简述输电线路的无功特性。
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输电线路的()电流不仅影响输电线的电压降落,而且也影响输电效率和电力系统的有功和无功分布。
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输电线路潮流为送有功、受无功,以UA为基础,此时负荷电流IA应在()。
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一输电线路,有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,无功经济当量为λ,该线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。 输电线路有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,计算需补偿的无功容量QC应使用的正确公式为()。
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为了保持输电线路的无功平衡,特别是为了限制轻载时的电压升高和线路开断时的工频过电压,通常需要在线路送端和受端装设固定()来进行无功补偿。
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高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC)()激发次同步振荡。
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输电线路中某一侧的潮流是送有用功,受无功,它的电压超前电流为()。
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为了提高功率因数,减少无功功率在电网中流通,无功补偿设备应在输电线路中间装设。()
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电网黑启动恢复初期的空载或轻载充电输电线路会释放大量的无功功率,可能造成()。
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超高压、特高压输电线路的电感是决定电网潮流,即有功和无功分布的主要因素。()
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超高压、特高压输电线路的电感是决定电网潮流,即有功和无功分布的主要因素,影响输电线路的电压降落和电力系统的稳定性能。()
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交流特高压输电线路的无功功率特点是什么()?
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当输电线路输送功率方向改变后,有功和无功电能表会()转。
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输电线路重载负荷情况下,线路电抗吸收的无功功率将大于电容发出的无功功率,线路还需要从送端、受端吸收大量的无功功率,为保证正常功率输送,还需加装()。
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串联电抗吸收的无功功率与流过输电线路电流的平方成()。
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为吸收输电线路产生的无功功率,提高系统传输能力和效率而采用的电抗器是()。
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当输电线路产生的无功功率()消耗的无功功率时所传送的有功功率称为线路的自然功率。
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交流特高压输电线路输送功率较小时,并联电容产生的无功功率()串联电抗消耗的无功功率,电网无功过剩较大,电压(),危害设备和系统的安全。
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一输电线路,有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,无功经济当量为λ,该线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。 输电线路有功负荷为P(kW),安装无功补偿装置容量为QC(kvar),无功经济当量为λ,计算线路补偿后节省的有功功率ΔP应使用的正确公式为()
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一输电线路,有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,无功经济当量为λ,该线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。 输电线路有功负荷为P(kW),安装无功补偿装置容量为QC(kVAR),无功经济当量为λ,线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。计算线路补偿后可节省电量ΔW应使用的正确公式为()
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特高压线路电容产生的无功比超高压大得多,因此特高压输电的电压无功调节难度要比超高压()
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用于补偿高压输电线路产生的充电无功,主要使用()。
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为了提高功率因数,减少无功功率在电网中流通,无功补偿设备应在输电线路中间装设。此题为判断题(对,错)。
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输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗);当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这两种无功功率适能相互平衡时,这个有功功率,叫做线路的“自然功率”。()
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输电线路消耗的无功功率为容性()
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