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


Milyen típusú reaktorok vannak a funkció szerinti osztályozás és alkalmazásaik szerint?

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Reaktorok osztályzása funkció szerint (fő alkalmazások)

A reaktorok kulcsszerepet játszanak az energiarendszerben. Az egyik leggyakoribb és legfontosabb módja, hogy ezeket osztályozzák, a funkciók szerint — azaz, hogy mire használják őket. Nézzük meg részletesebben mindegyik típust egyszerű, könnyen érthető kifejezésekkel.

1. Áramkorlátozó reaktorok

  • Soros reaktorok
    Ezek a reaktorok sorban vannak kötve a körrel — mint egy sebességkorlátozó az elektromos áramlásban.
    Cél: Növelni a kör impedanciáját, hogy korlátozza a rövidzárlék áramot, csökkentve a csúcs- és állapotálló értékeket.
    Alkalmazások:

    • Rövidzárlék áram korlátozása a generátor kimenetein, vezetékeken és buszkárokban;

    • Kezdőáram csökkentése a motorindítás során;

    • Kondenzátor kezdőáram elkerülése a kondenzátorbank kapcsolása során.

2. Párhuzamos reaktorok

  • Nemzetközi fajta (Magasfeszültségű párhuzamos reaktor)
    Ez a típus közvetlenül van kötve magasfeszültségű átviteli vezetékekhez vagy a transzformátor harmadik tekercséhez.

    • Cél: Felvenni a hosszú távolságú magasfeszültségű átviteli vezetékek által generált túlzott szabades reaktív teljesítményt (más néven töltési teljesítményt). Segít korlátozni a hálózati frekvenciánál lévő túlfeszültséget és a kapcsolási túlfeszültséget is.

    • Alkalmazások: Használják a magas-, nagyon magas- és extra-magasfeszültségű átviteli rendszerekben, például az országok közötti áramvonalakon.

  • Nemzetközi nélküli fajta
    Általában közvetlenül csatlakoztatva van a közepes vagy alacsony feszültségű elosztóhálózat buszkárához.

    • Cél: Reaktív teljesítmény-kompensáció biztosítása, a kondenzív terhelések, például a kábeles vezetékek reaktív teljesítményének kiegyenlítése. Segít javítani a teljesítménytényezőt és megelőzi a feszültség-emelkedést ("feszültség-fluktuációt").

    • Alkalmazások: Városi energiahálózatok, kábeles ellátási rendszerek és elosztóhálózatok.

3. Szűrőreaktorok

Ezek a reaktorok általában sorban vannak kötve kondenzátorokkal, hogy LC-szűrőkört formáljanak, amelyek mint egy "tisztító" hatással vannak az energiarendszerre.

  • Cél: Adott harmonikus áramok szűrése, általában alacsony-rendű harmonikusok, mint a 5., 7., 11. és 13. rendű harmonikusok.

  • Alkalmazások: Harmonikus forrásokkal gazdag rendszerek, például nagy rectifikátorok, frekvencia-változtató hajtóművek és ívesütős furnék.

Nem csak a kondenzátorokat védik a harmonikus túlárám/túlfeszültség általi károsodástól, hanem javítja az energia-hálózat minőségét is.

4. Indító reaktorok

Ez egy speciális típusú áramkorlátozó reaktor, amely kifejezetten arra szolgál, hogy segítse a motorok sima indítását.

Cél: Sorban kötve a stator körrel a nagy AC motorok (például indukciós vagy szinkron motorok) indításakor. Korlátozza az indítási áramot és csökkenti a hatást az energia-hálózatra. Amint a motor elindult, általában kihagyják vagy kikapcsolják.

Alkalmazások: Nagy teljesítményű motoroknál, például nagy pumpákban és ventilátorokban gyárakban.

5. Ikarusszüntető ciklusok (Petersen-ciklusok)

Ez egy specialis vasmagú reaktor, amely általában a rendszer neutrális pontjához van kötve — mint egy "tűzoltó" a földelési rendszerekhez.
Cél: Ungroundelt vagy rezgő-frekvenciás groundelt rendszerekben (azaz olyan rendszerekben, ahol a neutrális pont icaruszsüntető ciklussal van groundelve), ha egyegyfázisú ground hiba történik, akkor induktív áramot generál, hogy kitörölje a rendszer kondenzív ground áramát. Ez jelentősen csökkenti, vagy akár automatikusan megszünteti a hibaponton lévő hibákat, megelőzi az intermitáló ikarusz ground-t és a túlfeszültséget.
Alkalmazások: Elosztóhálózatok, kis teljesítményű transzformátorrendszerek.

Ikarusszüntető ciklusok típusai:

  • Beállítható típus (manuális vagy automatikus induktivitás beállítása)

  • Rögzített kompenzáló típus (rögzített induktivitás)

  • Eltolás vagy DC magnetizálás típus (induktivitás beállítása a DC magnetizáló áram változtatásával)

6. Simító reaktorok (DC reaktorok)

Ezek a reaktorok kifejezetten magasfeszültségű DC (Direct Current) átviteli rendszerekben használhatók, sorban kötve a konverterállomás vagy a DC vonal DC oldalán.
Cél:

  • Csökkenteni a DC áram ripplét (leegyszerűsíti a fluktuációkat);

  • Megelőzni a kommutációs hibát a rectifier oldalon;

  • Korlátozni a DC vonal hibák során a di/dt értéket (az áram emelkedési ütemét);

  • Tartani folyamatosnak a DC áramot, és megelőzni az áram megszakítását.

Alkalmazások: Magasfeszültségű DC átviteli rendszerek, rugalmas DC átviteli projektek.

7. Dämping reaktorok

Általában sorban vannak kötve kondenzátor körökkel, különösen szűrő kondenzátorbankokban.

Cél:

  • Korlátozni a kezdőáramot és a túlfeszültséget a kondenzátorbank kapcsolása során;

  • Leállítani a bizonyos frekvenciákon lévő rezgések, például a rendszer induktivitással való rezgő-frekvenciás rezonancia.

Alkalmazások: Gyakori kondenzátor kapcsolási esetek, például reaktív teljesítmény-kompensációs eszközökben és szűrőbankokban.

Összefoglalva

Számos reaktortípus létezik, mindegyiknek saját funkciója van, de fő céljaik a következők: stabilizálni az áramot, szabályozni a feszültséget, szűrni a harmonikusokat, korlátozni a hullámokat, és védni a berendezéseket.
A megfelelő reaktor kiválasztása nem csak javítja az energiarendszer stabilitását, de hosszabbítja a berendezések élettartamát, és biztosítja a biztonságos áramellátást is.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
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