并联电抗器的作用
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电抗器在电力系统中的作用
电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
220kv、110kv、35kv、10kv电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
电抗器的作用电抗器是一种用于调节电力系统中电流和电压之间相位差的电气设备。
它主要通过改变电流和电压的相位差来达到调节电力系统负荷的目的。
电抗器的主要作用包括以下几个方面:1. 电源电压稳定:在电力系统中,电源对负载的供电稳定性是非常重要的。
电抗器能够通过调节电流和电压之间的相位差,稳定电源电压,确保供电质量。
在负载增大时,电抗器能够提供所需的无功电流,使电网电压保持在正常范围内,从而保证电力设备正常运行。
2. 提高系统功率因数:电抗器能够产生无功功率,通过与有功负荷并联连接,提高系统功率因数。
功率因数是描述电能利用效率的重要参数。
当功率因数低于1时,说明电能的利用效率低,能量浪费。
通过接入适当容量的电抗器,可以减少无功功率流入电力系统,提高系统功率因数,提高电能利用效率。
3. 控制系统电流:电抗器能够控制电流的流动,特别在交流电力系统中,电流的控制是非常重要的。
在电力系统中,负载突变会引起电流波动,而这些电流波动会影响系统的稳定运行。
电抗器能够提供稳定的无功电流,防止电流波动,保持系统电流的稳定,提高系统的运行可靠性。
4. 改善电力传输能力:电力系统中,电流的传输能力是非常关键的。
电抗器能够调节电力系统中电流和电压之间的相位差,降低电压降,减少电力线路的功率损失,提高电力传输能力。
通过接入电抗器,可以提高系统的电压质量,减少电力线路损耗,改善电力系统的传输能力。
总结起来,电抗器在电力系统中起着非常重要的作用。
它能够稳定电源电压,提高系统功率因数,控制电流的流动,改善电力传输能力,保证电力设备的正常运行。
电抗器的应用对于提高电力系统的运行可靠性和电能利用效率具有重要意义。
电抗器是⼲什么的,⼀⽂读懂电抗器的作⽤和原理在供电系统中,为了保证电路的平稳运⾏,剔除谐波,增加抗冲击能⼒,减少不必要的谐振,在设计电路时常采⽤电抗器来阻⽌这些危害。
接下来我们就了解⼀下电抗器的作⽤和原理。
电抗器☞通常在电路当中的电容与电感对于交流所产⽣的阻碍作⽤我们可以称这种现象叫做电抗,⽽符号则是⽤X来进⾏表⽰。
☞电抗器也叫电感器,是指⼀个导体在通电时,对其所在的空间内产⽣的磁场。
故载流的带电导体都据有感性。
☞对于称空⼼电抗器或通电长直导体⽽⾔,由于产⽣的磁场不强,故电感较⼩。
☞为了具有更⼤的电感,⼀般的电抗器都在其螺线管内部插⼊铁⼼。
电抗器的原理☞电抗器的作⽤也就是在出线断路器处串联电抗器,从⽽增⼤短路阻抗,达到限制短路电流的⽬的。
☞⼯作原理:就是⼀个导体通电时,就会在其周围⼀定空间范围内产⽣磁场,使该载流的电导体具有感性⽽做成的⼤阻抗器件。
在短路时起到降压作⽤,维持母线电压正常,让故障线路上的电⽓设备正常运⾏。
电抗器的作⽤⼀般电⼒系统常见的电抗器应⽤有串联电抗器和并联电抗器两种⽅式。
串联电抗器的作⽤串联电抗器主要⽤来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联⽤来限制电⽹中的⾼次谐波。
并联电抗器作⽤并联电抗器:由于其内部内部通过的是交流,所以,并联电抗器的作⽤是补偿系统的容抗。
通常与晶闸管串联,可连续调节电抗电流。
可以根需要对并联电抗器的数量来调整运⾏电压。
超⾼压并联电抗器还能改善电⼒系统⽆功功率有关运⾏状况的多种功能。
直流电抗器的作⽤:可以让整流电流的持续性并且还能降低电流脉冲。
输⼊电抗器的作⽤:减少由于电⽹波动⽽引起的电流冲击现象。
输出电抗器的作⽤:抑制输出谐波电流从⽽提升输出⾼频抗阻电抗的分类电抗⼀般分为感抗和容抗,以前是感抗器和容抗器统称为电抗器,⽽现在所说的电容器就是容抗器,⽽电抗器指电感器。
总结:由于电抗器的特殊保护作⽤,在电路中经常采⽤电抗器、电容器的不同组合电路形式,达到保护系统的正常运⾏。
并联电抗器技术要求并联电抗器是一种常用的电力系统设备,用于改善电力系统的功率因数和稳定系统电压。
它具有很多技术要求,本文将从设计原理、技术指标和应用案例三个方面进行详细介绍。
我们来了解并联电抗器的设计原理。
并联电抗器是通过将电感器与电容器并联连接而成的,主要用于补偿电力系统中的无功功率。
当电力系统的功率因数较低时,通过并联电抗器的接入,可以提高系统的功率因数,减少无功功率的流动,从而提高系统的能效。
在设计过程中,需要根据系统的负载特性和功率因数需求来确定并联电抗器的容量和参数。
我们来看一下并联电抗器的技术指标。
并联电抗器的主要技术指标包括额定电压、额定容量、额定频率、耐压能力、温升和损耗等。
额定电压是指并联电抗器能够承受的最大电压,一般要求与系统的额定电压相匹配。
额定容量是指并联电抗器的无功功率输出能力,一般根据系统的负载特性和功率因数需求来确定。
额定频率是指并联电抗器所适用的电力系统的工频频率,一般为50Hz或60Hz。
耐压能力是指并联电抗器能够承受的最大电压冲击,一般要求具备一定的耐压能力,以保证设备的安全可靠性。
温升和损耗是指并联电抗器在工作过程中产生的热量和功率损耗,一般要求低温升和低损耗,以减少能源消耗和提高设备寿命。
我们来看一下并联电抗器在实际应用中的案例。
并联电抗器广泛应用于电力系统中,特别是在大型工业企业和电力公司的配电系统中。
例如,在电力公司的变电站中,为了提高系统的功率因数,减少无功功率的流动,常常会安装一些并联电抗器。
这些并联电抗器可以根据系统的负载变化自动调节容量,以确保系统的功率因数始终保持在合理范围内。
在工业企业的配电系统中,由于负载特性较为复杂,常常需要安装多个并联电抗器来满足系统的功率因数需求。
通过合理配置并联电抗器,可以有效改善系统的电压稳定性和能效,减少电力损耗和线路的电压降低。
通过并联电抗器技术的应用,可以显著改善电力系统的功率因数和稳定系统电压。
在设计过程中,需要根据系统的负载特性和功率因数需求来确定并联电抗器的容量和参数。
电抗器懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。
生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。
内容简介一:电抗器在电力系统中的作用二:电抗器的分类三:详细介绍及选用方法四:各种电抗器的计算公式五:经典问答一:电抗器在电力系统中的作用由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的 1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 信息来自:输配电设备网电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
电路中电抗器一般有两个作用:①抑制浪涌(电压、电流);②抑制谐波电流。
之老阳三干创作1. 抑制浪涌:在大功率电力电子电路中,合闸瞬间,往往发生一个很大的冲击电流(浪涌电流),浪涌电流虽然作用时间短,但峰值却很大。
比方,电弧炉、大型轧钢机,大型开关电源,UPS电源,变频器等,开机浪涌电流往往超出正常工作电流的100倍以上。
在输入侧串接电抗器,能有效的抑制这种浪涌电流。
『合闸瞬间,电抗器呈高阻态(相当于开路)』。
2. 抑制谐波电流随着电力电子技术的广泛应用,我们的电网中增加了大量的非线性负载,比方,AC-DC电源,UPS,变频器等,它们都是以开关方式工作的。
这些以开关方式工作的用电设备,往往酿成了谐波电流的发生源,“污染”电网,使电网电压波形畸变。
谐波的危害之一即是中心线过载发热燃烧。
电抗器的接入,能有效抑制谐波污染。
电力系统中所采纳的电抗器罕见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包含:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率分歧理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采取电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器抵偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采取。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。
串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经经常使用于无功抵偿。
目前主要用于无功抵偿和滤波. 1.半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。
电抗器的作用电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
220kV、1 10kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。
串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。
目前主要用于无功补偿和滤波.1.半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。
用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。
2.半芯干式串联电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时起三、电抗器使用寿命的分析电抗器在额定负载下长期正常运行的时间,就是电抗器的使用寿命。
电抗器使用寿命由制造它的材料所决定。
制造电抗器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。
金属材料耐高温,而绝缘材料长期在较高的温度、电场和磁场作用下,会逐渐失去原有的力学性能和绝缘性能,例如变脆、机械强度减弱、电击穿。
这个渐变的过程就是绝缘材料的老化。
温度愈高,绝缘材料的力学性能和绝缘性能减弱得越快;绝缘材料含水分愈多,老化也愈快。
电抗器中的绝缘材料要承受电抗器运行产生的负荷和周围环境的作用,这些负荷的总和、强度和作用时间决定绝缘材料的使用寿命。
电抗器懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。
生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。
内容简介一:电抗器在电力系统中的作用二:电抗器的分类三:详细介绍及选用方法四:各种电抗器的计算公式五:经典问答一:电抗器在电力系统中的作用由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上.信息来自:输配电设备网电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
电抗器的工作原理及在电力系统中的作用电抗器的工作原理:电抗器在电力系统中的作用:电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
2)改善长输电线路上的电压分布。
3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。
4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。
一般串联电抗器电抗率的选择方法:在实际工程应用中,我们会遇到因为电抗器的电抗率选择不当,至使系统中的谐波放大或与系统发生谐振,对电网造成干扰的问题,下面本人结合实际工程中的经历,浅介一般串联电抗器如何选择电抗率。
仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%到1%;不考虑背景谐波时,当并联电容器装置接入电网处含有5次及以上谐波时,电抗率宜取4.4%到6%;当并联电容器装置接入电网处含有3次及以上谐波时,电抗率宜取12%;而对于背景谐波,配置电抗率应遵循远离原那么,如背景含有5次谐波,宜配置电抗率为1%的电抗器。
下面由电抗器的电抗率的计算公式〔N为谐振点,XK%为电抗率〕对电抗率的选择方法进展分析。
假设不考虑背景谐波,当并联电容器装置接入电网处含有5次及以上谐波时,以串电抗率为6%的电抗器为例,根据以上公式可以计算出LC支路的谐振点在4.08处,此时对5次及以上谐波来说是感性的,不会对5次及以上谐波放大;而对于背景谐波,当并联电容器装置接入电网处含有5次背景谐波时,以串电抗率为1%的电抗器为例,根据以上公式可以计算出LC支路的谐振点在10处,由于此时的谐振点离5次比较远,所以此时LC支路的5次谐波阻抗也比较大,5次谐波电压就会在LC支路上形成一个比较小的5次谐波电流,此时LC 支路是平安的。
电抗器的作用及原理
电抗器是一种用于电力系统中的无源电气元件,它的主要作用是用来补偿电力系统中的电感性负载,以提高系统的功率因数。
在电力系统中,电感性负载会导致系统的功率因数下降,从而影响系统的稳定性和效率。
而电抗器的引入可以有效地解决这一问题,提高系统的功率因数,改善电力质量,保障系统的稳定运行。
电抗器的原理主要是利用电感元件来实现对电力系统中的电感性负载进行补偿。
电感性负载会导致电流滞后电压,从而降低系统的功率因数。
而电抗器的引入可以产生感性无功功率,与电感性负载相抵消,从而提高系统的功率因数。
电抗器可以通过串联或并联的方式连接到电力系统中,根据实际情况进行调节,以达到最佳的补偿效果。
在实际应用中,电抗器通常用于高压输电线路、电力变压器、电动机等设备中,以提高系统的功率因数,降低线路损耗,减少电力系统的负荷损耗,提高系统的运行效率。
此外,电抗器还可以用于电力系统的电压稳定和谐波滤波等方面,具有广泛的应用价值。
总的来说,电抗器作为电力系统中的重要补偿设备,具有重要
的作用和意义。
它不仅可以提高系统的功率因数,改善电力质量,还可以降低线路损耗,提高系统的运行效率。
因此,对于电力系统的设计和运行来说,合理使用电抗器是非常重要的,可以有效地提高系统的稳定性和可靠性,保障电力系统的正常运行。
并联电抗器的作用
功能
220kV、110kV、35kV、10kV、500kV电网中的电抗器是用来吸收电
缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运
行电压。超高压萨顿斯并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行
状况的多种功能,并联电抗器
主要包括:
(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率
不合理流动 同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时 降低高压母线上工频稳态电压,便于发
电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补
偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
特点
1.削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。
(1)这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相
间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于
电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升
高也愈大。
(2)对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功
率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功
率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损
耗以及引起自励磁,同期困难等问题。装设并联电抗器可以补偿这部
分充电功率。
2.改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。
当线路上传输的功率不等于自然功率时,则沿线各点电压将偏离额定
值,有时甚至偏离较大,如依靠并联电抗器的补偿,则可以仰低线路
电压得升高。
3.减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功
率。
(1)所谓潜供电流,是指当发生单相瞬时接地故障时,在故障相两侧
断开后,故障点处弧光中所存在的残余电流。
(2)产生潜供电流的原因:故障相虽以被切断电源,但由于非故障相
仍带电运行,通过相间电容的影响,两相对故障点进行电容性供电;
由于相间互感的影响,故障相上将被感应出一个电势,在此电势的作
用下通过故障点及相对地电容将形成一个环流,通常把上述两部分电
流的总和称之为潜供电流。潜供电流的存在,使得系统发生单相瞬时
接地短路处的潜供电弧不可能很快熄灭,将会影响单相自动综合闸的
成功率。
(3)并联电抗器的中性点经小抗接地的方法来补偿潜供电流,从而加
快潜供电弧的熄灭。
4.有利于消除发电机的自励磁。
当同步发电机带容性负载(远距离输电线路空载或轻载运行)时,发电
机的电压将会自发地建立而不与发电机的励磁电流相对应,即发电机
自励磁,此时系统电压将会升高,通过在长距离高压线路上接入并联
电抗器,则可以改变线路上发电机端点的出口阻抗,有效防止发电机
自励磁。
作用
1、降低工频电压升高数值。超高压输电线路一般距离较长,可达数
百公里。由于线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容均很大,在
线路带电的状态下,线路相间和对地电容中产生相当数量的容性无功
功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达200~
300kvar,大容量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输
电线路)时,末端电压将要升高,即所谓“容升”现象。在系统为小
运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入并联电抗
器后,可明显降低线路末端工频电压的升高。
2、降低操作过电压。操作过电压产生于断路器的分、合闸操作,当
系统中用断路器接通或切除部分电气元件时,在断路器的断口上会出
现操作过电压,它往往是在工频电压升高的基础上出现的,如甩负荷、
单相接地等均要产生工频电压升高,当断路器切除接地故障或接地故
障切除后重合闸时,又引起系统操作过电压,工频电压升高与操作过
电压叠加,使操作过电压更高。所以,工频电压升高的程度直接影响
操作过电压的幅值。加装并联电抗器后,限制了工频电压升高,从而
降低了操作过电压的幅值。
当开断带有并联电抗器的空载线路时,被开断线路上的剩余电荷沿着
电抗器泄入大地,使断路器断口上的恢复电压由零缓慢上升,大大降
低了断路器断口发生重燃的可能性,因此也降低了操作过电压。
3、避免发电机带空载长线路出现自励磁过电压。当发电机经变压器
带空载在长线路启动,空载发电机全电压向空载线路合闸,发电机带
线路运行线路末端甩负荷等,都将形成较长时间发电机带空载线路运
行,形成了一个L-C电路,当空载长线路电容C的容抗值Xc合适时,
能导致发电机自励磁(即L-C回路满足谐振条件产生串联谐振)。
自励磁会引起工频电压升高,其值可达1.5~2.0倍的额定电压,甚至
更高,它不仅使并网的合闸操作(包括零起升压)成为不可能,且其
持续发展也将严重威胁网络中电气设备的安全运行。并联电抗器能大
量吸收空载长线路上的容性无功功率,破坏发电机自励磁条件。
4、有利于单相重合闸。为了提高运行可靠性,超高压电网中常采用
单相自动重合闸,即当线路发生单相接地故障时,立即断开该线路,
待故障处电弧熄灭后再重合该相。由于超高压输电线路间电容和电感
(互感)很大,故障相断开短路电流后,非故障相电源(电源中性点
接地)将经这些电容和电感向故障点继续提供电弧电流(即潜供电
流),使故障处电弧难以熄灭。如果线路上并联三相Y形接线的电抗
器,且Y形接线的中性点经小电抗器接地,就可以限制和消除单相
接地处的潜供电流,使电弧熄灭,有利于重合闸成功。这时的小电抗
器相当于消弧线圈。