تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

گزارش کارآموزی در شرکت ارتباطات سیار ایران

 

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:116

نوع فایل:word

فهرست:

فصل 1 مقدمه

1-1آشنایی با محل کار آموزی

1-1-1تاریخچه

1-1-2 نمودار سازمانی

فصل 2 اهداف کار آموزی

فصل 3 گزارش کار آموزی

1-3 آنتن

1-1-3خصوصیات مورد بررسی برای آنتن

2-1-3نمونه برگه مشخصات آنتن 742 223

3-1-3 انواع آنتن

3-1-4عوامل گسیل موج الکترومغناطیس

3-1-5کلام پایانی

مراجع

2-3(E)GPRS

3-2-1 مروری بر سامانه GPRS

3-2-2 ارسال داده بسته ای در واسط هوایی

3-2-3 دسترسی به BSSو واسط هوایی

3-2-4 کلاسها و انواع موبایل GPRS

3-2-5 مدیریت پویایی (mobility)

3-2-6 تخصیص منابع به GPRS

3-2-7 مدیریت منبع رادیویی

3-2-8 EDGE

3-2-9 بهینه سازی (E)GPRS

مرجع

3-3بعضی مفاهیم مهم در مخابرات سیار

مراجع

3-4 آشنایی با نسل چهارم مخابرات سیار

3-4-1 نسل چهارمدر آمریکا

3-4-2 برسی روش های multicarrierبرای نسل چهارم

3-4-3 OFDM

4-4-3استفاده از تبدیل فوریه گسسته

3-4-5 فیدینگ

3-4-6 بعضی روش های مورد بررسی درباره نسل چهارم

3-4-7 بررسی نتایج آزمایشات

3-4-8 MC-CDMAو DS-CDMA

مراجع

3-5 بررسی مسائل مورد نیاز برای طراحی های داخل ساختمانی

3-5-1 تونل

3-5-2 راه حل های پوشش تونل

3-5-3 بررسی مسائل مربوط به طراحی سیستم های مخابراتی بی سیم در ساختمان ها

فصل 4 دکل های مخابراتی

4-1 انواع دکل ها

4-1-1 دکلهای زمینی

4-1-2 دکل های پشت بامی

نتیجه گیری

فهرست جدول ها:

جدول 3 – 1مشخصات یک آنتن

جدول 3 – 2عناصر شبکه GPRS

جدول 3 – 3کلاس های چند اسلات

جدول 3 – 4مقایسه پارامترهای GSM و EDGE

جدول 3 – 5شمارنده هایی از سنجش D-Channel که برای بهینه سازی LAPD نیاز است

جدول 3 – 6نمونه ای از Network Doctor 184 report

جدول 3 – 7 الففاکتورهای محدودیت یک نوع PCU

جدول 3 – 8محدودیت های بهینه سازی

جدول 3 – 9کلاس های Multi-slot

جدول 3 – 10کلاس های توان در گوشی های مختلف

جدول 3 – 11پارامتر های مدل و error model curve

جدول 3 – 12الف پارامترهای اندازه گیری شده برای طراحی سیستم درون تونل

جدول 3 – 13مقایسه راه حل های مناسب برای تونل ها

جدول 3 – 14مدل ترافیک ناحیه پوشش WCDMA

جدول 3 – 15مقادیر مرجع معیار پوشش داخل ساختمانی WCDMA

جدول 3 – 16تلفات نفوذ دیوار

جدول 3 – 17شعاع پوشش آنتن در نسل دوم و سوم برای نقاط مختلف درون ساختمانی

فهرست شکل ها:

شکل 3 – 1عواملی که باعث گسیل امواج الکترو مغناطیس توسط تک سیم می شود

شکل 3 – 2 گسیل امواج الکترو مغناطیسی توسط زوج سیم

شکل 3 – 3 گسیل امواج الکترو مغناطیسی توسط دایپل

شکل 3 – 4مقایسه سویچینگ بسته ای و مداری

شکل 3 – 5پهنای باند در برابر burstiness

شکل 3 – 6سطوح پروتوکل در MS و SGSN و BSS

شکل 3 – 7کلاسهای پایانه های GPRS

شکل 3 – 8منطقه روتینگ Routing Area

شکل 3 – 9LA و RA

شکل 3 – 10گزینش و بازگزینش سلول

شکل 3 – 11حالت های موبایل

شکل 3 – 12GPRS Attach

شکل 3 – 13مراحل الصاق GPRS

شکل 3 – 14انتقال دوطرفه بین MS و BSC

شکل 3 – 15برقراری یک UL TBF و ارسال داده

شکل 3 – 16وسایل همراه چندگانه

شکل 3 – 17نحوه قرار گیری ترافیک صحبت و داده

شکل 3 – 18عملکرد در مقابل C/I

شکل 3 – 19روش های قلمرو

شکل 3 – 20تکامل throughput و تاخیر فریم LLC.

شکل 3 – 21عملکرد توان خروجی MS و DL Rx Lev

شکل 3 – 22حداکثر توان خروجی و قدرت سیگنال

شکل 3 – 23MSC و زیر مجموعه های آن

شکل 3 – 24چگالی احتمال برحسب دامنه برای توزیع های رایس و رایلی

شکل 3 – 25پروفایل تاخیر چند مسیره

شکل 3 – 26رابطه بین پاسخ ضربه و فرکانس دوپلر

شکل 3 – 27مدل کانال رادیویی

شکل 3 – 28دیاگرام ارسال پیام یک سیستم CPSK-based OFDM (a) فرستنده (b) گیرنده

شکل 3 – 29دیاگرام ارسال پیام یک سیستم DPSK-based OFDM (a) فرستنده (b) گیرنده

شکل 3 – 30خطای فرمانیسی RMS در یک کانال AWGN

شکل 3 – 31خطای پهنای پنجره DFT RMS در یک کانال AWGN

شکل 3 – 32 BER در یک کانال AWGN

شکل 3 – 33خطای زمانبندی پنجره DFT RMS در یک کانال فیدینگ رایلی frequency selective

شکل 3 – 34خطای فرکانسی RMS در یک کانال فیدینگ رایلی frequency selective

شکل 3 – 35خطای پهنای پنجره DFT RMS در یک کانال فیدینگ رایلی frequency selective

شکل 3 – 36 BER در یک کانال فیدینگ رایلی frequency selective

شکل 3 – 37تغییر قدرت سیگنال در فواصل بین BTS ها

شکل 3 – 38زمانهای اساسی برای برقراری هنداور

شکل 3 – 39زمانهای اساسی برای برقراری هنداور

شکل 3 – 40هنداور در هنگام ورود و خروج از تونل

شکل 3 – 41قدرت سیگنال دریافتی در فرکانس 910MHz

شکل 3 – 42قدرت سیگنال دریافتی در فرکانس 2GHz

شکل 3 – 43تضعیف انتشار پیش بینی شده برای GSM

شکل 3 – 44مسائلی که هنگام بررسی تونل باید مورد توجه قرار بگیرند

شکل 3 – 45راه حل اول

شکل 3 – 46راه حل دوم

شکل 3 – 47 راه حل سوم

شکل 3 – 48 راه حل چهارم

شکل 3 – 49بررسی مترو و تونل

شکل 3 – 50 بررسی تونل مترو

شکل 3 – 51DBS

شکل 3 – 52تجهیزات بکار رفته در معماری های درون ساختمانی

شکل 3 – 53 نمونه ای از Passive DAS

شکل 3 – 54نمونه ای ازActive DAS

شکل 3 – 55 نمونه ای از Hybrid DAS

شکل 3 – 56نمونه ای از FlexiBTS

شکل 3 – 57کابل رخنه ای در تونل

شکل 3 – 58توزیع توان در ساختمان

شکل 3 – 59هنداور بین درون و بیرون از ساختمان

شکل 3 – 60 تداخل ناشی از ایستگاه های خارجی

شکل 3 – 61دکل icb

شکل 3 – 62دکل مونوپل

شکل 3 – 63دکل guide mast

شکل 3 – 64دکل lattice

 

فصل 1 مقدمه

1-1آشنایی با محل کار آموزی

1-1-1تاریخچه :

فناوری های جدید در دو دهه اخیر تأثیرات بسیاری بر زندگی داشته اند و تا حد زیادی سبک زندگی ما را تغییر داده اند. تلفن همراه از پدیده هایی است که زندگی جوامع بشری را تحت الشعاع قرار داده است. در همین راستا، نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال 73 با دایری 9200 شماره در شهر تهران آغاز شد. بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیت هایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت. در پایان سال 82، این شبکه دارای 3 میلیون و450 هزار مشترک بود که این تعداد به حدود 51 میلیون شماره در حال حاضر (توسط همراه اول) رسیده است. هم اکنون شبکه همراه اول علاوه براین افزایش، بیش از 52 هزار کیلومتر جاده و 1148 شهر را تحت پوشش دارد.

بر این اساس در طول برنامه سوم، 4 میلیون و 590 شماره تلفن همراه واگذار شد که با 934.8 درصد رشد رو به رو بوده است و ضریب نفوذ تلفن همراه از 78/0 درصد در ابتدای برنامه سوم به 7.50 درصد در انتهای برنامه افزایش پیدا کرد و سه استان اول از نظر ضریب نفوذ در پایان برنامه سوم تهران، اصفهان و یزد و نیز از نظر عملکرد واگذاری تلفن همراه تهران، اصفهان و فارس اول بودند.

سرویس‌های ویژه ای که هم اکنون مشترکین همراه اول از آن بهره‌مند هستند شامل انتقال و انتظار مکالمه‌، نمایشگر شماره‌، مکالمه گروهی ،سرویس FDN ، محدودیت مکالمه، اتصال به نمابر و دیتا، پیام کوتاه، پیام صوتی، اینترنت همراه، پیام چند رسانه ای و سرویس رومینگ بین‌الملل ‌می باشد.

سیر تحول تلفن همراه درجهان

امروزه در جهان ارتباطات، تلفن به عنوان یک وسیله ارتباط شخصی بیشترین موارد استفاده را داراست.

فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و بکارگیری آن در مکان های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله، از دهه 1960 میلادی در کشور های اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی به شمار آمد و این ایده دیرینه انسان به تحقق پیوست.

این فناوری در سال 1975میلادی از سوی کشورهای اسکاندیناوی با سیستم آنالوگ به بازار عرضه شد.

اولین شبکه تلفن متحرک (NMT) Nordic Mobile Telephone نیز از سوی همین کشورها راه اندازی گردید. در اوایل سال 1980 میلادی، استفاده از تلفن های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت.

در سال 1977 میلادی کانادا اولین شبکه اطلاعات عمومی را طراحی و راه اندازی کرد. شبکه های عمومی اطلاع رسانی جهانی با استفاده از کامپیوتر، ماهواره و گیرنده ها و فرستنده های ماکروویو به وجود آمده است.

در سال 1983میلادی امریکا سیستم (NMT) Nordic Mobile Telephone را وارد بازار کرد.

ژاپن نیز سومین کشور در جهان بود که سیستم سیار خود را با ویژگی های دو نوع اسکاندیناوی و امریکایی به نام HCMS عرضه کرد و سپس سیستم NTT با قابلیت اتصال به شبکه را ایجاد نمود. انگلستان در سال 1985 میلادی با عرضه سیستم TACS بود که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز این سیستم را پذیرفت. پس از این تاریخ، سیستم NMT با فرکانس 450 مگاهرتز در کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و این کشورها نیز به شبکه استفاده کنندگان از این سیستم پیوستند.

هلند، لوکزامبورگ و بلژیک با تغییر جزئی، آن را پذیرفتند و در سال 1989 قبرس نیز به این شبکه پیوست. در این زمان بود که کانادا سیستم AMPSآمریکا راپذیرفت.

درسال 1985 میلادی انستیتو ETSI – EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE متشکل از 17کشور اروپایی درصدد طراحی و ابداع یک استاندارد مشترک برای تاسیس شبکه سلولی برآمد تا این استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سیار دیجیتال را اجرا کند، این استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سیستم است که عملکردهای اساسی کاملاُ یکسانی دارند ولی باند فرکانس آنها متفاوت است.

در سال1986میلادی شبکه جهانی اطلاع رسانی اینترنت، فراگیرترین شبکه اطلاع رسانی بین الملل، راه اندازی شد و در سال 1987 میلادی طرح باند باریک انتخاب شد و در همان تاریخ 13 کشور اروپایی یادداشت تفاهمی تحت عنوان(MOU) MEMORANDUM OF UNDER STANIG امضا کردند، مبنی بر اینکه هر عضو متعهد شد تمام مشخصاتGSM را رعایت کند. همچنین باموافقت این 13 کشور، بازار بزرگی نیز برای فعالیت های تجاری دراین زمینه باز شد. با گسترش شبکه های اطلاع رسانی عمومی در کنار شبکه های تلفنی، نیاز به یکپارچه سازی آنها در دهه 1980 میلادی احساس شد و منجر به ایجاد شبکه ISDN گردید. شبکه ISDN در پی تحقیقات و تلاش های دانشمندان در زمینه فناوری دستگاه های رقمی یا دیجیتال دردهه 1960 بوجود آمد. در سیستم دیجیتال، ارتباط قطعات، دستگاهها و تجهیزات، براساس دیجیت (اعداد) است و کار مکانیکی در آن بسیار کم و فاقد صدا و حرکت است.

شبکه ISDN(شبکه رقمی خدمات مجتمع) در اواسط این دهه به منظور مطالعه به اتحادیه بین المللی ارتباطات دور ارائه شد. این شبکه که تا کنون درچندین کشور راه اندازی شده است، نوعی شبکه کلیدی بسته ای است که در آن، خدمات صدا و داده از طریق وسایل کلیدزنی (سوئیچینگ) ارائه می شود. این فناوری در تبادل اطلاعات با حجم بالا و کثرت تقاضا در مورد ارتباط تلفنی، کامپیوترهای مادر، پایانه های کامپیوتری و خدمات دیگری که مستلزم سازگاری با شبکه های دیگر است، قابلیت انعطاف و کارایی بیشتر و هزینه کمتری دارد.

از جمله دیگر فناوری هایی که در دهه های اخیر مورد استفاده قرارگرفته است، ویدئوکنفرانس وشبکه های چند منظوره (مولتی مدیا) است که در دهه 1970توسط شرکت ATST درنیویورک عرضه شد. در این شبکه ها با بهره گیری از فناوری های سوئیچ TDM همگام باانتقال صورت بر روی یک زوج سیم ، تصویر و داده نیز منتقل می شود در امکان کنترل از راه دور فراهم می گردد.

نسل اول تلفن های همراه در سال 1979میلادی برای استفاده تجاری در امریکا و ژاپن به کار گرفته شد.

این تلفن ها که از سیستم مخابرات سلولی استفاده می کردند، بعدها تکامل پیدا کردند که این تکامل منجر به پیدایش نسل دوم تلفن همراه و سیستم های دیجیتالی شد. تکامل این سیستم نیز که امکان شنود در آن کمتر بود و افزایش تعداد مشترکان را به همراه داشت، باعث پدید آمدن نسل سوم تلفن همراه شد، بطوریکه ْارتباطات سیار بین المللی 2000 ْ دیدگاه ITU درمورد ارتباطات سیار در قرن بیست و یکم است.

IMT-2000 یک ارتباط موبایل پیشرفته برای تهیه سرویس های مخابراتی در مقیاس جهانی بدون در نظر گرفتن مکان شبکه و ترمینال استفاده شده است. با یکپارچگی سیستم های موبایل زمینی و ماهواره ای، انواع مختلفی از دسترسی بی سیم به صورت جهانی، شامل سرویسهای موجود در شبکه مخابراتی ثابت وسرویس هایی که برای استفاده کنندگان موبایل تعیین گردیده است، عملی خواهد گردید IMT-2000 . استفاده از انواع ترمینال های موبایل را که با شبکه های زمینی یا ماهواره ای در ارتباط می باشند و همچنین ترمینال هایی را که برای کاربری ثابت و یا سیار طراحی گردیده است، امکان پذیر می نماید.

سیر تحول تلفن همراه در ایران و وضعیت موجود

هیئت وزیـــران درجلسه مـورخ 14/5/83 بنا بــه پیشنهــاد شماره 13897/100 مورخ 14/5/83 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 ومصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/82 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده 1 قانون مذکور ، با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مرکز سنجش از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران موافقت کرد.

بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مشترکین از این پدیده ، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد، به طوری که در سال 1374 تعداد تلفن های دایری به 15907 شماره افزایش یافت و افزون بر تهران ، شهرهای مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز نیز زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت.

گسترش شبکه ارتباطات سیار در سالهای بعد نیز ادامه یافت، به طوری که در سال 1375 علاوه برشهرهای یاد شده 28 شهر دیگر به این شبکه پیوست. ضمن آنکه تعداد تلفن های دایر شده در این سال به 59967 شماره بالغ گشت و در پایان سال 1382 به 3449878 شماره رسید.

در همین خصوص و در راستای سیاست برخورداری کلیه اقشار کشور، اعم از ساکنین شهرهای کوچک و بزرگ از امکانات ارتباطی ، تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از 134شهر در آغاز سال 76 ، به 667 شهر در پایان سال 82 و 1148 شهر در اواسط سال 90 رسیده است.

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود 51 میلیون سیم کارت واگذار کرده و 1148 شهر و 52 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. ضریب نفوذ این اپراتور حدود 68درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با 267 اپراتور در 110 کشور جهان برقرار است.

                                                 جهت دانلود کليک نماييد

 


برچسب ها : گزارش, کارآموزی, مخابرات, همراه اول, دانلود, سازمان, ارتباطات, شرکت, ایران, نمودار, الکترو مغناطیس, موبایل, نسل چهارم, دکل, گوشی, آنتن,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 29 تير 1394 ساعت 19:02 موضوع | تعداد بازديد : 307 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول:
بررسی انواع خطا در ماشین های القایی و علل بروز و روش های تشخیص آن ها
مقدمه
بررسی انواع تنش های وارد شونده بر ماشین القایی
تنش های موثر در خرابی استاتور
تنش های موثر در خرابی روتور
بررسی عیوب اولیه در ماشین های القایی
عیوب الکتریکی اولیه در ماشین های القایی
عیوب مکانیکی اولیه در ماشین های القایی
فصل دوم:
مدلسازی ماشین القایی با استفاده از تئوری تابع سیم پیچ
تئوری تابع سیم پیچ
تعریف تابع سیم پیچ
محاسبه اندو کتانس های ماشین با استفاده از توابع سیم پیچ
شبیه سازی ماشین القایی
معادلات یک ماشین الکتریکی با m سیم پیچ استاتور و n سیم پیچ روتور
معادلات ولتاژ استاتور
معادلات ولتاژ روتور
محاسبه گشتاور الکترو مغناطیسی
معادلات موتور القای سه فاز قفس سنجابی در فضای حالت
مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف
فصل سوم:
آنالیز موجک و تئوری شبکه های عصبی
تاریخچه موجک ها
مقدمه ای بر خانواده موجک ها
موجک هار
موجک دابیشز
موجک کوایفلت
موجک سیملت
موجک مورلت
موجک میر
کاربردهای موجک
آنالیز فوریه
آنالیز فوریه زمان کوتاه
آنالیز موجک
تئوری شبکه های عصبی
مقدمه
مزایای شبکه عصبی
اساس شبکه عصبی
انواع شبکه های عصبی
آموزش پرسپترون های چند لایه
فصل چهارم:
روش تشخیص خطای سیم بندی استاتور در ماشین القایی (خطای حلقه به حلقه)
اعمال تبدیل موجک
نتایج تحلیل موجک
ساختار شبکه عصبی
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست ها
منابع و ماخذ
فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست اشکال:
شکل1-1 :موتور القایی با ساختار مجزا شده از هم
شکل1-2: شمای قسمتی از موتور و فرکانس عبور قطب
شکل1-3: (الف) اتصال کوتاه کلاف به کلاف بین نقاط b وa (ب) خطای فاز به فاز
شکل2-1: برش از وسیله دو استوانه ای با قرارگیری دلخواه سیم پیچ در فاصله هوایی
شکل2-2: تابع دور کلاف متمرکز باN دور هادی مربوط به شکل2-1
شکل2-3: تابع سیم پیچی کلاف متمرکز N دوری مربوط به شکل2-1
شکل 2-4: ساختار دو سیلندری با دور سیم پیچ A وB
شکل2-5: تابع دور کلاف ‘BB شکل2
شکل2-6:(الف) تابع دور فازa استاتور (ب) تابع سیم پیچی فازa استاتور
شکل2-7: تابع سیم پیچی حلقه اول روتور
شکل2-8(الف) اندوکتانس متقابل بین فازA استاتور و حلقه اول روتور (ب) مشتق اندوکتانس متقابل بین فازa استاتور و حلقه اول روتور نسبت به زاویه
شکل2-9: شکل مداری در نظر گرفته شده برای روتور قفس سنجابی
شکل 2-10: نمودار جریان (الف) فازa (ب)فازb (ج) فازc استاتور در حالت راه اندازی بدون بار
شکل2-11: (الف) نمودار سرعت موتور در حالت راه اندازی بدون بار(ب) نمودار گشتاور الکترومغناطیسی موتور در حالت راه اندازی بدون بار
شکل2-12: نمودار جریان (الف) فازa (ب) فازb (ج) فازC استاتور در حالت دائمی بدون بار
شکل2-13: فرم سیم بندی استاتور وقتیکه اتصال کوتاه داخلی اتفاق افتاده است(الف) اتصال ستاره (ب) اتصال مثلث
شکل2-14: تابع دور، فازD در حالت خطای حلقه به حلقه (الف) 35دور (ب) 20دور ج) 10دور
شکل2-15: تابع سیم پیچی فازD در خطای حلقه به حلقه (الف)35دور (ب)20دور (ج) 10دور
شکل2-16: (الف)تابع اندوکتانس متقابل بین فازC و حلقه اول روتور (ب) تابع مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز C و حلقه اول روتور نسبت به زاویه
شکل2-17: (الف)تابع اندوکتانس متقابل بین فازD و حلقه اول روتور (ب) تابع مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول روتور نسبت به زاویه
شکل2-18: نمودار جریان استاتور (الف) فازa (ب)فازb (ج) فازC در خطای 10 دور در حالت راه اندازی بدون بار
شکل2-19: نمودار جریان استاتور (الف) فازa (ب) فازb (ج) فازC در خطای 35 دور در حالت راه اندازی بدون بار
شکل2-20: (الف) گشتاور الکترو مغناطیسی در خطای 10دور (ب) خطای 35 دور
شکل2-21: نمودار سرعت موتور در خطای حلقه به حلقه (35دور)
شکل2-22:نمودار جریان استاتور (الف) فازa (ب) فازb ( ج) فازC درخطای (35دور) در حالت دائمی بدون بار
شکل3-1:(الف) تابع موجک هار Ψ (ب) تابع مقیاس هار φ
شکل3-2: خانواده تابع موجک دابیشزΨ
شکل3-3: (الف) تابع موجک کوایفلت Ψ (ب) تابع مقیاس کوایفلت φ
شکل3-4: (الف) تابع موجک سیملت Ψ (ب) تابع مقیاس سیملت φ
شکل3-5: تابع موجک مورلت Ψ
شکل3-6: (الف) تابع موجک میر Ψ (ب) تابع مقیاس میر φ
شکل3-7: تبدیل سیگنال از حوزه زمان-دامنه به حوزه فرکانس-دامنه با آنالیز فوریه
شکل3-8: تبدیل سیگنال از حوزه زمان- دامنه به حوزه زمان –مقیاس با آنالیز موجک
شکل3-9: (الف) ضرایب موجک (ب) ضرایب فوریه
شکل3-10: اعمال تبدیل فوریه بروی سیگنال و ایجاد سیگنال های سینوسی در فرکانس های مختلف
شکل3-11: اعمال تبدیل موجک بروی سیگنال
شکل3-12: (الف) تابع موجک Ψ ب) تابع شیفت یافته موجک φ
شکل3-13: نمودار ضرایب موجک
شکل3-14: ضرایب موجک هنگامیکه از بالا به آن نگاه شود
شکل3-15: مراحل فیلتر کردن سیگنال S
شکل3-16: درخت آنالیز موجک
شکل 3-17:درخت تجزیه موجک
شکل3-18: باز یابی مجدد سیگنال بوسیله موجک
شکل3-19: فرایند upsampling کردن سیگنال
شکل 3-20: سیستم filters quadrature mirror
شکل 3-21: تصویر جامعی از مرفولوژی نرون منفرد
شکل3-22: مدل سلول عصبی منفرد
شکل3-23: ANN سه لایه
شکل3-24: منحنی تابع خطی
شکل3-25: منحنی تابع آستانه ای
شکل3-26: منحنی تابع سیگموئیدی
شکل3-27: پرسپترون چند لایه
شکل3-28: شبکه عصبی هاپفیلد گسسته(ونگ و مندل،1991)
شکل 4-1: ساختار کلی تشخیص خطا
شکل4-2: ساختار کلی پردازش سیگنال در موجک
شکل4-3: تحلیل جریان استاتور درحالت خطادار (35دور) با〖db〗_8 در بی باری
شکل4-4: : تحلیل جریان استاتور درحالت خطادار (20دور) با〖db〗_8 در بی باری
شکل4-5: : تحلیل جریان استاتور درحالت خطادار (10دور) با〖db〗_8 در بی باری
شکل4-6: : تحلیل جریان استاتور درحالت سالم با〖db〗_8 در بی باری
شکل4-7: : تحلیل جریان استاتور درحالت خطادار(35دور)با〖db〗_8 در بارداری
شکل4-8: : تحلیل جریان استاتور درحالت خطادار(20دور)با〖db〗_8 در بارداری
شکل4-9: : تحلیل جریان استاتور درحالت خطادار(10دور)با〖db〗_8 در بارداری
شکل4-10:تحلیل جریان استاتور در حالت سالم با〖db〗_8 در بارداری
شکل4-11: ضرایب موجک برای جریان استاتور ماشین خطادار(با خطای 35دور)در بی باری با〖db〗_8
شکل4-12: ضرایب موجک برای جریان استاتور ماشین خطادار(با خطای 20 دور)در بی باری با
شکل4-13: ضرایب موجک برای جریان استاتور ماشین خطادار(با خطای 10دور)در بی باری با〖db〗_8
شکل4-14: ضرایب موجک برای جریان استاتور ماشین سالم در بی باری با〖db〗_8
شکل4-15: نمای شبکه عصبی
شکل4-16: خطای train کردن شبکه عصبی

فهرست جداول:
جدول4-1 : انرژی ذخیره شده در ماشین سالم
جدول 4-2: انرژی ذخیره شده در ماشین خطا دار (10 دور)
جدول 4-3: انرژی ذخیره شده در ماشین خطا دار (20 دور).
جدول 4-4: انرژی ذخیره شده در ماشین خطا دار (35 دور)
جدول4-5: نمونه های تست شبکه عصبی

 

لینک دانلود

 

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, شبکه عصبی, شبکه, برق, استاتور, آنالیز, موجک, ماشین القایی, تنش, روتور, سیم پیچ, شبیه سازی, الکترو مغناطیس, کلاف, فاز,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 253 | لينک ثابت


دانلود پروژه کابل های شبکه

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ولتاژ نامی
ظرفیت جریان دهی کابل ها
عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل
دمای کار کابل
تأثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل
شرایط استاندارد و ضرایب نامی برای تصحیح مقدار نامی باردهی کامل
کابلهای نصب شده در هوا
افت ولتاژ
تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما
کابل های توزیع قدرت
جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن
نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل
اثرات ترمومکانیکی
طراحی مفصل ها و سرکابلها
اختلاف بین هادی های مسی و آلومینیوم
شرایط نصب و کابل کشی
طرح کابل
مقادیر نامی جریان
حداکثر دمای هادی
کابل کشی در هوا
کابل های نصب شده در زمین
کابل های تک رشته ای
طرح کابل
کابل های XLPE با ولتاژ بین 0.6/1KV تا 19/33KV
مقادیر جریان نامی
حداکثر دمای هادی
کابل کشی در هوا
نصب کابل در زمین
کابل های تک رشته ای
هم بندی
آرایش افقی

مقدمه:
برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پروژه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند، لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادی نیز لازم میباشد که در این قسمت به آن پرداخته نشده است.
معیارهای انتخاب کابل را میتوان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
1-ولتاژ نامی
2-انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل
3-در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
4-تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, کابل شبکه, کابل, شبکه, ولتاژ, جریان, دما, افت ولتاژ, اتصال کوتاه, توزیع برق, نیرو, الکترو مغناطیس, آلومینیوم, مس, ترمو مکانیک, آرایش افقی, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:13 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پروژه انواع سوئیچ های نوری و کاربردهای آن ها

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
کاربرد سوئیچ های نوری
اتباطات نوری
حفاظت سوئیچینگ
مالتیپلکس نوری (OADM)
مونیتورینگ سیگنال نوری (OSM)
قید شبکه
فابریک های سوئیچ نوری
تلفات داخلی
Crosstalk
نرخ جذب
فصل سوم
انواع سوئیچ های نوری
سوئیچ اپتو مکانیک
سوئیچ میکرو الکترو مغناطیس (MEMS)
سوئیچ های الکترو اپتیک
سوئیچ های ترمو اپتیک
سوئیچ های الکترو متریک
سوئیچ های نوری دیجیتال
سوئیچ های کریستال – مایع
سوئیچ های حبابی
سوئیچ های آکوستو اپتیک
مراجع

چکیده:
در تحقیق حاضر، به بررسی سوئیچ های نوری پرداخته ایم. برای این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد اساس سوئیچ های نوری و لزوم آن ها در قالب فصل مقدمه ارائه میدهیم. در فصول بعدی انواع این سوئیچ ها را به طور مختصر مورد بررسی قرار داده و همچنین بعضی از کاربردهای آن ها ارائه میشود.
برای این منظور چندین نوع از این سوئیچ ها بررسی شده است.

مقدمه:
تقاضای بی سابقه برای افزایش شبکه های نوری، توسعه سیستم های شبکه نوری با برد زیاد را ایجاب میکند. چنین سیستم هایی ده ها هزار طول موج را در هر فیبر، با طول موج مدوله شده 10Gb/s یا بیشتر انتقال میدهند. تاکنون، سوئیچینگ در این سیستم ها بیشتر جنبه الکترونیکی داشته است. در هر گره از سوئیچینگ، سیگنال های نوری به شکل الکترونیکی تبدیل میشوند، به صورت الکترونیکی بافر میشوند و سپس به قدم بعدی میروند و در نهایت از شکل الکترونیکی به شکل نوری تبدیل میشوند.
سوئیچ های الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، به مرحله تکامل خود رسیده اند. با این حال، به علت افزایش ظرفیت شبکه، به نظر میرسد که سوئیچینگ الکترونیکی قادر به حفظ آن نمی باشد. پس از آن، تجهیزات الکترونیکی به شدت وابسته به نرخ داده و پروتکل می باشند. و بنابراین، نتیجه هر به روزرسانی سیستم، جایگزینی تجهیزات الکترونیکی میباشد. بنابراین اهمیت سوئیچ های نوری آشکار میشود.
تاکنون، محدودیت تکنولوژی های عناصر نوری، نبودن پردازش درجه بیت و نبود بافرینگ موثر در تقاضای نوری، باعث ایجاد محدودیت در کاربردهای سوئیچینگ نوری شده است.
جذابیت اصلی سوئیچ های نوری آن است که قادر به مسیریابی سیگنال های نوری داده، بدون نیاز به هر گونه تبدیل سیگنال الکترونیکی میباشند و بنابراین مستقل از نرخ داده و پروتکل میباشد. انتقال سوئیچینگ از حالت الکترونیکی به حالت نوری، منجر به کاهش تجهیزات شبکه میشود و همچنین باعث افزایش سرعت سوئیچینگ میشود و در نهایت توان مصرفی سیستم را کاهش میدهد. به علاوه حذف مبدلهای نوری به الکترونیکی و الکترونیکی به نوری، باعث کاهش عمده در هزینه های سیستم میگردد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اتباطات نوری, اپتو مکانیک, بافرینگ, برق, تلفات داخلی, توان مصرفی, تکنولوژی, دانلود, سوئیچ های نوری, سوئیچینگ, سیگنال نوری, شبکه, شبکه های نوری, فابریک, فیبر, مالتیپلکس, مسیریابی, مونیتورینگ, میکرو الکترو مغناطیس, نرخ جذب, هزینه های سیستم, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:39 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت



صفحه قبل 1 صفحه بعد