(1)降低电压升高。超高压输电线路一般距离较长,可达数百公里,由于线路采用分裂导线,线路的相间对地电容均很大,在线路带电的状态下,线路相间对地电容中产生相当数量的容性无功功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达 200-300kvar,大容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓“容升”现象。在系统为小运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入电容器后,可明显降低线路末端电压的升高。(2)降低操作过电压。操作过电压产生于断路器的操作,当系统中用断路器接通或切除部分电气元件时,在断路器的断口上会出现操作过电压,它往往是在电压升高的基础上出现的,如甩负荷、单相接地等均产生电压的升高,当断路器切除接地故障或接地故障切除后重合闸时,又引起变压器厂家系统操作过电压,电压升高与操作过电压迭加,使操作过电压更高。所以,电压升高的程度直接影响操作过电压的幅值。加装本溪变压器后,限制了电压的升高,从而降低了操作过电压的幅值。当开断变压器厂家带有本溪变压器的空载线路时,被开断线路上的剩余电荷沿着本溪变压器泄入大地,使断路器断口上的恢复电压由零缓慢上升,大大降低了断路器断口发生重燃的可能性时,立即开断该相线路,待故障处电弧熄灭后再重合该相。由于超高压输电线路间电容电感(互感)很大,故障相电源(电源中性点接地)将经这些电容电感向故障 继续提供电弧电流(即潜供电流),使故障处电弧难于熄灭。如果线路上 Y 形接线的本溪变压器,且 Y 形接线的中性点经小本溪变压器接地,就可以限制消除单相接地处的潜供电流,使电弧熄灭,有利于重合闸成功。这时的小本溪变压器相当于消
本溪变压器