








单相接地故障发生后,可能会发生间歇性弧光接地,产生几倍于正常电压的的过电压,进一步使线路上的绝缘薄弱---穿,造成---的短路事故,同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,机房负载测试,也可能发生电气火灾事故。
对于导线落地这一类单相接地故障,如果配电线路未停运,对于行人和线路---人员(---是夜间),可能会发生跨步电压引起的人身事故,也可能发生牲畜电亡事件。
在配电网中,目前国内较普遍采用的无功补偿方式是在配电变压器380v侧进行集中补偿,通常采用微机控制的低压并联电容器柜,容量在几十至几百千乏左右,根据用户负荷水平的波动投入相应数量的电容器进行---补偿。它主要目的是提高变用户的功率因数,实现无功补偿的就地平衡,对配电网和配电变的降损有积极作用,同时也有助于---该用户的电压水平。高低压成套设备这种补偿方式的投资及维护均由变用户承担。目前国内各厂家生产的自动补偿装置通常是根据功率因数来进行电容器的自动投切。就这种方案而言,虽然有助于---用户的电能,但对电力系统并不可取。虽然线路电压的波动主要由无功量变化引起,机架式负载测试,但线路的电压水平往往是由系统情况决定的。当线路电压基准值偏高或偏低时,无功的投切量可能与实际需求相去甚远,易出现无功过补偿或欠补偿。

---电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。---电容和电动汽车动力电池类似,每个---电容单体的电压范围为1~3.0v(和电容器类型有关),所以需要将---电容串联使用才能得到所需的电压。
理想状态时,每个---电容单体性能应该是一致的,即每个---电容单体的电压是 一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。
在制造时和整个产品寿命周期内,负载测试,电容值的变化和泄漏电流影响电容器电压的分布,所以,使用---电容单体管理电路来提高串联使用的---电容单体的性能和寿命,是有效的管理---电容单体的方法(另一种管理方法是把过压的单体放电达到保护---电容的目的,但也产生了其他问题)。一个好的均衡电路可以对异常的单体迅速做出响应,---电容单体平衡方法有两种,坪地负载测试,即被动均衡式和主动均衡式。
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