特高压工程中用()来补偿由单相线路接地故障引起的潜供电流。
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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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特高压线路保护要求经()过渡电阻接地时,零序电流保护能可靠动作。
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对没有任何补偿的线路在单相重合闸的过程中存在潜供电流,如不考虑相间存在互感,则潜供电流的大小与故障点的位置无关
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3~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,当单相接地故障电流较大时,接地方式可采用()。
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由于电气设备绝缘损坏发生接地故障,设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的电击不是() ①两相电击 ②直接接触电击 ③间接接触电击 ④单相电击
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特高压线路在单相重合闸情况下,装有高抗及中性点小电抗的线路必须使用快速接地开关而解决潜供电流熄灭的问题。()
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3~10kv由金属或钢筋混凝土电杆架空线路构成的系统和所有35、66kV系统,当单相接地故障电流不超过10A时,接地方式应采用()。
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经消弧线圈接地系统中,在过补偿状态下发生单相接地时,故障线路与非故障线路接地电流的关系是()
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在特高压电网建设初期,一般可考虑将高抗补偿度控制在(),在电网比较强的地区或者比较短的特高压线路,补偿度可以适当降低。
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特高压交流线路限制潜供电流的主要措施有()。
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3~10kV由金属或钢筋混凝土电杆架空线路构成的系统,当单相接地故障电流超过10A时,接地方式应采用()。
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通过在特高压电抗器中性点装设小电抗元件,可有效抑制潜供电流,提高线路()重合成功率,有力保障系统供电可靠性。
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交流特高压系统限制潜供电流主要采取以下哪些措施()。
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3~10kV由电缆线路构成的系统,当单相接地故障电流超过30A时,接地方式应采用()。
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与超高压相比,特高压系统故障线路的潜供电流及恢复电压更大,潜供电弧持续燃烧时间较长,如不采取适当的限制措施,可能造成重合闸失败,进而影响特高压输电的可靠性。
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特高压系统限制潜供电流有哪些措施()。
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超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的原因是()。
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特高压潜供电流大,恢复电压高,潜供电弧很快熄灭,不会可能影响单相重合闸的无电流间歇时间和成功率。()
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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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线路的潜供电流和恢复电压与输电线路的参数、线路的补偿情况和线路两端的运行电压、输送潮流有关,线路两侧的网络结构对其影响很小。()
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在单相重合闸情况下,装有高抗及中性点小电抗的线路可以不使用快速接地开关解决潜供电流熄灭问题。()
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特高压线路上的快速接地开关有什么作用()。
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特高压线路的潜供电流大,恢复电压高,潜供电弧难以熄灭。()
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