Inquiry
Form loading...
6-220kV høyspenningsreaktor

Strømbegrensende reaktor

6-220kV høyspenningsreaktor

Reaktorer

Reaktorer, også kjent som induktorer, er mye brukt i kretsløp. På grunn av den elektromagnetiske induksjonseffekten er det en viss grad av induktans i kretsen, som kan forhindre strømendringer.

    Reaktorer

    Reaktorer, også kjent som induktorer, er mye brukt i kretsløp. På grunn av den elektromagnetiske induksjonseffekten er det en viss grad av induktans i kretsen, som kan forhindre strømendringer. Når en leder er energisert, genereres et magnetfelt innenfor et visst område den opptar, så alle strømførende elektriske ledere har en generell følelse av induktans. Imidlertid er induktansen til en lang og rett leder relativt liten, og magnetfeltet som genereres er ikke sterkt. Derfor er selve reaktoren en tråd viklet i form av en solenoid, kalt en hulreaktor;

    Noen ganger, for å øke induktansen til denne solenoiden, settes en jernkjerne inn i solenoiden, som kalles en jernkjernereaktor. Reaktans er delt inn i induktiv reaktans og kapasitiv reaktans. En mer vitenskapelig klassifisering er at induktiv reaktans (induktor) og kapasitiv reaktans (kondensator) er samlet referert til som reaktorer. Men på grunn av eksistensen av induktorer i det siste, som ble kalt reaktorer, blir kondensatorer nå referert til som kapasitive reaktanser, og reaktorer refererer spesifikt til induktorer.
    656ed8cij6 De vanligste reaktorene i kraftsystemer inkluderer seriereaktorer og parallelle reaktorer. Seriereaktorer brukes hovedsakelig for å begrense kortslutningsstrømmer, og kan også kobles i serie eller parallelt med kondensatorer i filtre for å begrense høyordens harmoniske i strømnettet. Reaktorer i 220kV, 110kV, 35kV og 10kV strømnett brukes til å absorbere kapasitiv reaktiv effekt fra kabellinjer under lading. Driftsspenningen kan justeres ved å justere antall parallelle reaktorer. Ultrahøyspente parallellreaktorer har ulike funksjoner for å forbedre driftsforholdene knyttet til reaktiv effekt i kraftsystemer, hovedsakelig inkludert: 1. Kapasitanseffekten på lett ubelastede eller lett belastede linjer for å redusere transient overspenning ved strømfrekvens; 2. Forbedre spenningsfordelingen på langdistanse overføringslinjer; 3. Å balansere den reaktive effekten i ledningen så mye som mulig på stedet under lette belastninger, forhindre urimelig flyt av reaktiv effekt og redusere strømtap på linjen; 4. Reduser steady-state spenningen til strømfrekvensen på høyspentbussen når den store enheten er parallell med systemet, noe som gjør det lettere for generatoren å være synkronisert og parallell; 5. Forhindre selveksitasjonsresonansfenomener som kan oppstå i generatorer med lange linjer; 6. Ved bruk av et reaktornøytralpunkt gjennom en liten reaktansjordingsanordning, kan en liten reaktor også brukes til å kompensere for fase til fase og fase til jord kapasitans til ledningen, for å akselerere den automatiske slukking av den latente strømmen og lette bruken. Kablingen til reaktorer kan deles inn i to måter: seriekobling og parallellkobling. Seriereaktorer fungerer vanligvis som strømbegrensende enheter, mens parallelle reaktorer ofte brukes til reaktiv effektkompensasjon.657e6707im

    beskrivelse2

    beskrivelse2