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1)  Series compensation capacitor
串补电容
1.
Research on Distance Protection of Transmission Lines with Series Compensation Capacitor;
具有串补电容输电线路距离保护的研究
2)  series capacitor compensation
串联电容补偿
1.
In this paper the selection scope of the reactance of series capacitor compensation in electrified railway is discussed based the equivalent calculation circuit of 27.
5kV侧电压损失计算电路为基础,对电气化铁道串联电容补偿装置容抗的选择范围进行了分析,对串补装置安装位置与最大提升网压的关系及其影响因素进行了研究,并对供电臂新设串补装置和新增串补装置的设置方案给出了建议。
2.
The technique of series capacitor compensation had been applied recently to improve transmission ability of power grid.
近年来,为了提高电网的输送能力,串联电容补偿技术被广泛采用。
3.
It s important to study the effect of series capacitor compensation on line protection.
研究串联电容补偿对线路保护的影响具有重要意义。
3)  series compensating capacitance
串联补偿电容
1.
In view of the problems arising from the series compensating capacitance introduced into transmission lines and the influence on line protection,this paper analyzes the solvability of the model method,a protection algorithm for series-compensated transmission lines.
针对串联补偿电容接入输电线路后引发的问题及对线路保护工作的影响,对串联电容补偿线路的保护算法——模型法进行了可解性分析,指出该方法虽然具有简单直观的优点,但需要求解三阶线性方程组,并且仿真实验计算的结果与实际值存有较大误差,为此,提出了减少误差的方法——实用降阶法。
4)  fixed series capacitor
固定串补电容
5)  series compensation capacitor
串联补偿电容器
6)  series compensation
串联电容补偿
1.
Both ultra-high-voltage (UHV) transmission technology and series compensation are effective measures to improve the transmission capability of transmission line and stability of power system.
特高压输电技术和串联电容补偿技术部是提高输电线路传输容量、改善电力系统稳定性的有效措施,同时又都给输电线路继电保护提出了新的更高的要求。
补充资料:电容和电容器
      电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
  
  孤立导体的电容  把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
  
  如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
  
  电容器  如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
  实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
  
  把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
  
  电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
  
  简单电容器的电容公式  如表。
  
  电容器的并联和串联  n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
  
  n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
  
  电容器的性能参数和用途  电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
  
  实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
  

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参考词条