Inquiry
Form loading...
Reactor limitat de curent de înaltă tensiune 6-220kV

Reactorul de limitare a curentului

Reactor limitat de curent de înaltă tensiune 6-220kV

Reactoarele de limitare a curentului sunt o componentă inductivă care limitează curentul de pornire de comutare, armonica de ordin înalt și curentul de defect de scurtcircuit în sistem.

    Ce este reactorul de limitare a curentului

    Reactoarele de limitare a curentului sunt o componentă inductivă care limitează curentul de pornire de comutare, armonica de ordin înalt și curentul de defect de scurtcircuit în sistem. Reactoarele de limitare a curentului sunt realizate din bobină de cupru sau aluminiu. Metodele de răcire includ tipul Air Core uscat și tipul cu imersie în ulei.
    Folosit în general pentru liniile de distribuție. Alimentatoarele de ramificație din aceeași magistrală sunt adesea conectate cu un reactor de curent finit pentru a limita curentul de scurtcircuit al alimentatorului și pentru a menține tensiunea magistralei, astfel încât să nu fie prea scăzută din cauza scurtcircuitului alimentatorului.

    descrierea 2

    Cum funcționează reactoarele de limitare a curentului

    Reactoarele de limitare a curentului utilizate în rețeaua electrică sunt în esență bobine de aer fără material conducător magnetic. Poate fi aranjat în trei forme de asamblare: verticală, orizontală și în zig-zag. Când apare un scurtcircuit în sistemul de alimentare, se va genera o valoare mare a curentului de scurtcircuit. Este foarte dificil să păstrați stabilitatea dinamică și stabilitatea termică a echipamentelor electrice fără restricții. Prin urmare, pentru a îndeplini cerințele privind capacitatea de întrerupere a unor întreruptoare, reactoarele sunt adesea conectate în serie la întreruptoarele de ieșire pentru a crește impedanța de scurtcircuit și a limita curentul de scurtcircuit.
    Datorită utilizării reactorului, în caz de scurtcircuit, căderea de tensiune la reactoarele de limitare a curentului este mare, deci joacă, de asemenea, un rol în menținerea nivelului tensiunii magistralei, astfel încât fluctuația tensiunii pe magistrală să fie mică, asigurând funcționarea stabilitatea echipamentului electric al utilizatorului pe linia non-defect.
    Calculul si editarea capacitatii
    Formula de calcul a capacității reactorului este: SN = UD% X (up / √ 3) x In, iar unitatea de in este Amperi.

    descrierea 2

    Ce fel de loc folosesc Reactoarele limitatoare de curent

    Scopul instalării reactoarelor de limitare a curentului în centrale electrice și substații este de a limita curentul de scurtcircuit, astfel încât aparatele electrice să poată fi selectate în mod economic și rezonabil. Reactoarele pot fi împărțite în reactoare de linie, reactoare de magistrală și reactoare de buclă de transformator în funcție de diferite locații și funcții de instalare.
    (1) Reactorul de linie. Pentru a utiliza un întrerupător de lumină și a reduce secțiunea transversală a cablului de alimentare, reactorul de linie este adesea conectat în serie la alimentatorul de cablu.
    (2) Reactor autobuz. Reactorul magistralei este conectat în serie la secțiunea magistralei de tensiune a generatorului sau partea de joasă tensiune a transformatorului principal. Este utilizat pentru limitarea curentului de scurtcircuit în timpul scurtcircuitelor din interiorul și din exteriorul centralei. Se mai numește și reactor de secțiune de magistrală. Când apare un scurtcircuit pe linie sau pe o magistrală, acesta poate limita curentul de scurtcircuit furnizat de cealaltă magistrală. Dacă cerințele pot fi îndeplinite, instalarea unui reactor pe fiecare linie poate fi omisă pentru a economisi investițiile inginerești, dar are un efect mai mic de limitare a curentului de scurtcircuit.
    (3) Reactorul de buclă a transformatorului. Este instalat în circuitul transformatorului pentru a limita curentul de scurtcircuit, astfel încât circuitul transformatorului să poată utiliza întrerupătoare de circuit ușoare.

    Care sunt avantajele reactoarelor limitatoare de curent

    1. Înfășurarea este realizată din mai multe fire paralele mici și mai multe fire, iar rezistența izolației între ture este mare, astfel încât pierderea este mult mai mică decât cea a reactorului de ciment;
    2. Adoptați încapsularea din fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidica și solidificați-vă la temperatură ridicată, astfel încât să aibă integritate puternică, greutate redusă, zgomot redus, rezistență mecanică ridicată și poate rezista impactului curentului mare de scurtcircuit
    3. Există canale de ventilație între straturile de înfășurare, performanța de răcire naturală prin convecție este bună, iar curentul este distribuit uniform în fiecare strat, iar stabilitatea dinamică și termică este ridicată;
    4. Suprafața exterioară a reactorului este acoperită cu un strat special de rășină anti-ultraviolete, rezistentă la intemperii, care poate rezista la condițiile meteorologice dure în aer liber și poate fi folosită în interior și în aer liber.

    descrierea 2