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國立臺北科技大學 電機工程系 周至如所指導 郭書維的 離岸風電系統受併接點附近電網架空線路雷擊之影響研究 (2020),提出xlpe電線安全電流關鍵因素是什麼,來自於離岸風電系統、離岸風場、電網架空線路、共同路由、海底電纜、陸上電纜、電纜被覆保護裝置(CCPU)、電纜接續匣、雷擊突波特性、絕緣協調、保護協調。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 周至如所指導 顏暐庭的 離岸風電系統變電站雷擊特性分析及其影響評估 (2020),提出因為有 離岸風電系統、變電站、共同路由、海底電纜、陸上電纜、電纜被覆保護裝置(CCPU)、電纜接續匣、雷擊特性、絕緣協調、保護協調的重點而找出了 xlpe電線安全電流的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了xlpe電線安全電流,大家也想知道這些:

離岸風電系統受併接點附近電網架空線路雷擊之影響研究

為了解決xlpe電線安全電流的問題,作者郭書維 這樣論述:

離岸風力發電是台灣再生能源發展的重要一環,其併網引接系統通常涵蓋離岸變電站、海底電纜、海陸電纜轉接站、陸上電纜、陸上變電站及引接變電所等,並藉由電網架空線路連接至電網系統,此系統是併接至電網之特高壓以上輸電系統,當其併接點附近架空線路遭受雷擊時對離岸風場本身及電網衝擊很大。此外,若採多回路併網引接系統之電纜通常敷設於共同路由中,各回路間互相影響較大,若保護協調不良,雷擊時可能造成多回路跳脫擴大事故的範圍。因此,在電纜共同路由架構下,離岸風力發電系統雷擊突波特性及其保護協調亟待進行探討並評估其風險並提出改善對策。為此,本研究首先應用電磁暫態分析程式之替代程式(EMTP/ATP)建構整體離岸風力

發電系統模型,並考慮不同雷擊程度及不同雷擊位置進行雷擊突波特性分析,主要包含三回路之重要位置的各種電壓與電流變化,包括電纜轉接站、電纜接續匣及變電所(站)等重要位置之各相電壓與相電流、電纜被覆保護裝置(CCPU)之電纜被覆電壓抑制器(SVL)電壓與電流、各變電所(站)避雷器(LA)電壓與電流、電纜終端頭(CT)電壓與電流、變電站之主變壓器相導體及中性點電壓與電流、接地系統地電位昇等分析,最後藉由雷擊突波分析結果進一步檢討對設備及保護協調之影響並評估其風險及提出改善對策,以提升離岸風力發電系統之供電安全性與可靠性。

離岸風電系統變電站雷擊特性分析及其影響評估

為了解決xlpe電線安全電流的問題,作者顏暐庭 這樣論述:

離岸風力發電為台灣再生能源發展的重要一環,且離岸風力發電廠規模很大,一般採多回路併網引接系統與電網連接,併網引接系統通常涵蓋離岸變電站、海底電纜、電纜轉接站、陸上電纜、陸上變電站及併聯變電所等,此系統是併接至電網之特高壓以上輸電系統,輸電系統雷擊機率頗高,容易將雷電流導入離岸風力系統變電站,又變電站若為屋外式直接遭受雷擊機率亦頗高,變電站雷擊事故對風場本身及電網衝擊很大。此外,多回路輸電電纜通常敷設於共同路由中,回路間互相影響較大,若某一回路發生事故,其他回路易受不利影響,可能造成電廠全停,甚至衍生成區域性斷電或系統供電癱瘓。本論文應用電磁暫態分析程式(ATP/EMTP)建構離岸風力發電系統

模型,考慮不同變電站位置雷擊,分析雷擊與非雷擊回路之重要位置的各種電壓與電流變化,並進一步檢討絕緣及保護協調問題,評估其風險以及提出改善對策,以提升整體離岸風力發電系統之供電安全性與可靠性。