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變壓器二次側的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王鴻浩寫的 分電盤負載表與馬達變壓器保護協調曲線繪製:Excel VBA在電氣工程設計之應用(附光碟) 和甄國涌等的 電工口訣:計算篇(第二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自詹氏 和中國電力所出版 。

健行科技大學 電機工程系碩士班 王金標所指導 李文義的 併網式太陽光電電力系統保護協調研究 (2021),提出變壓器二次側關鍵因素是什麼,來自於再生能源、保護協調。

而第二篇論文中原大學 電機工程學系 許世哲所指導 王允湛的 離岸風電場解聯及雷擊暫態過電壓模擬 (2021),提出因為有 EMTP、離岸風場、海底電纜、再生能源、開關突波、地電位上升的重點而找出了 變壓器二次側的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了變壓器二次側,大家也想知道這些:

分電盤負載表與馬達變壓器保護協調曲線繪製:Excel VBA在電氣工程設計之應用(附光碟)

為了解決變壓器二次側的問題,作者王鴻浩 這樣論述:

  國內第一部系列叢書介紹Excel VBA在電氣工程設計之應用,諸如電流、電壓降計算,線徑、管徑選擇與電纜容積率查詢等。利用Excel VBA讓這些計算、篩選、查詢等自動執行既正確又迅速,書本內的程式碼全部公開透明、簡單易懂、可以套用與修改,是從事電氣工程設計必備的工具書。擁有這些書不僅可以提升執行效率、更難得的是可以與作者直接討論諮詢,得到作者的免費服務與教導。     在電氣工程設計中有關負載電流計算、電壓降計算、線徑選擇、管徑選擇、電纜容積率查詢等是個相當重的工作量,若能以Excel VBA來讓這些計算、選擇、查詢等自動的產生,將會節省許多工時又正確,而市面上有關E

xcel VBA的書籍只針對一般大眾使用者來寫,並沒有專門針對上述的需求來寫,這對於電氣設計人員來說,寫這些程式相當困難,而這本書正可以解決這個問題,更可貴的是,若您對書中有任何不懂的地方,作者歡迎您與他共同研討,讓程式更便利更友善,進而協助更多的人。     適用對象   ☆ 電機工程師 ☆ 從事電氣工程設計者 ☆ 工程顧問公司 ☆ 電機技師事務所 ☆ 個人電氣設計工作室

併網式太陽光電電力系統保護協調研究

為了解決變壓器二次側的問題,作者李文義 這樣論述:

本論文為研究一裝置容量為1MWp太陽能光電電力系統的保護協調研究。首先,依據所設定場址面積估算可安裝的太陽光電模組數,接著根據所選用併網型太陽光電變流器內建最大功率追蹤器的輸入電壓電流規格,決定每一太陽光電模組陣列的串聯數及其並聯數。最後並聯所有太陽光電變流器輸出,建立一低壓交流電系統並匯聚於變壓器二次側,而且並於各電路分支插入適當跳脫容量無熔線斷路器進行過電流保護,在經由變壓器升壓將發電注入電力系統。為了能妥善設定各項保護設備,達成保護協調之目的,先進行變壓器破壞曲線計算,其結果可用於選擇台電饋線保護熔絲等級與設定保護設備的時間對電流曲線以獲得良好協調時距。最後使用Microsof

t Excel表單分析驗證各項保護設備之保護協調性。

電工口訣:計算篇(第二版)

為了解決變壓器二次側的問題,作者甄國涌等 這樣論述:

《電工口訣(計算篇第2版)》以電工學中的理論公式、簡化公式和經驗公式為依據,結合數學運算規律、口算法技巧的精華,創編了電工速算口訣117首。以滿足電工必備現場速算技能的需求,達到迅速提高個人電工作業素質的功效。其主要內容共7章:熟記基本定律公式;已知容量求電流,已知容量求容量、電阻、容抗和轉矩;測知電流求容量,設計安裝架空線,常需資料速估算;導線諸資料估算;根據易獲兩參數,速求所需第三數。   本書可供從事電工作業的技術工人、工程技術人員及生產管理人員學習參考;可指導剛參加工作的電氣技術人員進行實踐工作;可作為職高技校電工專業的輔導教材。 前言 第一版前言 第1章熟記基本定

律公式 1—1庫侖定律 1—2歐姆定律 1—3基爾霍夫兩定律 1—4焦耳定律 1—5電解的法拉第定律 1—6磁路歐姆定律 1—7安培環路定律 1—8法拉第電磁感應定律 1—9楞次定律   第2章已知容量求電流 2—1已知配電變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流 2—2已知配電變壓器容量,求算其一、二次側保護熔斷器熔體的電流 2—3已知配電變壓器容量,求算其二次側出線斷路器暫態脫扣器整定電流值 2—4已知單台並聯電容器容量,求算其額定電流 2—5已知0.4kV級小型發電機容量,求算其引出線端操作開關所配保護熔體電流 2—6已知油斷路器銘牌上額定斷流容量,求算其額定開斷電流 2—7已知鉛酸蓄電池容

量,求算浮充電電流 2—8已知三相電動機容量,求算其額定電流 2—9已知中小型三相380V電動機容量,求其保護熔體電流值 2—10已知380V三相電動機容量,求其超載保護熱繼電器熱元件額定電流和整定電流 2—11已知380V三相電動機容量,求其遠控交流接觸器額定電流等級 2—12已知小型380V三相籠型電動機容量,求算供電設備最小容量和負荷開關、保護熔體電流值 2—13已知籠型電動機容量,求算星一三角屆動器的動作時間和熱元件整定電流 2—14已知籠型電動機容量,求算控制其的斷路器脫扣器整定電流 2—15已知籠型電動機容量,求算其空載電流 2—16已知機加工車間裝機容量,估算其負荷電流 2—17

已知低壓用電器銘牌上容量,求算其額定電流 2—18已知家用電器總容量,求選單相電能表標定電流等級 2—19已知白熾燈燈泡總容量,求算照明線路保護裝置熔體的額定電流 2—20已知常用熔絲額定電流,求算其熔斷電流   第3章已知容量求容量、電阻、容抗和轉矩 3—1已知工廠的性質和裝機容量,求算其全廠配變容量 3—2已知並聯電容器標稱容量,求算其電容量 3—3已知配電變壓器容量,求算允許直接啟動電動機的最大容量 3—4已知電流互感器容量,求算其二次額定阻抗 3—5已知380V單相交流電焊機焊接變壓器容量,求算其供電電纜導線截面積、熔體和負荷開關容量 3—6已知白熾燈燈泡容量,求算其熱態電阻 3—7已

知接入工頻交流電路中電容器容量,求算其容抗 3—8已知工頻整流電路中負載電阻,求算電容濾波器的電容 3—9已知電動機容量和磁極數,求算其額定轉矩   第4章測知電流求容量 4—1測知配電變壓器二次側電流,估算其所載負荷容量 4—2測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算其額定容量 4—3測知三相電動機的空載電流,估算其額定容量 4—4測知電動機空載電流,求算改做非同步發電機時所接勵磁電容量 4—5測知電動機空載電流,求算就地補償電容器容量 4—6已知低壓供電線路最大工作電流,求算漏電開關的額定動作電流 4—7已知220V電路中工作電流,求算串聯降壓電容器的容量 4—8測知白熾燈照明線路

電流,求算其負荷容量   第5章設計安裝架空線,常需資料速估算 5—1速算線材千米品質 5—2速算單股鐵線千米品質 5—3速算圓錐形混凝土電杆各點鐵附件內徑尺寸 5—4速算圓錐形混凝土電杆重心位置 5—5速算圓錐形混凝土電杆埋設深度 5—6速算電杆拉線的長度 5—7速算圓鋼拉線棒鋼材每米品質 5—8速定而寸張杆跳線安裝長度 5—9速算絞線的單股線徑 5—10速算鋁絞線架空線路正常的極限檔距 5—11速算高壓6、10、35kV架空線路輸電能力 5—12速算低壓380/220V架空線路輸電能力 5—13速算低壓380/220V架空線路導線截面積 5—14速算單台380V三相電動機的供電架空線路導線

截面積 5—15速算架空裸絞線安全電流值 5—16速算10kV架空線路電壓損失 5—17速算10KV架空線路的有功功率損失 5—18速算低壓380/220V架空線路電壓損失 5—19速算架空裸絞線每千米電阻值 5—20速算架空線路對地電容量   第6章導線諸資料估算 6—1油斷路器合閘操作電纜纜芯截面積速算 6—2儀用電壓互感器二次回路導線截面速驗算 6—3室內照明佈線按電壓損失選導線截面積 6—4電動機供電絕緣導線截面積速估算 6—5電動機供電絕緣導線穿管鋼管規格選擇速估算 6—6絕緣導線電阻速估算 6—710(6)kV電力電纜電容電流速估算 6—8平行導體間電動力速估算 6—9母線動穩定的

估算 6—10常用電磁線替代線徑速算 6—11交流接觸器吸引線圈的匝數速算 6—12拍合式電磁鐵線圈的匝數速算 6—13圓銅漆包線諸資料速估算 6—14圓鋁漆包線諸數據速算   第7章根據易獲兩參數,速求所需第三數 7—1配電電力變壓器空載無功損耗的速算 7—2單相380V交流電焊機空載損耗的速算 7—3無鉻牌小型單相變壓器的容量估算 7—4高壓籠型電動機輕載宜全壓啟動的最大功率速算 7—5三相非同步電動機同步轉速的速算 7—6起重機配用起重電動機額定功率的速算 7—7小型繞線轉子非同步電動機啟動電阻的速算 7—8判定低壓電動機絕緣好壞日寸最小絕緣電阻值速算 7—9小功率三相電動機接至單相電源

運行時工作電容的容量速算 7—10三相非同步電動機同心式繞組節距速算 7—11矩形母線最小允許彎曲半徑的速算 7—12電能與熱能計量速換算 7—13氣焊加熱煨鋼管加熱長度的速算 7—14選用電暖器功率的速算 7—15並聯電阻值的速算 7—16鋼制滑輪安全起重量的速算 附錄電工口訣(計算篇)  

離岸風電場解聯及雷擊暫態過電壓模擬

為了解決變壓器二次側的問題,作者王允湛 這樣論述:

隨著社會的進步,現今社會對於永續發展的意識逐漸高漲,愈來愈多的再生能源開始問世,而離岸風力發電也是其中一種。台灣地理條件優越,面向台灣海峽沿岸地區擁有大量優質風場,是建設離岸風電場的適合場所。由於離岸風電場所使用的海底電纜較長,與本島電力系統解聯時,會有暫態過電壓的問題。此外,受天候影響,離岸風機亦可能遭受雷擊,雖有避雷器保護,仍會造成接地點的地電位上升。本論文使用EMTP/ATP對一離岸風電場進行模擬,並分別以單芯海纜和三芯海纜兩種模型,分析比較離岸風電場解聯以及風機遭受雷擊時的暫態過電壓現象。目前政府正積極建設離岸風力發電,預計裝置容量共5.7 GW,預期年發電量213億度電。本論文的研

究成果,將可作為建設離岸風電場設計上的參考。