Témata diplomových prací



Podobné dokumenty
Metody řízení moderních soustav s

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

5.1.1 Nestacionární režim motoru

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti SolarEdge

PETR GAMAN CEO AERS VELKOKAPACITNÍ BATERIE PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Optimalizováno pro malé výkony

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Technická specifikace

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Vanadové redoxní baterie

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

/// Technologie Faiveley / Wabtec pro dobíjení e-busů. novembre 10, 2016

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov

Témata profilové maturitní zkoušky

ABB PV + Skladování REACT-3,6/4,6-TL 3,6 až 4,6 kw

Měření a automatizace

Optimalizováno pro malé výkony

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

Virtuální přístroje. Matlab a Instrument Control Toolbox. J.Tomek, A.Platil

Motivační aktivity. Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Řízení modelu letadla pomocí PLC Mitsubishi

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Chytřejší budovy - proč a jak? Ing. Igor Štverka, MBA

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

Vzdálené laboratoře pro IET1

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Možnosti rozvaděčových měničů G120P, G150, S120 CM a S150

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013)

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix

TIA na dosah. Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů. Přehled měničů. Únor Siemens AG All Rights Reserved.

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Regulace k řízení bazénu ESC

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

CASE. Jaroslav Žáček

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Posouzení účinnosti hybridních napájecích systémů

DC Výkonové spínače pro stejnosměrný proud

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

KNX. LOGO! univerzální KNX/ EIB zařízení. Siemens s.r.o siemens.cz/micro. Unrestricted Siemens AG 2019

Vodou chlazené chladicí jednotky a tepelná čerpadla se špičkovou řídicí technologií Vysoce účinné chladicí jednotky pro energeticky úsporné budovy

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Multi Sentry TT, MST kva

CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY

RDG165KN (S55770-T347)

Energetický balancér energetické soustavy s využitím akumulace

PROTECT MIP Modul usměrňovače PM (CR1246) Provozní návod

Návrh akumulačního systému

Dopravní množství: m 3 /min

Zálohování a skladování elektrické energie

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

Produkty Woodward pro řízení kompresorů. Veinfurt s.r.o. Houškova 31, Plzeň Česká republika

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

Barevný nákres lokomotivy

Transkript:

Témata diplomových prací Výzkumné a vývojové středisko firmy Ingersol Rand IRETC v Praze vypisuje nabídku odborných témat pro studenty 3. 4. ročníku. Vypsaná témata je možno řešit jako semestrální a diplomové práce nebo jako výzkumné a vývojové projekty řešené ve spolupráci s vysokou školou. Témata jsou uspořádána do tematických okruhů. Některá témata obsahují poměrně konkrétní úkoly, takže je možné jedno téma rozdělit i na více diplomových prací. Detailní rozsah práce bude rozpracován individuálně až při jednání s konkrétními zájemci. Pokud máte zájem o některé téma, nebo se chcete jen zeptat, nebojte se nás kontaktovat. Pro zájemce je možno i zorganizovat malou exkurzi s diskuzí o tématech. Místo realizace projektů je Praha Hostivice. Řešení projektů je možno se aktivně věnovat i v případě dojíždění nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Je možno využít telekonferenci, která bude pro studenty zajištěna zdarma. Kontakt : Ing. Ivan Hruska Engineering and Technology Center Prague Ingersoll Rand, Phone: +420 257 109 708 Fax: +420 251 562 187 Cell: +420 739 610 199 E-Mail: Ivan_Hruska@eu.irco.com Website:

1. Okruh Měření, řízení a regulace 1. Simulace a měření EMC situace pro transportní chladicí systémy s elektrickým pohonem Název v angličtině: Measurement and simulation of EMC situation of transport refrigeration systems based on electric drives Analýza EMC situace chladicich jednotek EMC měření na jednotkách Návrh opatření zajišťujících EMC jednotek Návrh měřicích metod pro zajištění EMC v laboratořích IRETC 2. Řídicí systémy výkonových měničů pro transportní nástavbové aplikace Název v angličtině: Control of powerconverters for transport auxiliary applications Analýza různých topologií řízení výkonových měničů vzhledem k aplikaci Popis funkčních algoritmů pro jednotlivé aplikace Specifikace řídicího systému Rozvaha nákladů pro různé varianty řešení 3. Aplikace moderních regulačních algoritmů v transportním chlazení Název v angličtině: Advanced control algorithms for transport HVAC applications Identifikovat a analyzovat alternativy ke klasickému PID regulátoru (adaptivní PID, fuzzy regulace, neuronové sítě, genetické algoritmy, dopravní zpoždění...) Zvážit možnosti aplikace moderních způsobů regulace pro transportní chlazení Navrhnout metodiku ladění parametrů regulátoru Aplikace navržených algoritmů na funkční chladící jednotce 4. Grafické programování regulačních algoritmů chladících jednotek Motivace: Cílem této diplomové práce je zavést používání grafického programovacího jazyka, který umožní specialistům na chladící techniku snadno upravovat řídící algoritmy chladících jednotek, aniž by byli nuceni orientovat se v problematice nízkoúrovňového programování.nástroj by měl být schopen po dokončení grafického designu vygenerovat kód, zaveditelný do kontroléru jednotky. Zadání Seznámení s kontrolérem, použitou mikroprocesorovou platformou, IO rozhraním Volba vhodného nástroje na základě rešerše nabízených řešení (Labwiev, Simulink,...) Příprava zkušební sestavy na které bude ověřena průchodnost zvoleného řešení Převod řídících algoritmů konkrétní chladící jednotky do zvoleného grafického prostředí, ověření použitelnosti zvoleného řešení 2

2. Okruh Operační rozhraní HMI/MMI 5. Aplikace bezdrátových komunikačních technologií pro transportní aplikace Název v angličtině: HMI/MMI design for transport applications Bezdrátová čidla založená na RFID a dalších technologiích Data logging Využití komerčních komunikátorů (ipad, iphone apod.) pro řízení a monitoring Řídicí panelové jednotky pro ovládání chladicích systémů 3. Okruh Fotovoltaické a alternativnízdrojeenergie 6. Fotovoltaické technologie v transportních aplikacích Název v angličtině: PV technologies in transport applications Power budget pro různé světové regiony s ohledem na vlastnosti PV panelů a jejich montáž na vozidle Experimentální měření osvitu panelu v závislosti na podmínkách provozu Specifické vlastnosti PV technologií pro transportní aplikace a omezení environmentálních vlivů na provoz Měření dopadů environmentálních vlivů na reálný provoz transportního PV systému 7. Alternativní zdroje energie pro transportní nástavbové aplikace Název v angličtině: Alternative source of energy for transport auxiliary applications Zmapovat současné možnosti a vyhlídky alternativních zdrojů energie pro napájení transportních chladících jednotek (akumulátory, palivové články, fotovoltaika,...) Analyzovat výhody a nevýhody jednotlivých řešení Navrhnout blokovou strukturu pro jednotlivá řešení Zvážit použití výkonové elektroniky a řídících obvodů 8. Akumulace energie pro pomocné transportní systémy s elektrickym pohonem Název v angličtině: Energy accumulation for transport auxiliary systems based on electric drives Zmapování metod akumulace energie s ohledem na transportní aplikace Analyzovat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a energetické poměry Navrhnout blokovou strukturu pro jednotlivá řešení 3

4. Okruh Výkonová elektronika 9. Optimální topologie výkonových měničů pro transportní aplikace Název v angličtině: Optimum topology of integrated and distributed powerconverters for transport applications Analýza různých topologií výkonových měničů vzhledem k aplikaci Popis funkčních algoritmů pro jednotlivé aplikace Rozvaha nákladů pro různé varianty řešení 10. Analýza činnosti zapojení kombinovaného PWM usměrňovače Název v angličtině: Control & performance analysis of half controlled rectifier Analyzujte činnost kombinovaného PWM usměrňovače v režimu zvyšování a v režimu snižování výstupního napětí. Analýzu proveďte jak pro celořízený tak i pro půlřízený můstek. Stanovte dimenzování jednotlivých výkonových součástek Základní princip řízení výkonových prvků usměrňovače Ověřte činnost usměrňovače na matematickém modelu 11. Návrh zvyšovacího a snižovacího DC/DC měniče Název v angličtině: Design of bidirectional buck boost converter Uvést základní principy a vlastnosti moderních DC/DC měničů Diskutovat jejich výhody a nevýhody Navrhnout topologii měniče pro úpravu napětí akumulátoru na úroveň vhodnou pro společnou DC napájecí sběrnici Navrhnout způsob řízení měniče v nabíjecím i vybíjecím módu akumulátoru Přibližný výstupní výkon 5kW při napětí 700V Demonstrovat funkčnost a účinnost navrženého řešení pomocí simulace, případně funkčního modelu Zhodnotit navržené řešení 12. Analýza a testováni trakčních akumulátorů a jejich řídicího systému Název v angličtině: Traction battery system test and analysis Získat přehled o aktuálním stavu technologie trakčních akumulátorů Navrhnout způsob měření základních parametrů a testování základních vlastností Navrhnout a provést zátěžové testy reálné baterie a jejího BMS (vybíjecí/nabíjecí cyklus, pracovní profil, životnostní, tepelné a vibrační testy,...) Navrhnout automatizovaný systém testovaní, sběru a analýzy dat Porovnání výsledků se specifikací; analýza, doporučení 4

5. Okruh Točivé stroje 13. Identifikace parametrů točivých strojů Název v angličtině: Identification of parameters of AC motors/generators Shrnout možnosti měření parametrů motorů/generátorů, které jsou nutné pro jejich řízení Popsat závislost parametrů na teplotě, proudu a jiných veličinách/faktorech Jak identifikovat změnu parametrů při běhu (on line)? Soustředit se na kompresorové aplikace Porovnat vybrané metody; zvážit jejich komplikovanost a náročnost na realizaci 5