线路的长度增加,电抗和电容产生的无功都增加,反之亦然。()
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把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。
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并联电抗器和串联电容器的作用相同,都是无功补偿装置,用以改善线路的电压分布,抑制工频过电压。
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当线路输送功率小于自然功率时,线路电抗的无功损耗大于线路电纳(线路电容)所产生的无功时,一般导致线路受端电压幅值高于送端电压幅值。
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风电场无功电源主要有风电场内的()、汇集线路(充电功率)和并联电容器、并联电抗器、静止无功补偿器、静止无功发生器、()等无功补偿装置。
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线路接入并联电抗器后,由于电抗器的感性无功功率部分地补偿了线路的容性无功功率,相当于减少了线路长度,降低了工频电压升高。()
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拥有调相机、并联电容器或电抗器组和有载调压变的变电站值班人员应按照电压曲线按()的原则调整调相机无功出力和投切电容器或电抗器组。
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在高压输电线路上有时还接有串联补偿电容器和并联电抗器,在有串联补偿电容器的线路上短路暂态过程会出现(),在有并联电抗器是还会产生1个衰减很慢的非周期自由分量。
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在规划阶段,根据电网强度,对于无功补偿设备的配置,一般当短路比大于()时,只考虑电容器和电抗器。
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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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并联电容器可用来产生无功,减少线路的()输送,减少电压损失。
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1000kV线路单位长度电纳约为500kV线路的1.1倍以上,1000kV线路电容产生的无功约为500kV线路的()倍。
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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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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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已知某10kV系统为小电流接地系统,系统中一变电站引出的10kV电缆线路总长度为30km。求系统有关参数变电站10kV系统所增加的电容电流为()。
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电网中并联电容补偿实际是增加了系统的静态无功,从而间接减少了线路上的功率损耗。()
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并列电容补偿装置中,电抗器的作用是(),维持母线电压水平,增加开关的遮断容量。
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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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变电站监控系统采集的模拟量数据主要有:(1)母线电压、频率;(2)线路电流、电压、功率;(3)主变压器各侧电流、功率;(4)电容/电抗器的无功功率。
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有两个单一参数交流电路,分别为电容元件电路和电感元件电路,外加电源电压均为50V、100Hz。现将电源电压频率提高而电路其他参数均保持不变,则电容的无功功率增加,电感的无功功率降低。
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一般0.4KVI/II段无功补偿量基本相同,当0.4KVI段补偿电容损坏频率增大,在无功负荷未增加的前提下,应考虑原因()
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特高压线路产生的无功比超高压线路电容大的多。()
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当线路输送自然功率时,单位长度线路串联电抗消耗的无功与并联电容发出无功相同,沿线电压Un()
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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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无功补偿的措施有:利用利用同步发电机、调相机、电容器和电抗器进行补偿等。()