161kv gis設備的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

另外網站顧問設計服務也說明:GIS /AIS. 特殊介面轉接161kV/69kV. 23kV/中低壓. 10-Box. AC集合式電表 ... 充電設備. 電表. 開關. 服務商系統. 2 加雲對這些電力設備&系統.

國立臺北科技大學 電機工程系 周至如所指導 胡紹鵬的 345kV氣封絕緣開關設備之接地電流與循環電流分析 (2020),提出161kv gis設備關鍵因素是什麼,來自於超高壓變電所、氣封式絕緣設備、接地銅排、六氟化硫、接地電流、循環電流。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 郭政謙所指導 蘇庭儀的 氣體絕緣開關設備之比壓器鐵磁共振分析與抑制方法研究 (2017),提出因為有 鐵磁共振、氣體絕緣開關設備、電磁暫態模擬軟體的重點而找出了 161kv gis設備的解答。

最後網站通霄電廠更新擴建計畫345kV GIS 開關場區土建工程則補充:345kV GIS設備房、345kV開關場電氣設備房、連絡變壓器房、161kV電纜涵洞等建築物接地及避雷保護系統工程、照明及插座工程、網路系統工程、門禁監視設備工程、電信工程、 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了161kv gis設備,大家也想知道這些:

345kV氣封絕緣開關設備之接地電流與循環電流分析

為了解決161kv gis設備的問題,作者胡紹鵬 這樣論述:

  台灣電力系統的最高電壓為超高壓345kV,近年來超高壓變電所普遍採用六氟化硫(SF6)氣體作為絕緣介質的開關設備,稱為氣封絕緣式開關設備(Gas Insulates Switchgear, GIS)。因GIS容器外殼與內部通電導體間隔很窄,使得內部導體與外殼間的互感變大,一旦內部導體有電流,其外殼將出現感應循環電流,而部分循環電流也會流經GIS的接地匯流排形成接地電流。接地電流與循環電流路徑均為人員易觸及之處,也易竄入其他設備,產生各種不利的影響,尤其對敏感的設備而言,它們是重要的背景干擾源,不利於智慧變電所之發展。因此,有必要釐清其大小及分布,作為規劃變電所之參考依據。本文考慮不同接地

架構的345kV GIS系統,在不同回路供電中,進行接地電流與循環電流分析,並檢討GIS於加入接地匯流排後對循環電流之影響。文中首先應用電磁暫態分析程式(EMTP-ATP),建立345kV GIS系統模型並進行模擬,模型中同時考慮GIS本體設備及接地匯流排之參數。然後針對不同GIS接地架構在不同回路供電之情形,進行模擬,以分析循環電流及接地電流之變化,並與未使用接地匯流排之情況作比較,以呈現接地匯流排可減少GIS設備本體循環電流之優點。最後,將整合所有分析結果,以呈現接地電流與循環電流的大小分佈與不同回路供電給負載及接地架構之關係,提供有利於變電所規劃設計之參考資訊。藉此將可防護人員及設備避免

暴露於高背景值的接地電流與循環電流,並可減少GIS設備的循環電流,提升人員與設備的安全。

氣體絕緣開關設備之比壓器鐵磁共振分析與抑制方法研究

為了解決161kv gis設備的問題,作者蘇庭儀 這樣論述:

隨著科學技術之日新月異、經濟活動之蓬勃發展,當今社會對電力品質與供電安全越加重視,電力公司越加趨向採用以六氟化硫作為絕緣介質之氣體絕緣開關設備,其中包含匯流排、斷路器、分段開關、接地開關、比流器與比壓器等,不僅大幅縮減建置所需之空間,更提升維護之方便性與操作人員之安全。為有效截止斷路器投切時造成之暫態過電壓,部分斷路器會特別加入極間電容之設計,然而,於斷路器啟斷時,極間電容會與斷路器後方之設備或負載形成迴路,導致斷路器後方之設備或負載仍存在某一程度之電壓。若恰好比壓器鐵心處於飽和狀態,鐵心之電感值呈現非線性變化,便容易與極間電容產生鐵磁共振,造成異常持續之過電壓與過電流,輕微影響為電力設備過

熱,嚴重的話可能導致變壓器或比壓器絕緣破壞,引發匝間短路、設備燒損甚至停電事故。綜觀上述,本論文旨在提出一個鐵磁共振分析策略,利用EMTP-RV電磁暫態分析軟體,搭配自行建置之模擬模型,分析斷路器啟斷時間點對鐵磁共振之影響,評估發生鐵磁共振時之暫態過電壓與過電流,研究鐵磁共振抑制器之抑制效果,針對不同鐵磁共振事故,方便相關工程人員模擬事故經過,加速發展解決方法,降低現場測試之時間與成本,提升電力可靠度與增進變電所運轉連續性。