電線電流的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

電線電流的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張耀輝寫的 高普國營【電力系統】(重點提綱挈領、相關考題完整)(初版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站20.電線如通過之電流超過容許值過大時,絕緣被覆會被破壞也說明:電線 如通過之電流超過容許值過大時,絕緣被覆會被破壞,終而發生燃燒。請問,若要達到瞬間熔斷時,所需的電流密度約需多少A? (A)40-43A (B)43-60A (C)60-70A

國立交通大學 電子工程學系 電子研究所 鄭裕庭所指導 林辰宣的 應用於家用電線量測之可撓式電流感測器之自我校正模型 (2013),提出電線電流關鍵因素是什麼,來自於電流感測器、家用電線、自我校正、可撓。

而第二篇論文吳鳳科技大學 消防研究所 紀人豪所指導 鄭榮偉的 利用『漏電火災警報器』以預防電氣火災之研究 (2013),提出因為有 漏電火災警報器、變流器、零相變流器、電氣火災監控系統、傳感器、感溫探針、電氣火災、漏電保護、漏電模擬測試、漏電斷路器的重點而找出了 電線電流的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電線電流,大家也想知道這些:

高普國營【電力系統】(重點提綱挈領、相關考題完整)(初版)

為了解決電線電流的問題,作者張耀輝 這樣論述:

☆囊括命題重點核心☆ ☆每章附有精準模擬範題☆ ☆收錄最新歷屆試題含解析☆   應試要領   建議做題目前,先將電力系統內容精華熟讀,讓自己能夠了解其原理和公式推導。最好能搭配原文書或相關書籍,定能有更深一層的認知。   在對於內容有了基本的了解之後,可以開始做題目,先以各章節的模擬範例為主,加深對章節的熟悉度以及其應用題型。若發現困難,可查閱與之相關的內容來幫助解題,發掘自己的盲點,並逐一改進提升。最後是歷屆試題的演練,除了了解考試命題趨勢外,讀者此時更可以練習對於考場的時間分配,評估更有效率的臨場解題策略。   解題過程中,往往可以檢視自己對此科目內容了解的程度,提早面對自己的

弱點並加強改進。若是因為計算過程導致出錯,就更需要好好的培養計算能力。否則即使有些考試能使用電子計算機,也常常會因為臨場緊張或其它種種因素而造成失誤,希望讀者能夠更加注意計算能力的養成。   考試除了自身的埋頭苦讀,最好能相約有志一同的好友組成讀書會,對於難懂的觀念,或是難解的試題,可互相討論來嘗試解決。如此教學相長對彼此之間必能有所裨益。 本書特色   內  容  精  要   內容簡潔扼要,配合圖形增強理解。   各章結構完整,囊括考試命題重點。   模  擬  範  題   根據章節重點精選例題,供讀者自我評量。   較難題型附有詳盡試題解析,幫助了解內容重點。   歷  屆 

試  題   收集歷屆相關試題,難題附有精確解析。   試題題目與答案分離,可針對不熟之處加強並反覆練習。   相關考試命題趨勢   重要程度     命題重點        本書內容   ★★★★★    基本概念        第一章   ★★★      輸電線之串聯阻抗    第二章   ★★★      輸電線之電容      第三章   ★★★★★    輸電線電流及電壓之關係 第四章   ★★★★     系統模型        第五章   ★★★★★    網路計算        第六章   ★★★★★    負載潮流的解答與控制  第七章   ★★★★     電力系統的

經濟運轉   第八章   ★★★★     三相對稱故障      第九章   ★★★★★    對稱成分        第十章   ★★★★★    非對稱故障       第十一章   ★★       電壓調整與負載特性   第十二章   ★★       系統保護        第十三章   ★★       電力系統的穩定度    第十四章

電線電流進入發燒排行的影片

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➣產品內容:靜音滑鼠X1、接收器X1、充電線X1

➣BSMI:R3C088
【NCC型式認證碼】CCAH21LP0490T8

【注意說明】
系統要求:XP/Win7/Win8/Win10/mac OS X系統

應用於家用電線量測之可撓式電流感測器之自我校正模型

為了解決電線電流的問題,作者林辰宣 這樣論述:

本論文針對應用於家用導線之非侵入可撓式電流感測器感測置放位置的偏差產生的偵測值失真提出一個自我校正模型。電流感測器元件為三十圈、線寬30 μm 及線距30 μm 的矩形電感。根據法拉第定律,置放於電線上方之電流感測器會因通過電線之電流所產生之磁場產生感應電動勢。然而,依據感測器放置位置的不同會使得產生之感應電動勢有所不同,造成用感應電動勢計算電線電流值大小值會產生失真。此外,感應電動勢的大小也會因電線外層PVC 厚度的不同而感應出不同大小之感應電動勢,此也是造成量測失真的原因。爰此,本論文提出一電感陣列結構使感測器具備自我校正量測失真的功能。 此自我校正模型包含水平位置校正及PVC

厚度分析兩部分。由實驗及理論可知,感應電動勢大小隨感測器位置之變化會呈二次曲線關係。因此,我們設計三個連續的電感陣列電感彼此間距 0.5 mm,以此三組數據導出一個二次曲線來計算各電感的置放位置及此PVC 厚度下最大之感應電動勢的值。在電線另一側即電感陣列下方再置放一電感,移除家用電線後對此電感通1000 Hz 的交流電流。藉此,我們可從上方電感處量測出另一感應電動勢。由實驗及理論可知,上下電感間距大小會與感應電動勢呈一個三次曲線關係。藉由改變上下電感間距之大小,我們可量測出此三次曲線方程式。將關聯於PVC 厚度的感應電動勢代入此三次曲線方程式中,可將對應之PVC 厚度計算出來。最後將最大感

應電動勢及PVC 厚度這兩項參數代入理論推導之數學公式計算電流值大小,由實驗驗證計算得出的電流值大小與實際通過電線內之電流大小誤差僅小於4%。故此校正模型解決了原型非侵入可撓式電流感測器偵測失真的問題。

利用『漏電火災警報器』以預防電氣火災之研究

為了解決電線電流的問題,作者鄭榮偉 這樣論述:

摘要 『預防電氣火災』,設置『漏電火災警報器』是相當重要,漏電火災警報器是由零相變流器及漏電火災警報器受信機所組成,當電氣線路發生漏電時,由零相變流器偵測漏電信號,經由漏電火災警報器受信機,發出漏電信號及音響,通知人員維修電氣線路之漏電問題,屬於漏電監控方面的先期預警系統,早期報警是為了『避免損失』,而傳統火災自動報警系統是為了『減少損失』。根據內政部消防署西元2008至2013年全國火災次數、起火原因統計表統計,可發現電氣火災約占火災總件數的『32-35%』比例最大【1】,我國電氣火災始終無法有效降低。相對的比較日本總務省西元2008至2013年全國建築物火災次數、起火原因統計表統計

,電氣火災比例約為『10-13%』【2】,由此可見日本電氣火災的確『有效控制』。目前我國對於電氣火災預防,係以火警自動警報設備為主,而火警探測器對於『火災初期,電氣線路損壞所產生的微小電弧是無法偵測』。NFPA 2001年的「火災問題概觀報告」中詳細指出:可歸類為住家的電氣配線因素,而其中分析有『83%原因是由電氣電弧』(electrical arcing)所造成的【3】,為防止產生電氣電弧設置『漏電火災警報器』是相當重要。日本在1961年對於電氣火災的預防,在消防法施行令第二章第三節第三款第22條規範『漏電火災警報器』相關設置基準【4】,對於電氣火災的確有效控制。惟台灣目前法令尚未要求設置『

漏電火災警報器』,對於預防電氣火災始終無法有效降低,有必要參考亞洲國家之作法,研訂適合台灣使用之漏電火災警報器相關規範。本研究藉由亞洲國家相關法規之研析,以漏電火災警報器之實際安裝測試;如『漏電模擬實驗1-7』,以驗證『零相變流器』設置於600V以下之低壓電氣線路:『三相三線380V、單相二線110V、單相三線110V/220V以及接地線』時,對於電氣線路之微小漏電偵測功能,是否達到早期警報之『預警效果』,以及零相變流器之『正確及錯誤』設置位置,是否影響漏電火災警報器之靈敏度或功能實驗。 本實驗結果驗證,漏電火災警報器設置於600V以下之低壓電氣線路: 『三相三線380V、單相二線110

V、單相三線110V/220V及接地線』,設置位置及工法正確時,能在電氣線路發生微小洩漏電流時,確實發揮漏電警報功能,能有效預防因『電弧因素引起之電氣火災』,達到早期警報之『預警效果』,以及漏電火災警報器設置位置及工法錯誤時,對漏電火災警報器之靈敏度或功能,確實產生影響。本研究結果,可提供消防主管機關,作為漏電火災警報器之法規設置規範及相關研究參考。關鍵詞 漏電火災警報器、變流器、零相變流器、電氣火災監控系統、傳感器、感溫探針、電氣火災、漏電保護、漏電模擬測試、漏電斷路器。