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6-220-kV-Hochspannungsreaktor

Strombegrenzungsdrossel

6-220-kV-Hochspannungsreaktor

Reaktoren

Drosseln, auch Induktoren genannt, werden häufig in Schaltkreisen eingesetzt. Aufgrund des elektromagnetischen Induktionseffekts gibt es im Stromkreis eine gewisse Induktivität, die Stromänderungen verhindern kann.

    Reaktoren

    Drosseln, auch Induktoren genannt, werden häufig in Schaltkreisen eingesetzt. Aufgrund des elektromagnetischen Induktionseffekts gibt es im Stromkreis eine gewisse Induktivität, die Stromänderungen verhindern kann. Wenn ein Leiter mit Strom versorgt wird, wird in einem bestimmten Raumbereich, den er einnimmt, ein Magnetfeld erzeugt, sodass alle stromdurchflossenen elektrischen Leiter ein allgemeines Induktivitätsgefühl haben. Allerdings ist die Induktivität eines langen und geraden Leiters relativ gering und das erzeugte Magnetfeld ist nicht stark. Daher ist der eigentliche Reaktor ein in Form einer Spule gewickelter Draht, der als Hohlreaktor bezeichnet wird.

    Um die Induktivität dieses Magneten zu erhöhen, wird manchmal ein Eisenkern in den Magneten eingesetzt, der als Eisenkernreaktor bezeichnet wird. Die Reaktanz wird in induktive Reaktanz und kapazitive Reaktanz unterteilt. Eine wissenschaftlichere Klassifizierung besteht darin, dass induktive Reaktanz (Induktor) und kapazitive Reaktanz (Kondensator) gemeinsam als Drosseln bezeichnet werden. Aufgrund der Existenz von Induktivitäten in der Vergangenheit, die als Drosseln bezeichnet wurden, werden Kondensatoren heute jedoch als kapazitive Reaktanzen bezeichnet, und Drosseln beziehen sich speziell auf Induktivitäten.
    656ed8cij6 Zu den üblicherweise verwendeten Drosseln in Energiesystemen gehören Reihenreaktoren und Parallelreaktoren. Seriendrosseln werden hauptsächlich zur Begrenzung von Kurzschlussströmen eingesetzt, können aber auch in Reihe oder parallel mit Kondensatoren in Filtern geschaltet werden, um Oberschwingungen höherer Ordnung im Stromnetz zu begrenzen. Drosseln in 220-kV-, 110-kV-, 35-kV- und 10-kV-Stromnetzen dienen zur Aufnahme kapazitiver Blindleistung aus Kabelleitungen beim Laden. Die Betriebsspannung kann durch Anpassen der Anzahl paralleler Drosseln angepasst werden. Ultrahochspannungs-Paralleldrosseln haben verschiedene Funktionen zur Verbesserung der Betriebsbedingungen im Zusammenhang mit der Blindleistung in Energiesystemen, darunter vor allem: 1. Der Kapazitätseffekt auf leicht entlasteten oder schwach belasteten Leitungen, um transiente Überspannungen bei Netzfrequenz zu reduzieren; 2. Verbesserung der Spannungsverteilung auf Fernübertragungsleitungen; 3. Die Blindleistung in der Leitung vor Ort bei geringer Last so weit wie möglich auszugleichen, um einen unangemessenen Blindleistungsfluss zu verhindern und Leistungsverluste auf der Leitung zu reduzieren; 4. Reduzieren Sie die Dauerspannung der Netzfrequenz am Hochspannungsbus, wenn die große Einheit parallel zum System geschaltet ist, wodurch die Synchronisierung und Parallelität des Generators erleichtert wird. 5. Verhindern Sie das Phänomen der Selbsterregungsresonanz, das bei Generatoren mit langen Leitungen auftreten kann. 6. Bei Verwendung eines Reaktorsternpunkts durch eine Erdungsvorrichtung mit kleiner Reaktanz kann eine kleine Drossel auch verwendet werden, um die Phase-zu-Phase- und Phase-zu-Erde-Kapazität der Leitung zu kompensieren, um das automatische Löschen des latenten Stroms zu beschleunigen und die Nutzung erleichtern. Die Verdrahtung von Drosseln kann in zwei Arten unterteilt werden: Reihenschaltung und Parallelschaltung. Seriendrosseln dienen in der Regel als Strombegrenzungseinrichtungen, während Paralleldrosseln häufig zur Blindleistungskompensation eingesetzt werden.657e6707im

    Beschreibung2

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