Hva er en elektrisk reaktor?
Definisjon av elektrisk reaktor: En elektrisk reaktor, også kjent som linjereaktor eller choke, er en spole som oppretter et magnetfelt for å begrense strømstigning, redusere harmoniske og beskytte elektriske drivsystemer mot strømsvingninger.
Typer elektriske eller linjereaktorer
En reaktor har mange roller i et elektrisk energisystem. Reaktorer er normalt klassifisert etter deres anvendelsesmodus. Slik:
Shuntreaktor
Strømbegrensning og nøytral jordreaktor
Dempningsreaktor
Innstillingsreaktor
Jordtransformator
Bueundertrykkelsesreaktor
Utjevningsreaktor
Fra et konstruksjonsperspektiv, er reaktorene klassifisert som:
Luftkjernereaktor
Gapped jernkjernereaktor
Fra et driftsperspektiv, er reaktorene klassifisert som:
Variabel reaktor
Fast reaktor
I tillegg til dette, kan reaktoren også klassifiseres som:
Indendørs type
Utedørs type reaktor
Shuntreaktor
En shuntreaktor er koblet parallelt i systemet. Hensikten er hovedsakelig å kompensere for den kapasitive strømkomponenten, altså absorbere reaktiv effekt (VAR) generert av systemets kapasitiv effekt.
I en understasjon er shuntreaktorer normalt koblet mellom linje og jord. VAR absorbert av reaktoren kan være fast eller variabel, avhengig av systemets behov. Variasjonen av VAR i reaktoren kan oppnås ved bruk av fasekontrollthyristorer eller ved DC-magnetisering av jernkjernen. Denne variasjonen kan også oppnås ved offline eller online tapforandrer forbundet med reaktoren.
En shuntreaktor kan være enfas eller trefas, basert på strømsystemets konfigurasjon. Den kan ha en luftkjernereaktor eller en gapped jernkjernereaktor. Noen shuntreaktorer inkluderer magnetisk skjerming og ekstra viklinger for å levere hjelpestrøm.
Seriereaktor
En strømbegrensningreaktor er en type seriereaktor koblet serie i systemet. Den begrenser feilstrømmer og bidrar til lastfordeling i parallelle nettverk. Når den er koblet til en alternator, kalles den generatorlinjereaktor, som reduserer stress under trefase kortslutningfeil.
Seriereaktoren kan også kobles serie i feederen eller elektriske bus for å minimere effekten av kortslutningfeil i andre deler av systemet. Som en effekt av kortslutningsstrømmen i den delen av systemet blir begrenset, kan kortslutningsstrømstyrken for utstyr og ledere i den delen av systemet være mindre. Dette gjør systemet kostnadseffektivt.
Når en reaktor med passende rating kobles mellom neutral og jordforbindelse i et system, for å begrense linje til jordstrøm under jordfeil i systemet, kalles det neutrale jordreaktor.
Når en kondensatorbank slås på i ubelasted tilstand, kan det oppstå en høy inrushstrøm gjennom den. For å begrense denne inrushstrømmen, kobles en reaktor serie med hver fase av kondensatorbanken. Reaktoren brukt for dette formålet kalles dempningsreaktor. Dette dempner den transiente tilstanden til kondensatoren. Den bidrar også til å undertrykke harmoniske i systemet. Disse reaktorene er typisk rated med sin høyeste inrushstrøm i tillegg til sin kontinuerlige strømføringsevne.
Vevetrappen koblet serie med feederlinjen er en type reaktor. Denne reaktoren sammen med koplingsekondensatoren i linjen oppretter et filterkrets for å blokkere frekvenser unntatt strømfrekvens. Denne typen reaktor brukes hovedsakelig for å forenkle strømleder kommunikasjon. Dette kalles innstillingsreaktor. Ettersom den brukes for å opprette et filterkrets, kalles den også filterreaktor. Vanligvis og populært er den kjent som vevetrappe.
I et delta-koblet strømsystem, opprettes en stjernepunkt eller neutralpunkt ved bruk av zigzag-stjernekoblet tre-fase reaktor, kalt en jordtransformator. Denne reaktoren kan ha sekundærsvikling for å få strøm til hjelpesypply til understasjonen. Derfor refereres denne reaktoren også som en jordtransformator.
Reaktoren koblet mellom neutral og jord for å begrense enfas til jordfeilstrøm kalles buedempningsreaktor.
En reaktor brukes også for å filtrere bort harmoniske i DC-strøm. En reaktor brukt i DC-strømnettet for dette formålet kalles utjevningsreaktor.