Inquiry
Form loading...
Реактор високої напруги 6-220 кВ

Струмообмежувальний реактор

Категорії продуктів
Рекомендовані товари

Реактор високої напруги 6-220 кВ

Реактори

Реактори, також відомі як індуктори, широко використовуються в схемах. Завдяки ефекту електромагнітної індукції в ланцюзі існує певний ступінь індуктивності, який може запобігти змінам струму.

    Реактори

    Реактори, також відомі як індуктори, широко використовуються в схемах. Завдяки ефекту електромагнітної індукції в ланцюзі існує певний ступінь індуктивності, який може запобігти зміні струму. Коли провідник знаходиться під напругою, у певному діапазоні простору, який він займає, генерується магнітне поле, тому всі електричні провідники зі струмом мають загальний сенс індуктивності. Однак індуктивність довгого і прямого провідника відносно мала, а створюване магнітне поле не є сильним. Тому власне реактор являє собою дріт, намотаний у вигляді соленоїда, званий порожнистим реактором;

    Іноді, щоб збільшити індуктивність цього соленоїда, в соленоїд вставляють залізний сердечник, який називають реактором із залізним сердечником. Реактивний опір поділяється на індуктивний реактивний опір і ємнісний реактивний опір. Більш наукова класифікація полягає в тому, що індуктивний реактивний опір (дросель) і ємнісний реактивний опір (конденсатор) разом називаються реакторами. Однак через існування котушок індуктивності в минулому, які називалися реакторами, конденсатори тепер називаються ємнісними реактивними опорами, а реактори конкретно стосуються індукторів.
    656ed8cij6 Реактори, які зазвичай використовуються в енергетичних системах, включають послідовні реактори та паралельні реактори. Послідовні реактори в основному використовуються для обмеження струмів короткого замикання, а також можуть бути з’єднані послідовно або паралельно з конденсаторами у фільтрах для обмеження високих гармонік в електромережі. Реактори в електромережах 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ і 10 кВ використовуються для поглинання ємнісної реактивної потужності кабельних ліній під час зарядки. Робочу напругу можна регулювати, регулюючи кількість паралельних реакторів. Паралельні реактори надвисокої напруги мають різні функції для покращення робочих умов, пов’язаних з реактивною потужністю в енергосистемах, головним чином включаючи: 1. Вплив ємності на злегка розвантажені або з невеликим навантаженням лінії для зменшення перехідної перенапруги на частоті живлення; 2. Поліпшити розподіл напруги на міжміських лініях електропередачі; 3. Максимально балансувати реактивну потужність в лінії на місці під час невеликих навантажень, запобігаючи необґрунтованим перетокам реактивної потужності та зменшуючи втрати потужності на лінії; 4. Зменшіть стабільну напругу частоти живлення на високовольтній шині, коли великий блок паралельний системі, полегшуючи синхронізацію та паралельність генератора; 5. Запобігайте резонансному явищу самозбудження, яке може виникнути в генераторах з довгими лініями; 6. При використанні нейтральної точки реактора через пристрій заземлення з малим реактивним опором, невеликий реактор також можна використовувати для компенсації міжфазної та міжфазної ємності лінії, щоб прискорити автоматичне гасіння прихованого струму та полегшити його використання. Електропроводку реакторів можна розділити на два способи: послідовне з’єднання та паралельне з’єднання. Послідовні реактори зазвичай служать пристроями обмеження струму, тоді як паралельні реактори часто використовуються для компенсації реактивної потужності.657e6707im

    опис2

    опис2