由于配电网建设相对滞后,供电设备老化严重,网架结构不合理,供电半径过长,缺少足够的电源支撑点,使配电网出现电压水平低下、网损过重、无功功率短缺等问题,越来越不能够满足国民经济的发展需要。因此如何经济高效地解决配电网低电压、高损耗等问题就成为了电力工作者的工作重点。串联补偿技术通过电容容抗抵偿线路感抗,能够提高线路电压并降低线路损耗,是解决配电网现存问题的理想解决方案。但由于传统串补装置存在造价高、体积大、运行维护困难、对线路继电保护影响较大等一系列问题,使串联补偿在实际应用中并未体现出自身技术优势。随着快速开关型串补装置的出现,上述问题将逐一得到解决。首先,本文介绍了串联补偿技术的原理,分析了其升压、降损、提高输送容量、改善电网潮流分布的作用,对串联补偿技术和并联补偿技术相比较,得出各自的适用范围,并研究了二者的兼容性问题。其次,本文介绍了串联补偿装置设置旁路系统的原因,介绍了常规串补装置旁路设备的结构,并详细介绍了快速开关型串补装置的创新型结构。公式推导了串补电容器容量的计算方法,通过分析潮流计算结果给出了串补电容器的最优安装位置。接下来,本文研究了串补电容器对电流保护、距离保护、纵联电流差动保护的影响并提出了解决措施,为第五章的建模仿真打下基础。最后,本文深入研究了串联补偿对线路继电保护的影响,并在理论分析的基础上通过PSCAD建模仿真研究了快速开关型串联补偿装置对配网距离保护的影响。