XLPE PVC的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

XLPE PVC的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳志泰寫的 水電工程工料單價分析實務(上) 可以從中找到所需的評價。

另外網站PVC vs. XLPE: Comparison of Two Most Popular Cable ...也說明:XLPE is a hardier material compared to PVC due to the cross-linking process. XLPE provides greater tensile strength, elongation and impact ...

中原大學 電機工程研究所 許世哲所指導 江忠智的 接地與非接地供電系統之運轉特性比較分析 (2020),提出XLPE PVC關鍵因素是什麼,來自於接地系統、非接地系統、過電壓、保護電驛。

而第二篇論文國立成功大學 電機工程學系 陳建富所指導 詹哲瑋的 使用有限元素分析345kV電纜絕緣層空洞瑕疵之電場 (2016),提出因為有 充油電纜、交鏈聚乙烯電纜、有限元素、空洞瑕疵的重點而找出了 XLPE PVC的解答。

最後網站Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng treo 4x185 CU/XLPE/PVC則補充:Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng treo CXV 4x185 , Cáp đồng treo CU/XLPE/PVC.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了XLPE PVC,大家也想知道這些:

水電工程工料單價分析實務(上)

為了解決XLPE PVC的問題,作者陳志泰 這樣論述:

  本書寫作之基本目的,係在於提供國內廣大的機電從業人員能真正了解「工」與「料」內容之分析,有助釐清日常工作中常因諸多(一式)工程,而顯無力審核之感,就內容方面而言,本書共有11章,有管線、電氣、弱電、給排水及消防工程工料分析,零星材料之工料分析說明,配管及五金另料單價參考表,案例分析演練,工程造價分析等,最後一章為附錄,彙總一些常用之換算表。 ■ 本書特色     本書乃專為國內有志學習機電工程各項「工」與「料」分析的讀者而著,有別於一般書籍以理論為主的寫法,而有以下的特色:     1. 以深入淺出為寫作方針:本書的寫作係針對機電工程從業人員,故於陳

述上儘可能以「深入淺出」為方針,且以工程口語化作為用詞之依據。冀能降低各類背景不同的讀者進入此領域的門檻。     2. 強調理論與實務的結合:除介紹機電工程中「工料」之基本理論外,並將作者多年來參與實務性工作的經驗,及各種實務現況融入本書的內容之中,俾能使讀者在閱讀時能對照理論與實務,提升學習興趣。     3. 具備有系統的學習架構:於每章節開始前皆附有「本章內容說明」,利於讀者在研讀前可預先掌握閱讀重點,以習得有系統的觀念。另本書於網路上附有習題,可供讀者練習,思考自己對該章節內容的瞭解程度。  

接地與非接地供電系統之運轉特性比較分析

為了解決XLPE PVC的問題,作者江忠智 這樣論述:

電力系統運轉之可靠性,取決於系統內多種電氣設備之絕緣協調以及系統本身之保護協調。在設計電力系統之絕緣協調與保護協調時,須要充分理解系統之運轉特性。然而系統運轉特性會由於不同的系統接地方式而有所不同。以往分析系統運轉特性的方法,通常是在忽略很多現實條件的情況下,以理論推導的方式,分析各種系統接地方式的運轉特性。但用於探討現實中複雜的電力系統時,容易出現誤差。此外,若想以實際的系統運轉資料來歸納出不同接地方式的運轉特性,則甚難著手,因為各種電力系統千差萬別,實際的系統運轉資料通常難以取得,遑論還要各種不同的接地方式。因此想深入探討實際的系統運轉特性非常不易,很可能造成系統接地觀念與實際應用所需之

間存在著顯著落差。本研究的目的,即是希望藉由探討運轉特性差異最大的直接接地與非接地供電系統,縮短此落差。本研究蒐集此兩種供電系統的實際參數,並於電磁暫態模擬程式ATP-EMTP中建立兩種供電系統之電磁暫態模型,提供系統運轉在各種過電壓下,電壓與電流的模擬結果。進而比較直接接地與非接地系統的運轉特性,並分析面臨過電壓時之電力設備保護裕度是否足夠、接地故障所用之保護電驛偵測選項是電壓還是電流(3Io還是3Vo)。

使用有限元素分析345kV電纜絕緣層空洞瑕疵之電場

為了解決XLPE PVC的問題,作者詹哲瑋 這樣論述:

本論文主旨在於能利用有限元素對345kV電纜絕緣層空洞瑕疵之絕緣破壞情形做分析,根據目前台灣電力公司地下電纜最為常見的充油電纜及交鏈聚乙烯電纜做為模擬參數。在此利用COMSOL軟體進行模擬,將其空洞瑕疵分三個不同地方進行比較,分別在絕緣層內靠近導體、中心、靠近PVC層。這三個不同地方的空洞,再分別進行空洞大小1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等大小空洞瑕疵,比較不同空洞大小其變化趨勢,研判空洞破壞最有可能從何處破壞。根據模擬結果統整,得知當越靠近導體之空洞瑕疵,最高電場並非在最靠近導體處,而在中心偏右,故破壞最有可能從此處開始破壞。同樣345kV電纜,交鏈聚乙烯設計比充油電纜有更

好的絕緣特性。