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文檔簡介

1、第第7 7章章 電力系統(tǒng)的無功功率和電壓調整電力系統(tǒng)的無功功率和電壓調整n1、對電壓及無功進行控制的必要性?n2、電壓應當控制的在多少數值內?n3、采取怎樣方法進行無功控制,有哪些設備?怎么計算7-1:7-1: 電力系統(tǒng)的無功功率平衡電力系統(tǒng)的無功功率平衡目錄7-2:7-2: 電壓調整的基本概念7-3:7-3: 電壓調整的措施7-4:7-4: 調壓措施的應用無功功率負荷無功功率損耗無功功率平衡 無功負荷與無功電源失去平衡時,會 引起系統(tǒng)電壓的升高或下降 無功功率的平衡應本著分層、分區(qū)、無功功率的平衡應本著分層、分區(qū)、 就地平衡的就地平衡的原則 無功電源的無功輸出應能滿足系統(tǒng)負無功電源的無功輸出

2、應能滿足系統(tǒng)負 荷和網絡損耗在額定電壓下對無功功荷和網絡損耗在額定電壓下對無功功 率的需求率的需求71 電力系統(tǒng)無功功率平衡 異步電動機是電力系統(tǒng)主要的無功負荷 系統(tǒng)無功負荷的電壓特性主要由異步電動機決定 無功功率負荷QV=0.8=0.6=0.3受載系數mmMXUXIQQQ22R/SioijXmVjX在電壓較低時,繞組中損耗占主要地位,故Q 隨V降低而增大在電壓較高時,勵磁回路損耗占主要地位,故Q 隨V降低而增大增大。且V大時勵磁飽和更增大Q無功功率損耗 輸電線路的無功損耗 變壓器的無功損耗TNTLSTNNTLTNNSTNTLTSSUSIUSSUUSIQQQ100%100%)(100%100%

3、202200變壓器的無功損耗QLT包括勵磁損耗Q0和漏抗中的 損耗QT 變壓器的無功損耗在系統(tǒng)的無功需求中占據很大的份額,若一臺變壓器I0%=1.5,US%=10.5,在滿載運行時,無功消耗達額定容量的12%,從電源到用戶要經過幾級變壓,無功消耗可達30%-%,甚至更高。輸電線路的無功損耗QLQBQL+QBXUQPXUQP222222212121)(22221UUB221121PQXU2212()2BUU無功功率損耗 變壓器的無功損耗 輸電線路的無功損耗35kV及以下線路一般是消耗無功的,110kV及以上線路在重載時消耗無功,在輕載時發(fā)出無功無功功率電源 發(fā)電機 同步調相機 靜電電容器 靜止無

4、功補償器 靜止無功發(fā)生器 無功功率電源 發(fā)電機發(fā)電機是唯一的有功功率電源,又是最基本的無功功率電源QBDCAPOEjXdININUNEUNjXdIN發(fā)電機功率極限圖定子發(fā)熱限制轉子發(fā)熱限制原動機出力限制進相運行穩(wěn)定性限制QBDCAPOEjXdININUNEUNjXdINcoscossinUIXUPUIEXX2sincosEUUQUIXX222()EUUQPXX無功功率電源同步調相機相當于空載運行的同步發(fā)電機在過勵磁運行時,向系統(tǒng)供給無功功率,起無功電源的作用;在欠勵磁運行時,它吸收感性無功功率,起無功負荷作用。由于相應速度較慢,難以適應動態(tài)無功控制的要求,20世紀70年代以來已逐漸被靜止無功補

5、償裝置所取代 同步調相機無功功率電源 靜電電容器 靜電電容器供給的無功功率Qc與所在節(jié)點的電壓V的平方成正比,即 QcU2/Xc式中,Xc1/wc為靜電電容器的電抗。當節(jié)點電壓下降時,它供給系統(tǒng)的無功功率將減少。因此,當系統(tǒng)發(fā)生故障或由于其他原因電壓下將時,電容器無功輸出的減少將導致電壓繼續(xù)下降。換言之,電容器的無功功率調節(jié)性能比較差無功功率電源 靜止無功補償器 靜止無功補償器 SVC由靜電電容器與電抗器并聯組成,SVC在我國電力系統(tǒng)中將得到廣泛應用飽和電抗器型可控硅控制電抗器型(TCR)可控硅投切電容器型(TSC)TCR和TSC組合型其本質是靠電容器進行無功補償,通過靜止開關調節(jié)出力大小,實

6、現動態(tài)補償。仍有隨電壓下降出力下降的缺點無功功率電源 靜止無功發(fā)生器 它是一種更為先進的靜止型無功補償裝置(SVG),它的主體是電容器經電壓源型逆變器接到交流系統(tǒng)。適當控制逆變器的輸出電壓相角,就可以靈活地改變SVG地運行工況,使其處于容性負荷、感性負荷或零負荷狀態(tài)。與SVC比較,SVG具有相應快、運行范圍寬、諧波電流含量少等優(yōu)點。尤其是電壓較低時仍可向系統(tǒng)注入較大的無功電流無功功率平衡l無功功率平衡的基本要求無功電源發(fā)出的無功功率應該大于或至少等于負荷所需的無功功率和網絡中的無功損耗之和系統(tǒng)還必須配置一定的無功備用容量盡量避免通過電網元件大量的傳送無功功率,應該分地區(qū)分電壓級地進行無功功率平

7、衡一般情況下按照正常最大和最小負荷的運行方式計算無功平衡,必要時還應校驗某些設備檢修時或故障后運行方式下的無功功率平衡無功功率平衡系統(tǒng)無功功率平衡關系式: QGC為電源供應的無功功率之和,QL為無功負荷之和, 為網絡無功功率損耗之和,Qres為無功功率備用 Qres0表示系統(tǒng)中無功功率可以平衡且有適量的備用;Qres0表示系統(tǒng)中無功功率不足,應考慮加設無功補償裝置GCLresQQQQ Q無功功率平衡 系統(tǒng)電源的總無功出力QGC包括發(fā)電機的無功功率QG和各種無功補償設備的無功功率QC,即 QGCQGQC 總無功負荷QL按負荷的有功功率和功率因數計算。 網絡的總無功損耗 包括變壓器的無功損耗 、線

8、路電抗的無功損耗QX和線路電納的無功功率Qb,即 TXbQQQQ QTQ 作業(yè):求圖示簡單系統(tǒng)的無功功率平衡。圖中所作業(yè):求圖示簡單系統(tǒng)的無功功率平衡。圖中所示負荷為最大負荷值。示負荷為最大負荷值。 線路參數:線路參數: 變壓器試驗數據:變壓器試驗數據:kmr 17. 00kmx 41. 00kmSb601082. 2 7 . 2%,47, 5 .10%,20000 IKWPUKWPsS7 . 2%,47, 5 . 10%,20000 IKWPUKWPsS圖5.6 例5.1的附圖 無功功率對電壓有決定性的影響無功功率是引起電壓損耗的主要y原因無功功率的遠距離傳輸和就地平衡節(jié)點電壓有效值的大小對

9、無功功率分布起決定性作用無功功率和電壓的關系無功功率平衡與電壓水平的關系jXVIP+jQEIVjXIE 222()EUUQPXX發(fā)電機:211aac2QVVaVaO222()EUUQPXX發(fā)電機:發(fā)電機QV靜特性負荷QV靜特性當負荷Q需求增大時,曲線上移,交點左移,運行電壓降低。若發(fā)電機Q備用充足,則發(fā)電機曲線上移,交點右移維持電壓。35KV及以上:510KV及以下:7低壓照明:+5,-10農村電網:+7.5,-10 (+10,-15)l允許電壓偏移指標中樞點的定義電力系統(tǒng)中重要的電壓支撐點電力系統(tǒng)中負荷點數目眾多又很分散,有必要選擇一些有代表性的負荷點這些點的電壓質量符合要求,其它各點的電壓

10、質量也能基本滿足要求中樞點的選擇區(qū)域性水、火電廠的高壓母線樞紐變電所的二次母線有大量地方負荷的發(fā)電機電壓母線中樞點設置數量不少于全網220KV及以上電壓等級變電所總數的7 中樞點的電壓管理 中樞點的電壓允許變化范圍的確定 中樞點向兩個負荷點供電 中樞點向多個負荷點供電 如果中樞點是發(fā)電機母線 在任何時候,各個負荷點所要求的中樞點允許變 化范圍都有公共部分 SABASBOSBmaxt/h SSBminSAmax SAmint/h Vt/h V 中樞點向兩個負荷點供電 A點要求O點電壓為:08時, 824時B點要求O點電壓為:016時, 1624時( )(0.951.05)0.04(0.991.0

11、9)( )(0.951.05)0.1(1.051.15)( )(0.951.05)0.01(0.961.06)( )(0.951.05)0.03(0.981.08)OAOANNNOAOANNNOBOBNNNOBOBNNNV AVVVVVV AVVVVVV BVVVVVV BVVVVVA點要求O點電壓為:08時, 824時B點要求O點電壓為:016時, 1624時( )(0.951.05)0.04(0.991.09)( )(0.951.05)0.1(1.051.15)( )(0.951.05)0.01(0.961.06)( )(0.951.05)0.03(0.981.08)OAOANNNOAOA

12、NNNOBOBNNNOBOBNNNV AVVVVVV AVVVVVV BVVVVVV BVVVVV1.091.060.990.961.151.081.050.98 中樞點向兩個負荷點供電 由圖可見,盡管A、B兩負荷點的電壓有10的變化范圍,但是由于兩處負荷大小和變化規(guī)律不同,兩段線路的電壓損耗值及變化規(guī)律亦不相同。為同時滿足兩負荷點的電壓質量要求,中樞點電壓的允許變化范圍就大大縮小,最大時為7,最小時僅有1 中樞點的電壓允許變化范圍的確定 中樞點向兩個負荷點供電 中樞點向多個負荷點供電 如果中樞點是發(fā)電機母線 在任何時候,各個負荷點所要求的中樞點允許變 化范圍都有公共部分 中樞點向多個負荷點供

13、電其電壓允許變化范圍可按兩種極端情況確定: 在地區(qū)負荷最大時,電壓最低的負荷點的允許電壓下限加上到中樞點的電壓損耗等于中樞點的最低電壓; 在地區(qū)負荷最小時,電壓最高負荷點的允許電壓上限加上到中樞點的電壓損耗等于中樞點的最高電壓 中樞點的電壓允許變化范圍的確定 中樞點向兩個負荷點供電 中樞點向多個負荷點供電 如果中樞點是發(fā)電機母線 在任何時候,各個負荷點所要求的中樞點允許變 化范圍都有公共部分 如果中樞點是發(fā)電機的電壓母線 除了上述要求外,還應受廠用電設備與發(fā)電機的最高允許電壓以及為保持系統(tǒng)穩(wěn)定的最低允許電壓的限制 中樞點的電壓允許變化范圍的確定 中樞點向兩個負荷點供電 中樞點向多個負荷點供電

14、如果中樞點是發(fā)電機母線 如果在任何時候,各個負荷點所要求的中樞點允 許變化范圍都有公共部分 如果在任何時候中樞點電壓允許變化范圍都有 公共部分 那么,調整中樞點電壓,使其在公共部分的允許范圍內變動,就可以滿足各負荷點的調壓要求,而不必在各負荷點再裝設調壓設備中樞點調壓模式 逆調壓模式 順調壓模式 恒調壓模式在大負荷時升高電壓,小負荷時降低電壓的調壓方式。一般采用逆調壓方式,在最大負荷時可保持中樞點電壓比線路額定電壓高5,在最小負荷時保持為線路額定電壓。供電線路較長、負荷變動較大的中樞點往往要求采用這種調壓方式 逆調壓模式中樞點調壓模式 逆調壓模式 順調壓模式 恒調壓模式大負荷時允許中樞點電壓低

15、一些,但不低于線路額定電壓的102.5;小負荷時允許其電壓高一些,但不超過線路額定電壓的107.5的調壓模式。對于某些供電距離較近,或者符合變動不大的變電所,可以采用這種調壓方式 順調壓模式中樞點調壓模式 逆調壓模式 順調壓模式 恒調壓模式介于前面兩種調壓方式之間的調壓方式是恒調壓。即在任何負荷下,中樞點電壓保持為大約恒定的數值,一般較線路額定電壓高25 恒調壓模式 電壓調整的基本原理R+jXP+jQ1:K1Vb1:K2VGVb=(VGk1V)/k2(VGk1 )/ k2 式中k1和k2分別為升壓和降壓變壓器的變比,R和X分別為變壓器和線路的總電阻和總電抗PRQXV 電壓調整的基本原理由公式可

16、見,為了調整用戶端電壓Vb可以采取以下措施(1)調節(jié)勵磁電流以改變發(fā)電機機端電壓Vg(2)適當選擇變壓器的變比(3)改變線路的參數(4)改變無功功率的分布Vb=(VGk1V)/k2(VGk1 )/ k2 PRQXV73 電壓調整的措施電壓調整措施 發(fā)電機調壓 改變變壓器變比調壓 利用無功功率補償調壓 線路串聯電容補償調壓電壓調整措施 發(fā)電機調壓73 電壓調整的措施 發(fā)電機調壓(95%105%)對于不同類型的供電網絡,發(fā)電機調壓所起作用不同(1)由孤立的發(fā)電廠不經升壓直接供電的小型 電力網,改變發(fā)電機端電壓就可以滿足負 荷點的電壓質量要求,不必另外在增加調 壓設備。(2)對于線路較長、供電范圍交

17、大、有多級變 壓的供電系統(tǒng),發(fā)電機調壓主要是為了滿 足近處地方負荷的電壓質量要求。電壓調整措施 發(fā)電機調壓73 電壓調整的措施 發(fā)電機調壓(3)對于由若干發(fā)電廠并列運行的電力系統(tǒng), 進行電壓調整的電廠需有相當充裕的無功 容量儲備,一般不易滿足。另外調整個別 發(fā)電廠的母線電壓,會引起無功功率重新 分配,可能同無功功率的經濟分配發(fā)生矛 盾。所以在大型電力系統(tǒng)中發(fā)電機調壓一 般只作為一種輔助性的調壓措施電壓調整措施 發(fā)電機調壓 改變變壓器變比調壓 利用無功功率補償調壓 線路串聯電容補償調壓電壓調整措施 改變變壓器變比調壓 改變變壓器變比調壓改變變壓器變比可以升高或降低次級繞組的電壓。改變變壓器的變比

18、調壓實際上就是根據調壓要求適當選擇分接頭(1)降壓變壓器分接頭的選擇V2P+jQV1RT jXT(1)降壓變壓器分接頭的選擇 改變變壓器變比調壓4、選擇鄰近的接頭作為所選擇的接頭,并進行驗算 1maxmax1 max22maxtNVVVVV1m inm in1 m in22 m intNVVVVV 3、取其算數平均值11m ax1m in1()2tttVVVV2P+jQV1RT jXT最大負荷時,高壓側實際要求達到的電壓值為了滿足最大負荷要求而需要選擇的分接頭最大負荷時,變壓器上的壓降(歸在高壓側)最大負荷時,低壓側要求達到的電壓值變壓器低壓側額定電壓m axm axm ax2m inP R

19、Q XVV式中RX是歸在哪側的阻抗值?式中RX是歸在一次側的(2)升壓變壓器分接頭的選擇 改變變壓器變比調壓73 電壓調整的措施V2P+jQV1RT jXT電壓調整措施選擇升壓變壓器分接頭的方法與選擇降壓變壓器的基本相同4、選擇鄰近的接頭作為所選擇的接頭,并校驗低壓側電壓1maxmax1 max22maxtNVVVVV1m inm in1 m in22 m intNVVVVV 3、取其算數平均值11m ax1m in1()2tttVVVm axm axm ax2m inP R Q XVVV2P+jQV1RT jXT(2)升壓變壓器分接頭的選擇式中RX是歸在一次側的(1)采用固定分接頭的變壓器進

20、行調壓,不可能改變電壓損 耗的數值,也不能改變負荷變化時次級電壓的變化幅度 ;通過對變比的適當選擇,只能把這一電壓變化幅度對 于次級額定電壓的相對位置進行適當的調整。(2)如果計及變壓器電壓損耗在內的總損耗,最大負荷和最 小負荷時的電壓變化幅度超過了分接頭的可能調整范圍 ,或者調壓要求的變化趨勢與實際的相反,則此時要裝 設帶負荷調壓的變壓器或采用其它調壓措施。73 電壓調整的措施 改變變壓器變比調壓73 電壓調整的措施三繞組變壓器分接頭的選擇 將高低繞組看作雙繞組,確定高繞組接頭 將高中繞組看作雙繞組,確定中繞組分接頭位置。注意:功率分布n例例 有一降壓變壓器歸算至高壓側的阻抗有一降壓變壓器歸

21、算至高壓側的阻抗=2.44+j40=2.44+j40,變壓器的額定電壓為變壓器的額定電壓為110 110 2 22.5%/6.3kV 2.5%/6.3kV ,在最大,在最大和最小負荷時,變壓器高壓側通過功率分別為和最小負荷時,變壓器高壓側通過功率分別為28+j14MV.A28+j14MV.A 和和10+j6MV.A 10+j6MV.A ,高壓母線電壓分別為,高壓母線電壓分別為115115和和113KV113KV,低壓母線側要求電壓為,低壓母線側要求電壓為(6.06.6)KV(6.06.6)KV;試選;試選該變壓器的分接頭。該變壓器的分接頭。1maxmax1 max22maxtNVVVVV1mi

22、nmin1 min22 mintNVVVVV 11 m ax1 m in1()2tttVVVm axm axm ax2m axP R Q XVVm inm inm in2m inP R Q XVVn例例 有一降壓變壓器歸算至高壓側的阻抗有一降壓變壓器歸算至高壓側的阻抗=2.44+j40=2.44+j40,變壓器,變壓器的額定電壓為的額定電壓為110 110 2 22.5%/6.3kV 2.5%/6.3kV ,在最大和最小負荷時,在最大和最小負荷時,變壓器高壓側通過功率分別為變壓器高壓側通過功率分別為28+j14MV.A28+j14MV.A 和和10+j6MV.A 10+j6MV.A ,高,高壓

23、母線電壓分別為壓母線電壓分別為115115和和113KV113KV,低壓母線側要求電壓為,低壓母線側要求電壓為(6.06.6)KV(6.06.6)KV;試選該變壓器的分接頭。;試選該變壓器的分接頭。1maxmax1 max22max1135.566.3112.8126tNVVVVkVV 1minmin1 min22 min1152.2996.3107.5786.6tNkVVVVVV 11m a x1m i n1()1 1 0 .1 9 52tttVVVk Vmax28 2.44 14 405.56113VkVmin10 2.446 402.299115VkV n例例 有一降壓變壓器歸算至高壓側

24、的阻抗有一降壓變壓器歸算至高壓側的阻抗=2.44+j40=2.44+j40,變壓器,變壓器的額定電壓為的額定電壓為110 110 2 22.5%/6.3kV 2.5%/6.3kV ,在最大和最小負荷時,在最大和最小負荷時,變壓器高壓側通過功率分別為變壓器高壓側通過功率分別為28+j14MV.A28+j14MV.A 和和10+j6MV.A 10+j6MV.A ,高,高壓母線電壓分別為壓母線電壓分別為115115和和113KV113KV,低壓母線側要求電壓為,低壓母線側要求電壓為(6.06.6)KV(6.06.6)KV;試選該變壓器的分接頭。;試選該變壓器的分接頭。1maxmax1 max22ma

25、x1135.566.3112.8126tNVVVVkVV 1minmin1 min22 min1152.2996.3107.5786.6tNkVVVVVV 11m a x1m i n1()1 1 0 .1 9 52tttVVVk Vmax28 2.44 14 405.56113VkVmin10 2.446 402.299115VkV 1101102 22.5%/6.3kV2.5%/6.3kV變壓器:變壓器: 主分接頭電壓為主分接頭電壓為110kV110kV, 附加分接頭電壓分別為附加分接頭電壓分別為110110(1+5%1+5%)=115.5KV=115.5KV 110 110(1+2.5%1

26、+2.5%)=112.75KV=112.75KV, 110110(1-2.5%1-2.5%)=107.25KV=107.25KV, 110110(1-5%1-5%)=104.5KV=104.5KV。11 1 0 .1 9 5tVk V選110kV分接頭校驗低壓側電壓:1maxmax2max21 max1135.566.36.15110NtVVVVkVV1minmin2min21 min115 2.2996.3 6.45110NtVVVVkVV滿足低壓母線側要求:滿足低壓母線側要求:(6.06.6)kV(6.06.6)kV73 電壓調整的措施電壓調整措施 發(fā)電機調壓 改變變壓器變比調壓 利用無功

27、功率補償調壓 線路串聯電容補償調壓 利用無功功率補償調壓1、并聯無功補償調壓的基本原理 2PRQXVV2()ePRQQXVV2、按調壓要選擇補償量的基本原理 電力網的無功補償第二項很小,約去,得 122()cccPRQQ XVVV2222()cccPRQQXPRQXVVVV22222()()ccccVPRQXPRQXQVVXVV2222222( )()cCcccVVQVVVV kXX122P RQ XVVV補償前: 補償后: 若V1不變,則: 補償后U2歸在變壓器高壓側的值補償前U2歸在變壓器高壓的值高壓側低壓側K:1 利用無功功率補償調壓選擇補償容量的基本原則:在滿足各種運行方式下的調壓要求

28、下,與其它調壓方式配合,使補償容量最小。有補償的變壓器選擇的基本原則:在滿足調壓的要求下,使補償容量最小 22222222()()CCccck Vk VVQVVVXXk電壓調整措施 利用無功功率補償調壓(1)補償設備為靜電電容器通常在大負荷時降壓變電所電壓偏低,小負荷時電壓偏高。電容器只能發(fā)出感性無功功率以提高電壓,但電壓過高時卻不能吸收感性無功功率來使電壓降低。為了充分利用補償容量,在最大負荷時電容器應全部投入,在最小負荷時全部退出。73 電壓調整的措施電壓調整措施 利用無功功率補償調壓(1)補償設備為靜電電容器 根據調壓要求,按最小負荷時沒有補償來確定 變壓器變比 1minmin122()

29、tNrVVVVV 按最大負荷時的調壓要求選擇補償容量 22 max2max2 max()cccVVQVkxk 校驗實際電壓是否滿足要求73 電壓調整的措施電壓調整措施 利用無功功率補償調壓(2)補償設備為同步調相機調相機的特點是既能過勵磁運行,又能欠勵磁運行。如果調相機在最大負荷時按額定容量過勵磁運行,在最小負荷按(0.50.65)額定容量欠勵磁運行,那么,調相機的容量將得到最充分的利用。電壓調整措施 利用無功功率補償調壓(2)補償設備為同步調相機同步調相機容量選擇最大負荷時調相機發(fā)出全部容性無功 ,最小負荷時吸收 感性無功,有: 12cNQ22 max22 max()cmacccVVQVkx

30、k22 min2min2 min1()2cccVVQVkxk兩式相除: 電壓調整措施 利用無功功率補償調壓(2)補償設備為同步調相機2 min2 min2min2 max2 max2max()12()ccccVkVVVkVV2 max2max2 min2min222 max2 min0.50.5ccccrVVVkVV按以上公式選擇k和 CNQ22 max22 max()cmacccVVQVkxk 利用無功功率補償調壓73 電壓調整的措施(1)電壓損耗V(PRQX)/V 中包含兩個分量:一個 是有功負荷及電阻產生的PR/V分量;另一個是無功負荷 及電抗產生的QX/V分量。利用無功補償調壓的效果與

31、網 絡性質及符合情況有關(2)在低壓電網中, V中有功功率引起的PR/V分量所占的 比重大;在高壓電網中, V中無功功率引起的QX/V分 量所占比重大。在這種情況下,減少輸送無功功率可以 產生比較顯著的調壓效果。反之,對截面不大的架空線 路和所有電纜線路,用這種方法調壓就不合適。73 電壓調整的措施電壓調整措施 發(fā)電機調壓 改變變壓器變比調壓 利用無功功率補償調壓 線路串聯電容補償調壓73 電壓調整的措施電壓調整措施 線路串聯電容補償調壓 線路串聯電容補償調壓在線路上串聯接入靜電電容器,利用電容器的容抗補償線路的感抗,使電壓損耗中QX/V分量減小,從而可提高線路末端電壓V1V2 線路串聯電容補

32、償調壓122PRQXVVV122()crrPRQ XXVVV2222()CrrPRQ XXPRQXVVVV2222211()()()rcrrVxQVPRQXQVV222()rrVVVQ 1、根據調壓要求選擇串補 cx串聯前: 串聯后: V1V2若V1不變,則: 線路串聯電容補償調壓 2、電壓減少百分比 %u%100cuuuu 100cQxPRQx/100/1CLxxR x P Q定義補償度 ccxkx1ck 1ck 1ck 欠補償過補償全補償 線路串聯電容補償調壓討論: 愈大,改善電壓質量的效果愈好; 愈大(功率因數愈?。?愈小KcctgLLRx%100cuuuu /1001CxxRPxQccxkx電壓調整措施 線路串聯電容補償調壓 串聯補償安裝的位置單負荷時,安裝于末端:避免始端的電壓

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