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


Hvad er typerne af reaktorer klassificeret efter funktion og deres anvendelser

Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Klassificering af reaktorer efter funktion (hovedanvendelser)

Reaktorer spiller en afgørende rolle i strømsystemer. En af de mest almindelige og vigtige måder at klassificere dem på er ved deres funktion - det vil sige, hvad de bruges til. Lad os tage en nærmere kig på hver type i simple, letforståelige termer.

1. Strømbegrænsende reaktorer

  • Seriereaktorer
    Disse reaktorer er forbundet i serie med kredsløbet - lidt som en hastighedsbump i elektrisk strøm.
    Formål: Øge impedansen i kredsløbet for at begrænse kortslutningsstrømmen, både top- og stabiltilstandsværdier.
    Anvendelser:

    • Begrænse kortslutningsstrømme ved generatorudgange, forsyningsledninger og busbarer;

    • Reducere indstrøm under motorstart;

    • Forebygge kondensatorindstrøm ved skift af kondensatorbanker.

2. Parallelreaktorer

  • Nøytral jordet type (højspændingsparallelreaktor)
    Denne type er direkte forbundet til højspændingsforsyningsledninger eller den tredje vindingskreds af en transformator.

    • Formål: Absorbere overskydende kapacitiv reaktiv effekt (også kendt som opladningseffekt) genereret af langafstands højspændingsforsyningsledninger. Det hjælper også med at begrænse netfrekvensoverspænding og skifteroverspænding.

    • Anvendelser: Bruges i højspændings-, ultrahøjspændings- og ekstra-højspændingsforsyningsledningssystemer, såsom interprovinciale strømledninger.

  • Nøytral ujordet type
    Normalt forbundet til busbare i distributionsnetværk på mellem- eller lavspændingsniveauer.

    • Formål: Leverer reaktiv effektkompensation, der udligner reaktiv effekt fra kapacitive belastninger som kabelforsyningsledninger. Hjælper med at forbedre effektfaktoren og forebygge spændingsstigning ("spændingsflotter").

    • Anvendelser: Bystrømnet, kabelforsyningsledningssystemer og distributionsnetværk.

3. Filterreaktorer

Disse reaktorer bruges typisk i serie med kondensatorer for at danne et LC-filterkredsløb, der fungerer som en "rensere" for strømsystemet.

  • Formål: Filtrere specifikke harmoniske strømme, normalt lavere ordens harmonikker som 5., 7., 11. og 13.

  • Anvendelser: Systemer med mange harmoniske kilder, såsom store rettifiers, frekvensomformere og boogerør.

Det beskytter ikke kun kondensatorer mod skade fra harmoniske overstrøm/overspænding, men forbedrer også strømkvaliteten i netværket.

4. Startreaktorer

Dette er en specialtype af strømbegrænsende reaktor, specifikt brugt til at hjælpe motore med at starte smidigt.

Formål: Forbundet i serie med statorkredsløbet under start af store AC-motorer (fx induktions- eller synkronmotorer). Begrænser startstrømmen og reducerer indvirkningen på strømnettet. Når motoren starter, er den normalt kortsluttet eller slukket.

Anvendelser: Bruges til høgeffektsmotorer som store pumper og blæsere i fabrikker.

5. Bueundertrykkelseskøiler (Petersen-køiler)

Dette er en special ironkernreaktor, normalt forbundet til nøytralpunktet i systemet - ligesom en "brandbrydende" for jordede systemer.
Formål: I ujordede eller resonans-jordede systemer (dvs. systemer med nøytral jordet gennem en bueundertrykkelseskøil), når en enefasede jordfejl opstår, genererer den en induktiv strøm for at nulstille systemets kapacitive jordstrøm. Dette reducerer betydeligt eller endda automatisk udslukker fejlstrømmen ved fejlpunktet, forhindrer intermittente bugejordninger og overspænding.
Anvendelser: Distributionsnetværk, småkapacitets-transformatorsystemer.

Typer af bueundertrykkelseskøiler:

  • Justerbart type (manuel eller automatisk justering af induktance)

  • Fast kompensationstype (fast induktance)

  • Skævhed eller DC-magnetiserbartype (juster induktance ved at ændre DC-magnetiseringsstrøm)

6. Udjævningsreaktorer (DC-reaktorer)

Disse reaktorer bruges specifikt i HVDC (High Voltage Direct Current) transmissionsystemer, forbundet i serie på DC-siden af konverterstationen eller DC-ledningen.
Formål:

  • Undertrykke rystelser i DC-strøm (udjævne udsving);

  • Forebygge kommuteringsfiasko på rektifieringsiden;

  • Begrænse hastigheden af strømstigning (di/dt) under DC-ledningsfejl;

  • Opretholde kontinuiteten af DC-strøm og forhindre strømafbrydelse.

Anvendelser: HVDC transmissionsystemer, fleksible DC-transmissionsprojekter.

7. Dæmpningsreaktorer

Normalt forbundet i serie med kondensatorkredsløb, især i filterkondensatorbanker.

Formål:

  • Begrænse indstrøm og overspænding, når kondensatorbanker aktiveres;

  • Undertrykke udsving på bestemte frekvenser, som resonance med systeminduktance.

Anvendelser: Hyppige kondensatorskiftscenarier, som i reaktiv effektkompensationsenheder og filterbanker.

I Kort

Der findes mange typer reaktorer, hver med sin egen funktion, men deres hovedformål er at: Stabilisere strøm, regulere spænding, filtrere harmonikker, begrænse surges og beskytte udstyr. At vælge den rigtige reaktor forbedrer ikke kun stabiliteten i strømsystemet, men forlænger også levetiden af udstyr og sikrer sikker strømforsyning.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Transformer støjkontrol løsninger for forskellige installationer
1. Støjreduktion for transformerstationer på jordniveauReduktionstrategi:Først udfør en afbrydelseskontrol og vedligeholdelse af transformator, herunder udskiftning af ældre isolerende olie, kontrol og stramning af alle fastgørelseselementer, samt rensning af støv fra enheden.For det andet, forstærk grundlaget for transformatoren eller installér vibrationsisoleringselementer – såsom gummiplader eller fjederisolatorer – valgt baseret på sværheden af vibrationen.Til sidst, forstærk lydisolering i
12/25/2025
Risikoidentificering og kontrolforanstaltninger for udskiftning af distributions-transformatorer
1. Forebyggelse og kontrol af risiko for elektriske stødIfølge typiske designstandarder for opgradering af distributionsnet, er afstanden mellem transformatorens udslukningsfusser og højspændingskontakten 1,5 meter. Hvis en kran bruges til udskiftning, er det ofte umuligt at opretholde den påkrævede minimale sikkerhedsafstand på 2 meter mellem krans arm, løfteudstyr, slinge, tråde og de 10 kV live ledninger, hvilket indebærer en alvorlig risiko for elektriske stød.Kontrolforanstaltninger:Foranst
12/25/2025
Hvad er de grundlæggende krav til udendørs installation af fordeletransformatorer
1. Generelle krav til pælemonterede transformerplatforme Placering: Pælemonterede transfomatorer bør installeres nær lastcentret for at minimere straftab og spændingsfald i lavspændingsfordelingslinjer. Typisk placeres de tæt på faciliteter med høj elforbrug, mens det sikres, at spændingsfaldet ved den mest afhjulmede ansluttede udstyr forbliver inden for tilladte grænser. Installationsstedet skal give nem adgang til vedligeholdelse og undgå komplekse pælestrukturer som hjørnepæle eller grendefo
12/25/2025
Regler for primærforbindelse af distributionstransformatorer
Primærforbindelsen af transformatorer skal overholde følgende regler: Støtter og kabelbeskyttelsesledninger: Konstruktionen af støtter og kabelbeskyttelsesledninger til transformatorers indgående og udgående ledninger skal være i overensstemmelse med kravene i projektdokumenterne. Støtter skal være fast monteret med højde- og vandret afvigelser inden for ±5mm. Både støtter og beskyttelsesledninger skal have pålidelige jordforbindelser. Bøjning af rektangulære busbarer: Når rektangulære busbarer
12/23/2025
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning