نادر پورواعظ

مهندس برق-قدرت

مهندس برق با 14 سال سابقه اجرایی و مدیریتی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش سیستم های قدرت

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

کارشناسی مهندسی برق

گرایش قدرت

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد واحدخمینی شهر

مهارت‌ها

مجموعه آفیس

100%

دیگسایلنت

80%

نرم افزار متلب

80%

نرم افزار etap

100%

نرم افزار labview

60%

microsoft sql server

60%

برنامه نویسی با زبان c++

60%

schneider ecodial

100%

نرم افزار emtp

100%

EPLAN Electric P8

60%

tia portal

60%

نرم افزار PVsyst

100%

Esri ArcGIS

80%

سوابق شغلی

ناظر دفتر فنی انتقال

برق منطقه ای اصفهان-معاونت بهره برداری

مدیر فنی

آزمون تجهیز آیریک

مدیر اجرایی-پشتیبانی فنی

بهینه نیروی اسپادان

پایه 3 نظارت

نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

کارشناس فنی-کارشناس طراح

گروه الماس سپاهان(الماس الکترونیک-الماس انرژی-سولار انرژی)-

مدیر دفتر فنی

نام آوران توسعه صنعت

کارشناس ارشد نیروگاه خورشیدی

هلدینگ پتروپالایش اصفهان

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

پروژه‌ها

افتخارات

تحقیقات

پایان نامه: روش های مدرن در تشخیص خطا در کابلهای زیر زمینی(دفنی)

توضیحات: خطایابی در کابلهای زیر زمینی و دفنی به علت عدم روئیت پذیری، معمولا کار دشواری میباشد. از طرفی برخی مشترکین با دانستن چنین نقاط ضعفی اقدام به انشعاب گیری T و اصطلاحا برق دزدی از کابلهای زیر زمینی میکنند. استفاده از روشهای نوین همچون TDR بسیاری از وقایع روی کابل زیر زمینی را بدون حفاری قابل تحلیل مینماید.

: Distribution Network Development planning with Uncertainty In Load Response Programs And N-1 Sustainability Criteria

ناشر: Civilica

توضیحات: سیستمهای توزیع حقیقی معمولا در حلقه باز اجرا میشوند، درحالیکه برای مطابقت با انتقال بار در شرایط غیرمترقبه به صورت حلقه بسته طراحی شده اند و همچنین بررسی داده های واقعی نشان میدهد که مصرف کنندگان همیشه نمیتوانند بر اساس قراردادهای بسته شده عمل کنند. این مقاله روشی را برای مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع تحت معیار N-۱ پیشنهاد میدهد که هم سرمایه گذاری بهینه حلقه بسته و هم طرح بهره برداری حلقه باز را ارائه میدهد و همچنین . برای کاهش بار محاسباتی مدل، محدودیتهای مربوط به معیار N-۱ نادیده گرفته میشود، سپس مسئله با استفاده از محدودیتهای اجباری رخداد که به صورت تکراری اضافه میشوند، حل میگردد در این مقاله برای مدلسازی عدم قطعیت برنامه پاسخگویی بار نیز از مدل مونت کارلو استفاده شده است. این محدودیتها توسط روش طراحی شده، تعریف میشوند و همچنین پیاده سازی مدل ریاضی موجود مقاله در نرم افزار بهینه سازی GAMS انجام شده است. روش پیشنهادی با آزمایشهای عددی بر روی ۱۳۸ گره سیستم تحت آزمایش تایید میشود.

: Protection algorithm to limit the fault current for safe operation of distribution network based on renewable photovoltaic distributed generation

ناشر: Civilica

توضیحات: انرژی در مقیاس کوچک توسط منابع تولید انرژی پراکنده تامین می شود. انرژی های تجدیدپذیر در مقایسه با نمونه های مرسوم به دلیل آنکه جزئی از انرژی های پاک محسوب می شوند اهمیت زیادی دارند. برای عملکرد ایمن حالت متصل به شبکه و حالت جزیره ای ، فواصل هماهنگی حفاظتی به درستی طراحی شده است. هنگامی که تعداد DNER های مبتنی بر PV افزایش می یابد، مقدار جریان خطا کاهش می یابد. مقدار جریان خطا اگر از محدودیت های بارگذاری تجاوز کند، چالش بزرگ تری را برای مهندسان سیستم قدرت ایجاد می کند. این مقاله یک الگوریتم حفاظتی اضافه جریان عامل محور را برای تشخیص و شناسایی سریع خطاهای اتصال کوتاه در ریزشبکه ها ارائه می کند. خطاهای اتصال کوتاه، اغلب باعث ایجاد استرس در شبکه های برق و مخصوصا ریزشبکه ها می شوند. حفاظت سریع تر ریزشبکه ها با افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر یک فرآیند پیچیده است که چالش بزرگی را برای ارائه دهندگان خدمات شبکه توزیع (DNSPs) و مهندسین حفاظت ایجاد می کند. برای محدود کردن اثر مقدار خطا، یک الگوریتم حفاظتی طراحی شده است. الگوریتم حفاظتی مذکور، مبتنی بر ولتاژ و جریان است که می تواند به طور دقیق بین خطا در حالت متصل به شبکه برق و حالت های جزیره ای تمایز قائل شود. الگوریتم جدید در سیستم مرجع ۹ باسه استاندارد IEEE پیاده سازی شده است.

: Multi-agent approach to coordinate overcurrent protection in low voltage microgrids

ناشر: Civilica

توضیحات: این مقاله یک طرح حفاظت اضافه جریان عامل محور را برای تشخیص و شناسایی سریع خطاهای اتصال کوتاه در ریزشبکه ها ارائه می کند. اتصال کوتاه ها همیشه از اصلی ترین چالش های مهندسان برق در شاخه حفاظت بوده است. با گسترش تولیدات پراکنده و به عبارتی به واسطه بالا رفتن ضریب نفوذ این تولیدات در شبکه، مشکلات مربوط به تشخیص و برطرف سازی این نوع خطا توسط رله های اضافه جریان پیچیده تر می گردد. بنابراین، حفاظت از ریزشبکه ها در برابر خطاهای اتصال کوتاه با استفاده از یک طرح حفاظتی قابل اطمینان برای اطمینان از هماهنگی صحیح رله اضافه جریان ضروری است. در این مقاله، یک چارچوب ارتباطی چندعاملی برای هماهنگ کردن رله های حفاظتی اضافه جریان دیجیتال از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است. بالا بردن سرعت تشخیص با در نظر گرفتن چالش های قید شده از اهداف این مقاله می باشد. یک شبکه توزیع ۱۳ گره معیار IEEE با واحدهای DG مبتنی بر RES به عنوان ریزشبکه آزمایشی برای ارزیابی اثربخشی طرح حفاظت عامل محور در هر دو سناریوی خطای متقارن و نامتقارن در نظر گرفته می شود.

تماس با من