浅谈KV线路的无功补偿完整版
浅谈KV线路的无功补
偿
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
浅谈10KV线路的无功补偿
电力网在运行时,电源供给的无功功率是电能转换为其他形式能的前提,它为电能的
输送、转换创造了条件,没有它,变压器就不能变压与输送电能,没有它,电动机的旋转
磁场就建立不起来,电动机就无法转动,但是,长距离输送无功电力,又会造成有功功率
的损耗和电压质量的降低,这不仅影响电力网的安全经济运行,而且也影响产品的质量。
因此,如何减少无功电力的长距离输送,已成为电力行业一个关键性的问题。
无功补偿的原则之一:集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主。这就要求在负
荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压
器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。由于用户
端随机、随器、随荷补偿的不完全或未进行补偿,线路上仍有大量的无功负荷在传输。采
用在10千伏线路上并联高压电容器实现就近补偿,以降低线路传输电流,降低线路损耗,
这就是线路无功补偿。
1.线路补偿容量的确定
线路补偿电容器装置一般安装在室外电线杆上,没有自动投切装置,所以只能进行固
定补偿。为此选定的电容器容量必须为线路流动的最小无功负荷,否则会发生无功倒送。
所以要进行线路无功补偿就必须实测低谷时期无功负荷,然后确定无功补偿容量。
2. 线路电容器安装地点及补偿容量
无功负荷沿线路均匀分布
根据理论计算,从降低线损的角度看,以下补偿容量和安装位置为最佳值:
Q为该线最小负荷时无功功率值,L为线路总长度。
C0=1/3Q 由变电所实施无功补偿。
C1=2/3Q
C0=1/5Q 由变电所实施无功补偿。
C1=C2=2/5Q
C0=1/7Q 由变电所实施无功补偿。
C1=C2=C3=2/7Q
电容器的安装组数、容量及线损电量下降情况
注:本表中线损电量下降率未考虑有功负荷的影响
由表可知:配电线路上电容器的安装组数越多, 降损效果越大,但这给运行维护带来
不便,相应地增加了工程投资,而且随安装组数增加,对应于增加单位补偿容量所得到的
无功线损下降率减少,因此,一般对于均匀分布负荷的配电线路,以安装一组补偿电容器
为宜,最多两组就足够了。
配电线路上无功补偿装置可按以下原则进行配置:
⑴在负荷较大的分支线上,各配置一组电容器,安装地点在距支线T接点2/3处,补
偿容量为支线无功负荷平均值的2/3。
⑵在干线距首端2/3处配置一组电容器,容量为经支线补偿后全线剩余无功负荷的
2/3。
无功负荷沿线路非均匀分布
在一个供电区内,各条线路的负荷往往是不均匀的,不能机械套用以上公式和经验数
据,而应具体计算具体确定补偿方案。
线路补偿重点是对长线路(干线超过12kM的)负荷大(超过经济电流密度)的配电线
路进行补偿,对于那些负荷小的线路(铁损70%以上的)暂不宜安装,以防深夜电压过高进
一步增加铁损,以致增加线损。
3. 线路电容器补偿装置及安装要求
线路电容器补偿装置主要包括:跌落式熔断器、阀型避雷器、三相式电容器、支架
等。
具体安装要求有:
(1)每处安装电容器容量不超过120kVAR,采用跌落式熔断器作为短路保护和拉、合
闸用,采用阀型避雷器作为过电压保护。
(2)电容器组与配变应分开安装,以防止铁磁谐振过电压过电流和当变压器轻载时,由于铁
磁谐振发生的相序改变,造成变压器二次侧所带的电动机反转。另外两组电容器之间距离大约
1km。
(3)为了保证电容器正常运行,应注意在轻负荷情况下电容器安装地点的运行电压不超过电
容器额定电压的倍。同时采取适当措施,减少日光直晒杆上的电容器,特别注意:不要把电容器
装于密闭的铁箱中再置于电杆之上,这种方式的电容器事故率很高。
4. 采用线路电容器补偿的优点
在配电线路上装设电容器。具有投资省、见效快、投运时间长和降损效果显着的优点,而且
安装简便,特别适应于农村配电线路长、负荷点多的供电状况。中压网以10KV线路补偿和配电变
压器低压侧集中补偿为重点,是农网全网无功优化补偿策略的主要体现。合理选择10KV线路无功
补偿位置和补偿容量,不仅能改善农网功率因数和电压质量,而且可以使无功负荷就地平衡,提
高农网的经济运行水平。
论10kV配电线路无功补偿
论10kV配电线路无功补偿【摘要】在10kV配电网中进行无功补偿,对降低网损的作用是十分明显的,也是十分必要的。
本文主要就10kV配电线路无功补偿技术进行了概要分析研究。
【关键词】10kV;配电线路;无功补偿;技术要求随着我国经济与科学技术的发展,根据我国电力部门近年来的网损统计10~220kV电力系统的网损率达10%,其中10kV配电网的网损占6O%左右,而配电线路中流动的无功功率造成的有功损耗所占比例很大,因此,在10kV配电网中进行无功补偿,对降低网损的意义十分重大。
在10kV配电线路上进行分散补偿,具有投资小、回收快、补偿效率较高、便于管理和维护等优点,能显著改善电力线路的运行性能、降低电能损耗、提高供电网络的电压质量,适合于功率因数较低且负荷较重的长配电线路。
1.无功补偿方式无功补偿方式主要分为负荷的无功功率补偿和配变无功功率补偿两种。
1.1负荷的无功功率补偿负荷的无功补偿应在配变二次侧,即在电力用户处进行补偿。
无功补偿主要是按提高功率因素的要求来计算补偿电容器的补偿容量。
补偿电容器的容量应随着负荷的变化而变化,因此需要能自动投切一部分电容器组,以达到最佳无功补偿的目的。
1.2配变无功功率补偿配变的无功损耗由△Q0和△Qr两部分组成。
△Q0场是用来建立磁场的励磁无功损耗,与负荷电流无关,△Qr场是与负荷电流的平方成正比的漏磁无功损耗,已在负荷处进行补偿。
配变固定无功损耗的补偿,应该根据配变的固定无功损耗和线路无功损耗来研究补偿容量和补偿位置。
2.无功功率凡有电磁线圈的电气设备,就要消除因电磁场引起的无功功率。
在10kV配电网中所需的无功功率,主要包括配电变压器的励磁所损耗的无功功率△Q0配电变压器绕组电抗所损耗的无功功率△Qr、线路电抗所损耗的无功功率△QL及感性用电设备损耗的无功功率△QFO。
即Q=△Q0+△Qr+△QL+△QFO所产生的无功功率,对供电和用电产生了诸多不良影响,如:(1)由于输送无功功率将引起有功功率损耗,当用电客户需要有功功率P为一定时,无功功率Q越大则网络中的功率损耗就越大。
10kV配电网无功功率补偿分析
10kV配电网无功功率补偿分析摘要:近几年我国10kV配电网建设范围正在不断扩大,因为电力能源输送期间,会出现能源损耗问题,因此需要做好配电网无功功率补偿分析,并制定有效补偿措施,才能满足降损增益需求。
电力企业在对10kV配电网无功功率补偿时,需要对各种类型设备做功功率全面了解。
电气设备主要存在无功功率和视在功率以及有功功率,其中的无功功率是在电气设备中建立和维持磁场的电功率,做好无功补偿可以提高区域内供电质量。
本文就10kV配电网无功功率补偿进行相关分析和探讨。
关键词:10kV;配电网;无功功率;补偿分析近阶段我国配电网建设期间,已经使用了一些新型材料和设备,提高了智能化建设水平。
在构建智能电网,10kV电网中存在电磁线圈的电气设备,不仅需要消耗有功功率,还需要无功功率。
存在绕组的电气设备,例如接触器和电抗器等设备,作用原理都是利用电磁感应,需要磁场才能实现电磁能量转换,在交换期间产生的电流属于无功电流,无功电流会消耗无功功率。
无功功率不是无用功率,需要做好无功功率补偿,才能维持正常磁场,确保电气设备能够正常运行,避免对电力系统产生不良影响[1]。
一、10kV配电网无功功率补偿方式(一)并联电抗器补偿方式高电压等级线路无功功率,是线间电容引发的,这部分无功功率不仅会对线路损耗产生一定影响,而且会对线路运行安全性产生较大影响,因此需要对这部分无功功率有效管理。
如果存在远距离超高压输电线路,在对线路运行安全监督和管理时,发现存在电压升高现象,需要对其立即处理。
借助并联电抗器对无功功率有效补偿,可以借助电抗器感性无功电流,消除相与相之间容性无功电流,确保线路能够恢复正常运行状态,避免出现严重安全问题[2]。
(二)并联电容器补偿方式在进行无功功率补偿时,需要明确无功功率补偿地点,对其有效补偿,才能降低电源负载之间流动。
因为大多数电力系统建设期间,涉及到的电气设备类型比较多,电气设备使用时离不开无功功率。
10kV线路无功补偿应用浅析
源 2 / 3处 及 剩 余 长 度 的 中 部 偏 后 处 安 装 。 具 体 应 根 据 实际 负荷分 布情 况确 定 。
无 功补偿 的经验估 算 : 当功 率 冈数在 0 . 6 — 0 . 7时 , 可 按馈 路 实 际负 荷 的 1 5 %左 右 补 偿 : 或 按 无 功 缺 口 的 2 / 3补 偿 。 以 上 计 算 出 的 补 偿 容 量 为 额 定 容 量 , 由 于 馈
度 不 超 过 1 0 0 0 I n, 环 境 空 气 温 度 为 一 4 O一 4 5 o C, 允 许
都 选在 上述 两点 附近 或负荷 集 中点前 已有 断 联 的电杆 处 , 应 采 集线 路 的 头 、 尾 及 中间关 键 节 点 的 电压 、 容 量
的实 际参数 做参 考 。 3 1 0 k V 线 路 无 功 补 偿 设 备 控 制 策 略
功率 因数 。 除 高原 型产 品另 有规定 外 , 安 装 地 点 海 拔 高
k V 配 电 线 路 巾 针 对 大 用 户 的 计 量 管 理 及 无 功 补 偿 控
制 的运行 监测 , 设备 安装 地 点分 布面广 , 具 有 信 号 覆 盖
面广 、 稳定 性好 、 实 用性 强 、 功能 强大等 特 点 , , 一泛 应 用
例如馈 路 无功最 大值 约 为 7 0 0 k v a r ,按 2 1 3原 则 ,
农 村电 工
E 昆 圃
N O NG CU N D I AN G ON G
玺 垡 期
偿 应 用 1 0 k V线路蠢面瓢
( 3 6 4 3 ( ) 0 ) 福 建 省武平县 供 电有 限公 司 廖 远 堂
式 中 ( 7 一一 额 定 电压 : l
电缆线路无功补偿
电缆线路无功补偿
电缆线路无功补偿主要是为了解决电缆线路的无功问题。
电缆线路由于其电容大,整体阻抗表现为容性,因此会向系统输送无功。
无功补偿通常采用的方法主要有低压个别补偿、低压集中补偿和高压集中补偿。
在110kV电网中,有功的流动主要与功角相关,无功的流动主要与电压相关。
无功从电压高处流向电压低处。
当线路重载时,电压从电源流向负荷侧;轻载或者空载时,线路也充当了无功电源的角色,无功可能从负荷侧流向电网。
对于城区110kV电缆线路线损,可以通过潮流计算推导出其数学公式,并建立以线损最低为目标的城区110kV电缆线路末端最优无功补偿容量的数学模型。
研究发现,YJLW03-1×800型110kV电缆线路不论负载率为多少,线路末端消耗适当的感性无功功率均有利于降低线损。
电缆线路无功补偿是一个复杂的过程,需要根据具体情况进行选择和配置,以保证电力系统的稳定运行和电能质量。
浅谈10KV配电网的无功功率补偿
在 三相 交流电路中, 功率损耗 △ P 的计算 公式如下
△P =P R/ U ( C OS ) * 1 0 _ 3( KW )
为解 决方法之一 , 就是 采用无 功功率 补偿 装置使 无功功 率就 地得到 补 为满足用 电的需 要, 往往供 电线路和变压器的容量 比较 大, 这不仅 偿, 尽量减少或不 占用供配电设备容量提高设备的利用率 。 增 电投 资, 降 低设备利 用率 , 也增加 线路 损耗 。 用户应在 提高用 电自 然
n
X 。 … 一 线路 电感 由上式可知当线 路中的 无功 功率Q减少以后 电压损失 减少
五、 无 功补 偿 电容 器容 量 的选择 : 5 . 1 按 提高功率因数 确定 补偿容量
公式 : Qc :P +( t g0 l —t g0 2 ) P 一 一最大 负荷用的平均有功 功率
由式可见当功率因数提高后将 使功 率损失大大下降。
设备 是无功功率 的主要 消耗者。 2 . 2 . 2 变 压器消耗的 无功功率一 般约为 其额 定容量的1 0 %~1 5 %, 它的空 载无功功率约为 满载时的 1 / 3 。 因而, 为了改善 电力系统 和企业的功率 因数, 变压器不应空载运行 或长 期处于 低 负载运行状 态 。 2 . 2 . 3 供 电电压超 出规定范 围也会对功率 因数造成很 大 的影 响。 当供 电 电压 高于额定值 的l 0 %时, 由于磁 路饱 和的影 响 , 无 功 功率 将增长 得很快 , 据有 关资料 统计, 当供 电电压为 额定值 的 l 1 0 %
10kV配电线路无功补偿技术探析
10kV配电线路无功补偿技术探析摘要:为了确保电能的质量、电网的安全运行以及降低损耗,做好无功补偿技术工作,对降损节能有着重大意义。
基于此,本文主要针对10KV配电线路无功补偿技术方面的内容进行了分析探讨,以供参阅。
关键词:无功补偿技术;10KV;配电网引言随着城市用电负荷的迅猛增多,一些供电半径大、负荷重的10kV配电线路已经不能满足用户的各种需要,而将线路无功补偿技术运用至10kV电网线路里面,便是一种相当有效的措施。
在电力系统中,0.4kV供电系统是电力系统的最末端,其电源是由相距很远的发电厂提供的,沿经各级输电线路和升压、降压变压器,从而产生了较多的能量损失。
为使这种损失降至最少,需在低压供电系统的负荷处实行无功功率就地补偿。
无功功率就地补偿具有投资少,见效快的特点,因而这一技术发展很快。
1 10kV配电线路无功补偿技术原理和原则(1)10kV配电线路无功补偿技术运用的原理。
交流电路里,针对纯电阻,其元件中负载电压与电流具有相同相位,而在纯电感的负载里电流相对电压落后了90°,在纯电容负载里电流相对电压提前了90°,即纯电容里电流和纯电感里电流存在180°相位差,能够互相抵消。
当电源处在供电状态时,感性的负载便可通过对外释放能量,来实现能量互相交换,这时感性负荷需要无功功率,可以在容性负荷所传输无功功率里得到应有补偿,从而达到补偿目的,解决无功功率问题。
(2)10kV配电线路无功补偿技术运用的原则。
①为切实降低线路上无功功率因不断流动导致有功功率的耗损,补偿无功功率要本着就近原则来实行。
②针对配变励磁存在无功损耗这种情况,最好采取固定模式来补偿,同时必须充分思考电容器自身性能和运行维护等两大因素。
每个配变无功补偿的所处位置不可多于三处,最好是两处。
线路感抗途中消耗无功功率的时候,同时要综合将无功功率的配变考虑进去。
③基于感性负荷的客户端,要从客户端所处位置采取无功补偿措施,从而补偿因变压器的绕组及感性负荷所产生的无功耗损,同时按照无功负荷变化来自动切换电容器组件。
关于10kV配电线路无功补偿初探
关于10kV配电线路无功补偿初探【摘要】我国配电网的规模巨大,因此配电网的无功补偿对降损节能,改善电压质量意义重大。
本文通过10kV配电用户负荷特性等实际情况分析,提出10kV配电线路应根据不同(分支)线路的功率因数特征进行无功补偿,确定补偿容量和补偿点选取方法以及补偿自动控制和保护的技术原则,对10kV配电线路并联电容补偿实施结果的经济效益进行了对比分析。
【关键词】配电线路;无功补偿;降损;控制0.前言配电网是电力系统中发生电力产销关系的最终环节。
由于配电网面广线长,通常都是线损大户,而随着配电网负荷日益增长,无功需求相应增加,损耗也随之增加,而配电网无功合理的补偿可以很好地降低电能的损耗,几十年来国内外对此进行了大量研究。
为了改善受电端电压质量和降低电网电能损耗,除了采取缩小配电网的供电路径、增大导线线径、使用低损耗配变等措施以外,在配电线路上和配电变压器低压侧装设并联电容器装置,可取得节能与调压的良好效果。
本文着重10kV配电线路的并联电容补偿问题,结合一些地区配电网的实际情况,依据国家现行的有关技术标准,就补偿电容量配置、安装地点选自动空寂策略等问题进行研讨。
1.配电线路无功补偿的设计原则及注意事项1.1要做好配电线路无功补偿工程设计和运行管理应首先准确解读相关技术标准与规定。
根据配电线路无功补偿相关技术标准,可以归纳出以下设计规则:(1)遵照无功电力分层分区就地平衡原则,在10kV或6kV配电线路上宜配置高压并联电容器装置,或者在配电变压器低压侧配置低压并联电容器装置。
(2)并联电容器装置的容量不宜过大,一般约为线路配电变压器总容量的30%~40%。
(3)配电线路上装设的并联电容器,在线路最小负荷时不应向变电所倒送无功,如配置容量过大,则必需装设自动投切装置。
1.2无功补偿应注意事项(1)线路分散补偿电容器组容量在150kvar及以下时,可采用跌落式熔断器作控制和保护,其熔断器的额定电流按电容器组额定电流的 1.43~1.55倍选取;150kvar以上时应采用柱上断路器或负荷开关自动控制。
浅谈电力系统中的无功补偿
浅谈电力系统中的无功补偿【摘要】电力系统中的无功补偿是保障系统稳定运行的重要措施之一。
本文从无功功率的概念入手,介绍了无功补偿在电力系统中的作用以及其不同的补偿方式。
也探讨了如何选择适合的无功补偿设备以及无功补偿的发展趋势。
通过本文可以了解到无功补偿在电力系统中的重要性,以及未来的发展方向。
希望本文能帮助读者深入了解无功补偿在电力系统中的关键作用,促进该领域的进一步发展。
【关键词】电力系统、无功补偿、无功功率、作用、方式、设备选择、发展趋势、重要性、发展方向。
1. 引言1.1 电力系统中的无功补偿简介在电力系统中,无功补偿是一个非常重要的概念。
无功电力在电力系统中并不执行有用的功,但却占据了系统的传输能力和设备容量,因此造成了能源的浪费和系统的效率下降。
无功补偿的作用就是通过补偿无功功率,使得电力系统中的功率因数接近1,提高系统的效率和稳定性。
无功功率的概念指的是电力系统中的无功电流和电压的乘积,是一个虚功率。
无功功率会导致电力系统中的电压下降,设备过热,甚至系统的停电,所以需要进行无功补偿。
无功补偿的方式包括静态无功补偿和动态无功补偿,可以通过改变电容器或电感器的连接状态来实现无功功率的补偿。
选择适合的无功补偿设备对于电力系统的运行非常重要,常见的无功补偿设备有电容器、电感器、静止无功发生器等。
随着科技的发展,无功补偿技术也在不断创新,未来的无功补偿设备可能会更加智能化和高效化。
无功补偿在电力系统中具有重要的意义,对于提高系统的效率和稳定性至关重要。
未来,随着电力工业的发展,无功补偿技术也将不断进步,为电力系统的运行带来更多的便利和效益。
2. 正文2.1 无功功率的概念无功功率是电力系统中的一个重要参数,它是指在交流电路中,电压和电流之间的相位差所引起的功率。
在传统的电力系统中,电动机、变压器和电容器等设备均会产生无功功率。
无功功率不产生功率输出,但却消耗了输电线路和设备上的能量,降低了系统的运行效率。
10kV侧无功补偿
10kV 侧无功补偿容量计算(按远期算)1、高压侧基准电抗Ω=Ω⨯=⨯=25.756100016000110100022N N N S U Z各绕组折算到高压侧的电抗值Ω=Ω⨯=⨯=2.8325.75610011100%11N k T Z U XΩ=Ω⨯=⨯=025.7561000100%22N k T Z U XΩ=Ω⨯=⨯=52.925.7561007100%33N k T Z U X由于三台主变同时运行Ω==7.273/11T X XΩ=02XΩ==17.63/33T X X2、各侧线路阻抗(中低压未折算)10kV 侧,出线6回,使用LGJ-120。
此外选用NKL-10-400-3型电抗器,U N =10kV ,IN =400A ,X R %=3,Ω=⨯=43.04001000003.0R X(1)单位长度线路阻抗:km s r /263.01205.310Ω===ρ(2)单位长度线路电抗:取工程近似值km x /4.00Ω=(3)全线路参数(取最长距离15km )Ω=+⨯=+=Ω=⨯== 1.072643.0154.060..6585/61263.0600R X l x X lr R35kV 侧,出线4回,使用LGJ-70。
(4)单位长度线路阻抗:km s r /45.0705.310Ω===ρ(5)单位长度线路电抗:取工程近似值km x /4.00Ω=(6)全线路参数(取最远距离60km )Ω=⨯==Ω=⨯==64604.04 6.7560/445.0400l x X l r R 110kV 侧,进线4回,使用LGJ-70。
(7)单位长度线路阻抗:km s r /45.0705.310Ω===ρ (8)单位长度线路电抗:取工程近似值km x /4.00Ω=(9)系统内阻抗:均取正常工作,以简化计算X ’=36.3欧(10)全线路参数(取最长距离100km )Ω=+⨯==Ω=⨯==46.336.340104.0411.25100/445.0400l x X l r R3、线路各侧最大、最小负荷10kV 出线最大负荷可由任务书求得:()()A MV j j S ⋅+=⨯⨯÷+⨯⨯=+=16.36.9695.0-195.02620.8jQ P 23max 而最小负荷可假设为最大负荷的一半,即:()A MV j S ⋅+=.581.843min35kV 出线最大负荷可由任务书求得:()()A MV j j S ⋅+=⨯⨯÷+⨯⨯=+=9.921640.85-10.855450.8jQ P 22max 而最小负荷可假设为最大负荷的一半,即:()A MV j S ⋅+= 4.9682min4、具体计算(等效电路图见图1)假定A 点维持电压115kVZ1、X1、X3均已折算至高压侧;D 、E 分别为中低压母线处。
10kV线路无功补偿降损情况分析
10kV线路无功补偿降损情况分析1. 引言1.1 背景介绍10kV线路无功补偿是电力系统中一项重要的技术措施,可以有效改善系统的功率因数,减少损耗,提高电网的稳定性和可靠性。
目前我国部分地区的10kV线路存在一定的无功补偿降损问题,这给电网运行带来了一定的影响。
由于10kV线路无功补偿降损问题的存在,导致了线路的功率因数不稳定,电压波动较大,甚至会对电网的运行造成一定的安全隐患。
有必要对10kV线路无功补偿降损情况进行深入分析和研究,找出问题的原因,并提出有效的改善措施。
1.2 研究目的研究目的是为了深入了解10kV线路无功补偿降损情况,找出降损原因并提出有效的解决方案。
通过对降损情况的调查和评估,探讨无功补偿对线路降损的实际效果,为提高电网运行效率和降低能源损耗提供数据支持。
通过本研究的结论和建议,希望能够引起相关部门的重视并采取相应的改进措施,从而提升整个电网系统的运行稳定性和可靠性,实现电能的高效利用。
2. 正文2.1 10kV线路无功补偿概述10kV线路无功补偿是指在电力系统中采取措施,通过连接静态补偿设备,如无功补偿电容器或无功补偿电抗器,来实现功率因数的调节,降低线路的无功损耗,提高系统的功率因数和效率。
无功补偿可以有效地减少线路的无功电流,降低线路的无功损耗,改善电力系统的稳定性和可靠性。
无功补偿装置的安装位置和容量的选择对系统的降损效果具有重要影响。
合理布置无功补偿设备可以最大程度地降低线路的无功损耗,提高系统的输电效率。
对10kV线路无功补偿的概述是理解和优化系统运行的重要内容。
2.2 降损原因分析10kV线路无功补偿降损情况的分析中,首先需要对造成降损的原因进行深入分析。
无功功率在电力系统中是不可避免的,但若无法正确进行补偿和控制,就会导致电网降损的问题。
以下为降损原因的详细分析:1. 电网负荷波动:电网负荷波动是造成10kV线路降损的主要原因之一。
在电网工作过程中,负荷常常会发生波动,特别是在高负荷期间,无功功率的需求会大幅增加,如果不及时进行补偿,就会导致线路降损。
