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


電気リアクターとは何か

Encyclopedia
Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China


電気リアクターとは何か?


電気リアクターの定義:電気リアクターは、ラインリアクターやチョークとも呼ばれ、磁界を生成して電流の上昇を制限し、高調波を減らし、電力サージから電気駆動装置を保護するコイルです。


電気またはラインリアクターの種類


リアクターは電力システムにおいて多くの役割を果たします。リアクターは通常、その適用方法によって分類されます。例えば:

 


  • シャントリアクター

  • 電流制限および中性点接地リアクター

  • ダンピングリアクター

  • チューニングリアクター

  • 接地変圧器

  • アーク抑制リアクター

  • 平滑化リアクター 


構造的な観点から、リアクターは以下のように分類されます:


  • エアコアリアクター

  • ギャップ付き鉄心リアクター


運転上の観点から、リアクターは以下のように分類されます:

 


  • 可変リアクター

  • 固定リアクター


さらに、リアクターは以下のようにも分類されます:

 


  • 屋内型 

  • 屋外型リアクター



0ef5591f3ba89d3f9480c06c0b85c2d1.jpeg



シャントリアクター


シャントリアクターはシステムに並列に接続されます。主な目的は、キャパシティブ電流成分を補償することであり、システムのキャパシティブ効果によって生成された無効電力(VAR)を吸収します。


変電所では、シャントリアクターは通常、線路と地間に接続されます。リアクターが吸収するVARは、システムの要件に応じて固定または可変にすることができます。リアクター内のVARの変動は、位相制御スリスチルトロンを使用したり、鉄心の直流磁化を行うことで達成できます。また、リアクターに関連付けられたオフラインまたはオンラインのタップチェンジャーを使用することでも可能です。


シャントリアクターは、電力システムの構成に基づいて単相または三相にすることができます。エアコアまたはギャップ付き鉄心を持つこともあります。一部のシャントリアクターには、磁気シールドと補助電源を供給するための追加巻線が含まれています。


シリーズリアクター


電流制限リアクターは、システムに直列に接続されるタイプのシリーズリアクターです。故障電流を制限し、並列ネットワークでの負荷分散を助けます。発電機に接続されている場合、これを発電機ラインリアクターと呼び、三相ショート回路故障時のストレスを軽減します。


シリーズリアクターは、フィーダーや電気バスに直列に接続され、システムの他の部分でのショート回路故障の影響を最小限に抑えることもあります。その結果、その部分のシステムのショート回路電流が制限され、その部分の設備や導体のショート回路電流耐え得る定格が小さくすることができます。これにより、システムはコスト効率が高くなります。


適切な定格のリアクターが、システムの中性点と接地接続間に接続され、システムの接地故障時の線路対地電流を制限する場合、これを中性点接地リアクターと呼びます。


コンデンサバンクが未充電状態でスイッチオンされる場合、高インラッシュ電流が流れることもあります。このインラッシュ電流を制限するために、リアクターはコンデンサバンクの各相に直列に接続されます。この目的で使用されるリアクターはダンピングリアクターと呼ばれます。これはコンデンサーの過渡状態を抑制し、システムに存在する高調波を抑制するのに役立ちます。これらのリアクターは通常、最大インラッシュ電流と持続電流容量に加えて定格されています。


フィーダーラインに直列に接続された波トラップは、リアクターの一種です。このリアクターとラインの結合コンデンサーは、電力周波数以外の周波数をブロックするフィルタ回路を作ります。このタイプのリアクターは主に電力線キャリア通信を可能にするために使用されます。これをチューニングリアクターと呼びます。フィルタ回路を作成するために使用されるため、フィルタリアクターとも呼ばれます。一般的には波トラップとして知られています。


デルタ接続の電力システムでは、ジグザグ星形接続の3相リアクターを使用して星点または中性点が作られます。これを接地変圧器と呼びます。このリアクターには、補助電源として変電所への電力を取得する二次巻線がある場合があります。そのため、このリアクターは接地変圧器としても呼ばれます。


中性点と接地間に接続されて一相対地故障電流を制限するリアクターをアーク抑制リアクターと呼びます。


リアクターは、DC電力に存在する高調波をフィルタリングするためにも使用されます。DC電力ネットワークでこの目的に使用されるリアクターは平滑化リアクターと呼ばれます。

 

著者へのチップと励まし
おすすめ
リアクタの種類とは何ですか 力系における主要な役割
リアクタの種類とは何ですか 力系における主要な役割
リアクタ(インダクタ):定義と種類リアクタ、またはインダクタとも呼ばれる装置は、導体に電流が流れると周囲の空間に磁界を生成します。したがって、電流を通すすべての導体は本質的にインダクタンスを持っています。しかし、直線状の導体のインダクタンスは小さく、弱い磁界しか生成しません。実用的なリアクタは、導体をソレノイド形状に巻いて作られ、これをエアコアリアクタと呼びます。さらにインダクタンスを増加させるためには、ソレノイド内に強磁性コアを入れて鉄心リアクタを作ります。1. シャントリアクタシャントリアクタの原型は発電機の満載試験に使用されました。鉄心シャントリアクタは分割されたコアセクション間に交流磁力が生成され、これにより同等容量のトランスフォーマーよりも約10dB高いノイズレベルになります。シャントリアクタは交流(AC)を通過させ、システムのキャパシティブリアクタンスを補償するために使用されます。これらは通常、チリステアと共に直列に接続されてリアクティブ電流の連続的な調整を可能にします。2. シリーズリアクタシリーズリアクタは交流電流を通過させ、パワーコンデンサと直列に接続して定常高調波(
James
10/23/2025
35kV配電線路単相接地故障処理
35kV配電線路単相接地故障処理
配電線:電力システムの主要な構成要素配電線は電力システムの主要な構成要素です。同じ電圧レベルのバスバーに、複数の配電線(入力または出力用)が接続され、それぞれ多くの枝分かれがあり、放射状に配置されて変圧器に接続されています。これらの変圧器によって低電圧に降圧された電力は、幅広いエンドユーザーに供給されます。このような配電ネットワークでは、相間ショートサーキット、過電流(過負荷)、一相接地障害などの障害が頻繁に発生します。これらの中でも一相接地障害が最も一般的で、全系統障害の70%以上を占めています。さらに、多くのショートサーキット障害は、一相接地障害から多相接地障害へと進行するものです。一相接地障害とは、配電線上の3つの相(A、B、またはC)のいずれかが絶縁不良により地面に落ちたり、木、建物、支柱、塔などに接触したりして、地と導通路を形成する状況を指します。また、雷やその他の大気条件による過電圧によって配電設備の絶縁が損傷し、地に対する絶縁抵抗が大幅に低下することもあります。小電流接地システムにおいて一相接地障害が発生した場合、完全な障害ループは直接形成されません。キャパシティブ接地電
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC技術とは何か?利点、課題、および将来の動向
MVDC技術とは何か?利点、課題、および将来の動向
中圧直流(MVDC)技術は、電力伝送における重要な革新であり、特定の用途において従来の交流システムの制限を克服するように設計されています。通常1.5 kVから50 kVの範囲の直流で電気エネルギーを伝送することで、高圧直流の長距離伝送の利点と低圧直流配電の柔軟性を組み合わせています。大規模な再生可能エネルギーの導入と新しい電力システムの開発という背景の中で、MVDCは電力網の近代化に不可欠な解決策として台頭しています。核心システムは、変換ステーション、直流ケーブル、遮断器、および制御/保護装置の4つの構成要素から成ります。変換ステーションでは、モジュール式多段変換器(MMC)技術が採用され、直列接続されたサブモジュール—それぞれ独立したコンデンサとパワーセミコンダクタを備えており、電圧波形を精密に制御します。直流ケーブルはクロスリンクポリエチレン絶縁と金属シールドを使用し、線路損失を大幅に削減します。ハイブリッド直流遮断器は数ミリ秒以内に故障を隔離し、システムの安定性を確保します。制御と保護システムはリアルタイムデジタルシミュレーションプラットフォームに基づいており、ミリ秒単位での故障
Echo
10/23/2025
なぜMVDC接地がシステム障害を引き起こすのか
なぜMVDC接地がシステム障害を引き起こすのか
変電所における直流システムの接地障害の分析と対処直流システムの接地障害が発生した場合、単点接地、多点接地、ループ接地、または絶縁低下に分類されます。単点接地はさらに正極接地と負極接地に分けられます。正極接地は保護装置や自動装置の誤動作を引き起こす可能性がありますが、負極接地は(リレー保護やトリップ装置など)動作しない可能性があります。いずれかの接地障害が存在すると、新たな接地パスが形成され、迅速に排除する必要があります。そうでなければ、2つ目または追加の接地が発生すると、深刻な障害や事故につながる可能性があります。通常運転時、直流システムの正極および負極の接地に対する絶縁抵抗は999 kΩです。しかし、屋外設備が湿った場合、直流システムの絶縁抵抗は低下します。220V直流システムのアラーム閾値は通常25 kΩで、110Vシステムでは15 kΩです。国網湖北維修公司は接地隠れ故障に高い重要性を置いており、アラーム基準を引き上げています:220Vシステムでは絶縁が40 kΩに低下し、110Vシステムでは25 kΩに低下すると警告が発生します。これにより、絶縁劣化が完全な接地障害になる前に隠
Felix Spark
10/23/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート