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将并联有晶闸管阀及其电抗器的电容器串接于输电线路中,并配有旁路断路器、隔离开关、串补平台、支撑绝缘子、控制保护系统等附属设备组成的装置,简称可控串补。


参考答案

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考题 串联电容器串接在线路中,其作用( )A、提高线路末端电压。B、降低受电端电压波动。C、提高线路输电能力。D、改善了系统潮流分布。E、提高系统的稳定性

考题 并汽时,( )。A.应先开并汽阀,后开并汽阀的旁路阀B.应先开并汽阀的旁路阀,后开并汽阀C.同时打开并汽阀的旁路阀、并汽阀D.并汽阀的旁路阀、并汽阀打开无先后要求

考题 为抑制空载输电线路末端电压升高,常在线路末端()。 A.并联电容器 B.并联电抗器 C.串联电容器 D.串联电抗器

考题 为抑制空载输电线路末端电压升高现象,可采用在线路末端(  )的方式。A. 串联电容器 B. 串联电抗器 C. 并联电容器 D. 并联电抗器

考题 对于高压输电线路在轻(空)载时产生的末端电压升高现象,常采用的解决方法是在线路末端加装(  )。 A. 并联电抗器 B. 串联电抗器 C. 并联电容器 D. 串联电容器

考题 在超高压远距离输电线路中,防止电晕的措施是( )。A.线路串联电抗器 B.线路并联电容器 C.采用分裂导线 D.采用铝钢绞线

考题 低压断路器中失压脱扣器线圈应与()。A、动合(常开)辅助触点并接;B、动合辅助触点串接;C、动断(常闭)辅助触点并接;D、动断辅助触点串接。

考题 换流站主要设备损耗包括()。A、晶闸管换流阀损耗B、换流变压器损耗C、平波电抗器损耗D、并联电容器损耗

考题 直流输电中故障电流最大值主要取决于()。A、晶闸管串联数B、换流变压器短路电抗C、平波电抗器D、直流滤波器

考题 黑启动过程中,在对线路送电前,将()先接入电网,并安排接入一定容量的负荷等。A、并联电抗器B、并联电容器C、串联电抗器

考题 串联补偿是把()直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。A、电抗器B、电容器C、变压器D、消孤线圈

考题 在高压输电线路上有时还接有串联补偿电容器和并联电抗器,在有串联补偿电容器的线路上短路暂态过程会出现(),在有并联电抗器是还会产生1个衰减很慢的非周期自由分量。A、高频分量B、低频分量

考题 为了保持输电线路的无功平衡,特别是为了限制轻载时的电压升高和线路开断时的工频过电压,通常需要在线路送端和受端装设固定()来进行无功补偿。A、高压并联电容器B、高压串联电容器C、高压并联电抗器D、高压串联电抗器

考题 特高压可控高抗的快速复合开关由()组成。A、快速旁路断路器B、晶闸管阀C、取能电抗器D、变压器

考题 为抑制空载输电线路末端电压升高,常在线路末端()。A、并联电容器;B、并联电抗器;C、串联电容器;D、串联电抗器。

考题 分散补偿是指将电容器就近()在电感性负载上。A、并接B、串接C、串并联D、混接

考题 晶闸管组成的整流电路中,不宜在输出端采用()滤波,而应该采用()滤波。A、串联的电抗器;并联的电容器B、并联的电容器;串联的电抗器C、并联的电抗器;并联的电容器D、串联的电容器;并联的电抗器

考题 ()在直流输电中的作用就是赋予换流阀实现交直流转换的功能。A、平波电抗器B、晶闸管C、滤波器D、其他三个选项都不是

考题 串联补偿技术是将()串接于输电线路中,缩短线路的等值电气距离,增大线路输送容量。A、SVCB、晶闸管C、电抗器D、电容器

考题 常见的新能源电站SVC有以下哪些类型()。A、晶闸管控制电抗器TCRB、晶闸管投切电容器TSCC、饱和电抗器MCRD、固定电容器

考题 多选题特高压可控高抗的快速复合开关由()组成。A快速旁路断路器B晶闸管阀C取能电抗器D变压器

考题 判断题晶闸管控制串联电容器(TCSC)是利用晶闸管阀的触发控制来实现对串联补偿电容器容抗值的平滑调节,使输电线路的阻抗参数成为动态可调,实现了对线路补偿度的灵活调节。A 对B 错

考题 单选题并汽时,()。A 应先开并汽阀,后开并汽阀的旁路阀B 应先开并汽阀的旁路阀,后开并汽阀C 同时打开并汽阀的旁路阀、并汽阀D 并汽阀的旁路阀、并汽阀打开无先后要求

考题 单选题为抑制空载输电线路末端电压升高,常在线路末端()。A 并联电容器;B 并联电抗器;C 串联电容器;D 串联电抗器。

考题 单选题对于高压输电线路在轻(空)载时产生的末端电压升高现象,常采用的解决方法是在线路末端加装(  )。[2013年真题]A 并联电抗器B 串联电抗器C 并联电容器D 串联电容器

考题 单选题为抑制空载输电线路末端电压升高,常在线路末端(  )。[2010年真题]A 并联电容器B 并联电抗器C 串联电容器D 串联电抗器

考题 多选题晶闸管控制串联电容器(TCSC)在电力系统中可发挥的作用有:()。A快速、连续地调节输电线路串联补偿度B提高线路并联补偿度,并抑制次同步谐振(SSR)C提高电力系统的静态和暂态稳定性D通过控制线路潮流,阻尼功率振荡E可以转入可控感性模式,降低线路短路电流