Sivuvaikutuskytkimen määritelmä
Sivuvaikutuskytkimiä käytetään pitkien sähköjen siirtolinjojen ylijäämäisen kapasitiivisen reaktiivisen tehon neutralisointiin.
Sivuvaikutuskytkimen ydin
Sivuvaikutuskytkimet käyttävät tyypillisesti aukkoista ydintä, joka on rakennettu kylmän valutuksen suuntaistuneesta silikonsiteristä vähentääkseen hystereesitappioita. Teräslevyt ovat lamineerattu vähentääkseen pyörteittäisiä tappioita. Radiaaliset aukot, jotka on sijoitettu korkean sähkömoduulin välilevyjen välille lamineerauspaketteihin, parantavat tehokkuutta. Yleensä käytetään 5-kalvoista, kolmifaihkoista ytimen rakenneella, jossa vain kolme sisimmät kalvot ovat aukkoina.
Sivuvaikutuskytkimen kiertolevy
Sivuvaikutuskytkimen kiertolevyn suhteen ei ole mitään erityistä. Se on pääasiassa kuparin johtimista tehty. Johtimet on paperilla eristetty. Kierrosten välissä on eristetty välilevyt, jotka ylläpitävät öljyn kiertopolkua. Tämä järjestely auttaa kiertolevyn tehokkaassa jäädyttämisessä.
Reaktorin jähdytysjärjestelmä
ONAN (Öljyn luonnollinen ilman luonnollinen) jähdytysjärjestelmä, joka on riittävä jopa korkean jännitteen sivuvaikutuskytkimiä varten niiden alhaisen virran toiminnan vuoksi, käyttää radiatioripankkia, joka on yhdistetty päätankkiin tehokkaamman jähdytyksen saavuttamiseksi.
Reaktorin tankki
UHV- ja EHV-järjestelmissä päätankki, usein kello-tankkityyppinen, on valmistettu paksuista teräslevyistä, jotka on liitetty yhteen kestääkseen sekä täydellisen tyhjiön että ilmakehän paineen. Nämä tankit on myös suunniteltu helpottamaan maantieliikenteellistä ja rautatieliikenteellistä kuljetusta.
Reaktorin varastotankki
Varastotankki on asetettu päätankin päälle sopivan halkaisijan putken kautta. Varastotankki on yleensä vaakasuoraan akseliaan suunnattu sylinterimainen tankki, joka tarjoaa riittävän tilan öljyn laajenemiselle lämpötilan nousun seurauksena.
Joustava erottaja ilman ja öljyn välillä tai ilmakammio on asetettu varastotankkiin mainitussa tarkoituksessa. Varastotankki on myös varustettu magneettisella öljynmittarilla, jolla valvotaan reaktorin öljyn tasoa. Magneettinen öljynmittari antaa hälytyksen tavallisesti avoimen (NO) DC-yhteyden kautta, kun öljyn taso laskee alle ennakkoon asetetun tason öljyn vuodon tai muun syyn vuoksi.
Painepoistoventtiili
Suuren sivuvirheen vuoksi reaktorissa voi olla äkillinen ja merkittävä öljyn laajeneminen tankissa. Tämän suuren öljynpaineen, joka syntyy reaktorissa, tulisi vapauttaa välittömästi yhdessä reaktorin erotuksen kanssa elävältä sähköverkolta.
Painepoistoventtiili tekee tämän työn. Se on kevyesti ladattu mekaaninen laite. Se on asennettu päätankin kattoon. Aktivoinnin yhteydessä tankin öljyn ylöspäin suuntautuva paine tulee suuremmaksi kuin venttiilin alas suuntautuva kevyen paine, mikä aiheuttaa avauksen venttiilin levyn kautta, josta laajenettu öljy pääsee ulos vähentääkseen tankin sisällä muodostunutta painetta.
Laitteeseen on kiinnitetty mekaaninen niveltin, joka on tavallisesti vaakasuorassa asennossa. Kun laite aktivoituu, tämä niveltin siirtyy pystyasentoon. Niveltin asennon perusteella voidaan arvioida, onko Painepoistoventtiili (PRD) toiminut vai ei. PRD:hen on liitetty trip-yhteys, joka katkaisee sivuvaikutuskytkimen laitteen aktivoinnin yhteydessä.
Huom.: – PRD:tä tai tällaista laitetta ei voida palauttaa etäohjauksella sen aktivoinnin jälkeen. Sitä voidaan palauttaa vain manuaalisesti siirtämällä niveltin takaisin alkuperäiseen vaakasuureen asentoon.
Buchholz-relay
Yksi Buchholz-relay on asennettu putken yli, joka yhdistää varastotankin ja päätankin. Tämä laite kerää öljyssä syntyneitä kaasuja ja aktivoi siihen liitetyn hälytysyhteyden. Sillä on myös trip-yhteys, joka aktivoidaan tapauksessa, jos kaasu kerääntyy nopeasti laitteeseen tai öljy virtaa nopeasti (öljyn virtaus) laitteen läpi.
Kivehdehuuletin
Kun öljy lämpenee, se laajenee, ja ilma tulee ulos varastotankista tai ilmakammion (jos sitä käytetään). Mutta kun öljy jäähtyy, ilma tulee varastotankkiin tai ilmakammioon (jos sitä käytetään) ympäristöstä. Tätä prosessia kutsutaan öljymääräisten laitteiden (kuten muuntajan tai reaktorin) hengitykseksi.
Hengityksen aikana kosteus voi tietysti päästä laitteeseen, jos sitä ei huomioida. Putki varastotankista tai ilmakammion (jos sitä käytetään) on varustettu säilöllä, joka on täynnä kivehdekristalleja. Kun ilma kulkee sen läpi, kivehde absorboi kosteuden.
Kiertolevyn lämpötilan mittari
Kiertolevyn lämpötilan mittari on mittarilaite, joka on yhdistetty releeseen. Siinä on anturi-pullo, joka on sijoitettu öljyllä täytettyyn taskuun reaktoritankin katon päälle. Anturi-pulloon ja mittarilaite-asemia yhdistävät kaksi kapillaariputkea.
Yksi kapillaariputki on yhdistetty mittarilaite-aseman mittavaippaan. Toisen kapillaariputken on yhdistetty kompensoivaan vaippaan, joka on asennettu mittarilaite-asemaan. Mittausjärjestelmä, eli anturi-pullo, molemmat kapillaariputket ja molemmat vaipat, on täytetty nesteyksi, joka muuttaa tilavuuttaan lämpötilan muuttuessa.
Anturi-pulloon upotettu tasku on ympäröity lämmityspiralla, joka on ruokittu sähkövirralla, joka on verrannollinen reaktorin kiertolevyn läpi kulkevaan sähkövirtaan. Mittarilaite-aseman viiterekisteriin on kiinnitetty NO-yhteydet, jotka antavat korkean lämpötilan hälytyksen ja trippauksen vastaavasti.
Öljyn lämpötilan mittari
Öljyn lämpötilan mittari, jossa on anturi-pullo öljyllä täytetyssä taskussa reaktoritankin kuumimmassa kohdassa, käyttää kahden kapillaariputken yhdistämään anturin mittarilaite-aseman mittavaippaan ja kompensoivaan vaippaan. Nämä osat on täytetty nesteyksi, joka laajenee tai supistuu lämpötilan muuttuessa, mikä mahdollistaa tarkan lämpötilan lukemisen.
Terästikkuri
Jokaisen vaiheen kiertopistokset tulevat ulos reaktorin rungon kautta eristettyjen terästikkurien järjestelmän kautta. Korkean jännitteen sivuvaikutuskytkimissä terästikkurit ovat öljyllä täytettyjä. Öljy on suljettu terästikkuriin, mikä tarkoittaa, että ei ole yhteyttä terästikkurin sisällä olevaan öljyyn ja päätankin sisällä olevaan öljyyn. Öljyn tason mittari on asennettu kondensaattori-terästikkurien laajenemislaitteeseen.