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为降低系统电压, 解决夜间负荷低谷时段无功过剩导致系统电压偏高的问题, 在满足相应限制因素条件下, 可以让发电机进相运行。

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无功功率不足,会引起系统电压下降,严重的电压下降可导致电网崩溃和大面积停电事故  无功功率过剩,会引起电压升高,影响系统和广大用户用电设备的运行安全,同时增加电能损耗  无功功率不足,会引起电压升高,影响系统和广大用户用电设备的运行安全,同时增加电能损耗  无功功率过剩,会引起系统电压下降,严重的电压下降可导致电网崩溃和大面积停电事故  
迫使发电机无功功率加大(一般距负荷中心较远的发电机);  使送电线路受端系统运行电压被迫降低;  如送电线路再发生故障时,受端系统因无功电源不足会使运行电压进一步降低,如果电压低到额定电压的70%以下,就可能引起电压崩溃事故,造成大面积停电;  并联电抗器因运行电压水平低其消耗的无功功率增加。  
无功功率不足会引起系统电压上升  无功功率不足会引起系统电压下降  无功功率过剩会引起电压升高,影响系统和广大用户用电设备的运行安全,同时增加电能损耗  降低电能损耗.  
无功功率不足的危害: 会引起系统电压上升  无功功率不足的危害: 会引起系统电压下降  无功功率过剩的危害: 会引起电压升高, 影响系统和广大用户用电设备的运行安全, 同时增加电能损耗  降低电能损耗.  
电力系统频率降低;  设备功率不足,电力系统损耗增加;  电气设备损坏;  电力系统稳定度降低。  
下降,减少  下降,增加  上升,减少  上升,增加  
频率升高  频率降低  电压升高  电压降低  
无功功率过剩会引起频率升高  无功功率不足会引起频率降低  无功功率过剩会引起电压升高  无功功率不足会引起电压降低  无功功率不足会增加供电线路的损失  
异步电动机及变压器和串、并联电抗器无功损耗;  __直流输电换流装置无功消耗;  输电线路无功损耗;  电阻性用电设备。  
提高系统电压  正确选择变压器的变压比和电压分接头  降低系统阻抗  采取补偿无功功率措施  使三相负荷平衡  
最大负荷时,将电压中枢点电压升高,低谷负荷时将其降低  最大负荷时,将电压中枢点电压降低,低谷负荷时将其升高  最大负荷时和低谷负荷时将其降低  最大负荷时和低谷负荷时将其升高  
变压器励磁“固定”空载无功损耗;  变压器绕组可变有载无功损耗;  变压器绕组电阻中的无功损耗;  与变电所连接的电网线路部分的无功损耗。  

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