Co je elektrický reaktor?
Definice elektrického reaktoru: Elektrický reaktor, také známý jako linkový reaktor nebo dusička, je cívka, která vytváří magnetické pole k omezení růstu proudu, snižuje harmonické složky a chrání elektrické pohony před náhlými přírůstky napětí.
Typy elektrických nebo linkových reaktorů
Reaktor má v elektrickém systému mnoho rolí. Reaktory jsou obvykle klasifikovány podle jejich způsobu použití. Například:
Bocní reaktor
Proudově omezující a neutrální ušívací reaktor
Tlumičový reaktor
Nastavovací reaktor
Uzemňovací transformátor
Reaktor pro potlačení oblouku
Vyhlazovací reaktor
Z hlediska konstrukce jsou reaktory klasifikovány jako:
Reaktor s vzduchovým jádrem
Reaktor s čelitelným železným jádrem
Z hlediska provozu jsou reaktory klasifikovány jako:
Variabilní reaktor
Stálý reaktor
Kromě toho lze reaktor také klasifikovat jako:
Vnitřní typ
Venkovní typ reaktoru
Bocní reaktor
Bocní reaktor je připojen paralelně do systému. Jeho hlavním účelem je kompenzovat kapacitní složku proudu, což znamená, že absorbuje reaktivní výkon (VAR) vygenerovaný kapacitním efektem systému.
V rozvodně bocní reaktory jsou obvykle připojeny mezi linku a zem. VAR absorbované reaktorem může být pevné nebo proměnné podle požadavků systému. Variace VAR v reaktoru lze dosáhnout pomocí fázových řídících thyristorů nebo DC magnetizací železného jádra. Tato variace lze také dosáhnout offline nebo online změnou čepů spojených s reaktorem.
Bocní reaktor může být jednofázový nebo třífázový, podle konfigurace elektrického systému. Může mít vzduchové jádro nebo čelitelné železné jádro. Některé bocní reaktory obsahují magnetické štítování a dodatečné vinutí pro dodávku pomocného napětí.
Sériový reaktor
Omezující proudový reaktor je druh sériového reaktoru připojeného sériově do systému. Omezuje chybové proudy a pomáhá při distribuci zatížení v paralelních sítích. Když je připojen k alternátoru, nazývá se generátorový linkový reaktor, který snižuje zátěž během třífázových krátkých obvodů.
Sériový reaktor může být také připojen sériově do vedení nebo elektrické sběrnice, aby byl minimalizován vliv krátkého obvodu v jiných částech systému. V důsledku toho se stává, že proud krátkého obvodu v této části systému je omezen, a proto mohou být menší odolnost proti krátkému obvodu zařízení a vodičů v této části systému. To činí systém ekonomickým.
Když je reaktor vhodného stupně připojen mezi neutrální a zemské spojení systému, aby omezil proud z linky na zemi během zemské chyby v systému, nazývá se neutrální ušívací reaktor.
Když je kondenzátorový banka zapnutá bez nabitého stavu, může přes ni proudit vysoký proud záplavy. Aby byl tento proud záplavy omezen, je reaktor připojen sériově s každou fází kondenzátorové banky. Reaktor použitý pro tento účel se nazývá tlumičový reaktor. Ten tlumí přechodný stav kondenzátoru. Také pomáhá potlačit harmonické složky v systému. Tyto reaktory jsou obvykle ohodnoceny svým nejvyšším proudem záplavy vedle své kontinuální nosnosti proudu.
Chytná past připojená sériově s vedením je druh reaktoru. Tento reaktor spolu s propojovacím kondenzátorem vytváří filtr, který blokuje frekvence jiné než pracovní frekvenci. Tento typ reaktoru se používá především k usnadnění komunikace po elektrických čárách. Toto se nazývá nastavovací reaktor. Protože se používá k vytvoření filtra, nazývá se také filtrační reaktor. Běžně a populárně se označuje jako chytná past.
V deltově připojeném elektrickém systému se hvězdicový bod nebo neutrální bod vytváří pomocí zig-zag hvězdicově připojeného třífázového reaktoru, který se nazývá uzemňovací transformátor. Tento reaktor může mít sekundární vinutí pro získání energie pro pomocnou dodávku do rozvodny. Proto se tento reaktor také nazývá uzemňovací transformátor.
Reaktor připojený mezi neutrální a zem, aby omezil proud jednofázového krátkého obvodu na zemi, se nazývá reaktor pro potlačení oblouku.
Reaktor se také používá k filtrování harmonických složek v DC síti. Reaktor použitý v síti DC pro tento účel se nazývá vyhlazovací reaktor.