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序言随着电力系统的不断发展和扩大,输配电线路的延伸长度和送电功率也相应地不断增加。因此,在中、低压电网中往往由于线路阻抗和输送功率的增大而使电压质量不能满足用户的要求,在高压远距离输电线路上,则往往由于静态或动态稳定条件的限制,使线路的输送容量受到影响。为了多快好省地发展电力系统,加速祖国社会主义建设,采用串联电容来补偿线路电抗是一种改善电压质量和提高送电容量的有效措施。在110千伏及以下电压等级的电网中,串联电容器主要用来改善电压质量,一般最大可提高线路负荷端电压10~20%。利用串联电容器补偿线路电抗的作用,使线路的电压降落减少,以保证受电端电压的要求。当线路上带有变化很大的冲击负荷(如炼钢用的电弧炉、冲床、电焊机和电锤等)时,电网电压波动很剧烈,使邻近的电气设备的工作条件大大恶化。在这种情况下,某些常用的分级调压设备(如带负荷调压变压器)将不能很好地来消除这类电压波动,而串联电容器作为一种无迟延的连续调压设备则可以很有效地用来消除这种电压波动。在高压远距离输电线路上,串联电容器的作用相当于缩短线路的电气距离,从而提高了线路的稳定极限和送电能力。此外,在高压或中、低压的不均一闭合电网中(如导线1截面不同,或经变压器联系的不同电压级的线路),功率按电网参数的自然分布往往不符合线路有功功率损耗为最小的条件。应用串联电容器则可改变电网的阻抗比例,使功率分布符合线路有功功率损耗为最小的条件。由于串联电容补偿装置没有运动或转动的部件,所以使用可靠,操作维护也简单。同时,串联电容器便于拆迁,可以随着负荷的增长逐步设置,在不需要的时候又可很方便地将其移置于别的线路上。由于串联电容补偿装置结构比较简单,所以在很多情况下,较其它一些提高线路电压和送电能力的措施更为经济。在采用串联电容补偿装置时,也带来一些特殊问题,例如串联电容器的过电压保护问题;对系统继电保护装置正确动作的影响,.投入有饱和铁芯的设备时的次谐波振荡,异步电动机的自励磁和同步电机的自摇摆和自励磁等问题。随着运行经验的积累和试验研究工作的开展,上述问题已逐步解决,只要在设计和运行中充分考虑和研究上述有关问题和现象,并因地制宜地采取必要的措施,以避免和克服这些可能出现的问题和异常现象,就可以充分发挥串联电容器的优点,使它成为改善电力系统运行的有效措施。我国自1954年开始在22~110千伏的线路上应用串联电容补偿装置来改善电网的电压质量(图1),1966年建成了我国第一个220千伏串联电容补偿站(图2),接着,在无产阶级文化大革命的胜利凯歌声中,在我国第一条330千伏高压远距离输电线路上使用串联电容补偿装置来提高线路的输送容量达20%左右。为了进一步推广和使用串联电容补偿技术,我们编写了这本书,供各地设计和使用串联电容补偿装置时参考。限于2