Inquiry
Form loading...
6-220kV nagyfeszültségű reaktor

Áramkorlátozó reaktor

6-220kV nagyfeszültségű reaktor

Reaktorok

A reaktorokat, más néven induktorokat széles körben használják az áramkörökben. Az elektromágneses indukciós hatás miatt bizonyos fokú induktivitás van az áramkörben, ami megakadályozhatja az áramváltozásokat.

    Reaktorok

    A reaktorokat, más néven induktorokat széles körben használják az áramkörökben. Az elektromágneses indukciós hatás miatt bizonyos fokú induktivitás van az áramkörben, ami megakadályozhatja az áramváltozásokat. Amikor egy vezetőt feszültség alá helyeznek, az általa elfoglalt tér bizonyos tartományában mágneses mező keletkezik, így minden áramot szállító elektromos vezető általános induktivitásérzettel rendelkezik. Azonban egy hosszú és egyenes vezető induktivitása viszonylag kicsi, és a generált mágneses tér nem erős. Ezért a tényleges reaktor egy szolenoid formájában tekercselt huzal, amelyet üreges reaktornak neveznek;

    Néha ennek a mágnesszelepnek az induktivitásának növelése érdekében egy vasmagot helyeznek a mágnesszelepbe, amelyet vasmagos reaktornak neveznek. A reaktanciát induktív reaktanciára és kapacitív reaktanciára osztják. Egy tudományosabb osztályozás szerint az induktív reaktanciát (induktor) és a kapacitív reaktanciát (kondenzátort) együttesen reaktoroknak nevezik. Azonban a múltban létező induktorok miatt, amelyeket reaktoroknak neveztek, a kondenzátorokat ma kapacitív reaktanciáknak nevezik, a reaktorokat pedig kifejezetten induktoroknak nevezik.
    656ed8cij6 Az energiarendszerekben általánosan használt reaktorok közé tartoznak a soros reaktorok és a párhuzamos reaktorok. A soros reaktorokat főként a rövidzárlati áramok korlátozására használják, és sorba vagy párhuzamosan is kapcsolhatók a szűrőkben lévő kondenzátorokkal, hogy korlátozzák a nagyrendű harmonikusokat az elektromos hálózatban. A 220 kV-os, 110 kV-os, 35 kV-os és 10 kV-os elektromos hálózatok reaktorait a kábelvonalak kapacitív meddőteljesítményének elnyelésére használják töltés közben. Az üzemi feszültség a párhuzamos reaktorok számának beállításával szabályozható. Az ultranagy feszültségű párhuzamos reaktorok különféle funkciókkal rendelkeznek a villamosenergia-rendszerek meddőteljesítményéhez kapcsolódó működési feltételek javítására, főként: 1. Kapacitáshatás enyhén terheletlen vagy enyhén terhelt vezetékeken, hogy csökkentsék a teljesítményfrekvencián jelentkező tranziens túlfeszültséget; 2. Javítani kell a feszültségelosztást a távolsági távvezetékeken; 3. A vezeték meddőteljesítményének lehető legnagyobb mértékű kiegyensúlyozása a helyszínen kis terhelés esetén, megakadályozva a meddőteljesítmény indokolatlan áramlását és csökkentve a vezeték teljesítményveszteségét; 4. Csökkentse a nagyfeszültségű busz tápfrekvenciájának állandósult állapotú feszültségét, ha a nagy egység párhuzamos a rendszerrel, megkönnyítve a generátor szinkronizálását és párhuzamosságát; 5. Megakadályozza az öngerjesztési rezonancia jelenséget, amely hosszú vezetékű generátorokban előfordulhat; 6. Ha a reaktor nullapontját kis reaktanciájú földelő berendezésen keresztül használjuk, kis reaktor is használható a vezeték fázis-fázis és fázis-föld kapacitásának kompenzálására, a látens áram automatikus kioltásának felgyorsítására, ill. megkönnyíti a használatát. A reaktorok huzalozása kétféleképpen osztható fel: soros és párhuzamos csatlakozásra. A soros reaktorok általában áramkorlátozó eszközként szolgálnak, míg a párhuzamos reaktorokat gyakran használják a meddőteljesítmény kompenzálására.657e6707im

    leírás2

    leírás2