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


Hva er typer av reaktorer klassifisert etter funksjon og deres anvendelser

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Klassifisering av reaktorer etter funksjon (hovedanvendelser)

Reaktorer har en viktig rolle i kraftsystemer. En av de vanligste og viktigste måtene å klassifisere dem på er ved deres funksjon — det vil si, hva de brukes til. La oss ta en nærmere titt på hver type i enkle, lettforståelige termer.

1. Strømbegrensende reaktorer

  • Seriereaktorer
    Disse reaktorene er koblet i serie med kretsen — litt som et fartshump i elektrisk strøm.
    Hensikt: Øke impedansen i kretsen for å begrense kortslutningsstrøm, redusere både topp- og stabiltilstandverdier.
    Anvendelser:

    • Begrense kortslutningsstrøm ved generatorutganger, feeder og busbar;

    • Redusere startstrøm under motordrift;

    • Forhindre kondensatorinnskyting når kondensatorbanker skrus på.

2. Parallellreaktorer

  • Neutral jordet type (høyspenningsparallellreaktor)
    Denne typen er direkte koblet til høyspenningskraftledninger eller den tredje vindingen av en transformator.

    • Hensikt: Absorbere unødig kapasitiv reaktiv effekt (også kjent som ladeeffekt) generert av lange avstander høyspenningskraftledninger. Det hjelper også med å begrense nettspenningsoverskudd og spenningsoverskudd under skruing.

    • Anvendelser: Brukes i høy-, ekstra-høy- og ultra-høy-spenningsoverføringsystemer, som f.eks. mellomprovinciale kraftledninger.

  • Neutral ikke-jordet type
    Vanligvis koblet til busbar i distribusjonsnettverk på medium eller lav spenning.

    • Hensikt: Gi reaktiv effektkompensasjon, motvirke reaktiv effekt fra kapasitive laster som kabelledninger. Hjelper med å forbedre effektfaktor og forhindre spenningsstigning ("spenningssving").

    • Anvendelser: Bykraftnett, kabelfôrte systemer, og distribusjonsnettverk.

3. Filterreaktorer

Disse reaktorene brukes typisk i serie med kondensatorer for å danne et LC-filterkrets, virker som en "renser" for kraftsystemet.

  • Hensikt: Filtrere ut spesifikke harmoniske strømmer, vanligvis lavere ordens harmonikker som 5., 7., 11. og 13.

  • Anvendelser: Systemer med mange harmoniske kilder, som store rettifiers, frekvensregulerte drev og buelovner.

Det beskytter ikke bare kondensatorer mot harmonisk overstrøm/overspenningsskader, men forbedrer også kvaliteten på kraftnettet.

4. Startreaktorer

Dette er en spesiell type strømbegrensende reaktor, spesielt brukt for å hjelpe motorer med å starte jevnt.

Hensikt: Koblet i serie med stator-kretsen under oppstart av store AC-motorer (f.eks. induksjons- eller synkronmotorer).Begrenser startstrøm og reduserer påvirkningen på kraftnettet. Når motoren starter, blir den ofte kortsluttet eller slått av.

Anvendelser: Brukes for høyeffektmotorer som store pumper og ventilatorer i fabrikker.

5. Bueundertrykkelsesspiraler (Petersen-spiraler)

Dette er en spesiell jernkjernespiral, vanligvis koblet til neutralpunktet i systemet — som en "brannslukker" for jordede systemer.
Hensikt: I ujordede eller resonans-jordede systemer (dvs. systemer med neutral jordet gjennom en bueundertrykkelsesspiral), når det oppstår en enefase jordfeil, genererer det en induktiv strøm for å nullstille systemets kapasitive jordstrøm. Dette reduserer betydelig eller til og med automatisk feilstrømmen ved feilpunktet, forebygger intermittente buejording og overspenning.
Anvendelser: Distribusjonsnettverk, småkapasitets-transformatorsystemer.

Typer bueundertrykkelsesspiraler:

  • Justerbar type (manuell eller automatiske justering av induktans)

  • Fast kompensasjonstype (fast induktans)

  • Forskyvning eller DC-magnetiseringstype (juster induktans ved å endre DC-magnetiseringsstrøm)

6. Glattereaktorer (DC-reaktorer)

Disse reaktorene brukes spesielt i HVDC (høyspenning direkte strøm) overføringsystemer, koblet i serie på DC-siden av konverterstasjonen eller DC-ledningen.
Hensikt:

  • Undertrykke ripling i DC-strøm (glatt ut fluktueringer);

  • Forhindre kommutasjonsfeil på rettifierens side;

  • Begrense hastigheten av strømstigning (di/dt) under DC-ledningsfeil;

  • Opprettholde kontinuiteten av DC-strøm og forhindre strøminterrupsjon.

Anvendelser: HVDC-overføringsystemer, fleksible DC-overføringsprosjekter.

7. Demperreaktorer

Vanligvis koblet i serie med kondensatorkretser, spesielt i filterkondensatorbanker.

Hensikt:

  • Begrense innskytingsstrøm og overspenning når kondensatorbanker skrus på;

  • Undertrykke svingninger på bestemte frekvenser, som resoner med systeminduktans.

Anvendelser: Frekvent kondensatorskruingsscenarier, som i reaktiv effektkompensasjonseinheter og filterbanker.

Sammenfatning

Det finnes mange typer reaktorer, hver med sin egen funksjon, men deres hovedformål er å: Stabilisere strøm, regulere spenning, filtrere harmonikker, begrense surger og beskytte utstyr.
Å velge riktig reaktor forbedrer ikke bare stabiliteten i kraftsystemet, men forlenger også levetiden til utstyr og sikrer trygg strømforsyning.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser. Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder. Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold. Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet. Kan fungere med ringnet
Echo
10/20/2025
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser Nedetid med Digitalisert Mediumspenningsswitchgear og Sirkuitbrytere"Nedetid" — det er et ord ingen anleggsleder ønsker å høre, spesielt når den er uforutset. Nå, takket være neste generasjons mediumspenning (MV) sirkuitbrytere og switchgear, kan du utnytte digitale løsninger for å maksimere driftstid og systemets pålitelighet.Moderne MV switchgear og sirkuitbrytere er utstyrt med innebygde digitale sensorer som gjør det mulig med produkt-nivå overvåking, noe som gir sanntidsinnsikt i ti
Echo
10/18/2025
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
Vakuumkretsbrudderes kontaktseparasjonsfaser: Bueoppstart, buetilbakemelding og oscillasjonFase 1: Første åpning (Bueoppstartsfase, 0–3 mm)Modern teori bekrefter at den første fasen av kontaktseparasjon (0–3 mm) er kritisk for bryterens avbrytningsyting. Når kontakten begynner å separere, overgår alltid buestrømmen fra en konstruert tilstand til en diffus tilstand—jo raskere denne overgangen skjer, jo bedre er avbrytningsytingen.Tre tiltak kan akselerere overgangen fra en konstruert til en diffu
Echo
10/16/2025
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Lavspenningsvakuumkretsutslagere: Fordeler, anvendelse og tekniske utfordringerPå grunn av deres lavere spenning, har lavspenningsvakuumkretsutslagere en mindre kontaktavstand sammenlignet med mellomspenningsvarianter. Under slike små avstander er tverrmagnetisk felt (TMF) teknologi bedre enn aksialmagnetisk felt (AMF) for å bryte store kortslutningsstrømmer. Når store strømmer brytes, tenderer vakuumbuen til å konsentrere seg i en trang buemodus, hvor lokale erosjonszoner kan nå kokpunktet for
Echo
10/16/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning