用于补偿高压输电线路产生的充电无功,主要使用()。
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500kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用()基本予以补偿。
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一输电线路,有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,无功经济当量为λ,该线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。 输电线路有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,计算需补偿的无功容量QC应使用的正确公式为()。
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输电线路中的无功损耗与电压的平方成()比,充电功率与电压的平方成()比。
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为了保持输电线路的无功平衡,特别是为了限制轻载时的电压升高和线路开断时的工频过电压,通常需要在线路送端和受端装设固定()来进行无功补偿。
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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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并联电抗器,一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。()
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高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC)()激发次同步振荡。
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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。()
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电网黑启动恢复初期的空载或轻载充电输电线路会释放大量的无功功率,可能造成()。
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超高压、特高压输电线路的电感是决定电网潮流,即有功和无功分布的主要因素。()
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超高压、特高压输电线路的电感是决定电网潮流,即有功和无功分布的主要因素,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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降压变压器次级母线集中补偿,主要用于补偿变压器的漏抗和励磁电抗所产生的无功。
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并联电容器主要用于补偿感性无功功率以改善功率因数。 按其结构和使用材料分,并联电容器有浸渍剂型、金属化膜型、密集型、并联补偿成套装置、高压并联电容器柜和低压并联电容器柜等。 并联电容器组应装设自动放电装置。 金属化膜式电容器由()组成。
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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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超高压线路的充电功率()作为电网正常的无功补偿容量使用。
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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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当输电线路产生的无功功率()消耗的无功功率时所传送的有功功率称为线路的自然功率。
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一输电线路,有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,无功经济当量为λ,该线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。 输电线路有功负荷为P(kW),安装无功补偿装置容量为QC(kvar),无功经济当量为λ,计算线路补偿后节省的有功功率ΔP应使用的正确公式为()
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一输电线路,有功负荷为P(kW),功率因数为cosφ1,加装无功补偿装置后提高到cosφ2,无功经济当量为λ,该线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。 输电线路有功负荷为P(kW),安装无功补偿装置容量为QC(kVAR),无功经济当量为λ,线路的负载率24小时均为100%,电容器损耗不计。计算线路补偿后可节省电量ΔW应使用的正确公式为()
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高压集中补偿可降低电源侧输出线路无功功率和有功损耗;提高系统的()。
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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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超高压输电线路的电抗值一般()电阻值采用静止无功补偿装置()提高暂态稳定性。
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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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在现代电力系统中,一方面要装设并联电抗器以吸收超高压线路的充电功率,另一方面又要在较低电压等级的配电网络中配置补偿设备以满足无功功率需求,能否进行无功功率的调余补缺?为什么?
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