Inquiry
Form loading...
6-220kV højspændingsreaktor

Strømbegrænsende reaktor

6-220kV højspændingsreaktor

Reaktorer

Reaktorer, også kendt som induktorer, er meget udbredt i kredsløb. På grund af den elektromagnetiske induktionseffekt er der en vis grad af induktans i kredsløbet, som kan forhindre strømændringer.

    Reaktorer

    Reaktorer, også kendt som induktorer, er meget udbredt i kredsløb. På grund af den elektromagnetiske induktionseffekt er der en vis grad af induktans i kredsløbet, som kan forhindre strømændringer. Når en leder strømforsynes, genereres et magnetfelt inden for et vist område af plads, den optager, så alle strømførende elektriske ledere har en generel følelse af induktans. Imidlertid er induktansen af ​​en lang og lige leder relativt lille, og det genererede magnetiske felt er ikke stærkt. Derfor er selve reaktoren en tråd viklet i form af en solenoide, kaldet en hul reaktor;

    Nogle gange, for at øge induktansen af ​​denne solenoide, indsættes en jernkerne i solenoiden, som kaldes en jernkernereaktor. Reaktans er opdelt i induktiv reaktans og kapacitiv reaktans. En mere videnskabelig klassifikation er, at induktiv reaktans (induktor) og kapacitiv reaktans (kondensator) tilsammen omtales som reaktorer. Men på grund af eksistensen af ​​induktorer i fortiden, som blev kaldt reaktorer, omtales kondensatorer nu som kapacitive reaktanser, og reaktorer refererer specifikt til induktorer.
    656ed8cij6 De almindeligt anvendte reaktorer i kraftsystemer omfatter seriereaktorer og parallelle reaktorer. Seriereaktorer bruges hovedsageligt til at begrænse kortslutningsstrømme og kan også kobles i serie eller parallelt med kondensatorer i filtre for at begrænse højordens harmoniske i elnettet. Reaktorer i 220kV, 110kV, 35kV og 10kV elnet bruges til at absorbere kapacitiv reaktiv effekt fra kabelledninger under opladning. Driftsspændingen kan justeres ved at justere antallet af parallelle reaktorer. Parallelle ultrahøjspændingsreaktorer har forskellige funktioner til at forbedre driftsbetingelserne relateret til reaktiv effekt i kraftsystemer, hovedsageligt, herunder: 1. Kapacitanseffekten på let ubelastede eller let belastede ledninger for at reducere transient overspænding ved strømfrekvensen; 2. Forbedre spændingsfordelingen på langdistancetransmissionsledninger; 3. At balancere den reaktive effekt i ledningen så meget som muligt på stedet under lette belastninger, forhindre urimelig strøm af reaktiv effekt og reducere strømtab på linjen; 4. Reducer steady-state spændingen af ​​strømfrekvensen på højspændingsbussen, når den store enhed er parallel med systemet, hvilket gør det lettere for generatoren at være synkroniseret og parallel; 5. Forebyg selvexciteringsresonansfænomener, der kan forekomme i generatorer med lange ledninger; 6. Ved brug af et reaktorneutralpunkt gennem en lille reaktansjordingsanordning kan en lille reaktor også bruges til at kompensere for ledningens fase til fase og fase til jord kapacitans, for at accelerere den automatiske slukning af den latente strøm og lette brugen. Ledningen af ​​reaktorer kan opdeles i to måder: serieforbindelse og parallelforbindelse. Seriereaktorer fungerer normalt som strømbegrænsende enheder, mens parallelle reaktorer ofte bruges til reaktiv effektkompensation.657e6707im

    beskrivelse 2

    beskrivelse 2