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Enregistrement W2003099796 · doi:10.4043/20815-ms

Dynamic Medium Voltage Power Cables

2010· article· en· W2003099796 sur OpenAlexaff
P. Worrall, James Hurtt

Notice bibliographique

RevueOffshore Technology Conference · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueOffshore Engineering and Technologies
Établissements canadiensLockheed Martin (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSubseaMarine engineeringPower transmissionRenewable energyEngineeringOffshore wind powerElectrical engineeringElectricity generationElectric power transmissionEnergy storagePower (physics)Environmental scienceWind power

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Designing dynamic subsea power cables for various renewable energy applications presents a range of challenges. The four most technologically demanding considerations are: maximum submersible depth, maximum cable capacity/voltage, maximum length before switching from AC to DC transmission and stress limits for dynamic cables. This paper discusses the cable designs that exist for subsea power links and their benefits and limitations. Particular focus is placed on self-supporting cables, which tolerate gentle flexing through special flexible conductors and screening systems, and proven dielectric insulation systems. The latter enable subsea power cables to operate within water without rigid metallic barriers, such as lead, which would ultimately fail in such a dynamic environment. To qualify this paper's findings, various data has been collected, cables developed and computer modeling completed in order to validate the conclusions. There is a significant application under development, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) plants, which will require dynamic submarine power cables. It is widely accepted that OTEC is economically viable for plant sizes of more than 100 MWe-net power generation and a plant of this size will require offshore platforms located in water depths of at least 1000 m. At these water depths, a fixed position mooring is not possible so floating platforms and deepwater, dynamic subsea power cables are needed to supply OTEC-generated electricity from platform to shore. A dynamic power cable of this size and at this water depth has not yet been developed but is required to enable OTEC to become economically viable. Electrical stress limits for dynamic cables will also be discussed, detailing several options, work in progress and their limitations. European wet systems (which are immersed in water), historical data, type tests and reliability type testing will be also referenced. This paper will significantly advance research and development efforts in dynamic subsea power cable technology that will, in turn, help advance many offshore energy technologies.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,042

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0120,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,004
Tête enseignante GPT0,198
Écart entre enseignants0,194 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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