Inquiry
Form loading...
Рэактар ​​высокага напружання 6-220 кВ

Токаабмежавальны рэактар

Катэгорыі прадуктаў
Рэкамендаваныя прадукты

Рэактар ​​высокага напружання 6-220 кВ

Рэактары

Рэактары, таксама вядомыя як індуктары, шырока выкарыстоўваюцца ў схемах. З-за эфекту электрамагнітнай індукцыі ў ланцугу існуе пэўная ступень індуктыўнасці, якая можа прадухіліць змены току.

    Рэактары

    Рэактары, таксама вядомыя як індуктары, шырока выкарыстоўваюцца ў схемах. З-за эфекту электрамагнітнай індукцыі ў ланцугу існуе пэўная ступень індуктыўнасці, якая можа прадухіліць змены току. Калі праваднік знаходзіцца пад напругай, магнітнае поле генеруецца ў пэўным дыяпазоне прасторы, якую ён займае, таму ўсе электрычныя праваднікі з токам маюць агульны сэнс індуктыўнасці. Аднак індуктыўнасць доўгага і прамога правадыра адносна невялікая, і магнітнае поле, якое ствараецца, не моцнае. Такім чынам, сапраўдны рэактар ​​- гэта драцяная намотка ў выглядзе саленоіда, якая называецца полым рэактарам;

    Часам, каб павялічыць індуктыўнасць гэтага саленоіда, у саленоід устаўляюць жалезны стрыжань, які называецца рэактарам з жалезным стрыжнем. Рэактыўнае супраціўленне падзяляецца на індуктыўнае і ёмістнае. Больш навуковая класіфікацыя заключаецца ў тым, што індуктыўнае супраціўленне (дросель) і ёмістнае супраціўленне (кандэнсатар) разам называюцца рэактарамі. Аднак з-за існавання ў мінулым шпулек індуктыўнасці, якія называліся рэактарамі, кандэнсатары цяпер называюць ёмістнымі рэактыўнымі супраціўленнямі, а рэактары канкрэтна адносяцца да індуктараў.
    656ed8cij6 Рэактары, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў энергасістэмах, ўключаюць паслядоўныя рэактары і паралельныя рэактары. Паслядоўныя рэактары ў асноўным выкарыстоўваюцца для абмежавання токаў кароткага замыкання, а таксама могуць падключацца паслядоўна або паралельна з кандэнсатарамі ў фільтрах для абмежавання высокіх гармонік у электрасетцы. Рэактары ў электрасетках 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ і 10 кВ выкарыстоўваюцца для паглынання ёмістнай рэактыўнай магутнасці кабельных ліній падчас зарадкі. Працоўнае напружанне можна рэгуляваць шляхам рэгулявання колькасці паралельных рэактараў. Паралельныя рэактары звышвысокага напружання выконваюць розныя функцыі для паляпшэння ўмоў працы, звязаных з рэактыўнай магутнасцю ў энергасістэмах, у асноўным у тым ліку: 1. Уплыў ёмістасці на маларазгружаныя або маланагружаныя лініі для памяншэння пераходных перанапружанняў на частаце сеткі; 2. Палепшыць размеркаванне напружання на міжгародніх лініях электраперадачы; 3. Максімальна збалансаваць рэактыўную магутнасць у лініі на месцы падчас малых нагрузак, прадухіляючы неабгрунтаваныя ператокі рэактыўнай магутнасці і памяншаючы страты магутнасці ў лініі; 4. Паменшыце ўстойлівае напружанне сеткавай частаты на шыне высокага напружання, калі вялікі блок паралельны сістэме, што палягчае сінхранізацыю і паралельнасць генератара; 5. Прадухіліць рэзананснае з'ява самаўзбуджэння, якое можа ўзнікнуць у генератараў з доўгімі лініямі; 6. Пры выкарыстанні нейтральнай кропкі рэактара праз прыладу зазямлення з невялікім рэактыўным супраціўленнем невялікі рэактар ​​таксама можа быць выкарыстаны для кампенсацыі ёмістасці паміж фазай і паміж фазай і зямлёй лініі, каб паскорыць аўтаматычнае гашэнне схаванага току і палегчыць яго выкарыстанне. Праводку рэактараў можна падзяліць на два спосабы: паслядоўнае злучэнне і паралельнае злучэнне. Паслядоўныя рэактары звычайна служаць прыладамі для абмежавання току, у той час як паралельныя рэактары часта выкарыстоўваюцца для кампенсацыі рэактыўнай магутнасці.657e6707im

    апісанне2

    апісанне2