Inquiry
Form loading...
6-220 kV hoogspanningsstroombeperkte reactor

Stroombegrenzende reactor

6-220 kV hoogspanningsstroombeperkte reactor

Stroombegrenzende reactoren zijn een inductieve component die de schakelende inschakelstroom, harmonische hoge orde en kortsluitfoutstroom in het systeem beperkt.

    Wat is stroombegrenzende reactor

    Stroombegrenzende reactoren zijn een inductieve component die de schakelende inschakelstroom, harmonische hoge orde en kortsluitfoutstroom in het systeem beperkt. Stroombegrenzende reactoren zijn gemaakt van een koperen of aluminium spoel. De koelmethoden omvatten het droge type Air Core en het type olie-immersie.
    Over het algemeen gebruikt voor distributielijnen. De aftakkingen van dezelfde bus zijn vaak verbonden met een eindige stroomreactor om de kortsluitstroom van de feeder te beperken en de busspanning op peil te houden, zodat deze niet te laag wordt door kortsluiting van de feeder.

    beschrijving2

    Hoe stroombegrenzende reactoren werken

    De stroombegrenzende reactoren die in het elektriciteitsnet worden gebruikt, zijn in wezen een luchtspiraal zonder magnetisch geleidend materiaal. Het kan in drie montagevormen worden opgesteld: verticaal, horizontaal en zigzag. Wanneer er kortsluiting optreedt in het voedingssysteem, wordt er een grote hoeveelheid kortsluitstroom gegenereerd. Het is erg moeilijk om de dynamische stabiliteit en thermische stabiliteit van elektrische apparatuur zonder beperkingen te behouden. Om aan de eisen van het uitschakelvermogen van sommige stroomonderbrekers te voldoen, worden reactoren daarom vaak in serie geschakeld bij uitgaande stroomonderbrekers om de kortsluitimpedantie te vergroten en de kortsluitstroom te beperken.
    Door het gebruik van een reactor is in geval van kortsluiting de spanningsval op stroombegrenzende reactoren groot, dus speelt deze ook een rol bij het handhaven van het busspanningsniveau, zodat de spanningsfluctuatie op de bus klein is, waardoor de werking wordt gegarandeerd stabiliteit van de elektrische apparatuur van de gebruiker op de niet-breuklijn.
    Berekening en bewerking van capaciteit
    De berekeningsformule voor de reactorcapaciteit is: SN = UD% X (omhoog / √ 3) x In, en de eenheid van in is Ampere.

    beschrijving2

    Op welke plek worden stroombeperkende reactoren gebruikt?

    Het doel van het installeren van stroombeperkende reactoren in energiecentrales en onderstations is het beperken van de kortsluitstroom, zodat elektrische apparaten economisch en redelijk kunnen worden geselecteerd. Reactoren kunnen worden onderverdeeld in lijnreactoren, busreactoren en transformatorlusreactoren op basis van verschillende installatielocaties en functies.
    (1) Lijnreactor. Om een ​​lichte stroomonderbreker te gebruiken en de doorsnede van de voedingskabel te verkleinen, wordt de lijnreactor vaak in serie geschakeld met de kabelfeeder.
    (2) Busreactor. De busreactor is in serie geschakeld op het gedeelte van de generatorspanningsbus of de laagspanningszijde van de hoofdtransformator. Het wordt gebruikt om de kortsluitstroom te beperken tijdens kortsluitingen binnen en buiten de installatie. Het wordt ook wel een bussectiereactor genoemd. Wanneer er kortsluiting optreedt op de lijn of op één bus, kan deze de kortsluitstroom van de andere bus beperken. Als aan de vereisten kan worden voldaan, kan de installatie van een reactor op elke lijn worden achterwege gelaten om technische investeringen te besparen, maar dit heeft een kleiner effect op het beperken van de kortsluitstroom.
    (3) Transformatorlusreactor. Het wordt in het transformatorcircuit geïnstalleerd om de kortsluitstroom te beperken, zodat het transformatorcircuit lichte stroomonderbrekers kan gebruiken.

    Wat zijn de voordelen van stroombegrenzende reactoren

    1. De wikkeling is gemaakt van meerdere parallelle kleine draden en meerdere strengen, en de isolatiesterkte tussen de windingen is hoog, dus het verlies is veel lager dan dat van de cementreactor;
    2. Gebruik epoxyhars-geïmpregneerde glasvezelinkapseling en stollen bij hoge temperaturen, zodat het een sterke integriteit, lichtgewicht, laag geluidsniveau, hoge mechanische sterkte heeft en bestand is tegen de impact van grote kortsluitstroom
    3. Er zijn ventilatiekanalen tussen de wikkellagen, de natuurlijke koelprestaties van de convectie zijn goed, de stroom is gelijkmatig verdeeld in elke laag en de dynamische en thermische stabiliteit is hoog;
    4. Het buitenoppervlak van de reactor is bedekt met een speciale anti-ultraviolette weerbestendige harscoating, die bestand is tegen de barre weersomstandigheden buitenshuis en zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.

    beschrijving2