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


Koji su tipovi reaktora klasificirani prema funkciji i njihove primjene

Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Klasifikacija reaktora prema funkciji (glavne primjene)

Reaktori igraju ključnu ulogu u sustavima snage. Jedan od najčešćih i najvažnijih načina njihove klasifikacije je prema funkciji – to jest, za što se koriste. Pogledajmo svaki tip u jednostavnim, lako razumljivim pojmovima.

1. Reaktori za ograničavanje struja

  • Serijski reaktori
    Ovi reaktori su spojeni serijalno s krugom – poput brzinske grebene u električnom toku.
    Namjena: Povećanje impedancije kruga kako bi se ograničila struja prikratkoj strujnoj stazi, smanjujući tako vrhunsku i stabilnu vrijednost.
    Primjene:

    • Ograničenje struje prikratkoj strujnoj stazi na izlazima generatora, isporučivačima i busbarovima;

    • Smanjenje početne struje tijekom pokretanja motora;

    • Prepreka kapacitetskoj struji prilikom prekida banka kondenzatora.

2. Paralelni reaktori

  • Tip s neutralnim zemljem (visokonaponski paralelni reaktor)
    Ovaj tip je direktno spojen s visokonaponskim prijenosnim linijama ili trećim zavojnicama transformatora.

    • Namjena: Apsovcija viška kapacitetske reaktivne snage (poznata i kao nabavna snaga) generirane dugim visokonaponskim prijenosnim linijama. Također pomaže u ograničavanju prekomjerne snage na frekvenciji mreže i prekomjerne snage pri prekidu.

    • Primjene: Koriste se u visokonaponskim, ultravisokonaponskim i ekstremno visokonaponskim prijenosnim sustavima, poput međuprovincijskih prijenosnih linija.

  • Tip bez neutralnog zemljem
    Obično spojen s busbarom u distribucijskim mrežama na srednjim ili niskim naponima.

    • Namjena: Održavanje kompenzacije reaktivne snage, balansiranje reaktivne snage iz kapacitetskih opterećenja poput kabelskih linija. Pomaže u poboljšanju faktora snage i sprečava porast napona ("plivanje napona").

    • Primjene: Gradske električne mreže, kabelske sisteme i distribucijske mreže.

3. Filtarski reaktori

Ovi reaktori se obično koriste u seriji s kondenzatorima kako bi formirali LC filtar, djelujući kao "čistač" sustava snage.

  • Namjena: Filtriranje specifičnih harmonijskih struja, obično nižih redova harmonika poput 5., 7., 11. i 13. reda.

  • Primjene: Sustavi s mnogo izvora harmonika, poput velikih pretvarača, varijabilnih pogonskih jedinica i lukovnih pećnica.

Ne samo što štiti kondenzatore od prekomjerne struje i napona uzrokovane harmonikama, već unapređuje i kvalitetu snage u mreži.

4. Pokretne reaktori

Ovo je specijalni tip reaktora za ograničavanje struje, specifično korišten za pomoć pri pokretanju motora.

Namjena: Spojen u seriju s statorskim krugom tijekom pokretanja velikih AC motora (poput indukcijskih ili sinkronih motora). Ograničava pokretnu struju i smanjuje utjecaj na mrežu snage. Nakon pokretanja motora, obično se skraćuje ili isključuje.Primjene: Koriste se za visokosnažne motive poput velikih pumpi i ventilatora u tvornicama.

5. Petlje za potisivanje luka (Petersenove petlje)

Ovo je specijalni željezni jezgra reaktor, obično spojen s neutralnim točkom sustava – poput "gašenika" za zemljajuće sustave.
Namjena: U nezemljajućim ili rezonantno zemljajućim sustavima (to jest, sustavima s neutralnim zemljem putem petlje za potisivanje luka), kada dođe do jednofaznog zemljajućeg greška, generira induktivnu struju kako bi se anulirala kapacitetska zemljajuća struja sustava. To značajno smanjuje ili čak automatski ugasi struju greške na točki greške, sprečavajući intermitentno lukovito zemljajuće i prekomjerne napone.
Primjene: Distribucijske mreže, sustavi s manjim pretvorbe.

Vrste petlji za potisivanje luka:

  • Prilagodljivi tip (ručno ili automatsko prilagođavanje induktivnosti)

  • Fiksni kompenzacijski tip (fiksna induktivnost)

  • Tip s odstupanjem ili DC magnetizacijom (prilagođavanje induktivnosti mijenjanjem DC magnetizacijske struje)

6. Gladili reaktori (DC reaktori)

Ovi reaktori se specifično koriste u sustavima visokonaponskog pravocrtnog prijenosa (HVDC), spojeni u seriju na DC strani pretvorbenog postaja ili DC linije.
Namjena:

  • Potisivanje talasnih oscilacija u DC strujama (gladjenje fluktuacija);

  • Sprečavanje neuspjeha komutacije na strani pretvorbe;

  • Ograničavanje brzine rasta struje (di/dt) tijekom grešaka na DC liniji;

  • Održavanje kontinuiteta DC struje i sprečavanje prekida struje.

Primjene: Sustavi HVDC prijenosa, fleksibilni projekti DC prijenosa.

7. Amortizacijski reaktori

Obično spojeni u seriju s krugovima kondenzatora, posebno u bankama filtera kondenzatora.

Namjena:

  • Ograničavanje početne struje i prekomernih napona prilikom prekida banki kondenzatora;

  • Potisivanje oscilacija na određenim frekvencijama, poput rezonancije s induktivnošću sustava.

Primjene: Frequentno prekidanje kondenzatora, poput uređaja za kompenzaciju reaktivne snage i banke filtera.

Ukratko

Postoji mnogo vrsta reaktora, svaki s vlastitim poslom, ali njihove glavne namjene su: Stabilizacija struje, regulacija napona, filtriranje harmonika, ograničavanje talasa i zaštita opreme. Odabir pravog reaktora ne samo unapređuje stabilnost sustava snage, već proširuje i vijek trajanja opreme i osigurava siguran prijenos snage.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Rješenja za kontrolu buke transformatora za različite instalacije
1.Smanjenje buke za nezavisne transformatorske sobe na temeljuStrategija smanjenja:Prvo, provedite ispitivanje i održavanje transformatora u isključenoj stanju, uključujući zamjenu starog izolacijskog ulja, provjeru i zatezanje svih pričvršćiva, te čišćenje prašine s jedinice.Drugo, ojačajte temelj transformatora ili instalirajte uređaje za izolaciju vibracija—poput gumenih podloga ili opruga izolatora—izabrane prema intenzitetu vibracija.Konačno, ojačajte akustičku izolaciju na slabinim točkama
12/25/2025
Razpoznavanje rizika i mjere kontrola za zamjenske radove transformatora u distribucijskom mreži
1.Sprečavanje i kontrola rizika od električnog udaraPrema tipičnim standardima dizajna za nadogradnju distribucijske mreže, razmak između padajućeg prekidača transformatora i visokonaponskog terminala iznosi 1,5 metra. Ako se koristi kran za zamjenu, često nije moguće održati potrebni minimalni sigurnosni razmak od 2 metra između grane krana, podizaljki, opruge, žice i živih dijelova na 10 kV, što predstavlja ozbiljan rizik od električnog udara.Mjere kontrole:Mjera 1:Isključiti segment 10 kV lin
12/25/2025
Koji su osnovni zahtjevi za vanjsku instalaciju distribucijskih transformatora
1. Opća zahtjeva za platforme transformatora na stubu Izbor lokacije: Transformatori na stubu trebaju biti instalirani blizu središta opterećenja kako bi se smanjile gubitke snage i pad napona u niskonaponskim distribucijskim linijama. Obično se smještaju blizu objekata s visokim potrebama za strujom, uz osiguranje da pad napona na najudaljenijem spojenom opremi ostane unutar dopuštenih granica. Mjesto instalacije treba omogućiti lako pristupanje za održavanje i izbjegavati složene konstrukcije
12/25/2025
Propisi za primarno spajanje distribucijskih transformatora
Osnovna vezivanja transformatora trebaju biti u skladu s sljedećim propisima: Držaci i zaštitni cevi za kabelje: Konstrukcija držaca i zaštitnih cevi za kabelje za ulazne i izlazne linije transformatora treba biti u skladu s zahtjevima dizajnerskih dokumenata. Držači moraju biti čvrsto instalirani s odstupanjem u visini i horizontalno od ±5mm. Obje, držači i zaštitne cevi za kabelje, trebaju imati pouzdanu zemljnu vezu. Savijanje pravokutnih busbarova: Kada se pravokutni busbarovi koriste za sre
12/23/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici