Inquiry
Form loading...
Reaktor wysokiego napięcia 6–220 kV z ograniczonym prądem

Reaktor ograniczający prąd

Reaktor wysokiego napięcia 6–220 kV z ograniczonym prądem

Dławiki ograniczające prąd to element indukcyjny, który ogranicza prąd rozruchowy przełączania, harmoniczne wyższego rzędu i prąd zwarciowy w systemie.

    Co to jest reaktor ograniczający prąd

    Dławiki ograniczające prąd to element indukcyjny, który ogranicza prąd rozruchowy przełączania, harmoniczne wyższego rzędu i prąd zwarciowy w systemie. Dławiki ograniczające prąd wykonane są z cewki miedzianej lub aluminiowej. Metody chłodzenia obejmują typ suchy z rdzeniem powietrznym i typ zanurzeniowy w oleju.
    Zwykle stosowany w liniach dystrybucyjnych. Odgałęzienia tej samej magistrali często łączy się z dławikiem skończonym, aby ograniczyć prąd zwarciowy podajnika i utrzymać napięcie szyny, aby nie było zbyt niskie na skutek zwarcia podajnika.

    opis2

    Jak działają reaktory ograniczające prąd

    Dławiki ograniczające prąd stosowane w sieci energetycznej to zasadniczo cewka powietrzna bez materiału przewodzącego magnetycznie. Można go układać w trzech formach montażu: pionowej, poziomej i zygzakowatej. Gdy w systemie elektroenergetycznym wystąpi zwarcie, wygenerowana zostanie duża wartość prądu zwarciowego. Bardzo trudno jest utrzymać stabilność dynamiczną i stabilność termiczną urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Dlatego, aby spełnić wymagania dotyczące zdolności wyłączania niektórych wyłączników, dławiki często łączy się szeregowo na odpływowych wyłącznikach, aby zwiększyć impedancję zwarciową i ograniczyć prąd zwarciowy.
    Ze względu na zastosowanie dławika, w przypadku zwarcia spadek napięcia na dławikach ograniczających prąd jest duży, dlatego odgrywa on również rolę w utrzymaniu poziomu napięcia szyny, dzięki czemu wahania napięcia na szynie są niewielkie, zapewniając działanie stabilność sprzętu elektrycznego użytkownika na linii niezakłóconej.
    Obliczanie i edycja pojemności
    Wzór obliczeniowy wydajności reaktora jest następujący: SN = UD% X (up / √ 3) x In, a jednostką in jest amper.

    opis2

    W jakim miejscu stosuje się reaktory ograniczające prąd

    Celem instalowania dławików ograniczających prąd w elektrowniach i podstacjach jest ograniczenie prądu zwarciowego, aby umożliwić ekonomiczny i rozsądny dobór urządzeń elektrycznych. Dławiki można podzielić na dławiki sieciowe, dławiki szynowe i dławiki pętli transformatorowej w zależności od różnych miejsc instalacji i funkcji.
    (1) Reaktor liniowy. Aby zastosować lekki wyłącznik nadprądowy i zmniejszyć przekrój kabla zasilającego, dławik sieciowy często łączy się szeregowo z podajnikiem kablowym.
    (2) Reaktor autobusowy. Dławik szynowy jest połączony szeregowo na odcinku szyny napięciowej generatora lub po stronie niskiego napięcia głównego transformatora. Służy do ograniczania prądu zwarciowego podczas zwarć wewnątrz i na zewnątrz instalacji. Nazywa się go także reaktorem sekcji autobusowej. Kiedy na linii lub na jednej szynie wystąpi zwarcie, może to ograniczyć prąd zwarciowy dostarczany przez drugą szynę. Jeśli wymagania mogą zostać spełnione, można pominąć instalację dławika na każdej linii, aby zaoszczędzić na inwestycjach inżynieryjnych, ale ma to mniejszy wpływ na ograniczenie prądu zwarciowego.
    (3) Reaktor pętlicowy transformatora. Montuje się go w obwodzie transformatora w celu ograniczenia prądu zwarciowego, aby w obwodzie transformatora można było zastosować lekkie wyłączniki automatyczne.

    Jakie są zalety reaktorów ograniczających prąd

    1. Uzwojenie składa się z wielu równoległych małych drutów i wielu pasm, a wytrzymałość izolacji międzyzwojowej jest wysoka, więc straty są znacznie mniejsze niż w reaktorze cementowym;
    2. Zastosuj kapsułkę z włókna szklanego impregnowanego żywicą epoksydową i zestalij się w wysokiej temperaturze, dzięki czemu ma dużą integralność, lekkość, niski poziom hałasu, wysoką wytrzymałość mechaniczną i może wytrzymać wpływ dużego prądu zwarciowego
    3. Pomiędzy warstwami uzwojenia znajdują się kanały wentylacyjne, wydajność naturalnego chłodzenia konwekcyjnego jest dobra, a prąd jest równomiernie rozłożony w każdej warstwie, a stabilność dynamiczna i termiczna jest wysoka;
    4. Zewnętrzna powierzchnia reaktora pokryta jest specjalną powłoką z żywicy odporną na promieniowanie ultrafioletowe, odporną na warunki atmosferyczne, która wytrzymuje trudne warunki atmosferyczne na zewnątrz i może być używana wewnątrz i na zewnątrz.

    opis2