1. Osłabaj wzrost napięcia częstotliwości energii spowodowany efektem pojemności linii w okresach bez obciążenia lub lekkiego obciążenia.
(1) Ten wzrost napięcia jest spowodowany spadkiem napięcia na indukcyjność linii z powodu pojemności (pojemność uziemienia i pojemność fazowa do fazy) prądu linii pod obciążeniem bez obciążenia lub lekkim obciążeniem. Spowoduje to, że napięcie linii będzie wyższe niż napięcie zasilania. Kiedy sytuacja staje się poważniejsza, zwykle im dłuższa linia, tym większy efekt pojemności i większy wzrost napięcia częstotliwości mocy.
(2) W przypadku bardzo wysokiego napięcia na duże odległości linii przesyłowych moc ładowania kondensatora linii jest bardzo wysoka po rozładowaniu lub lekkim załadowaniu. Zwykle moc ładowania gwałtownie wzrasta wraz z kwadratem napięcia. Ogromna moc ładowania nie tylko powoduje powyższe zjawisko wzrostu napięcia częstotliwości mocy, ale także zwiększa moc i utratę energii linii, a także powoduje trudności z samozachowawaniem i synchronizacji. Instalowanie równoległych reaktorów może zrekompensować tę moc ładowania.
2. Popraw rozkład napięcia wzdłuż linii i rozkład mocy reaktywny w lekkich liniach obciążenia i zmniejsz straty linii.
Gdy moc przesyłana na linii nie jest równa mocy naturalnej, napięcie w różnych punktach wzdłuż linii odbiega od wartości znamionowej, czasem nawet znacząco. Jeśli odszkodowanie polegają na równoległych reaktorach, napięcie linii można obniżyć i zwiększyć.
3. Zmniejsz prąd wtórny, przyspiesz gaszenie łuku wtórnego i popraw wskaźnik powodzenia automatycznego przetwarzania obwodu.
(1) Tak zwany prąd wtórny odnosi się do prądu resztkowego obecnego w świetle łukowym w punkcie błędu po odłączeniu fazy błędu po obu stronach, gdy nastąpi jednofazowa natychmiastowa uszkodzenie uziemienia.
(2) Przyczyna generowania prądu wtórnego: Chociaż faza uszkodzenia jest odcięta od zasilania, faza bez uszkodzenia nadal działa z energią elektryczną. Dzięki wpływowi pojemności fazowej dwie fazy zapewniają zasilanie pojemnościowe do punktu uszkodzenia; Ze względu na wpływ wzajemnej indukcyjności między fazami potencjał zostanie indukowany na wadliwej fazie. Zgodnie z działaniem tego potencjału powstanie prąd krążący zostanie uformowany przez punkt uszkodzenia i względną pojemność gruntu. Suma dwóch prądów jest zwykle określana jako prąd wtórny. Istnienie prądu wtórnego uniemożliwia łuk wtórny w punkcie jednofazowego natychmiastowego zwarcia uziemienia w systemie do szybkiego gasenia, co wpłynie na szybkość powodzenia jednopoziomowego automatycznego wyłącznika kompleksowego.
(3) Punkt neutralny równoległego reaktora jest kompensowany dla wtórnego prądu łuku przez uziemienie go niewielką impedancją, tym samym przyspieszając gaszenie łuku wtórnego.
4. Korzystne jest wyeliminowanie samokontroli generatora.
Gdy generator synchroniczny zostanie załadowany obciążeniem pojemnościowym (bez obciążenia lub operacji lekkiego obciążenia linii transmisyjnej na duże odległości), napięcie generatora będzie spontanicznie ustanowić i nie odpowiada prądowi wzbudzenia generatora, to znaczy generator samodzielnie podnieci. W tej chwili napięcie systemowe wzrośnie. Łącząc równoległy reaktor na długim zasięgu linii wysokiego napięcia, impedancję wyjściową terminalu generatora na linii można zmienić, skutecznie zapobiegając ekscytującemu generatorowi.
5. Popraw współczynnik mocy siatki mocy.
Mar 02, 2025
Zostaw wiadomość
Charakterystyka równoległych reaktorów
Wyślij zapytanie




