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


Koje su vrste reaktora klasifikovane prema funkciji i njihove primene

Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Klasifikacija reaktora po funkciji (glavne primene)

Reaktori igraju ključnu ulogu u sistemima snage. Jedan od najčešćih i najvažnijih načina njihove klasifikacije jeste prema funkciji - to jest, za što se koriste. Približimo se svakom tipu na jednostavan, lakše razumljiv način.

1. Reaktori za ograničenje struje

  • Serijski reaktori
    Ovi reaktori su povezani serijalno sa krugom - nekako kao brzinski grudnjak u električnom toku.
    Namena: Povećanje impedancije kruga kako bi se ograničila struja prikratnom krugu, smanjujući tako i vrhunsku i stabilnu vrednost.
    Primene:

    • Ograničavanje struje prikratnog kruga na izlazima generatora, ishodnicama i šinama;

    • Smanjenje početne struje prilikom pokretanja motora;

    • Preprečavanje ubrzane struje kod preključivanja kondenzatorskih banki.

2. Šuntovi reaktori

  • Tip sa zemljanim neutralom (Visokonaponski šuntov reaktor)
    Ovaj tip je direktno povezan sa visokonaponskim prenosnim linijama ili trećim obmotom transformatora.

    • Namena: Apsoverba viška kapacitivne reaktivne snage (poznata i kao nabavna snaga) generisane dugim visokonaponskim prenosnim linijama. Takođe pomaze u ograničavanju prekomernih naponnih frekvencija i preključnih prekomernih napona.

    • Primene: Koriste se u visokonaponskim, ultravisokonaponskim i ekstremno visokonaponskim prenosnim sistemima, poput međuprovincijskih linija snage.

  • Tip bez zemljanja neutrala
    Obično povezan sa šinama u distribucijskim mrežama na srednjoj ili niskoj nivoj naponske razine.

    • Namena: Pružanje kompenzacije reaktivne snage, kompenzacija reaktivne snage od kapacitivnih opterećenja poput kabelskih linija. Pomaže u poboljšanju faktora snage i sprečava povećanje napona ("plivanje napona").

    • Primene: Gradski sistemi snage, sistemi sa kabelskim opskrbama i distribucijske mreže.

3. Filtirni reaktori

Ovi reaktori se obično koriste serijalno sa kondenzatorima kako bi formirali LC filtar, delujući kao "čistač" sistema snage.

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

  • Primene: Sistemi sa velikim brojem harmonijskih izvora, poput velikih upravljača pravca, promenljivih pogonskih jedinica i luknih pećeva.

Ne samo što štiti kondenzatore od oštećenja zbog prekomerne harmonijske struje/napona, već unapređuje i kvalitet snage mreže.

4. Pokretne reaktori

Ovo je poseban tip reaktora za ograničenje struje, specifično korišćen za pomoć pri pokretanju motora.

Namena: Povezan serijalno sa stator sklopom prilikom pokretanja velikih AC motora (npr. indukcijskih ili sinkronih motora). Ograničava pokretnu struju i smanjuje uticaj na sistem snage. Nakon pokretanja motora, obično se kraće ili isključuje.

Primene: Koriste se za visokoenergetske motive poput velikih pumpi i ventilatora u fabrikama.

5. Reaktori za gasenje luka (Petersenove bobine)

Ovo je poseban željezni sržni reaktor, obično povezan sa neutralnom tačkom sistema - kao "gašilac požara" za zemljanje sistema.
Namena: U nezemljenim ili rezonantno zemljenim sistemima (npr. sistemima sa neutralnim zemljenjem kroz reaktor za gasenje luka), kada dođe do jednofaznog zemljinskog greška, generiše induktivnu struju da anulira kapacitivnu zemljinsku struju sistema. To znatno smanjuje ili čak automatski gaši grešku struju u tački greške, sprečavajući intermitentno arčno zemljenje i prekomerne napone.
Primene: Distribucijske mreže, sistemi sa malim transformatorima.

Tipovi reaktora za gasenje luka:

  • Regulabilni tip (ručna ili automatska regulacija induktivnosti)

  • Fiksna kompenzacija (fiksna induktivnost)

  • Pomeraj ili DC magnetizacija (promena induktivnosti menjanjem DC magnetne struje)

6. Izglađujući reaktori (DC reaktori)

Ovi reaktori se koriste specifično u HVDC (visokonaponskim direktnim strujnim) prenosnim sistemima, povezani serijalno na DC strani pretvaralice ili DC linije.
Namena:

  • Suštvrivanje oscilacija DC struje (izglađivanje fluktuacija);

  • Prevencija neuspeha komutacije na strani rektifikatora;

  • Ograničavanje brzine porasta struje (di/dt) prilikom grešaka na DC liniji;

  • Održavanje kontinuiteta DC struje i sprečavanje prekidanja struje.

Primene: HVDC prenosni sistemi, fleksibilni DC prenosni projekti.

7. Amortizacioni reaktori

Obično povezani serijalno sa kondenzatorskim sklopovima, posebno u filtarima kondenzatorskih banki.

Namena:

  • Ograničavanje ubrzane struje i prekomernog naponskog prilikom preključivanja kondenzatorskih banki;

  • Suštvrivanje oscilacija na određenim frekvencijama, kao što je rezonanca sa induktivnošću sistema.

Primene: Frequentno preključivanje kondenzatorskih banki, kao što su uređaji za kompenzaciju reaktivne snage i filtri.

U zaključku

Postoji mnogo tipova reaktora, svaki sa svojom funkcijom, ali njihove glavne namene su: Stabilizacija struje, regulisanje napona, filtriranje harmonika, ograničavanje talasa i zaštita opreme. Izbor pravog reaktora ne samo unapređuje stabilnost sistema snage, već proširuje i vreme trajanja opreme i osigurava siguran opskrbu snage.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Rješenja za kontrolu buke transformatora za različite instalacije
1.Smanjenje buke za nadzemne nezavisne sobe transformatoraStrategija smanjenja:Prvo, izvršiti ispitivanje i održavanje transformatora pri isključenoj strujnici, uključujući zamenu starog izolacionog ulja, proveru i utvrdovanje svih pričvršćiva, kao i čišćenje prašine sa jedinice.Drugo, ojačati temelj transformatora ili instalirati uređaje za izolaciju vibracija—poput gumenih podložnjaka ili prstenskih izolatora—izabranih na osnovu intenziteta vibracija.Konačno, ojačati zvučnu izolaciju na slabin
12/25/2025
Razpoznavanje rizika i mere kontrole za radove zamene distribucijskog transformatora
1.Prevencija 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 zamenu, često nije moguće održati potrebni minimalni sigurnosni razmak od 2 metra između grane krana, podizaljke, konopaca, žica i živih delova na 10 kV, što predstavlja ozbiljan rizik od električnog udara.Mere kontrole:Mera 1:Isključiti segment linije na 10
12/25/2025
Koje su osnovne zahteve za spoljašnju instalaciju distribucijskih transformatora
1. Opšti zahtevi za platforme transformatora na stubu Izbor lokacije:Transformatori na stubu treba da se instaliraju blizu centra opterećenja kako bi se smanjile gubitke energije i pad napona u niskonaponskim distribucijskim linijama. Obično se postavljaju blizu objekata sa visokim potrebama za električnom energijom, uz osiguranje da pad napona na najudaljenijem povezanom opremu ostane unutar dopustivih granica. Mesto instalacije treba da omogući lak pristup održavanju i izbegne složene struktur
12/25/2025
Propisi za primarno vezanje distribucijskih transformatora
Osnovna vezanja transformatora treba da budu u skladu sa sledećim propisima: Nosaci i zaštita vodova: Konstrukcija nosača i zaštita vodova za ulazne i izlazne linije transformatora treba da bude u skladu sa zahtevima projektne dokumentacije. Nosači moraju biti čvrsto instalirani sa odstupanjem visine i horizontalnosti unutar ±5mm. I nosači i zaštitni vodiči treba da imaju pouzdane zemljanske veze. Savijanje pravougaonih busbarova: Kada se pravougaoni busbarovi koriste za srednje i niske naponske
12/23/2025
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru