为什么空载长线路的电容效应会导致膜端电压升高呢?

发布时间:2024-05-16 04:35 发布:上海旅游网

问题描述:

书上说由于电容效应就会使末端电压升高,我还是不太能理解,能更详细的说明一下吗.不是总的电压U=UR+UL+UC吗?应该是输电线路上还要消耗电压吗?怎么还倒升高了呢?难道电容效应抵消了线路电压损失,还倒增加了电压.不是应该把这部分多出来的电压也当做是电压损失的一部分吗?

问题解答:

  大量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,在线路末端电压将要升高,这种由分布电容引起的电压升高在电力工程上称为“电容效应”或“容升”现象,或“法拉第”效应。在电力系统为小负荷运行方式时,这种现象尤其严重。空载长线路的电容效应会导致线路末端电压升高是因为:

  1. 带电线路对大地是绝缘的,与大地间能发生静电感应,就构成了一个电容器。与平板电容器类似。理论上任何两个相互绝缘的导体之间都存在电容效应。

  2. 假设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。XL>>R,R可忽略不计,对于长距离输电线路,XC>XL,C上的电压和L上的电压相位差180°。电源电压US≈UC-UL,电容上的压降大于电源电压,所以末端电压U2>U1。

  为了减弱“工频电压升高”效应,常在远距离输电线路的中途或末端装设并联电抗器,依靠电抗器的感性无功来补偿线路上的容性充电功率,从而达到减低工频电压升高的目的。

UL UR UC 相位依次差90°,相加是矢量和。UL和UC差180°,也就是正好相反,UC大了,原来的UL+UC就小了,总分压就小了,末端电压升高

UL UR UC 相位依次差90°,相加是矢量和。UL和UC差180°,也就是正好相反,UC大了,原来的UL+UC就小了,总分压就小了,末端电压升高

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