای یک پست فشار قوی، شبکه‌ای از هادی‌های موازی در عمق مناسب (در حدود ۳/۰ تا ۵/۱ متر) دفن می گردد تا از نظر الکتریکی پتانسیل زمین را داشته باشد. همچنین میله‌هایی با طول متناسب با مقاومت خاک به طور عمودی در زمین قرار می‌گیرند و به شبکه زمین متصل می‌شوند تا مقاومت معادل سیستم زمین کاهش یابد. بدنه تجهیزات و سطوح فلزی در دسترس، مانند اسکلتهای فلزی، توسط هادیهای مناسب به شبکه زمین متصل می شوند. سیمهای محافظ خطوط انتقال انرژی و بدنه کابلهای زره‌دار، در صورت اتصال به شبکه زمین، مسیرهای موازی دیگری را برای عبور جریان زمین به وجود می‌آورند و کاهش مقاومت زمین را سبب می شوند.
۲-۱-۳-۲- وظایف سیستم زمین پست های فشارقوی
به طور کلی، سیستم زمین می باید احتیاجات زیر را برآورده نماید:
الف) ارائه مقاومت کوچک از طرف سیستم زمین باعث میشود تا امپدانس مؤلفه صفر دیده شده در نقطه اتصالی مقداری کوچک داشته باشد تا هم عملکرد مطمئن و سریع رله‌های تشخیص خطای فاز به زمین تضمین گردد و هم اضافه ولتاژهای ایجاد شده در فازهای سالم، کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده و مجاز باشند. ارائه مقاومت متغیر از طرف زمین باعث بروز اختلال در عملکرد رله‌های حفاظتی گردیده و مطلوب نمی‌باشد.
ب) در محل اتصال برقگیر به زمین، مقاومت موجی کم و در نتیجه سطح محافظت مناسبی را برای برقگیر ارائه کند. برقگیر به منظور تخلیه ولتاژهای موجی به زمین در نظر گرفته میشود و بنابراین جریانهای موجی با دامنه و شیب قابل ملاحظه از طریق آن به زمین وارد میشوند. چنانچه مقاومت موجی سیستم زمین در محل اتصال برقگیر به آن، مقدار زیادی باشد، تخلیه کامل و سریع جریانهای موجی صورت نمی‌پذیرد و ولتاژ موجی قابل ملاحظه‌ای در طرف زمین برقگیر ظاهر میشود و بنابراین سطح محافظت برقگیر، افزایش می‌یابد.
ج) ایمنی کارکنان و تجهیزات تأمین شود. سیستم زمین باید به گونه‌ای طرح شود تا اولاً با ایجاد مسیر مناسب برای عبور جریان از زمین، چه در حالت عادی و چه در شرایط خطا، مانع گذشتن از حدود مجاز عملکرد تجهیزات شود و ثانیاً تضمین کند که اشخاص در محوطه و مجاورت پست، حتی اگر با تجهیزات زمین شده اتصال داشته باشند در معرض شوک الکتریکی خطرناک واقع نمی شوند.
برای تأمین شرایط ایمنی، سیستم زمین باید به گونه‌ای طراحی گردد که در اثر عبور جریان زمین از آن گرادیان سطحی پتانسیل در محوطه، بیش از حدود مجاز نباشد و همچنین مقاومت کل سیستم زمین مقدار کوچکی باشد تا افزایش ولتاژ زمین در اثر عبور جریان از آن قابل قبول باشد.
۲-۱-۴- ترانسفورماتور جریان
۲-۱-۴-۱- تعریف ترانسفورماتور جریان
ترانسفورماتورهای جریان جهت تبدیل جریانهای با دامنه زیاد به جریانهایی که به راحتی وبا مصرف انرژی ناچیز (تلفات اندک) که با دستگاههای اندازه‌گیری فشارضعیف قابل اندازه‌گیری است بکارمی روند. ترانسفورماتورهای جریان درکلیه شرایط عادی وغیرعادی به شبکه متصل هستند. بنابراین اثرات تمامی موارد مربوط به شرایط فوق نباید سبب خرابی یا عدم دقت آنها شود.ترانسفورماتورهای جریان باید قابلیت تحمل جریان اتصالی ودقت مناسب را درحالت گذرا(به استثناء ترانسفورماتورهای جریان اندازه‌گیری که دقت آن را درشرایط خطا تضمین نمی‌گردد) داشته باشند.
ازاولیه ترانسفورماتور جریان درشرایط عادی شبکه جریان کاری شبکه عبور میکند وجریان ثانویه ازنظر اندازه دامنه ، درصدی ازجریان اولیه وهم فاز با اولیه می‌باشد که البته درحالت غیرایده‌آل، خطای ترانسفورماتور سبب می گردد که چنین نباشد.
۲-۱-۴-۲- وظایف ترانسفورماتور جریان
ترانسفورماتور جریان درشبکه قدرت به دو منظور عمده بکارمیرود:
اندازه‌گیری جریان به منظور اندازه‌گیری توان عبوری ازیک نقطه واطلاع ازوضعیت شبکه ازلحاظ عبورجریان درآن نقطه. دراین حالت به ترانسفورماتور جریان، ترانسفورماتور اندازه‌گیری گفته شده که به دستگاههای اندازه‌گیری وصل می‌شود وآنچه که دراین حالت بیشترمورد نظر است، شرایط عادی شبکه است ونیازی به دقت درشرایط غیرعادی ازقبیل اتصال کوتاه وغیره نمی‌باشد.
استفاده ازترانسفورماتور جریان برای تبدیل جریان درشرایط غیرعادی شبکه برای حفاظت شبکه که به آن ترانسفورماتورجریان حفاظتی گفته شده وبه رله‌های حفاظتی وصل می گردد، لذا دقت تبعیت جریان ثانویه ازاولیه این ترانسفورماتورها درجریانهای زیاد(هنگام بروزعیب) دارای اهمیت بسیارمی‌باشد.
ضمناً یکی ازوظایف اساسی و مهم ترانسفورماتورهای جریان، ایزوله و جدا نمودن ولتاژ فشارقوی اولیه ازدستگاههای قابل دسترسی طرف ثانویه(دستگاههای اندازه‌گیری ورله‌های حفاظتی و…)است.
۲-۱-۵- مشخصات فنی شینه‌ها درپستهای فشارقوی
اتصال الکتریکی فیدرهای ورودی وخروجی به یکدیگر درپستها توسط شینه‌های فشارقوی امکان پذیر می‌گردد وجریان حاصل ازفیدرهای ورودی دردو شینه سراسری با یکدیگر جمع شده ودرفیدرهای خروجی توزیع میگردند. به همین علت لازم است شینه‌ها ازظرفیت کافی جهت دریافت تمامی انرژی وتوزیع آن برخوردار باشند. با بروز عیب درهریک ازفیدرها وتجهیزات آنها جریانی اتصالی ازطریق بقیة فیدرها به سمت نقطة عیب برقرارگشته، جریان اتصالی حاصل ازفیدرها درشینه با یکدیگر جمع شده جریان عیب اصلی را تشکیل می دهند. بدین ترتیب ضروری است شینه‌ها ازمقاومت مکانیکی والکتریکی کافی درقبال برقراری جریان عیب برخوردار باشند. درپستهای فشارقوی انتقال انرژی شینه‌ها به دو نوع کلی زیرساخته نصب می گردند:
۱- شینه‌های سخت
۲-شینه‌های نرم
که هریک نسبت به دیگری دارای مزایا ومعایبی بوده وبسته به طرح استقرار فیزیکی تجهیزات باید ازهادی‌های رشته‌ای یا لوله‌ای استفاده نمود. نوع شینه‌ها درضریب اطمینان وسطح زیربنای پست مؤثر است. درسیستم هادیهای رشته‌ای عبور شینه‌ها ازروی یکدیگر بخصوص درولتاژهای بالا ساده‌تراست وتعداد مقره‌های کمتری نسبت به شینه‌ها با هادی صلب مورد نیاز است. ولی تعمیرات اضطراری هادیها مشکلتر خواهد بود درسیستم شینه‌های سخت، دسترسی به مقره‌ها جهت تمیزکردن با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد ارتفاع شینه‌ها کم بوده وتعمیرونگهداری آن براحتی انجام می‌گیرد. درسطح ولتاژ مساوی فواصل مجازشینة نرم بیشتر ازشینه سخت است درانتخاب نوع شینه جریان نامی شینه نیزباید مورد توجه قرارگیرد. معمولاً برای جریانهای نامی بالا ازهادیها صلب که ازنظر اقتصادی توجیه پذیر می‌باشد استفاده می گردد وبرای جریانهای پایین طرح شینه‌های نرم که اقتصادیترهستند مورد نظر می‌باشد. درهرصورت طرح استقرار فیزیکی تجهیزات نیزنقش اساسی درانتخاب مناسب نوع شینه‌ها ایفا می کند.
نوع شینه‌ها درضریب اطمینان ایستگاه ، سطح زیربنای پست، مسائل بهره‌برداری ودرنهایت ازنظر اقتصادی مؤثراست. شرایط ناپایداری درشبکه به دنبال بروزعیب وقطع فیدرها ظاهر میگردد. تبدیل ناپایداری به خاموشی کامل به مدت برقراری جریان عیب وامکان جدا نمودن قسمت اتصالی بستگی خواهد داشت. با افزایش مدت ونبودن امکان جداسازی حداقل قسمتهای شبکه،فیدرهای بیشتری ازشبکه قطع گردیده وشرایط ناپایداری آن بیش ازپیش فراهم میگردد. به همین علت، در طرح پستهای فشارقوی،‌نوع شینه‌بندی وتعداد کلید درفیدرها براساس وبه منظور قطع حداقل تعداد فیدردرصورت بروزنقص واشکال درهریک ازفیدرها وتجهیزات پایه‌گذاری میگردد. بنابراین اولین مرحله درطرح پستهای فشارقوی انتقال انرژی پیش‌بینی نوع مناسب آرایش شینه‌بندی وتعداد کلیدها درپست ونحوة کنترل آنان درشرایط عادی وشرایط اضطراری می‌باشد. درتعیین طرح مناسب جهت شینه بندی هرپست پارامترهای مختلفی چون مسائل بهره‌برداری، تعمیراتی قابلیت اطمینان ومسائل اقتصادی مورد توجه قرارمیگیرد. بهترین طرح شینه‌بندی نوعی است که ازنظر بهره‌برداری وسرویس تعمیراتی دارای بهترین ضرائب بوده وعلاوه برآن ازنظر تداوم بارنیز بالاترین درجه اطمینان را دارا باشد. بنابراین هرچه سیستم کاملتر وبهترشود نیازبه سرمایه‌گذاری بیشتری خواهد داشت.
۲-۱-۶- موج گیر و تجهیزات کوپلینگ
۲-۱-۶-۱- تعریف موج گیر و تجهیزات کوپلینگ
با توسعه شبکه های انتقال انرژی الکتریکی مخصوصاً شبکه‌های بهم پیوسته نیاز به ایجاد وارسال و دریافت اطلاعات بین مراکز تولید، پستهای انتقال و مراکز مصرف و مراکز کنترل غیر قابل اجتناب می گردد. تبادل اطلاعات و علائم بین پستها ومراکز کتنرل از چند طریق زیر انجام می‌گیرد:
شبکه مخابرات عمومی شهری
سیم جداگانه در کنار خطوط انتقال
ارتباطات رادئویی فرکانس بالا
سیم فشار قوی خطوط انتقال بعنوان کانال ارتباطی
شبکه فیبر نوری
با توجه به محدودیت‌ها و وابستگی‌های وسایل فوق ، روش ارتباطی PLC بعنوان یک محیط انتقال جهت ارسال و دریافت سیگنالهای مختلفی نظیر تلفنی، کنترل، اندازه‌گیری و حفاظت از راه دور و پیامهای تلکس در شبکه‌های انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۱-۶-۲- اجزاء اصلی یک سیستم PLC
اجراء اصلی یک سیستم PLC بطور ساده عبارتند از:
موج گیر
خازن کوپلاژ که میتواند خازن یک ترانسفورماتور ولتاژ خازنی باشد.
وسیله کوپلاژ یا واحد تطبیق امپدانس
کابل ارتباطی
فرستنده/گیرنده PLC
همانطوریکه دیده می شود سیستم درانتهای خطوط انتقال انرژی و نقطه ورود فیدرها به پست قرار می‌گیرد. تجهیزات ۵ گانه بالا ، تجهیزات سیستم مخابراتی نامیده می شوند.
۲-۱-۶-۳- نکات مهم در بکارگیری موج گیر و تجهیزات کوپلینگ
موج گیر به سیم پیچی با هستة هوایی،اطلاق می‌شود که دارای وسیلة حفاظتی (برقگیر) و وسیلة تنظیم به صورت موازی با سیم پیچی اصلی می‌باشد.
موج‌گیر به صورت سری در مدار خط انتقال قرار می‌گیرد.
موج گیر نباید بیش از مقدار مشخص شده، پارازیت موج رادیویی ایجاد نماید.
موج گیر باید مقاوم در مقابل نیروی زلزلة ناشی از شتاب زلزله مشخص شده باشد.
جریان تخلیة نامی برقگیر و مقادیر نامی سیم پیچ اصلی باید مطابق با مقدار مشخص شده باشد.
۲-۱-۷- راکتورهای موازی
۲-۱-۷-۱- تعریف راکتورهای موازی
راکتورهای موازی درسیستمهای ولتاژ بالا به منظور کاهش خاصیت خازنی بوجود آمده توسط خطوط ویا کابلها بکار میروند. بنابراین بهره‌برداری وکاربرد راکتورهای موازی به دو دلیل زیرصورت میگیرد:
پایداری سیستم ازنظر خاصیت خازنی خط
کنترل ولتاژ ونهایتاً مصرف توان راکتیو شبکه درشرایط بارکم.
۲-۱-۷-۲- نکات طراحی و بهره برداری از راکتورها
راکتورها بایستی آنچنان باشند که شارپراکندگی ایجاد حرارت زیادی درقسمتهای مختلف راکتور ایجاد ننما