• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 5
  • Tagged with
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Strömfördelning i parallella kabelförband med fokus på förläggning / Current distribution in parallel cable joints with focus on cable laying (Engelska)

Jansson, Hampus January 2023 (has links)
Med behovet på allt större transformatorer på hög- och mellanspänningsnivå krävs i mångafall flera parallella kablar på nedsida transformator, ibland ända upp till 6 parallella förband. Detta ställer särskilda krav på förläggning av förbanden för att undvika ojämn strömfördelning i ledarna. Karlstad Kraftteknik har observerat flera stationer med stora problem att upprätthålla en jämn strömfördelning i ledarna mellan samma faser. Detta beror delvis på att kabelschakten är breda och har svängar, vilket skapar skillnader i längd mellan inner- och ytterförbanden, men även där förläggningen i triangel är viktig att hålla så långt som möjligt. Syftet med examensarbetet var att fokusera på hur flera parallella triangelförband förläggas för att minska ojämn strömfördelning, och vilka metoder som krävs för att säkerhetsställa en jämn strömfördelning innan ställverket är redo för spänningssättning. Tillvägagångssättet har varit att analysera hur olika förläggningsmetoder påverkar strömfördelning. Genom mätningar, utförda tester, simuleringar och fördjupad litteraturstudier. Rapporten resulterade i att det är viktigt att förlägga de parallella kabelförbanden med lika längd, eftersom längden har en stor påverkan på strömfördelningen inom korta ledningar. Det är även viktigt att ta hänsyn till avståndet mellan de parallella förbanden, då ökat avstånd mellan förbanden kan öka självinduktansen och påverka impedansen i kablarna. Förbanden bör även läggas med så lika och jämnt avstånd som möjligt för att undvika olikheter i magnetiska flödestätheten som kan orsaka ojämn fördelning mellan de parallella ledarna.
2

Projektering av allmänt lokalnät i landsbygdsmiljö med analys av kapacitivaströmmar

Solberg, Amanda, Ohrzén, Christoffer January 2019 (has links)
A general local powerline has implemented to mimic a lifelike powerline build around 1960s in thecountryside. Since reconstruction is needed a new projection is made of the area to improve the powerquality. The projection includes the old transmission lines will be replaced with underground powercables to make it weatherproof. The implication of underground power cables leads to smaller distancebetween the phases which generates greater capacitance. Due the increase will make the capacitivecurrents greater as well which affect the power quality for the costumers in the area. The projectionmust be adapted to the increase of earth fault currents which the capacitive currents contribute. The regeneration of the old and new power lines consists a sketch of terrain, merge of the powerconsumption, electrical fuses, line diagram, sizing transformers and right dimensions of cables. Calculations on capacitive fault current, voltage drop as well as neutral grounding reactor (a resistanceparallel with an inductor) was executed. Calculations of the powerline followed Swedish standard andthe neutral ground reactor after the norms of Swedish electrical industry. Regard to the projection, including underground cables, the capacitive fault currents increased with 46,75 times compared to transmission powerlines at 10 kV. Calculations of the neutral ground reactorresulted in 5,25 Henry for the inductor and 1154 Ohm for the resistor to compensate the gain. The conclusion is that weatherproofing the powerline at 10 kV leads to compensating otherwise the powerquality and selectivity will be affected. That result in a more expensive arrangement cost forunderground cables compared to transmission.
3

Kraftkabelförläggning i mark : - en studie av produktionsmetoder

Ivansson, Patrik, Werner, Christian, Bengtsson, Jonas January 2006 (has links)
The assignment given to us by NCC was to compose a degree project based on ground excavations for power cables. The aim of the study was to examine suitable excavation methods depending on different possible terrain conditions. The amount of previously written material within this subject is nearly non- existent and therefore there is a genuine interest by the NCC to receive a compilation of different production methods. The greater part of this study is based upon interviews with several companies active within this area of expertise. The technique of placing the electricity grid beneath ground for safety is today getting more and more common. The aftermath of the hurricane “Gudrun” has forced several power companies to re-evaluate their electric supply network, which has lead to more placements of power cables underground. We have come to the conclusion that there are several factors that would affect the method of choice for cable excavations. Costumer demands, obstacles and the difference in ground conditions are vital factors behind the verdict for suitable production methods.
4

Kraftkabelförläggning i mark : - en studie av produktionsmetoder

Ivansson, Patrik, Werner, Christian, Bengtsson, Jonas January 2006 (has links)
<p>The assignment given to us by NCC was to compose a degree project based on ground excavations for power cables. The aim of the study was to examine suitable excavation methods depending on different possible terrain conditions. The amount of previously written material within this subject is nearly non- existent and therefore there is a genuine interest by the NCC to receive a compilation of different production methods. The greater part of this study is based upon interviews with several companies active within this area of expertise. The technique of placing the electricity grid beneath ground for safety is today getting more and more common. The aftermath of the hurricane “Gudrun” has forced several power companies to re-evaluate their electric supply network, which has lead to more placements of power cables underground.</p><p>We have come to the conclusion that there are several factors that would affect the method of choice for cable excavations. Costumer demands, obstacles and the difference in ground conditions are vital factors behind the verdict for suitable production methods.</p>
5

Kabelförläggning i mark / Underground installation of cables

Kaddori, Bashar January 2017 (has links)
Examensarbete utfördes hos konsultföretaget WSP Group- Stockholm med syftet att identifiera och hitta förläggningsmetoder som underlättar förläggning av kablar idag och i framtiden. Examensarbetet fokuserar bara på regionnät och lokalnät i storstäder men med inslag av stamnät. Detta examensarbete bygger på informationssamling från standarder EBR KJ41:15 kabelförläggning max 145 kV, SS-EN 424 14 37 och Stockholm stad tekniska handbok. Som komplettering till standarderna användes handböcker från olika företag samt gamla examensarbeten. Svar på frågeställningar är baserad på intervjuer med olika aktörer inom branschen så som nätägare, konsuler, och entreprenörer. Genom intervjuerna kom man fram till att rör används i första hand inte för att skydda kablar utan för att kunna passera genom en väg, rör leder till att värmeavledningsförmågan försämras vilket innebär att temperaturen på kabeln stiger och i värsta fall förkortar livslängden på kabeln. Att gå upp i ledararea för kablar är inte möjligt eftersom det är trångt i marken och det krävs mycket plats. Bentonitfyllning är ingen bra metod eftersom det inte finns data på vad som kan hända med bentoniten efter 5 år eller 20 år, och det är svårt att komma åt kablarna och reparera de eftersom bentoniten måste spolas ur. Om bentoniten stelnar kan det bli svårt att komma åt kabeln. Det visade sig att grävning är den enda metoden som används i storstäder eftersom andra metoder kan orsaka skador på befintliga ledningar som ligger i marken. De vanligaste kabelfelen är gräv skador på kablar, det är väldigt lätt att man kommer åt markkablarna vid schaktarbetet. För att kunna bygga ut nätet i framtiden kan man förlägga kablar med större ledningar för att täcka framtida behovet. I de områden där man vet att nätet inte behöver förstärkas kan man förlägga i rör för att underlätta underhållsarbetet i framtiden. Staden måste vara mer tydliga med sina planeringar och säga till att hålla sig till det. Staden måste också ansvara för sin mark och inte låta någon annan ta hand om nätet. Ledningsägarna måste bli bättre på att samförlägga och agera snabbt med att komma ut med detaljer på vart man vill samförlägga för att slippa schakta och störa markägaren flera gånger. Det kommer bli ännu trängre i marken i framtiden och det låter som att man kommer behöva bygga tunnlar. Tunnlar är en dyr infrastruktur och ifall flera aktörer väljer att samförlägga kan kostnaderna för tunnelbyggnation fördelas mellan olika aktörer. OPI kanalisation är också en annan typ av lösning och det är väldigt bra om flera aktörer också kan samförlägga. Idag är man ganska dålig på att samförlägga och det är något som man måste bli bättre på. / The thesis work was carried out at the consulting company WSP Group- Stockholm, with the purpose of identifying and finding installation methods that facilitate the placement of cables today and in the future. The thesis focuses only on regional and local grids but with elements of main grids in major cities. This degree project is based on information gathering from standards EBR KJ41: 15 cabling max 145 kV, SS-EN 424 14 37 and Stockholm City Technical Manual and the differences between them. As a supplement to the standards, different manuals were used by different companies and also past thesis work. Answers to main question and subquery are based on interviews with various actors in the industry such as grid owners, consultants, and entrepreneurs.  The interviews revealed that pipes are used primarily not to protect cables, but to pass through a road. Pipes Installation lead to deterioration of heat dissipation in cables, which means that the temperature of the cable rises and, in the worst case, shortens the life of cable. Walking up the cable wiring area is not possible because it is crowded in the ground and requires a lot of space. Bentonite filling is not a good method because there is no data on what can happen with the bentonite after 5 years or 20 years. It would be difficult to access the cables and repair them because the bentonite must be flushed out. If the bentonite is stiff, it can be difficult to access the cable. It turned out that excavation is the only method used in metropolitan areas because other methods can cause damage to existing wires lying in the ground. The most common cable damages are digging in cables, it is very easy to access the ground cables at the installation work. In order to expand the network in the future, cables with larger wires can be placed to cover future needs. In areas where you know that the network does not need to be strengthened, pipes can be placed to facilitate maintenance work in the future. The city needs to be clear about where the future constructions will be and develop a plan and stick to it. The city must also be responsible for its land and not let anyone else take care of the network. Management owners need to be better at co-ordinating and acting quickly to come up with details on where to co-ordinate to avoid bottleneck and disturbing landowners several times. It seems that tunnels will be a way to go in the future. Tunnels is an expensive infrastructure and if several actors choose to collaborate, the costs of tunnel construction can be divided between different actors. OPI channelization is also another type of solution and it is very good if several players can also collaborate / <p>Godkänd</p>

Page generated in 0.078 seconds