• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Какво е електрически реактор?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China


Какво е Електрически Реактор?


Дефиниция на Електрически Реактор: Електрическият реактор, също известен като линейен реактор или дросел, е катушка, която създава магнитно поле, за да ограничи увеличаването на тока, намалявайки хармониките и защитавайки електрическите приводи от внезапни скачания на напрежението.


Типове Електрически или Линейни Реактори


Реакторът има много роли в електрическата система. Обикновено реакторите се класифицират според техните начини на приложение. Например:

 


  • Паралелен Реактор

  • Реактор за Ограничаване на Тока и Нейтрален Заземващ Реактор

  • Амортисационен Реактор

  • Настройващ Реактор

  • Заземващ Трансформатор

  • Реактор за Подтискване на Дуга

  • Гладки Реактор 


От конструктивна гледна точка, реакторите се класифицират като:


  • Реактор с Въздушен Ядро

  • Реактор с Разкриване на Желязно Ядро


От оперативна гледна точка, реакторите се класифицират като:

 


  • Променлив Реактор

  • Фиксиран Реактор


Освен това, реакторът може да бъде класифициран като:

 


  • Вътрешен тип 

  • Външен тип Реактор



0ef5591f3ba89d3f9480c06c0b85c2d1.jpeg



Паралелен Реактор


Паралелният реактор е свързан паралелно в системата. Неговата основна цел е да компенсира капацитетния компонент на тока, което означава, че поглъща реактивна мощност (VAR), генерирана от капацитетния ефект на системата.


В подстанцията, паралелните реактори обикновено са свързани между линията и земята. VAR, поглъщан от реактора, може да бъде фиксиран или променлив, в зависимост от изискванията на системата. Промяната на VAR в реактора може да бъде постигната чрез използване на фаазово управление с тирисистори или чрез DC магнитизация на желязното ядро. Тази промяна може също да бъде постигната чрез офлайн или онлайн превключвател на стъпките, свързан с реактора.


Паралелният реактор може да бъде единофазен или триофазен, в зависимост от конфигурацията на електроенергийната система. Може да има въздушно ядро или разкриване на желязно ядро. Някои паралелни реактори включват магнитна защита и допълнителни виткове, за да доставят вспомогателна мощност.


Сериен Реактор


Реакторът за ограничаване на тока е вид сериен реактор, свързан сериозно в системата. Той ограничава токовете при дефект и помага при разпределение на натоварването в паралелни мрежи. Когато е свързан с алтернатор, той се нарича генераторен линейен реактор, който намалява стреса при трьохфазни дефекти на коротко съединение.


Сериен реактор може също да бъде свързан сериозно в фидера или електрическата шина, за да минимизира ефекта на дефект на коротко съединение в други части на системата. Ако токът при дефект в тази част на системата бъде ограничен, токът, който устойчивостта на оборудването и проводниците в тази част на системата могат да бъдат по-малки. Това прави системата икономически ефективна.


Когато реактор с подходящ рейтинг е свързан между нейтралната и земната връзка на системата, за да ограничи тока между линията и земята при дефект на земята в системата, той се нарича Нейтрален Заземващ Реактор.


Когато кондензаторната банка е включена в нечетен режим, може да има висок входящ ток, протичащ през нея. За да се ограничи този входящ ток, реакторът се свързва сериозно с всяка фаза на кондензаторната банка. Реакторът, използван за тази цел, се нарича амортисационен реактор. Той демпфира преходното състояние на кондензатора. Също така помага да потисне хармониките, налични в системата. Тези реактори обикновено са класифицирани с най-висок входящ ток, освен своето постоянно способност за провеждане на ток.


Филтърът, свързан сериозно с линията, е вид реактор. Този реактор, заедно с Щуповия Кондензатор на линията, създава филтърна схема, за да блокира честотите, различни от честотата на мощността. Този вид реактор се използва главно, за да облекчи комуникацията на линията за перенос на мощност. Това се нарича Настройващ Реактор. Тъй като се използва, за да създаде филтърна схема, той се нарича също филтърен реактор. Популярно и широко известен е като Филтър за Вълни.


В дельтово свързана електроенергийна система, звездна точка или нейтрална точка се създава чрез използване на зигзагово свързан триофазен реактор, наречен заземващ трансформатор. Този реактор може да има вторична обмотка, за да получи мощност за вспомогателно снабдяване на подстанцията. Затова този реактор се нарича също заземващ трансформатор.


Реакторът, свързан между нейтралната и земната връзка, за да ограничи тока при еднофазен дефект на земята, се нарича Реактор за Подтискване на Дуга.


Реакторът се използва също, за да филтрира хармониките, налични в DC мощност. Реакторът, използван в DC мрежа за тази цел, се нарича гладки реактор.

 

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Трехфазен SPD: Типове, монтаж и ръководство за поддръжка
Трехфазен SPD: Типове, монтаж и ръководство за поддръжка
1. Какво е устройство за защита от силови вълни (SPD) с трифазно напрежение?Устройството за защита от силови вълни (SPD) с трифазно напрежение, известно също като трифазен громоотвод, е специално проектирано за трифазни системи на алтернативно ток. Неговата основна функция е да ограничава преходните прекомерни напрежения, причинени от удари на мълнии или операции по свързване в електрическата мрежа, за да защити електрическото оборудване, разположено по-надолу, от повреди. SPD работи чрез поглъщ
James
12/02/2025
Железнодорожни 10кВ електропроводни линии: Изисквания за проектиране и експлойтация
Железнодорожни 10кВ електропроводни линии: Изисквания за проектиране и експлойтация
Линия Дацюань има голяма електрическа нагрузка, с много и разпръснати точки на нагрузка по секцията. Всяка точка на нагрузка има малка капацитет, със средно една точка на нагрузка на всеки 2-3 км, затова трябва да се използват две линии за преминаване на напрежение от 10 кВ за доставяне на енергия. Високоскоростните железници използват две линии за доставяне на енергия: основна линия за преминаване и комплексна линия за преминаване. Източниците на енергия за двете линии за преминаване се взимат
Edwiin
11/26/2025
Анализ на причините за загуби в електрическата мрежа и методи за намаляване на загубите
Анализ на причините за загуби в електрическата мрежа и методи за намаляване на загубите
В строителството на електрическата мрежа трябва да се фокусираме върху реалните условия и да установим разположение на мрежата, подходящо за нашите нужди. Трябва да намалим загубите на енергия в мрежата, да спестим социалните ресурси и да подобрим всестранно икономическите ползи на Китай. Съответните електроенергийни и електроснабдителни органи също трябва да поставят работни цели, насочени към ефективното намаляване на загубите на енергия, да отговорят на призивите за спестяване на енергия и да
Echo
11/26/2025
Методи на нейтрално заземяване за електроенергийни системи на обикновени скоростни железопътни линии
Методи на нейтрално заземяване за електроенергийни системи на обикновени скоростни железопътни линии
Железнодорожните електроенергийни системи в основата си се състоят от автоматизирани блокови сигнализационни линии, преминаващи хидропроводни линии, железнодорожни подстанции и разпределителни станции, както и входящи линии за доставка на електроенергия. Те осигуряват електроенергия за ключовите железнодорожни операции, включително сигнализация, комуникации, системи за влакове, обработка на пътниците в гарите и поддръжкови съоръжения. Като интегрираща част от националната електроенергийна мрежа,
Echo
11/26/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес