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


Párhuzamos reaktor építése

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

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.


0a9031d8637ed5dc37eda4c6660d7486.jpeg


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.

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését