Shunt Reactor Definíció
A párhuzamos reaktor hosszú távolságú elektromos átvezető vonalakon lévő túlzott kapacitív reaktív teljesítmény neutralizálására szolgál.
A Párhuzamos Reaktor Magja
A párhuzamos reaktorok általában résszel ellátott magot használnak, amely Hűtve Létrehozott Rendezett Körnemű Szilíciumvasból készül, hogy csökkentse a hysterezis veszteségeket. A vaslapok lámelláltak, hogy csökkentsék az eddy áramveszteségeket. A lámellapok között helyezett radiális rések, amelyek nagy elektrikai modulusú elválasztók segítségével vannak megalkotva, növelik az hatékonyságot. Általánosságban egy 5-lábú, 3-fázisú mag szerkezetet alkalmaznak, amelyben csak a három belső láb van résszel ellátva.
A Párhuzamos Reaktor Tömlője
A reaktor tömlőjének kialakítása nem jellemző. Ez főleg réz vezetőkből áll. A vezetőket papírrel izolálják. A forgatások között izolált elválasztókat biztosítanak, hogy fenntartsák a szén sav olaj cirkulációjának útvonalát. Ez a felépítés segít a tömlő hatékony hűtésében.
A Reaktor Hűtőrendszere
Az ONAN (Természetes Olaj Természetes Lég) hűtőrendszer, ami még a magfeszültségű párhuzamos reaktorok esetében is elegendő, mivel alacsony árammal működnek, sugárzóbankot használ, amelyet a fő tartályhoz kötöttek a hűtés javítása érdekében.
A Reaktor Tartálya
A UHV és EHV rendszerek esetén a fő tartály, amely gyakran csengő tippusú, vastag acéllapokból van összevarva, hogy tartsa ki a teljes vakuumot és az atmoszférikus nyomást. Ezek a tartályok oly módon tervezettek, hogy könnyen szállíthatók legyenek úton és vasúton.
A Reaktor Konzervátora
A konzervátort a tartály tetején helyezik el, a fő tartályhoz konzervátorkapcsoló csővel, amelynek megfelelő átmérője van. A konzervátor általában vízszintesen igazított hengeres tartály, amely elegendő térnyi ad az olajnak a hőmérséklet emelkedése miatti kiterjedéshez.
Rugalmas elválasztó van a konzervátorban az olaj és a levegő között, vagy levegő cella a fenti célra. A konzervátor tartályában van egy mágneses olajmérő, amely figyeli a reaktorban lévő olajszintet. A mágneses olajmérő normálisan nyitott (NO) DC kontaktussal is felszerelhető, amely riasztást ad, ha az olajszint meghaladja a előre beállított szintet olajszivárgás vagy bármilyen más ok miatt.
Nyomás Megnyugtató Eszköz
A reaktor belső hibája miatt hirtelen és túlzottan kifejlődhet az olaj a tartályban. Ez a hatalmas olajnyomás, amely a reaktorból keletkezik, azonnal ki kell engedni, valamint el kell választani a reaktort a működő energiaforrásról.
A Nyomás Megnyugtató Eszköz végzi ezt a munkát. Ez egy rugóval ellátott mechanikai eszköz. Ez a fő tartály tetőjére van rögzítve. Az aktuális esemény során a tartályban lévő olaj felfelé irányuló nyomása nagyobb lesz, mint a lefelé irányuló rugónyomás, ezért a berendezés diszkusának lyukak jelennek meg, amelyekkel a kifejlődő olaj kiveheti a tartályban kialakult nyomást.
A berendezéshez csatlakoztatott mechanikus tekerő általában vízszintes pozícióban van. Amikor a berendezést aktiválják, ez a tekerő függőleges pozícióba kerül. A tekerő tájolásának megfigyelésével, még a talajszinten is, meg lehet állapítani, hogy a Nyomás Megnyugtató Eszköz (PRD) működött-e. A PRD-trip kontaktussal van ellátva, amely a reaktort kitöri, ha a berendezés aktiválódik.
Megjegyzés: – A PRD vagy ilyen típusú berendezést távolról nem lehet visszaállítani, miután aktív lett. Csak kézzel lehet visszaállítani, a tekerőt eredeti vízszintes pozíciójába mozdítva.
Buchholz Relé
Egy Buchholz relét a konzervátor tartály és a fő tartály közötti csőn helyeznek el. Ez a berendezés gyűjti a benne lévő olajban keletkező gázokat, és aktiválja a hozzá csatlakoztatott riasztási kontakttal. Van egy trip kontakta is, amely aktiválódik, ha a berendezésben hirtelen gyűlik a gáz, vagy a berendezésen át gyorsan folyik az olaj (olajhullám).
Szilikággel Töltött Szivattyú
Amikor az olaj forróvá válik, kifejlődik, így a levegő a konzervátorból vagy a levegőhordozóból (ahol ilyen használatban van) kijön. De az olaj hűlésekor a légkörből lévő levegő a konzervátorba vagy a levegőhordozóba (ahol ilyen használatban van) bekerül. Ez a folyamat az olajban elmerülő berendezések (mint például a transzformátor vagy a reaktor) szívásának neve.
A szívás során természetesen a nedvesség bekerülhet a berendezésbe, ha erre nem odafigyelünk. A konzervátor tartályból vagy a levegőhordozóból vezető csőt szilikággal töltött kristályokkal feltöltött tartályba illesztik. Amikor a levegő áthalad rajta, a szilikág elnyeli a nedvességet.
Tömlői Hőmérséklet Indikátor
A tömlői hőmérséklet indikátor egy olyan műszer, amely relével van ellátva. Ez egy érzékelőbuborékot tartalmaz, amely a reaktor tartály tetején található olajtartályban helyezkedik el. Két capilláris cső van a buborék és a műszer doboz között.
Egy capilláris cső a műszer méréseire szolgáló zsákos részéhez van csatlakoztatva. A másik capilláris cső a műszerben található kompenzáló zsákhoz van csatlakoztatva. A mérőrendszer, azaz a buborék, mindkét capilláris cső és mindkét zsák, egy olyan folyadékban van, amely hőmérsékletváltozás esetén változik a térfogatát.
A buborékban, amelybe a szenzorbulka elhelyezkedik, egy hőtartály van, amely arányosan van ellátva a reaktor tömlőjében áramló árammal. Gravitációs NO kontaktusok vannak a műszer mutatórendszeréhez csatlakoztatva, hogy nagy hőmérséklet riasztást és trippelést adjon megfelelően.
Olaj Hőmérséklet Indikátor
Az olaj hőmérséklet indikátor, amely egy olajtartályban található szenzorbulkat tartalmaz a reaktor tartály legmelegebb pontján, két capilláris csővel kapcsolódik a műszer méréseire és kompenzáló zsákhoz. Ezek a komponensek olyan folyadékkal vannak töltve, amely hőmérsékletváltozás esetén kiterjed vagy összenyomódik, így pontos hőmérséklet-adatokat biztosít.
Bushing
Minden fázis tömlői terminálja a reaktor testén keresztül egy izolált bushing elrendezésen keresztül jön ki. A magfeszültségű párhuzamos reaktoroknál a bushingek olajtartalmúak. Az olaj zárt van a bushingben, ami azt jelenti, hogy nincs kapcsolat a bushingben lévő olaj és a fő tartályban lévő olaj között. Olajszintmérő van a kondenzátor bushingek bővítő kamráján.