
مقدمه :
ذرت ( (Zea may یکی از غلات گرمسیری و از خانواده گندمیان (گرامینه) است. ذرت نوعی گیاه علفی یک ساله است که با تئوسنت (Teosinte) و تریپساکوم (Tripsacum spp) خویشاوند است.
تاریخچه :
تولید کنندگان:کشورهای عمده تولید کننده ی ذرت عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، اروپای شرقی (به ویژه یوگسلاوی و رومانی)، روسیه، ایتالیا، جلگه های شمالی چین، شمال شرقی آرژانتین، جنوب شرق برزیل و آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین بزرگترین کشورهای صادرکننده و ژاپن و اروپای غربی، بزرگترین واردکنندگان این غله به حساب می آیند.
مشخصات گیاه شناسی
الف) ریشه
2. ریشه های تاجی یا ثانویه
3. ریشه های هوایی یا نگهدارنده
ب) ساقه
ساقه ذرت مانند سایر غلات بند بند و گرهدار ، تو خالی و استوانهای بوده و طولش بسته به رقم ممکن است از 30 سانتی متر تا 7/5 متر و
قطرش از 1/3 تا 5 سانتی متر تغییر کند.

بنابراین بحث در مورد عوامل ایجاد کننده و تاثیر گذار بر این موضوع ایجاد راهکاری مناسب برای کم کردن اثرات نامطلوب این موضوع و حدالامکان حذف کردن آن می تواند کمک قابل توجهی به صنعت انتقال و توزیع برق داشته باشد و کمک شایانی به پایداری هر چه بیشتر سیستم انتقال نماید. اما اکنون باید ببینیم چه عواملی ایجاد کننده ی این اثر نامطلوب می تواند باشد اگر از خود بارهای الکتریکی بحث را شروع کنیم می بینیم که بارها نیز می تواند به عنوان یک عامل تاثیر گذار در این موضوع باشند بارهایی نظیر کوره های الکتریکی موتورهای الکتریکی و دستگاههای جوش سهم به سزاییدر این مطلب دارند و پدیده هایی نظیر flicker ولتاژ نیز مسئله با اهمیتی است که در جای خود به بررسی آنها می پردازیم .
در ابتدای تبدیل شدن اختراع برق بعنوان یک صنعت همه گیر از آن بیشتر برای مصارف خانگی استفاده می گردد که این مسائل از اهمیت چندان زیادی برخوردار نبود لیکن با استفاده روز از فزون این پدیده جدید انرژی در صنعت این مسائل اهمیت خود را بخوبی نشان داد . البته باید توجه داشت این موضوع با افت ولتاژ دائمی در طول یک خط انتقال برق کاملا متفاوت می باشد .
در ادامه فهرست مطالب …….
فصل ۱- نوسانات ولتاژ و تاثیرات موقتی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- نوسانات ولتاژ ناشی از بارهای مختلف
۱-۳- روشهای جبران و تصحیح فلیکر
۱-۴- اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی
۱-۵- اضافه ولتاژ
۱-۵-۱- مکانیزم انتقال الکترواستاتیکی موج ضربه
۱-۵-۲- مکانیزم الکترو مغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه
فصل ۲- وسایل حفاظتی برای انواع سیستم های برق
۲-۱- چکیده فصل
۲-۲- هدف فصل
۲-۳- فیوز
۲-۳-۱- فیوزهای قدرت
۲-۳-۲- MOTOR CONTROLLER
2-3-3- محدوده جریان فیوزها
۲-۳-۴- Seleetive coordination
2-3-5- Seleetive coordination fuses
2-3-6- دستگاه مکمل اضافه جریان
۲-۴- انواع فیوزها
۲-۴-۱- کلید حفاظت از جان یا کلید (f1)
2-4-2- کلیدهای قطع کننده محافظ موتور
۲-۴-۳- کلیدهای قطع کننده محافظ موتور نوع PKZM0
2-4-4- قطع کننده های حفاظت – ترانسفورمر محدود کننده
۲-۴-۵- کلیدهای CL- PKZ0
2-4-6- کلیدهای قطع کننده (کلیدهای اصلی )
۲-۵- دستگاه رها کننده شائت (F3) A (SHUNT RELEASE )
2-6- دستگاه ولتاژ پایین با همراه تاخیر زمانی uv(f4)off
2-7- تاثیر عومل مخرب بر عملکرد فیوزها
۲-۸- پدیده برش جریان در کلیدهای نوع هوای فشرده
۲-۹- استفاده از تجهیزات قطع و وصل جریانهای بار در مدارهای خاص
۲-۱۰- هماهنگی فیوزهای قدرت و رله اضافه جریان
۲-۱۱- هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد زمان ثابت (DTOC)
2-12- هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد معکوس (IDMT)
2-13- هماهنگی فیوز با واحد لحظه ای رله های جریان زیاد
۲-۱۴- هماهنگی با ریکلوزرها
۲-۱۵- جمع بندی
فصل ۳- خطوط انتقال با ماکزیمم بار
۳-۱- مقدمه
۳-۲- ایمنی و انتخابی بودن و عمل کرد سریع
۳-۳- خطاهای اتصال کوتاه
۳-۴- انواع رله های حفاظتی
۳-۴-۱- رله های اضافه جریان
۳-۴-۲- حفاظت دیستانس
فصل ۴- بررسی خطرات الکتریکی
۴-۱- چکیده
۴-۲- مقدمه
۴-۳- آشنایی با جریانهای خطا
۴-۴- ولتاژ القایی
۴-۵- القاء خازنی
۴-۶- فلوی مغناطیسی القایی
۴-۷- ولتاژ های القایی ناشی از رعد و برق
۴-۸- روشهای ایجاد سیستم زمین حفاظتی
۴-۹- سیستم زمین حفاظتی تک فاز یا سه فاز
۴-۹-۱- اتصالات و بانداژها
۴-۱۰- نتیجه
۴-۱۱- منابع
فصل ۵- حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت
۵-۱- مقدمه
۵-۲- سیستمهای خیره در حفاظت شبکه های قدرت
۵-۳- معادلات هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد
۵-۳-۱- روش پیشنهادی
۵-۴- اجزای سیستم خیره
۵-۴-۱- پایگاه اطلاعات
۵-۴-۲- قوانین خبره مرتبط با نوع رله
۵-۵- نتایج
فصل ۶- بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبکه های توزیع
۶-۱- مقدمه
۶-۲- عوامل موثر در ایجاد عیوب گذار
۶-۳- بررسی فنی عملکرد رله اتصال مجدد
۶-۴- دوره زمانی استفاده از رله اتصال مجدد
۶-۵- انتخاب کلیدها جهت استفاده از رله
۶-۶- بررسی اقتصادی استفاده از رله اتصال مجدد
۶-۷- نتیجه
فصل ۷- بررسی قطع شدگی فاز در موتورهای و نحوه حفاظت آنها
۷-۱- مقدمه
۷-۲- قطعی فاز در موتورهای اندوکسیونی
۷-۲-۱- بررسی حالت تکفازه شدن موتورها در وضعیت های مختلف
۷-۳- مقایسه قطع شدن فاز در موتورهای بار تورسیم پیچی شده و قفسه ای
۷-۴- روشهای مختلف حفاظت
۷-۴-۱- رله تعادل فاز ها Phase blanc relay
7-4-2- رله مولفه منفی جریان زیاد لحظه ای instantaonus neqative sequencc over current
7-4-3- رله جریان زیاد ovcr current relay with the delay
7-4-4- رله حرارتی thermal relay
7-4-5- رله ولتاژ فازهای معکوس Reverse phase vol taqe relay
7-4-6- رله قطعی فاز phase failure relay
7-4-7- نتیجه
فصل ۸- ارزیابی حفاظت خازنهای قدرت و بررسی علل انفجار بانکهای خازنی
۸-۱- مقدمه
۸-۲- تحول در ساختار خازنها
۸-۲-۱- طریقه و عوامل موثر در از کار انداخن سیستمهای عایق
۸-۲-۲- طریقه به کار افتادن عایق PAPER – FILM
8-3- طریقه از کار افتادن خازن
۸-۴- نتیجه
فصل ۹- محاسبات هماهنگی رله ها
۹-۱- خلاصه فصل
۹-۲- مقدمه
۹-۳- طرح مسئله
۹-۴- راه حل پیشنهادی
۹-۵- روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی
۹-۶- مزایا و معایب روش پیشنهادی
۹-۷- نتیجه گیری
فصل ۱۰- روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبکه توزیع
۱۰-۱- مقدمه
۱۰-۲- راه حل پیشنهادی
۱۰-۳- روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی
۱۰-۴- مزایا و معایب روش پیشنهادی
۱۰-۵- نتیجه گیری
۱۰-۶- مراجع
فصل ۱۱- هماهنگی رله های جریان زیاد با روشهای بهینه سازی
۱۱-۱- مقدمه
۱۱-۲- الگوریتم ژنتیک
۱۱-۳- تابع هدف
۱۱-۴- هماهنگی رله های جریان زیاد با استفاده از SWARM
11-5- یک طرح تطبیقی حفاظتی برای حفاظت بهینه رله های جریان
۱۱-۶- هماهنگ سازی بهینه رله های جریان
۱۱-۷- هماهنگی رله های جریان زیاد با روش برنامه ریزی تکمیلی
۱۱-۸- خلاصه
۱۱-۹- مشخصات رله اضافه جریان
۱۱-۱۰- گسسته یا پیوسته بودن TSM
11-11- اطلاعات الگوریتم ژنتیک
۱۱-۱۲- بررسی نتایج

موضوع :
پایان نامه کنترل و طراحی سیستم هوشمند ساختمان BMS
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
مفدمه :
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان بخشهای مختلف ساختمان را کنترل می کند و شرایط محیطی مناسبی را ایجاد می نماید. کنترل هوشمند دما، کنترل اتوماتیک امنیت ساختمان، مدیریت هوشمند اطفای حریق و… از قابلیتهای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان می باشند. کنترل و دسترسی به سیستم مدیریت هوشمند با استفاده از نرم افزارهای مربوطه در داخل ساختمان و حتی خارج از آن (از طریق اینترنت) مقدور می باشد. سیستم های کنترل هوشمند انعطاف پذیری بالایی دارند که میتوان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود.
فهرست مطالب
فصل ۱- سیستم هوشمند ساختمان
۱-۱- گروه بندی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
۱-۱-۱- شهرسازی و طراحی شهری
۱-۱-۲- طراحی معماری
۱-۱-۳- عناصر و اجزای ساختمان
۱-۱-۴- سیستمهای تأسیساتی (مکانیکال و الکتریکال)
۱-۱-۵- اجرا
۱-۲- طرح هوشمند سازی ساختمان مسکونی
۱-۳- نیازهای کنترلی در فضاهای داخلی یک واحد مسکونی با تفکیک فضاها
۱-۳-۱- ورودی ساختمان هنگام ورود
۱-۳-۲- ورودی ساختمان هنگام خروج
۱-۳-۳- سالن پذیرایی
۱-۳-۴- ناهار خوری
۱-۳-۵- آشپزخانه
۱-۳-۶- نشیمن TV room
1-3-7- اتاق خواب اصلی
۱-۳-۸- اتاق های خواب
۱-۳-۹- سرویس بهداشتی میهمانان
۱-۴- نیازهای کنترلی در فضاهای مشاعات یک ساختمان مسکونی با تفکیک فضاها
۱-۴-۱- راه پله ها
۱-۴-۲- پارکینگ
۱-۴-۳- فضای ورزشی (استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزش)
۱-۵- طرح هوشمند سازی ساختمان اداری
۱-۵-۱- کنترل یکپارچه
۱-۶- طرح هوشمند سازی هتل
۱-۷- طرح هوشمند سازی ویلا
۱-۷-۱- سیستم کنترل روشنایی
۱-۷-۲- سیستم کنترل گرمایش و سرمایش
۱-۷-۳- سیستم کنترل پرده ها
۱-۷-۴- سیستم توزیع صوت هوشمند
۱-۷-۵- سیستم کنترل امنیت
۱-۷-۶- سیستم کنترل دسترسی
۱-۸- مزایای سیستم هوشمند
فصل ۲- لزوم BMS در ساختمان
۲-۱- مقدمه
۲-۲- ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی
۲-۳- از جمله مزایای سیستم هوشمند
۲-۳-۱- آسایش
۲-۳-۲- بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی
۲-۳-۳- انعطاف پذیری
۲-۳-۴- کنترل یکپارچه
۲-۴- تعریف BMS
2-5- اهداف یک سیستم BMS جامع در ساختمان
۲-۶- استاندرادهای باز و BACnet
2-7- Acnet
فصل ۳- معرفی Delta Controls و نرم افزار آن
۳-۱- معرفی Delta Controls
3-2- دلایل استفاده از Delta Controls
3-3- معرفی نرم افزار Delta Controls
3-4- سازگاری با BACnet
3-5- گرافیک یکپارچه
۳-۶- صفحه اصلی گرافیکی
۳-۷- نمایشهای دلخواه
۳-۸- گزارشات دلخواه
۳-۹- ثبت و ذخیره وقایع
۳-۱۰- گزارش داده ها و نمودارها
۳-۱۱- قابلیت برنامه ریزی پیشرفته
۳-۱۲- ابزارهای نرم افزاری اعلام وضعیت
۳-۱۳- قابلیتهای دسترسی به WEB
فصل ۴- لایه ها و یکپارچگی سخت افزار Delta Controls
4-1- ورودیها و خروجیها
۴-۲- کنترلرهای عمومی
۴-۳- کنترلرهای ویژه روشنایی (DLC)
4-4- کنترلرهای امنیتی
۴-۵- یکپارچه سازی سیستم های کنترلی
فصل ۵- کنترل سیستم هوشمند ساختمان
۵-۱- برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
۵-۲- وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
۵-۳- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست؟
۵-۴- مزایای اصلی ساختمان هوشمند
۵-۴-۱- راحتی
۵-۴-۲- ایمنی
۵-۴-۳- انعطاف پذیری
۵-۴-۴- صرفه جویی در مصرف انرژی
۵-۵- اجزاء کنترل سیستم های هوشمند ساختمان
۵-۵-۱- متغییر کنترل شونده
۵-۵-۲- سنسور
۵-۵-۳- کنترلر
۵-۵-۴- دستگاه تحت کنترل
۵-۶- پارامتر تحت کنترل سیستم های هوشمند ساختمان
۵-۶-۱- دما
۵-۶-۲- رطوبت
۵-۶-۳- فشار
۵-۷- عملکرد ساختمان هوشمند
۵-۸- چه وسایل و تجهیزاتی قابل کنترل در سیستم هوشمند ساختمان هستند؟
۵-۸-۱- روشنایی
۵-۸-۲- سیستم ایمنی
۵-۸-۳- در، پنجره، پرده، کرکره و سایه بان
۵-۸-۴- سیستمهای گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع
۵-۸-۵- سیستم صوتی و تصویری
۵-۸-۶- آیفون تصویری
۵-۸-۷- سیستم آبیاری خودکار
۵-۸-۸- کنترل تاسیسات استخر، سونا و جکوزی
۵-۸-۹- سیستمهای ارتباطی (تلفن، پیامگیر، تلفن سانترال و اینترنت)
۵-۸-۱۰- وسایل الکتریکی ساختمان
۵-۹- چگونگی دسترسی و کنترل امکانات در ساختمان هوشمند
۵-۹-۱- صفحه کنترل مرکزی
۵-۹-۲- کنترل با استفاده از امواج رادیویی
۵-۹-۳- کنترل از راه دور
۵-۹-۴- سناریو
۵-۹-۵- اتوماسیون
۵-۱۰- یکپارچه کردن ساختمان های هوشمند
۵-۱۰-۱- منطق کنترل سیستم ساختمان هوشمند
۵-۱۰-۲- HVAC
فصل ۶- طراحی سیستم هوشمند BMS
6-1- مقدمه
۶-۲- هواساز AHU
6-3- فن تزریق هوا در هواساز ها
۶-۴- نحوه کنترل دما در هواساز ها
۶-۵- دمپرهای تزریق هوا
۶-۶- سنسورهای ضد یخ زدگی Freezing Detector
6-7- برج خنک کن Cooling Tower
6-8- تانک و مبدل حرارتی آب گرم مصرفی D.H.W.G
6-9- سیستم کنترلی پمپها
۶-۱۰- سیستم کنترل چیلر جذبی
۶-۱۱- سیستم کنترل بویلر
۶-۱۲- فن کویلها
۶-۱۳- کارکرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
6-14- گستردگی شبکه BMS
فصل ۷- تعاریف و مبانی کنترل سیستم هوشمند
۷-۱- سیستم
۷-۲- اغتشاش(نویز)
۷-۳- سیستم های دینامیکی
۷-۴- تقسیم بندی سیستم های کنترل صنعتی
۷-۴-۱- سرو مکانیسم
۷-۴-۲- فرآیند
۷-۴-۳- سیستم کنترل فرآیند
۷-۵- کنترل هوشمند موتورخانه

فهرست مطالب
فصل 1- مروری بر روند، آینده ی مصرف انرژی و لزوم استفاده از انرژی های نو. 9
1-1- مقدمه 9
1-2- بررسی منابع اصلی تولید انرژی الکتریکی در حال حاضر. 11
1-3- مشکل آلودگی محیط زیست... 12
1-4- انرژیهای تجدید پذیر (نو) 15
1-4-1- انرژی زمین گرمایی (Geothermal) 16
1-4-2- انرژی فتوولتائیک... 16
1-4-3- انرژی بادی 17
1-4-4- انرژی آبی (سدها) 17
1-4-5- انرژی بیوگاز 17
1-4-6- انرژی امواج 18
1-4-7- تولید هیدروژن.. 18
فصل 2- پارامتر های خورشید.. 20
2-1- مقدمه 20
2-2- پارامترها 21
2-2-1- طول موجهای نور 22
2-2-2- انواع اشعه 23
2-2-3- اثر ابر. 23
2-2-4- موقعیت جغرافیایی.. 24
2-2-5- تأثیر کجی محور زمین.. 24
2-2-6- ارتفاع از سطح دریا 25
2-3- نتیجهگیری.. 25
فصل 3- سلول ها و سیستم هایفتو ولتاییک.... 27
3-1- مقدمه 27
3-2- تاریخچه فتوولتاییک.... 27
3-3- نیمههادیهای مناسب برای سلولهای خورشیدی و فاکتور های دخیل.. 32
3-3-1- میدان الکتریکی محلی.. 36
3-3-2- مسیر نوری 36
3-3-3- نازکی نیمه هادی.. 38
3-3-4- تأثیر متقابل نور نیمههادی.. 38
3-3-5- جمع آوری نوری.. 39
3-4- اتصال P-N 43
3-5- اساس کار سلولهای خورشیدی اتصال P-N.. 44
3-6- مطالعه اتصال P-N در تاریکی.. 45
3-7- اثر ابعاد سلول محدود بر روی .... 50
3-8- مطالعه پیوند p-n در روشنایی.. 50
3-9- رابطه بین مطالعه در حالت تاریکی و روشنایی.. 54
3-10- جریان اتصال کوتاه ( ) 55
3-11- فاکتور پرکنندگی (FF) 55
3-12- پارامترهای خروجی و سلول خورشیدی.. 58
3-13- محاسبات مربوط به پارمترهای سلولی.. 59
3-14- بازده سلولهای خورشیدی.. 62
3-15- عوامل موثر بر بازده تبدیل سلولی.. 63
3-15-1- گاف نواری ( ) 63
3-15-2- دما 66
3-15-3- طول عمر ترکیب مجدد. 67
3-15-4- شدت نور 67
3-15-5- چگالی ناخالصی.. 68
3-15-6- سرعت ترکیب مجدد سطحی.. 69
3-15-7- مقاومت درونی 71
3-15-8- شبکه فلزی و بازتاب نوری.. 71
3-15-9- تغییرات بیشینه بازده با ضخامت سلول.. 72
3-16- مدل پانل خورشیدی.. 72
3-16-1- مدل عمومی پانل خورشیدی.. 73
3-16-2- مدل پانل خورشیدی مطرح شده در مرجع 74
3-16-3- مدل پانل خورشیدی مطرح شده در مرجع 75
3-17- مزایا و معایب سیستم فتوولتائیک.... 75
3-18- موارد کاربرد عمده سیستم فتوولتائیک.... 77
3-19- نتیجهگیری.. 80
فصل 4- ماکزیمم سازی توان در سلول های خورشیدی.. 81
4-1- مقدمه 81
4-2- تعریف Power Point Tracking(MPPT) Maximum... 83
4-3- مروری بر چند روش MPPT. 86
4-3-1- استفاده از جدول جستجوی عددی.. 87
4-3-2- روش های مبتنی بر الگوریتم های hill-climbing. 87
4-3-3- روش های محاسباتی.. 88
4-3-4- مدل ریاضی جریان Imp برحسب Iph (روش جریانی) 88
4-3-5- مدل ریاضی ولتاژ Vmp برحسب Voc (روش ولتاژی) 89
4-3-6- مقایسه روشهای ولتاژی و جریانی.. 91
4-3-7- مزایای MPPT های ولتاژی در مقابل MPPT های جریانی.. 95
4-3-8- نتیجهگیری 96
فصل 5- کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی و تخمین نقطه توان ماکزیمم سلول های خورشیدی 98
5-1- مقدمه 98
5-2- معرفی شبکه عصبی مصنوعی.. 99
5-3- تاریخچه شبکههای عصبی مصنوعی.. 100
5-4- چرا از شبکههای عصبی استفاده میکنیم.. 102
5-5- شبکههای عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی.. 103
5-6- نورون مصنوعی.. 104
5-7- ساختار شبکههای عصبی.. 105
5-8- تقسیم بندی شبکههای عصبی.. 106
5-9- کاربرد شبکههای عصبی.. 108
5-10- معایب شبکههای عصبی.. 109
5-11- باطری شارژر خورشیدی با ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم توسط شبکه ی عصبی مصنوع110
5-11-1- پیکر بندی سیستم SPBC. 110
5-11-2- MPPT با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 111
5-11-3- نتایج تجربی 113
5-11-4- نتیجه گیری 115
5-12- استفاده از شبکه ی RBF مدل سازی آرایه ی خورشیدی و تخمین نقطه ی توان ماکزیمم.. 116
5-12-1- مدل سازی آرایه ی خورشیدی براساس شبکه ی RBF. 117
5-12-2- معماری شبکه یRBF مورد استفاده در آرایه یPV.. 118
5-12-3- قواعد آموزش شبکه ی RBF. 120
5-12-4- نتایج شبیه سازی.. 123
5-12-5- تخمین MPP آرایه ی خورشیدی براساس شبکه ی RBF. 123
5-12-6- نتیجه گیری 127
چکیده
نیاز به جایگزینی انرژی های دیگری به جای انرژی فسیلی، به دلایل بیشماری که برای آن وجود دارد، انسان را به سوی استفاده از انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی سوق داده است. اما آنچه که در این میان اهمیت ویژه ای دارد، پیداکردن روش هایی جهت دریافت ماکزیمم توان از مبدل های این انرژی ها می باشد.
در این میان پایان نامه ی موجود بر روی سلول های خورشیدی متمرکز شده وبا بیان برخی از کاربرد های شبکه های عصبی، روش های جدیدی را درجهت دریافت ماکزیمم توان از سلول و شیبه سازی سلول ارایه نموده است.
از فواید این روش ها می توان به هوشمند کردن سیستم و عدم نیاز به ساختمان داخلی سلول و مواد سازنده ی سلول و سرعت ردیابی بالاتر نسبت به روش های قبلی اشاره کرد.
مقدمه
نیاز به استفاده از انرژی های نو علی الخصوص انرژی خورشیدی و بالطبع آن شناخت روش هایی برای دریافت بیشترین توان و بهترین بازده از مبدل های موجود به آن، بنده را بر آن داشت تا موضوع پایان نامه خود را مرتبط با این مطلب انتخاب کنم.
در این راه ، با مطالعه ی چندین عنوان مقاله و کتاب و پایان نامه، سعی کردم تا یک پایان نامه ی جامع و کامل را در زمینه ی سلول های خورشیدی و ردیابی حداکثر نقطه ی توان در آنها به رشته ی تحریر در آورم.
در جهت رسیدن به ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی تا کنون در دنیا روش های زیادی ارائه گردیده است که از میان آنها می توان به ردیابی خورشید در آسمان جهت دریافت بیشترین تابش و نیز بکاربردن مبدل هایی جهت رسیدن به ماکزیمم نقطه ی توان در نمودار این سلول ها (که بدلیل متغییر بودن دما و تابش پیوسته این نمودار ها تغییر می کنند) اشاره کرد.
اما در چند سال اخیر، با توجه به توانایی های شبکه های عصبی در حل مسائل ریاضی بویژه مسائل درون یابی و تقریب و سرعت بالای محاسبات و توانایی آموزش و یادگیری در آنها، توجه زیادی در جهت رسیدن به ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی،به شبکه های عصبی شده است و در انتهای گزارش جند کاربرد شبکه های عصبی ارائه شده است.
سازماندهی مطالب به این گونه است که در فصل اول روند مصرف انرژی و نیاز به انرژی های نو در جهان امروز بررسی می گردد.

در سال 1994 مطالعاتی در شرکت اریکسون برای برقراری ارتباط رادیویی کم توان و ارزان بین تلفن های سیار و تجهیزات جانبی آنها آغاز شد شرایط مورد نظر برای قیمت ، ظرفیت و اندازه این سیستم چنان تعیین شد که این تکنیک از تمام راه حلهای مبتنی بر استفاده از کابل بین دستگاههای سیار پیشی گیرد. برای این کار ، ابتدا باید یک واسط رادیویی مناسب و یک بازه فرکانسی متناظر تعیین شود . همچنین واحد رادیویی باید به اندازه ای کوچک و کم مصرف باشد که بتوان آن را در دستگاههای قابل حمل کار گذاشت . باید بتوان توسط این فناوری هم صورت و هم داده را منتقل کرد، و بالاخره این فناوری باید در تمام دنیا قابل استفاده باشد.
تحقیقات به زودی نشان داد که یک راه حل مبتنی بر ارتباط رادیویی کوتاه برد برای این منظور مناسب است . هنگامی که طراحان اریکسون شروع به کار روی تراشه فرستنده/ گیرنده کردند ، به زودی مشخص شد که این کار نیازمند همکاری سایر شرکتها برای پیشبرد این فناوری است. این تلاش مشترک نه تنها برای بهبود کیفیت و تواناییهای محصولات ارائه شده ، بلکه برای ایجاد یک پایگاه یکپارچه و وسیع پشتیبانی کننده بازار در زمینه های سخت افزار کامپیوتر شخصی، کامپیوترهای قابل حمل، و تلفن های سیار نیز انجام شده است.
اریکسون، اینتل ، آی بی ام، توشیبا و نوکیا ، در سال 1998 یک گروه ویژه SIG interest group ) ( special تشکیل دادند . نگاهی به تخصص های اعضای این گروه به خوبی نشان دهنده تنوع دست اندر کاران لازم برای پشتیبانی خوب از این فناوری جدید است.
فایل به صورت pdf می باشد