Inquiry
Form loading...
6-220kV högspänningsreaktor

Strömbegränsande reaktor

6-220kV högspänningsreaktor

Reaktorer

Reaktorer, även kända som induktorer, används ofta i kretsar. På grund av den elektromagnetiska induktionseffekten finns det en viss grad av induktans i kretsen, vilket kan förhindra strömförändringar.

    Reaktorer

    Reaktorer, även kända som induktorer, används ofta i kretsar. På grund av den elektromagnetiska induktionseffekten finns det en viss grad av induktans i kretsen, vilket kan förhindra strömförändringar. När en ledare aktiveras genereras ett magnetfält inom ett visst utrymme som den upptar, så alla strömförande elektriska ledare har en allmän induktanskänsla. Induktansen hos en lång och rak ledare är emellertid relativt liten, och det magnetiska fältet som genereras är inte starkt. Därför är själva reaktorn en tråd lindad i form av en solenoid, kallad en ihålig reaktor;

    Ibland, för att öka induktansen för denna solenoid, sätts en järnkärna in i solenoiden, som kallas en järnkärnreaktor. Reaktans är uppdelad i induktiv reaktans och kapacitiv reaktans. En mer vetenskaplig klassificering är att induktiv reaktans (induktor) och kapacitiv reaktans (kondensator) tillsammans kallas reaktorer. Men på grund av förekomsten av induktorer tidigare, som kallades reaktorer, kallas kondensatorer nu för kapacitiva reaktanser, och reaktorer refererar specifikt till induktorer.
    656ed8cij6 De vanligaste reaktorerna i kraftsystem inkluderar seriereaktorer och parallella reaktorer. Seriereaktorer används främst för att begränsa kortslutningsströmmar, och kan även kopplas i serie eller parallellt med kondensatorer i filter för att begränsa övertoner av hög ordning i elnätet. Reaktorer i 220kV, 110kV, 35kV och 10kV elnät används för att absorbera kapacitiv reaktiv effekt från kabelledningar under laddning. Driftspänningen kan justeras genom att justera antalet parallella reaktorer. Parallella ultrahögspänningsreaktorer har olika funktioner för att förbättra driftsförhållandena relaterade till reaktiv effekt i kraftsystem, huvudsakligen inklusive: 1. Kapacitanseffekten på lätt obelastade eller lätt belastade ledningar för att minska transient överspänning vid effektfrekvens; 2. Förbättra spänningsfördelningen på långdistansledningar; 3. Att balansera den reaktiva effekten i ledningen så mycket som möjligt på plats under lätta belastningar, förhindra orimligt flöde av reaktiv effekt och minska effektförlusten på ledningen; 4. Minska steady-state spänningen för strömfrekvensen på högspänningsbussen när den stora enheten är parallell med systemet, vilket gör det lättare för generatorn att synkroniseras och parallellt; 5. Förhindra självexciteringsresonansfenomen som kan uppstå i generatorer med långa ledningar; 6. När man använder en reaktorns neutralpunkt genom en liten reaktansjordningsanordning, kan en liten reaktor också användas för att kompensera för ledningens fas till fas och fas till jord kapacitans, för att påskynda den automatiska släckningen av den latenta strömmen och underlätta dess användning. Ledningen av reaktorer kan delas upp på två sätt: seriekoppling och parallellkoppling. Seriereaktorer fungerar vanligtvis som strömbegränsande anordningar, medan parallella reaktorer ofta används för reaktiv effektkompensation.657e6707im

    beskrivning2

    beskrivning2