减小输电线路()对提高输电系统的功率极限和稳定性,有着重要的作用。
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智能化发展在输电环节的建设重点是要应用先进输电技术,不断提升输电能力和效率,实现输电线路的(),提高电力系统稳定运行水平。
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我国超高压输电线路一般都采用()相重合闸,以提高系统运行的稳定水平。
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在输电线路中,为减小电晕以降低损耗及其对无线电等的干扰,以及为减小电抗以提高线路输送电能的能力,高压、超高压输电线路的导线需采用()。
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对于送端系统,热稳定输送能力低的并行输电线路,为提高外送通道的供电能力,可以()。
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电网智能化在输电环节要应用先进输电技术,不断提升输电能力和效率,实现输电线路的可控、能控、在控,提高电力系统稳定运行水平。
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在交直流并联输电的情况下,利用()有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。
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输电线路采用串联电容补偿,可以增加输送功率、改善系统稳定及电压水平。
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()是决定超高压、特高压输电线路电网潮流的主要因素,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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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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灵活交流输电技术可以大幅度提高输电线路输送能力,提高电力系统稳定水平,降低输电损耗。
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由于电网输电损耗与线路电流平方成正比,在输送同样功率的情况下,提高电网电压,减小线路电流,是实现电力()输送的有效途径。
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柔性直流输电技术可以对无功功率进行动态控制,提高并网系统电压稳定性,抑制并网风电场电压波动和闪变,改善并网系统电能质量。
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交流输电线路并联电容器的目的是为了提高输电线路的功率因数。
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在相同的电压等级下,直流输电线路的输送功率极限大于交流输电线路。
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提高用电器的功率因数,可以减小输电(),进而减小了输电线路上的功率损失。
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电力系统中短路计算的主要作用是:校验电气设备的机械稳定性和();校验();确定();为系统设计及()提供依据;进行故障分析;确定输电线路对相邻通信线的电磁干扰。
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当交流系统发生大扰动时,可能需要直流输电快速提高其输送容量,来满足交流系统稳定运行的要求,或者需要利用直流输电的功率调制功能,来阻尼交流系统的低频振荡。暂时过负荷的持续时间一般为3~10s。()此题为判断题(对,错)。
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输电线路短路时两侧电气量的故障特征分析中,当线路上发生区内故障和区外故障时,输电线两端的功率方向也有很大差别,若功率正方向由母线指向线路,则线路发生区内故障时,两端功率方向都由母线流向线路,两端功率方向不同。()此题为判断题(对,错)。
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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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分析自然功率与提高输电线路输电能力的关系。
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电力系统中短路计算的主要作用是:校验电气设备的机械稳定性和();校验();确定();为系统设计及()提供依据;进行故障分析;确定输电线路对相邻通信线的电磁干扰。
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输电线路采用单相重合闸与采用三相重合闸相比,三相重合闸更有利于提高单相接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。
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输电线路采用良导体架空地线有利于提高电力系统接地短路时并列运行的暂态稳定性。()此题为判断题(对,错)。
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输电线路输送功率超过极限值造成()破坏,即发生系统振荡
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