特高压并联电抗器的铁芯结构有()三种技术方案。
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我国在特高压直流过电压与绝缘配合方面,提出了()、平波电抗器平均分散布置等解决过电压问题的技术方案。
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中国的特高压直流工程选用户外直流场方案,考虑到直流户外场对绝缘子结构高度的限制,推荐了()和()的方案。
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国家电网公司联合电工装备制造企业,自主研制了世界最大单相容量的特高压交流并联电抗器,单体容量达到()兆乏。
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加快特高压电网潜供电流熄灭主要采取两种措施: 一是加装高压并联电抗器中性点电抗; 二是使用快速的接地开关(HSGS)。()
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对于特高压线路来说,并联电抗补偿容量要兼顾工频过电压限制和输送不同功率的无功调节,一般补偿度可选()左右。
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交流特高压系统并联电抗器的目的是()。
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双器身结构的特高压并联电抗器单柱容量低,漏磁相对较小,漏磁控制容易。
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特高压换流变容量大,一般采用()结构,铁芯多采用单相四柱式结构,外面两个旁柱作为旁轭。
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对于双芯柱带两旁轭结构和双器身结构的特高压并联电抗器,其绕组可采取哪两种连接形式()
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特高压并联电抗器的绕组采用的是先并联后串联的连接形式。
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与普通并联电抗器不同,特高压可控高抗输出容量根据系统需求可实现快速自动调节。
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特高压并联电抗器的引线结构设计需考虑()。
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并联电抗器为何采用带间隙的铁芯?
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电抗器铁芯有()结构。
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在超高压和特高压电网中,可控并联电抗器主要针对:1、限制工频过电压。2、消除发电机自励磁。3、()。4、线路容性功率补偿。5、潜供电流抑制。6、可以起到无功功率动态平衡和电压波动的动态抑制。
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在较长的特高压输电线路上使用高压并联电抗器补偿特高压线路充电电容,可以限制工频过电压。()
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特高压输变电工程中对于高压并联电抗器本体振动和噪声的控制,具体可采取的措施有()。
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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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对于特高压线路来说,并联电抗补偿容量要兼顾工频过电压限制和输送不同功率的无功调节,一般补偿度可选90%左右。()
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特高压并联电抗器采用铁芯式结构,铁芯由()组成。
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研究表明,部分特高压变电站的GIS母线上可取消避雷器,线路出口处可与高压电抗器共用一组避雷器,但不同的工程设计对线路出口避雷器的布置方案有一定要求。
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特高压直流输电系统中间(),可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。在送受关系明确的情况下,采用特高压直流输电,实现交直流并联输电或非同步联网,电网结构比较松散、清晰。
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中国已经研制成功单相五柱式铁芯、高中低压绕组三柱并联结构和单相四柱式铁芯、高中低压绕组两柱并联结构的特高压变压器。
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中级202.有关并联电抗器铁芯柱的铁饼一般采用()叠片