Shunt Reactor definizioa
Shunt reactor bat erabiltzen da luzera luzeak dituzten transmitazio elektriko lineen kapazitateko indar reaktibo gehigarriak neutralizatzeko.
Shunt Reactorearen nukleoia
Shunt reactoreetan oinarrian gerturatutako nukleoia erabiltzen da, histeresiko galderik gutxitzeko Cold Rolled Grain Oriented Silicon Steel-arekin eraikita. Altzariak laminatuta daude eddy current galderik murrizteko. Laminazio paketeen artean kokatutako tenperatura elektriko handiko espasadorrek efizientzia handitzen dute. Adibidez, 5-limboko, 3-faseko nukleoia erabiltzen da, non barruko hiru limbok bakarrik izan diren gerturatuta.
Shunt Reactorearen biraka
Reactor baten biraketa ez du ezer berezi duena. Nagusiki kobreko konduktoreetatik osatua dago. Konduktoreek paperrekin isolatuta daude. Biraketen artean isolatutako espasadorrek mantentzen dute oiloi zirkulatzeko bidea. Hau konponbidea biraketarako efiziente egokitzen laguntzen du.
Reactorren Egokitzaile Sistema
ONAN (Oil Natural Air Natural) egokitzaile sistema, tensio altuen shunt reactoreentzat ere nahikoa da, korronte txikitako erabilpenagatik. Radiadore bank bat main tank-arekin lotuta dago egokitzaile hobea lortzeko.
Reactorren depoia
UHV eta EHV sistemetarako, nagusiko depoia, askotan bell tank tipoa, itsaso eta atmosferaren presio guztietan urrun egiteko lasterki altuak bilakatuta dauden. Depoiek errepidean eta trenen bidean errepikatzeko diseinatuak dira.
Reactorren Konservatzailea
Konservatzailea depoi nagusian goian kokatuta dago, deponagai nagusiarekin konektatuta den tamaina egokiaren pipa batekin. Konservatzailea horizontalki alineatutako zilindro iturri bat da, oihoi hazteko espazio nahikoa emateko tenperaturaren goraketa dela eta.
Oihoren eta airearen arteko mugatzeko mugatzaile elastiko bat edo aireko gelaxka bat konservatzailean kokatuta dago helburu horretarako. Konservatzaile tankak magnetikoaren oihogauge bat ere du reaktoreko oihoko maila kontuan hartzeko. Magnetikoaren oihogaugeak DC kontaktu normalki irekita (NO) baten bidez alarma eman dezake oihoko maila aurrez ezarritako maila azpitik jaitsi denean, oihoko hutsegite edo beste arrazoierako.
Egurtasuna Liberatzeko Gailua
Reaktorearen barnean oso handiak diren akatsagaitasunak gertatzen badira, oihoko hazkunde mendebala eta handia gertatu daiteke. Reaktorean sortutako oihoko presio handia azkar liberatu behar da, baita reaktorea energia sistemarekin banatzea ere.
Egurtasuna Liberatzeko Gailuak lan hau egiten du. Hona hemen muelle betetuta dagoen mekaniko gailu bat. Tanku nagusian goian kokatuta dago. Aktibatzean, tankuko oihoko gora dagoen presioa muellearen behera dagoen presiotik handiagoa bihurtzen da, ondorioz, gailuaren balboaren diskpean sartzen da zabalera bat, non oihoko hazkundea kanpoan iritsi arte presioa libratzen den.
Gailuari mekaniko lehena bat erantsi zaie, normalean horizontalki kokatuta dagoena. Gailua aktibatzean, lehena bertikalki bihurtzen da. Lehenaren lerroaren aliniarazi ikusteko, lurralde-tik ere, jakin dezakezu Egurtasuna Liberatzeko Gailuak (PRD) aktibatu egin duten ala ez. PRDei trip kontaktu bat datorrekin reaktoreak tripatzen du gailua aktibatzean.
N B: – PRD edo gailu hau bezalakoa ezin da urrutitik berrezarri aktibatu ondoren. Ezin da berrezarri manualki lehena haren egoera original horizontala biribilatuz.
Buchholz Relaisa
Buchholz relais bat konservatzaile tankuarekin eta tanku nagusiarekin lotzen duen tubo batean kokatuta dago. Gailu hau oihotik sortutako gasak bildu eta gailura erantsitako alarmaren kontaktua aktibatzen du. Trip kontaktu bat ere du, gasen bildumak azkarra edo oihoko fluxu erraza (oihoi surge) gailuan gertatzen denean aktibatzen da.
Silika Gel Airetagilea
Oihoa hotzegitean, hazten da, beraz, airea konservatzailetik edo aireko gelaxkatik (non aireko gelaxka erabili denean) kanpoan iritsi. Baina oihoa kontraktsitzen denean, atmosferatik airea konservatzailetara edo aireko gelaxkatara (non aireko gelaxka erabili denean) sartzen da. Prozesu hau oihotan zabaltzen diren tresnak (transformator edo reaktore bezalako) airetagitza deritzon.
Airetagitzean, zehazki, airea etorbizko da tresna honetan moisteak baldintzat hartzen ez badira. Tubo bat konservatzaile tankuetik edo aireko gelaxketik (non aireko gelaxka erabili denean) silika gel kristal betetako kontainerra lotuta dago. Airea igarotzen denean, silika gelak moisteak sorbitzen ditu.
Biraketen Tenperatureko Indikatzailea
Biraketen tenperatureko indikatzailea indikatzaile-metro bat da, relaisez osatua. Hona hemen sensor bulb bat, oihoko poza batean kokatuta, reaktorearen tankuaren goian. Sensor bulbaren eta instrumentuaren egoerarekin bi kapilarituborik daude.
Kapilaritubu bat instrumentuko neurgailu-belloarekin konektatuta dago. Bestea kapilaritubuak instrumentutan kokatutako konpentsazio-belloarekin konektatuta dago. Neurgailu-sistema, hau da, sensor bulb, bi kapilaritubu eta bi belloak, tenperaturaren aldaketarekin bere bolumena aldatzen duen likido batekin beteta da.
Sensor bulb immersitatutako pozak, reaktorearen biraketen korrontearen arabera jarraitasunez jarioa ematen duen koilu bat inguratzen du. Instrumentuaren puntatore-sistemari NO kontaktuak erantsi zaizkie tenperature handiko alarma eta trip egiteko moduan.
Oihoko Tenperatureko Indikatzailea
Oihoko tenperatureko indikatzaileak, sensor bulb bat ditu, oihoko poza batean, reaktorearen tankuko tenperature handieneko puntuan. Bi kapilaritubu ditu, sensorra instrumentuko neurgailu-bello eta konpentsazio-belloekin lotzeko. Komponentu hauek likido bat dituzte, tenperaturaren aldaketarekin hedatzen edo kontraktsitzen da, tenperatura zehatzak ematen ditu.
Bushing
Fase bakoitzaren biraketen terminalak insulatutako bushing konbinazio baten bidez kanpoan datoz reaktorearen gorputzetik. Tensio altuen shunt reactorretan, bushingak oihokoak dira. Oihoa bushingaren barruan sigelatuta dago, hau da, ez dago lotura oihoko bushingaren barruan eta tanku nagusiaren barruan. Oil level gauge bat kokatuta dago bushing kondentsagailuen hedapen-kamaran.