Inquiry
Form loading...
6-220kV yüksək gərginlikli Cari Məhdud reaktor

Cari məhdudlaşdırıcı reaktor

6-220kV yüksək gərginlikli Cari Məhdud reaktor

Cari məhdudlaşdıran reaktorlar sistemdə keçid başlanğıc cərəyanını, yüksək dərəcəli harmonik və qısaqapanma xəta cərəyanını məhdudlaşdıran induktiv komponentdir.

    Cari məhdudlaşdırıcı reaktor nədir

    Cari məhdudlaşdıran reaktorlar sistemdə keçid başlanğıc cərəyanını, yüksək dərəcəli harmonik və qısaqapanma xəta cərəyanını məhdudlaşdıran induktiv komponentdir. Cari məhdudlaşdırıcı reaktorlar mis və ya alüminium rulondan hazırlanır. Soyutma üsullarına Air Core quru tip və yağa batırma növü daxildir.
    Ümumiyyətlə paylama xətləri üçün istifadə olunur. Eyni avtobusdan olan budaq qidalandırıcıları qidalandırıcının qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdırmaq və qidalandırıcının qısaqapanması səbəbindən çox aşağı olmamaq üçün avtobusun gərginliyini saxlamaq üçün çox vaxt sonlu cərəyan reaktoru ilə birləşdirilir.

    təsvir 2

    Cari məhdudlaşdıran reaktorlar necə işləyir

    Elektrik şəbəkəsində istifadə olunan cərəyanı məhdudlaşdıran reaktorlar, əsasən, maqnit keçirici materialı olmayan hava sarğısıdır. Üç montaj formasında təşkil edilə bilər: şaquli, üfüqi və ziqzaq. Enerji sistemində qısaqapanma baş verdikdə, qısaqapanma cərəyanının böyük dəyəri yaranacaq. Elektrik avadanlıqlarının dinamik sabitliyini və istilik sabitliyini məhdudiyyətsiz saxlamaq çox çətindir. Buna görə də, bəzi elektrik açarlarının kəsmə qabiliyyəti tələblərinə cavab vermək üçün, qısaqapanma müqavimətini artırmaq və qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdırmaq üçün reaktorlar tez-tez çıxan elektrik açarlarında ardıcıl olaraq birləşdirilir.
    Reaktordan istifadə olunduğuna görə, qısaqapanma zamanı Cərəyan məhdudlaşdıran reaktorlarda gərginliyin düşməsi böyük olur, ona görə də avtobusun gərginlik səviyyəsinin saxlanmasında rol oynayır, beləliklə, avtobusda gərginliyin dəyişməsi kiçik olur, işləməyi təmin edir. nasaz olmayan xətt üzrə istifadəçinin elektrik avadanlığının dayanıqlığı.
    Tutumun hesablanması və redaktəsi
    Reaktorun tutumunun hesablama düsturu belədir: SN = UD% X (yuxarı / √ 3) x In və in vahidi Amperdir.

    təsvir 2

    Cərəyanı məhdudlaşdıran reaktorlar hansı yerdə istifadə olunur

    Elektrik stansiyalarında və yarımstansiyalarda cərəyanı məhdudlaşdıran reaktorların quraşdırılmasında məqsəd qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdırmaqdır ki, elektrik cihazlarını iqtisadi və əsaslı şəkildə seçmək mümkün olsun. Müxtəlif quraşdırma yerləri və funksiyalarına görə reaktorlar xətt reaktorlarına, avtobus reaktorlarına və transformator dövrə reaktorlarına bölünə bilər.
    (1) Xətt reaktoru. Yüngül açardan istifadə etmək və qidalandırıcı kabelin kəsişməsini azaltmaq üçün xətt reaktoru çox vaxt kabel qidalandırıcısına ardıcıl olaraq qoşulur.
    (2) Avtobus reaktoru. Avtobus reaktoru generatorun gərginlik şininin bölməsində və ya əsas transformatorun aşağı gərginlikli tərəfində ardıcıl olaraq birləşdirilir. Zavod daxilində və xaricində qısaqapanmalar zamanı qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdırmaq üçün istifadə olunur. O, həmçinin avtobus bölməsi reaktoru adlanır. Xəttdə və ya bir avtobusda qısaqapanma baş verdikdə, digər avtobusun təmin etdiyi qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdıra bilər. Tələblər yerinə yetirilərsə, mühəndislik sərmayəsinə qənaət etmək üçün hər bir xəttdə reaktorun quraşdırılması buraxıla bilər, lakin qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdıran daha kiçik bir təsirə malikdir.
    (3) Transformator dövrə reaktoru. Qısaqapanma cərəyanını məhdudlaşdırmaq üçün transformator dövrəsinə quraşdırılmışdır ki, transformator dövrəsi işıq açarlarından istifadə edə bilsin.

    Cari məhdudlaşdıran reaktorların üstünlükləri nələrdir

    1. Sarma çoxlu paralel kiçik naqillərdən və çoxlu teldən hazırlanır və növbələrarası izolyasiya gücü yüksəkdir, buna görə itki sement reaktorundan xeyli aşağıdır;
    2. Epoksi qatranı ilə hopdurulmuş şüşə lif kapsüllənməsini qəbul edin və yüksək temperaturda bərkidin, buna görə də güclü bütövlüyü, yüngülliyi, aşağı səsi, yüksək mexaniki gücü var və böyük qısaqapanma cərəyanının təsirinə tab gətirə bilər.
    3. Sarma təbəqələri arasında ventilyasiya kanalları var, konveksiya təbii soyutma performansı yaxşıdır və cərəyan hər təbəqədə bərabər paylanır və dinamik və istilik sabitliyi yüksəkdir;
    4. Reaktorun xarici səthi açıq havada sərt hava şəraitinə tab gətirə bilən, qapalı və açıq havada istifadə oluna bilən ultrabənövşəyi havaya davamlı xüsusi qatran örtüklə örtülmüşdür.

    təsvir 2