降低工频工作电压上升。超高压输电线路一般间隔长,长达数百公里。因为路线选择了分裂的导体。线路的比特及接地电容都很大。线路检测电时,线路位及对地电容器产生了大量可溶性无功负荷(即电池充电输出功率),与线路长度呈正相关,其标志值达200~300kvar。当系统软件是一种小的工作方法时,这种情况尤其严重。将电容反应器连接到超高压输电线路后,可以明显降低线路末端工频工作电压的上升。

降低实际操作过电压。实际操作过电压是由断路器的实际操作引起的。系统软件使用断路器访问或移除部分电气部件时,断路器的破裂面上会出现实际操作过电压。通常基本发生在工频工作电压上升。例如,由于车负荷、单相接地等原因,工频工作电压上升与实际工作过电压重叠,实际工作过电压提高。
因此,工频工作电压上升水平会立即危及实际工作过电压的振幅。改造电容电抗器后,限制工频工作电压上升,降低了实际工作过电压的幅度。当断路器包含电容电抗器的满载路径时,打开的分离度剩余正电荷沿电容电抗器漏入地面,断路器破裂面的恢复工作电压从0缓慢上升,导致断路器破裂面重新点火的概率大大降低,从而降低实际工作过电压。
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