电网中并联电容补偿的原理是通过补偿后使电压升高,从而间接地减少线路的有功功率损耗。()
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并联电抗器的作用是:补偿高压输电线路的(),防止电网轻负荷时因容性功率过多而引起(),在电网中的具体作用有:降低工频电压升高;降低操作过电压;避免发电机带长线出线的自励磁;有利于单相自动重合闸。
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并联电容器(又称移相电容器)是一种无功电源,它的主要作用是补偿电网中()需要的无功,提高网络功率因数,并兼有调压的辅助作用。
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变电站并联补偿电容器长期允许运行电压不能超过额定电压的()倍。
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变电站并联补偿电容器长期允许运行电压不允许超过额定电压的()倍。
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长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,防止过电压,需装设并联电抗补偿装置。
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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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电容补偿柜根据电网负荷消耗的感性无功功率的多少自动地控制并联电容器组的投切。
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某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。若该所并联电容器接入电网的背景谐波为5次以上,则并联电抗器的电抗率是()。
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并联电容器在电力系统中的作用,是补偿容性负载,改善电压质量,降低线路损耗,提高功率因数
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防止并联电容补偿装置操作过电压事故:对于3―66kV并联电容补偿装置,为避免发生投切电容器组时出现幅值较高的操作过电压,应采用合闸过程中()、开断时重击穿几率低的断路器。
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无功补偿装置的测量仪表量程应满足设备允许通过的最大电流和允许耐受的最高电压的要求。并联电容器组的电流测量应按并联电容器组持续通过的电流为其额定电流的()倍设计。
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并联电容器在电力系统的作用是补偿容性负载改善电压质量降低线路损耗提高功率因数
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由并联电容器无功补偿原理可知,补偿容量与系统频率成反比。
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采用电容器并联补偿方式时,当电容器的额定电压与电网电压相等时,应采用()接法。
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当电网负荷大时,电压(),此时应投入电容器,以补偿电网无功不足。
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绘图题:画出三相高压并联电容器补偿的安装原理图。
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并联电容器在电网无功补偿中得到广泛的运用,其优点有:()
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并联电容器是补偿电网无功功率的方法之一。
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并联电容器是重要的调压无功补偿设备,其性能缺陷是输出功率随安装母线电压降低而成平方地降低。
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为抑制母线电压的崎变,可在并联补偿的电容器回路中串入一个()。
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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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电容补偿时产生两个效果,一是降低了抽油机电机工作时的(),使功率因素(),这对于供电电网无疑是一个贡献;二是电容补偿降低了电机的(),从而减小了线路及用电设备(电机)的()。
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【判断题】并联电容补偿的电容电压选择原则是:电容器的额定电压不高于装设低点的线路额定电压。()
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对于装设手动消弧线圈的6~35kV非有效接地系统,应根据电网发展每3~5年进行一次调谐试验,使手动消弧线圈运行在过补偿状态,合理整定脱谐度,保证电网不对称度不大于相电压的1.5%,中性点位移电压不大于额定电压的。变电站内中性点不接地的低压侧并联电容补偿装置系统操作时工频过电压不应超过()
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