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


Şunt Reaktorunun İnşası

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

Shunt Reactor Tərif


Shunt reaktoru, uzun elektrikli nəql sətrlərində kifayət qədər kapasitiv reaktiv gücü nötrallaşdırmaq üçün istifadə olunur.


Shunt Reaktorun İrdəni


Shunt reaktorlar adətən histerizm zədələrini azaltmaq üçün Soğuk Doyma Yönəlməli Silisli Dəmir ile inşa edilmiş boşluqlu irdən istifadə edirlər. Dəmir ləvazim lamine edilir ki, döngü akımı zədələri azaldılsın. Radial boşluqlar, laminasiya paketləri arasında yüksək elektrik modulu fəsləyicilərlə yerleştirilir, bu da effektivliyi artırır. Adətən, bir qab formunda 5 ucu olan, 3 fazalı irdən strukturu tətbiq olunur, burada yalnız üç daxili ucu boşluqludur.


Shunt Reaktorun Bobinəsi


Reaktorun bobinəsində heç bir xüsusi şey yoxdur. Bu, əsasən məsən bobinələrdən ibarətdir. Məsən konduktorlar kağızla izolyasiya olunmuşdur. Donuzlar arasına izolyasiya edilmiş fəsləyicilər təmin edilir ki, yağ dolaşımının yolu saxlanılsın. Bu tərtib, bobinənin effektiv soğutulmasını köməkləyir.


Reaktorun Soğutma Sistemi


ONAN (Yağ Natural Havva Natural) soğutma sistemi, onların aşağı akım rejimi nəticəsində hətta yüksək voltajlı shunt reaktorlar üçün kifayət qədər effektivdir və baş hissə ilə bağlı olan radyator bankı ilə birgə daha yaxşı soğutma təmin edir.


Reaktorun Qabı


UHV və EHV sistemləri üçün, əsas qab, adətən zəng qabı növü, tam vakum və atmosfer basınlığına davamlı olmaq üçün qalın dəmir ləvazimlərin qatılaşdırılması ilə hazırlanır. Bu qablar, daşma və demir yol vasitəsilə asan nəqli üçün də dizayn olunmuşdur.


Reaktorun Konservatoru


Konservator, uyğun diametrli boru hətləri ilə əsas qaba birləşdirilərək, qabın üstündə yerləşdirilir. Konservator, temperatur artımı nəticəsində yağın genişlənməsi üçün kifayət qədər sahə təmin etmək üçün ümumiyyətlə mənbə-yuxarı həzmli silindrik qabdır.


 Belə məqsədlə, konservatorun içində havva və yağ arasındakı esnek ayırıcı və ya havva hücresi təmin edilir. Konservator qabı, reaktordaki yağ seviyyesini izləmək üçün maqnit yağ göstəricisi ilə donanmışdır. Maqnit yağ göstəricisi, yağ sızıntısı və ya digər səbəblər nəticəsində yağ seviyyesi müəyyən səviyyənin altında olduğunda, ona bağlanmış normal olaraq açıq (NO) DC kontakt vasitəsiylə alarm verir.


0a9031d8637ed5dc37eda4c6660d7486.jpeg


Bass Edici Cihaz


Reaktorun daxilində böyük arızalar nəticəsində, qabın daxilindəki yağda dadavərli və çox miktardalı genişlənmə ola bilər. Bu böyük yağ basını, reaktorun canlı enerji sisteminə aid olduğu halda daimi olaraq buraxılmalıdır. 


Bass edici cihaz bu işi görür. Bu, yayla yüklənmiş mexaniki cihazdır. Bu, əsas qabın damında yerləşdirilir. Aktivasiya zamanı, qabın daxilindəki yağın yuxarıya doğru bası, aşağıya doğru yay basından böyükdür, nəticədə cihazın valves diskinin açıldığı bir kanal yaranır və genişlənmiş yağ bu kanal vasitəsiylə dışarı çıxır və qabın daxilindəki bası azaldır.


 Cihaza bağlı olan mexaniki lever adətən mənbə-yuxarı pozisyiyadadır. Cihaz aktiv edildikdə, bu lever dikey olur. Leverin pozisyiyasını tərəf-dən nəzərə alarak, Bass Edici Cihaz (PRD) aktiv edilmişmi deyillərini anlaya bilərsiniz. PRD, cihaz aktiv edildikdə shunt reaktorun triplənməsinə nail olmaq üçün bir tripləme kontakta ehtiyac duyar.


Qeyd: – PRD və ya belə növ cihaz, aktiv edildikdən sonra uzaktan sıfırlanamaz. Ancaq orijinal mənbə-yuxarı pozisyiyasına getirməklə əl ilə sıfırlana bilər.


Buchholz Relyasu


Bir Buchholz relyasu, konservator qabı və əsas qabı birləşdirən boru həttində quraşdırılır. Bu cihaz, yağda yarandıqdan sonra gazları toplayır və ona bağlı olan alarm kontaktını aktiv edir. Bu cihazda ayrıca, cihazda qazın dadavərli birikməsi və ya yağın sürətli axışı (yağ dalğası) zamanı aktiv olan tripləme kontakta da var.


Silikagel Nəfəs Alıcısı


Yağ istəyən zaman genişlənir, beləliklə konservator və ya havva qabından (havva qabı istifadə olunduqda) havva çıxır. Amma yağ daralarkən, atmosferdən havva konservatora və ya havva qabına (havva qabı istifadə olunduqda) girir. Bu proses, yağa batmış təchizatın (transformator və ya reaktor kimi) nəfəs alma prosesi adlandırılır. 


Nəfəs alma zamanı, əgər diqqət edilməzsə, şüşə suyu təchizata gire bilər. Konservator qabı və ya havva qabından boru, silikagel kristalları ilə doldurulmuş konteynerə qoşulur. Hava ondan keçdiyi zaman, şüşə suyu silikagel tərəfindən sorbulunur.


Bobinə Temperatur Göstəricisi


Bobinə temperatur göstəricisi, relayla bağlı göstərici tipidir. Bu, reaktor qabının damında yağla doldurulmuş qabda yerləşdirilmiş sensor lobu ilə ibarətdir. Sensor lobu və alətin korpusu arasına iki kapilyar boru vardır. 


Bir kapilyar boru, alətin ölçmə bellowsina birləşdirilir. Digər kapilyar boru, alətin kompensasiya bellowsuna birləşdirilir. Ölçmə sistemi, yəni sensor lobu, iki kapilyar boru və iki bellows, temperatur dəyişdikdə həcmi dəyişən sıvı ilə doldurulur. 


Sensor lobu daxilindəki qab, reaktor bobinəsindən axan akımın orantılı olduğu akım ilə beslənən isidici lobla ətraflıdır. Gravitasiya ilə idarə olunan NO kontaktları, alətin göstərici sisteminə qoşulub, yüksək temperatur alarmı və tripləməni təmin edir.


Yağ Temperatur Göstəricisi


Yağ temperatur göstəricisi, reaktor qabının ən istənən nöqtəsində yağla doldurulmuş qabda yerləşdirilmiş sensor lobu ilə təchiz olunmuşdur. İki kapilyar boru, sensoru alətin ölçmə və kompensasiya bellowslarına birləşdirir. Bu komponentlər, temperatur dəyişiklikləri ilə birlikdə genişlənən və ya daralan sıvı ilə doldurulur, bu da dəqiqlikli temperatur oxunuşlarını təmin edir.


Bushing


Hər fasinin bobinə terminalları, izolyasiya edilmiş bushing tərzindən reaktor bedenindən çıxır. Yüksək voltajlı shunt reaktorlarda, bushinglər yağla doldurulur. Yağ, bushingin daxilinə mühürən yerləşdirilir, yəni bushingin daxilindəki yağ və əsas qabın daxilindəki yağ arasında heç bir bağlantı yoxdur. Yağ seviyyə göstəricisi, kondensor bushinglərinin genişlənmə kamerasında təmin edilir.

 

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir