Classificatie van Reactors op Functie (Belangrijkste Toepassingen)
Reactors spelen een cruciale rol in elektriciteitsnetwerken. Een van de meest voorkomende en belangrijke manieren om ze te classificeren is op basis van hun functie - dat wil zeggen, waarvoor ze worden gebruikt. Laten we elke type nader bekijken in eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen termen.
1. Stroombeperkende Reactors
Serie Reactors
Deze reactors zijn in serie verbonden met het circuit - vergelijkbaar met een verkeersdrempel in de elektrische stroom.
Doel: Verhoog de impedantie van het circuit om de korte-sluiterstroom te beperken, zowel de piekwaarden als de stationaire waarden te verminderen.
Toepassingen:
Beperk korte-sluiterstromen bij generatoruitgangen, voeders en busbars;
Verminder de startstroom tijdens het opstarten van motoren;
Voorkom condensator-inrush wanneer condensatorbanken worden geschakeld.
2. Shunt Reactors
Neutraal Geaarde Type (Hoogspannings-Shunt-Reactor)
Dit type is direct verbonden met hoogspannings-overheidslijnen of de derde winding van een transformatie.
Doel: Absorbeer overtollige capacitaire reactieve vermogen (ook bekend als laadvermogen) dat wordt gegenereerd door langeafstands hoogspannings-overheidslijnen. Het helpt ook om netfrequentie overspanning en schakeloverspanning te beperken.
Toepassingen: Gebruikt in hoogspannings-, ultrahoogspannings- en extra-hoogspannings-overheidsystemen, zoals interprovinciale elektriciteitslijnen.
Neutraal Ongeaarde Type
Meestal verbonden met de busbar in distributienetwerken op middel- of lage spanning.
Doel: Bied reactief vermogen compensatie, compenseert het reactieve vermogen van capacitaire belastingen zoals kabellijnen. Helpt bij het verbeteren van de vermogensfactor en voorkomt spanningsstijging ("spanningsdrijven").
Toepassingen: Stedelijke elektriciteitsnetwerken, kabelvoedingssystemen en distributienetwerken.
3. Filter Reactors
Deze reactors worden meestal in serie met condensatoren gebruikt om een LC-filtercircuit te vormen, werkt als een "zuiveraar" voor het elektriciteitsnetwerk.
Doel: Filter specifieke harmonische stromen, meestal lagere orde harmonischen zoals de 5e, 7e, 11e en 13e.
Toepassingen: Systemen met veel harmonische bronnen, zoals grote rectifiers, variabele frequentie-aandrijvingen en boogovens.
Het beschermt niet alleen condensatoren tegen schade door harmonische overstroom/overspanning, maar verbetert ook de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk.
4. Start Reactors
Dit is een speciaal type stroombeperkende reactor, specifiek gebruikt om motoren soepel te laten opstarten.
Doel: In serie verbonden met het statorcircuit tijdens het opstarten van grote wisselstroommotoren (bijv. asynchrone of synchrone motoren). Beperkt de startstroom en vermindert de impact op het elektriciteitsnetwerk. Zodra de motor is gestart, wordt het meestal kortgesloten of uitgeschakeld.
Toepassingen: Gebruikt voor hoge vermogensmotoren zoals grote pompen en ventilatoren in fabrieken.
5. Boogonderdrukkingsspoelen (Petersen Spoelen)
Dit is een speciale ijzerkernreactor, meestal verbonden met het neutrale punt van het systeem - vergelijkbaar met een "brandblusser" voor geaarde systemen.
Doel: In ongeaarde of resonantie-geaarde systemen (d.w.z. systemen met neutrale aarding via een boogonderdrukkingsspoel), wanneer een enkele fase grondfout optreedt, genereert het een inductieve stroom om de capacitaire grondstroom van het systeem te neutraliseren. Dit vermindert aanzienlijk of elimineert automatisch de foutstroom op het foutpunt, voorkomt onderbrekingen in de booggronding en overspanning.
Toepassingen: Distributienetwerken, kleine-capaciteit transformator systemen.
Typen boogonderdrukkingsspoelen:
Aanpasbaar Type (handmatig of automatisch aanpassen van inductie)
Vaste Compensatie Type (vaste inductie)
Verplaatsing of DC Magnetisatie Type (inductie aanpassen door de DC-magnetiseringsstroom te veranderen)
6. Gladdende Reactors (DC Reactors)
Deze reactors worden specifiek gebruikt in HVDC (High Voltage Direct Current) overheidsystemen, in serie verbonden aan de DC-kant van de converterstation of DC-lijn.
Doel:
Onderdruk rimpeling in DC-stroom (gladstrijken van fluctuaties);
Voorkom commutatiestoring aan de rectifierkant;
Beperk de snelheid van stroomtoename (di/dt) tijdens DC-lijnfouten;
Behoud continuïteit van DC-stroom en voorkom stroomonderbreking.
Toepassingen: HVDC overheidssystemen, flexibele DC-overheidprojecten.
7. Demping Reactors
Meestal in serie verbonden met condensatorcircuits, vooral in filtercondensatorbanken.
Doel:
Beperk inrush-stroom en overspanning wanneer condensatorbanken worden ingeschakeld;
Onderdruk trillingen op bepaalde frequenties, zoals resonantie met systeeminductie.
Toepassingen: Frequent schakelen van condensatoren, zoals in reactief vermogen compensatie apparatuur en filterbanken.
Samenvatting
Er zijn veel soorten reactors, elk met hun eigen functie, maar hun hoofddoelen zijn om: stroom te stabiliseren, spanning te reguleren, harmonischen te filteren, stoten te beperken en apparatuur te beschermen.
Het kiezen van de juiste reactor verbetert niet alleen de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk, maar verlengt ook de levensduur van apparatuur en garandeert veilige energievoorziening.