Paglalagay ng mga Reactor Ayon sa Tungkulin (Pangunahing Paggamit)
Ang mga reactor ay may mahalagang papel sa mga sistema ng enerhiya. Isa sa pinakakaraniwan at mahalagang paraan upang ilagay sila ay batay sa kanilang tungkulin — kung ano ang ginagamit nila. Tingnan natin bawat uri sa simpleng, madaling maintindihan na termino.
1. Current-Limiting Reactors
Series Reactors
Ang mga reactor na ito ay nakakonekta sa serye sa circuit — tulad ng isang speed bump sa pagtumawid ng elektrisidad.
Layunin: Tanggihan ang impekdans ng circuit upang limitahan ang short-circuit current, pababain ang peak at steady-state values.
Paggamit:
Limitahan ang short-circuit currents sa outlets ng generator, feeders, at busbars;
Bawasan ang inrush current sa panahon ng pagsisimula ng motor;
Iwasan ang inrush ng capacitor sa pamamagitan ng switching ng capacitor banks.
2. Shunt Reactors
Neutral Grounded Type (High Voltage Shunt Reactor)
Ang uri na ito ay direkta na nakakonekta sa high-voltage transmission lines o sa third winding ng transformer.
Layunin: Umabsorb ng sobrang capacitive reactive power (kilala rin bilang charging power) na gawa ng long-distance high-voltage transmission lines. Tumutulong din ito upang limitahan ang power frequency overvoltage at switching overvoltage.
Paggamit: Ginagamit sa high-voltage, ultra-high-voltage, at extra-high-voltage transmission systems, tulad ng inter-provincial power lines.
Neutral Ungrounded Type
Karaniwang nakakonekta sa busbar sa distribution networks sa medium o low voltage levels.
Layunin: Magbigay ng reactive power compensation, offsetting the reactive power mula sa capacitive loads tulad ng cable lines. Tumutulong ito upang mapabuti ang power factor at iwasan ang pagtaas ng voltage ("voltage floating").
Paggamit: Urban power grids, cable-fed systems, at distribution networks.
3. Filter Reactors
Ang mga reactor na ito ay karaniwang ginagamit sa serye kasama ng mga capacitor upang bumuo ng isang LC filter circuit, gumagana tulad ng isang "cleaner" para sa sistema ng enerhiya.
Layunin: I-filter ang tiyak na harmonic currents, karaniwang lower-order harmonics tulad ng 5th, 7th, 11th, at 13th.
Paggamit: Mga sistema na may maraming harmonic sources, tulad ng malalaking rectifiers, variable frequency drives, at arc furnaces.
Hindi lamang ito nagprotekta sa mga capacitor mula sa harmonic overcurrent/overvoltage damage kundi pati na rin nagpapabuti ng kalidad ng grid.
4. Starting Reactors
Ito ay espesyal na uri ng current-limiting reactor, partikular na ginagamit upang matulungan ang mga motor na simulan ng maayos.
Layunin: Nakakonekta sa serye sa stator circuit sa panahon ng pagsisimula ng malalaking AC motors (halimbawa, induction o synchronous motors). Limitado ang starting current at binabawasan ang epekto sa power grid. Kapag nagsimula na ang motor, karaniwang ito'y ishoshort out o isinasara.
Paggamit: Ginagamit para sa high-power motors tulad ng malalaking pumps at fans sa mga pabrika.
5. Arc Suppression Coils (Petersen Coils)
Ito ay espesyal na iron-core reactor, karaniwang nakakonekta sa neutral point ng sistema — tulad ng isang "fire extinguisher" para sa grounding systems.
Layunin: Sa ungrounded o resonant-grounded systems (i.e., systems na may neutral grounded through an arc suppression coil), kapag nangyari ang single-phase ground fault, ito ay gumagawa ng inductive current upang kanseluhin ang capacitive ground current ng sistema. Malaki ang pagbabawas o kahit na awtomatikong pag-iwas sa fault current sa fault point, at hinindini ang intermittent arc grounding at overvoltage.
Paggamit: Distribution networks, small-capacity transformer systems.
Mga uri ng arc suppression coils:
Adjustable Type (manual o automatic adjustment of inductance)
Fixed Compensation Type (fixed inductance)
Bias or DC Magnetization Type (adjust inductance by changing the DC magnetizing current)
6. Smoothing Reactors (DC Reactors)
Ang mga reactor na ito ay ginagamit partikular sa HVDC (High Voltage Direct Current) transmission systems, nakakonekta sa serye sa DC side ng converter station o DC line.
Layunin:
Suppress ripple sa DC current (smooth out fluctuations);
Prevent commutation failure sa rectifier side;
Limit the rate of current rise (di/dt) sa panahon ng DC line faults;
Maintain continuity of DC current at iwasan ang pagkawasak ng current.
Paggamit: HVDC transmission systems, flexible DC transmission projects.
7. Damping Reactors
Karaniwang nakakonekta sa serye sa capacitor circuits, lalo na sa filter capacitor banks.
Layunin:
Limit inrush current and overvoltage kapag in-switch on ang capacitor banks;
Suppress oscillations sa tiyak na frequencies, tulad ng resonance sa system inductance.
Paggamit: Frequent capacitor switching scenarios, tulad ng sa reactive power compensation devices at filter banks.
Sa Buod
May maraming uri ng reactors, bawat isa ay may sariling tungkulin, ngunit ang pangunahing layunin nila ay: Stabilize current, regulate voltage, filter harmonics, limit surges, at protektahan ang mga aparato. Ang tamang pagpili ng reactor hindi lamang nagpapabuti sa estabilidad ng sistema ng enerhiya kundi pati na rin nagpapahaba ng buhay ng mga aparato at sigurado ang ligtas na supply ng enerhiya.