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另外網站XLPE介紹 - 中文百科知識也說明:這種過氧化物在高溫高壓及惰性氣體環境下,與聚乙烯發生化學反應,使熱塑性聚乙烯變成熱固性(彈性體)的聚乙烯,即XLPE。 XLPE電纜有極佳的 ...

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xlpe電纜關鍵因素是什麼,來自於EMTP、離岸風場、海底電纜、再生能源、開關突波、地電位上升。

而第二篇論文中原大學 電機工程研究所 許世哲所指導 温博群的 離岸風電場海底電纜暫態分析 (2020),提出因為有 電磁暫態模擬程式、海底電纜、離岸風場、開關突波、基準開關突波絕緣準位的重點而找出了 xlpe電纜的解答。

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電線電纜載流量(第二版)

為了解決xlpe電纜的問題,作者馬國棟 這樣論述:

馬國棟編著的這本《電線電纜載流量(第2版)》以基本概念作為起點對電纜載流量理論進行闡述和分析。通過類比試驗、線路設計、軟體計算和實際線路動態載流量溫度監測,檢驗計算資料的準確性和可靠性,以確定電纜載流能力。 《電線電纜載流量(第2版)》共分為8章,包括電纜基本概念、架空導線載流量計算、電纜持續負荷載流量計算、電纜經濟截面的設計、電纜短時負荷與短路電流計算、18/30(36)kV及以下電纜週期負荷計算、18/30(36)kV以上電纜週期負荷計算、電纜運行中即時溫度監測。附錄為電線電纜載流量表。 本書以理論為基礎,並注重實用性,可供設計研究院、電網企業、電纜製造企業和大型工礦企業相關人員學習使

用,亦可作為教學參考書,供高等院校相關專業師生參閱。 序言一 序言二 序言(版) 前言 1 電纜基本概念 1.1 電力電纜 1.2 電纜載流量計算應用軟體 1.3 分散式光纖測溫感測器 1.4 熱點探測器 1.5 電纜安裝輔件 1.6 土壤熱物理性能 1.7 電纜載流量試驗 附錄F1 電纜相關術語 F1.1 電纜結構 F1.2 電纜屬性 F1.3 電纜敷設 F1.4 電纜運行 F1.5 電纜橋架性能試驗 2 架空導線載流量計算 2.1 架空導線載流量計算 2.2 接觸網用導線載流量的測算 2.3 架空導線經濟電流計算 2.4 母線排載流量計算 附錄F2 架空導線載流量相關

參數和圖表 F2.1 母線排計算示例 F2.2 架空裸導線電性參數值 3 電纜持續負荷載流量計算 3.1 一般情況 3.2 負荷因數為(load=1)的載流量計算 3.3 已知電纜表面溫度和施加電流導體溫度的計算 3.4 導體交流電阻計算 3.5 絕緣介質損耗 3.6 金屬套和金屬遮罩損耗 3.7 鎧裝、加強帶和鋼管的損耗因數計算 3.8 雙回路平面排列金屬套渦流損耗因數計算 3.9 單芯電纜多根並連電流分配和環流損耗的計算 3.10 電纜本體熱阻計算 3.11 空氣中電纜外部熱阻T4 3.12 空氣中電纜束敷設載流量計算 3.13 土壤中敷設的電纜外部熱阻T4計算 3.14 電纜負荷因數小

於1(load 3.15 土壤中電纜集聚敷設下載流量計算 3.16 混凝土排管的負荷能力計算 3.17 電纜有局外熱源時外部熱阻的計算 附錄F3 計算電纜載流量相關材料參數和圖表 F3.1 電纜允許工作溫度 F3.2 電纜常用材料的物理常數 F3.3 計算導體交流電阻相關參數 F3.4 雙回路金屬套損耗計算示例 F3.5 雙回路金屬套損耗計算H、N、J係數表 F3.6 電纜熱阻圖解計算 F3.7 空氣中電纜群外部熱阻計算 F3.8 土壤中敷設電纜群外部熱阻計算 F3.9 電纜群載流量降低因數 F3.10 64/110kV XLPE絕緣皺紋鋁套電纜參數計算 F3.11 電纜隧道電纜截面選擇 4

電纜經濟截面的設計 4.1 電力電纜經濟截面的設計概算 4.2 導體經濟截面的計算方法 4.3 導體平均溫度和電阻計算 4.4 電纜經濟截面計算示例 5 電纜短時負荷與短路電流計算 5.1 電纜短時負荷 5.2 電纜短路電流計算 5.3 短路溫度的計算 5.4 短路時的電磁力計算 5.5 電纜線路的相序阻抗計算 附錄F5 短路故障相關參數 F5.1 電纜短路溫度 F5.2 電纜用材料熱性常數 F5.3 導體和遮罩分隔線在簡化公式中的係數 F5.4 XLPE電纜短路參數參考值 F5.5 50/66~127/220kV電纜正負序阻抗參考值 F5.6 短路電流引起的電磁力參數 6 18/30(

36)kV及以下電纜週期負荷計算 6.1 概述 6.2 週期載流量因數(M)計算 6.3 週期負荷載流量計算示例 附錄F6 18/30(36)kV及以下電纜週期負荷計算相關參數 F6.1 日週期負荷某線路負荷記錄和曲線圖 F6.2 計算埋地電纜土壤熱阻示意圖 F6.3 土壤熱阻係數與散熱係數的對應關係 F6.4 指數積分數字計算 7 18/30(36)kV以上電纜週期負荷計算 7.1 適用範圍 7.2 持續時間長且為週期負荷的暫態回應 7.3 持續時間短且為週期負荷的暫態回應 7.4 某些參數變化對暫態溫升的校正 7.5 週期負荷因數(M)的計算 7.6 負荷損失因數μ的計算 7.7 θR(

i)/θR(∞)的計算 7.8 土壤呈乾燥狀態下電纜並列排列週期負荷因數計算 7.9 電纜應急情況下載流量計算 7.10 電纜週期負荷和應急負荷計算示例 附錄F7 18/30(36)kV以上電纜週期負荷計算相關參數 F7.1 電纜常用材料物理性能 F7.2 土壤熱阻係數與散熱係數的對應關係 F7.3 計算埋地電纜土壤熱阻示意圖 F7.4 指數積分數字計算 F7.5 某線路日週期負荷記錄 8 電纜運行中即時溫度監測 8.1 概述 8.2 載流量模型 8.3 DCR模型的穩態應用 8.4 電纜分佈溫度的特徵 8.5 對DTS和測溫光纜的要求 8.6 監測系統 附錄A 電線電纜載流量表 A.1

總論 A.2 柔性礦物絕緣防火電纜 A.3 銅包鋁導體電纜 A.4 鋁合金電力電纜 A.5 50/66kV交聯聚乙烯絕緣電纜 A.6 64/110kV交聯聚乙烯絕緣電纜 A.7 127/220kV交聯聚乙烯絕緣電纜載流量計算值 參考文獻

離岸風電場解聯及雷擊暫態過電壓模擬

為了解決xlpe電纜的問題,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。

離岸風電場海底電纜暫態分析

為了解決xlpe電纜的問題,作者温博群 這樣論述:

摘 要 本論文以ATP/EMTP電磁暫態模擬分析程式研究當離岸風場併入電網端時,發生的各類型暫態過電壓現象是否對海底電纜造成絕緣破壞。本研究於ATP/EMTP程式中建立風力發電機、變壓器、台電電網及海底電纜等模型,以各模型元件建置離岸風場系統,模擬離岸風場在斷路器正常開關投入、發生接地故障及離岸風場解聯時的暫態過電壓現象,並討論於系統中加裝並聯電抗器的前後差異性。最後由模擬結果分析在各種不同情境下,所造成的暫態過電壓是否符合海底電纜基準開關突波絕緣準位(BSL)的規範值。 分析結果顯示本論文模擬的離岸風場於各情境中所產生的暫態過電壓皆符合33kV與161kV海底電纜的BSL規範值

,並得出於變電站中加裝並聯電抗器,可以有效緩解在161kV輸出海纜的暫態過電壓,也提出在離岸風場中斷路器操作位置的相關建議,以達到最大程度上對海底電纜的絕緣保護。