Inquiry
Form loading...
6-220kV mataas na boltahe Kasalukuyang Limitadong reaktor

Kasalukuyang naglilimita sa reaktor

6-220kV mataas na boltahe Kasalukuyang Limitadong reaktor

Ang kasalukuyang naglilimita sa mga reactor ay isang inductive component na naglilimita sa switching inrush current, high-order harmonic at short-circuit fault current sa system.

    Ano ang Kasalukuyang naglilimita sa reaktor

    Ang kasalukuyang naglilimita sa mga reactor ay isang inductive component na naglilimita sa switching inrush current, high-order harmonic at short-circuit fault current sa system. Ang kasalukuyang paglilimita ng mga reaktor ay gawa sa tanso o aluminyo na likaw. Kasama sa mga paraan ng paglamig ang Air Core dry type at oil immersion type.
    Karaniwang ginagamit para sa mga linya ng pamamahagi. Ang mga branch feeder mula sa parehong bus ay madalas na konektado sa isang finite current reactor upang limitahan ang short-circuit current ng feeder at mapanatili ang boltahe ng bus, upang hindi masyadong mababa dahil sa short-circuit ng feeder.

    paglalarawan2

    Paano gumagana ang kasalukuyang paglilimita ng mga reaktor

    Kasalukuyang naglilimita sa mga reactor na ginagamit sa power grid ay mahalagang Air coil na walang magnetic conducting material. Maaari itong ayusin sa tatlong mga form ng pagpupulong: patayo, pahalang at zigzag. Kapag naganap ang isang maikling circuit sa sistema ng kuryente, isang malaking halaga ng kasalukuyang short circuit ang bubuo. Napakahirap panatilihin ang dynamic na katatagan at thermal stability ng mga de-koryenteng kagamitan nang walang paghihigpit. Samakatuwid, upang matugunan ang mga kinakailangan ng breaking capacity ng ilang mga circuit breaker, ang mga reactor ay madalas na konektado sa serye sa mga papalabas na circuit breaker upang mapataas ang short-circuit impedance at limitahan ang short-circuit current.
    Dahil sa paggamit ng reaktor, sa kaso ng short circuit, ang pagbaba ng boltahe sa Kasalukuyang naglilimita sa mga reaktor ay malaki, kaya ito rin ay gumaganap ng isang papel sa pagpapanatili ng antas ng boltahe ng bus, upang ang pagbabagu-bago ng boltahe sa bus ay maliit, na tinitiyak ang operasyon katatagan ng mga de-koryenteng kagamitan ng gumagamit sa non fault line.
    Pagkalkula at pag-edit ng kapasidad
    Ang formula ng pagkalkula ng kapasidad ng reactor ay: SN = UD% X (pataas / √ 3) x In, at ang unit ng in ay Ampere.

    paglalarawan2

    Anong uri ng lugar ang gumagamit ng Current-limiting reactors

    Ang layunin ng pag-install ng mga Current-limiting reactor sa mga power plant at substation ay upang limitahan ang short-circuit current upang ang mga electrical appliances ay mapili sa matipid at makatwirang paraan. Maaaring hatiin ang mga reactor sa mga line reactor, bus reactor, at transformer loop reactor ayon sa iba't ibang lokasyon at function ng pag-install.
    (1) Line reactor. Upang magamit ang isang light circuit breaker at bawasan ang cross section ng feeder cable, ang line reactor ay madalas na konektado sa serye sa cable feeder.
    (2) Bus reactor. Ang bus reactor ay konektado sa serye sa seksyon ng generator boltahe bus o ang mababang boltahe na bahagi ng pangunahing transpormer. Ito ay ginagamit upang limitahan ang short-circuit current sa panahon ng short-circuit sa loob at labas ng planta. Tinatawag din itong reaktor ng seksyon ng bus. Kapag nagkaroon ng short circuit sa linya o sa isang bus, maaari nitong limitahan ang short-circuit current na ibinibigay ng kabilang bus. Kung ang mga kinakailangan ay maaaring matugunan, ang pag-install ng isang reactor sa bawat linya ay maaaring tanggalin upang makatipid ng puhunan sa engineering, ngunit ito ay may mas maliit na epekto ng paglilimita sa short-circuit current.
    (3) Transformer loop reactor. Ito ay naka-install sa transpormer circuit upang limitahan ang short-circuit kasalukuyang upang ang transpormer circuit ay maaaring gumamit ng mga light circuit breaker.

    Ano ang mga pakinabang ng Kasalukuyang naglilimita sa mga reaktor

    1. Ang winding ay gawa sa maramihang parallel small wires at multiple strands, at ang inter-turn insulation strength ay mataas, kaya ang pagkawala ay mas mababa kaysa sa semento reactor;
    2. I-adopt ang epoxy resin-impregnated glass fiber encapsulation, at patigasin sa mataas na temperatura, kaya ito ay may malakas na integridad, magaan ang timbang, mababang ingay, mataas na mekanikal na lakas, at makatiis sa epekto ng malaking short-circuit current
    3. May mga channel ng bentilasyon sa pagitan ng mga paikot-ikot na mga layer, ang pagganap ng natural na paglamig ng convection ay mabuti, at ang kasalukuyang ay pantay na ipinamamahagi sa bawat layer, at ang dynamic at thermal stability ay mataas;
    4. Ang panlabas na ibabaw ng reaktor ay pinahiran ng isang espesyal na anti-ultraviolet weather-resistant resin coating, na makatiis sa malupit na kondisyon ng panahon sa labas, at maaaring magamit sa loob at labas.

    paglalarawan2