Реакторлар электр энергиялық жүйелерде реактивті күшті компенсациялау үшін маңызды. Магниттік басқарылатын реакторлар зерттеу фокусы болып табылады. Жаңартылған технология арқылы өзгерген ақылды шекара, қауіпсіздікті және иоимдамды жақсартады, бұл басқарылатын реакторларға өсуше талап етеді. Сондықтан, жаңа түрлерін өнімдері маңызды. Бұл жазба практиканы байланыстырып, олардың құрылымдық құрастыруы мен қолданылуын зерттейді, инновацияларды және ақылды шекара құрастыруды жақсартады.
1 Басқарылатын реакторлардың функциясы және қолданылуы
1.1 Функциялары
Шекара үшін, басқарылатын реакторлар сетьдегі жұбын азайтады, күш коэффициентін 0,9-дан жоғары деңгейге көтереді, осцилляцияларды азайтады, демпферлеу шектерін кеңейтеді, передача қабілетін жақсартады және напряжение стабилдігін жақсартады. Пайдаланушылар үшін: ① Напряжение тұрақты, трансформаторлар сыны, құрылғыларды қорғау және қызмет күнін ұзақтату. ② Гармоникаларды жою, жұбын азайту және қауіпсіздікті жақсарту. ③ Напряжение мерцесін басу, энергия сапасын жақсарту. ④ Көптеген талаптарға ие пайдаланушылар үшін реактивті жұбын азайту, электр энергиясын қызмет етудің құнын азайту. ⑤ Динамикалық компенсация арқылы төмен бағада құрылғының қабілетін кеңейту.
1.2 Қолданылуы
Басқарылатын реакторлар энергиялық жүйелерде, мысалы, энергетикалық компанияларда, промышлендік компанияларда, жаңа энергия жасау және басқа тармактарда кеңінен қолданылады. Энергия талаптарының өсуі мен энергия передача және распределение тармактарының жаңартылуымен, басқарылатын реакторларға рыноктық талап да өсетіні анықталады.
Реакторлар үш түрі бар: магниттік басқарылатын, комутаторлық және электронды комутаторлық. Магниттік басқарылатын реакторлар негізінен үзілуізгі басқару, үлкен қабілет және төмен баға, бірақ жауап беру уақыты ұзақ, жұбын және гармоникалар жоғары. Комутаторлық реакторлар вибрация/гармоникаларды жою, бірақ үзілуізгі басқару үшін қолданылады, бұл қолданылымды шектейді. Электронды комутаторлық түрлер үзілуізгі басқаруға, тез жауап беру үшін қолданылады, бірақ гармоникалар және жоғары баға. Магниттік басқарылатын реакторлар таңдалады. Ақылды шекараға қолайлы болу үшін материалды және құрылымды жаңарту және жаңа құрастыру керек.
2 Ақылды шекаралардағы басқарылатын реакторлардың құрылымдық құрастыруы
Ақылды шекара немесе Шекара 2.0, екі жағынан байланыс тармактарына негізделген. Ол жаңа құрылғылар, технологиялар және әдістерді пайдалана отырып, шекараның қауіпсіздігін, эффективтілігін, экологиялық досыздығын және экономикалық қауіпсіздігін жақсартады, пайдаланушылардың энергия сапасы талаптарын жақсартады. Басқарылатын реакторлар ақылды шекара құрастыруына маңызды. Төменде нанокомпозит магниттік материалдардың негізінде олардың құрылымдық құрастыруы келтірілген.
2.1 Магниттік материалдарды таңдау
Нанокомпозит магниттік материалдар нанокристалды жәнді және жеміс магнитті фазалардан тұрады. Олардың зерлері арасында ағыс арқылы көбейтілген алмасу эффекті жасалады. Микроскопиялық деңгейде, фазалар арасында магниттік моменттер араласқанда, магниттік поле өзгереді, қалдық магниттік индукция өседі. Басқарылатын реакторларда: DC виткаларға қолданылғанда, магниттік поле жасалады, материалды магниттік етеді; AC магниттік поле өсіреді, материалды демагниттік етеді.
Материал металл арқылы тез жылуланып, термінде микроструктурасы өзгертіледі. Бұл зерлерді үлкендікті, коэрцитивдік силаны азайтуға және өзгерту талаптарын қанағаттандыруға ықпал етеді.
2.2 Жалпы құрылымдық құрастыру
Басқарылатын реактордың құрылымы байланыстар, түскі құрылым, жабықтар, жұмыс виткалары, басқару виткалары және нанокомпозит магниттік материалдарды қамтиды. Магниттік материалдар мен кремний сталиның пласты центрде орналасқан. Жұмыс виткалары оның айналуында, олардың сыртқы қабырғасы негізгі магниттік контур болып табылады. Басқару виткалары магниттік материалдарға қоршытылады.
Принцип: Нормалды шекара жұмысы (гармоникаларды жою/реактивті регулировка талап етілмейді) кезінде, реактор напряжение, ағыс және реактивті күшті анықтайды. Бұл деректер шекараның ағымдағы абалын бағалау үшін басқару системасына өтеді. Гармоникаларды жою немесе реактивті регулировка үшін, басқару система виткалардың ағысын өзгертуге ықпал етеді. Магниттік материалдар магниттік етілу арқылы реактивті өзгерту. Егер параметрлер құрастыру параметрлеріне сай болса, виткалардың ағысы қайта өзгерту арқылы материалдарды демагниттік ету.
Өзіндік және жалпы құрылымды іздеу арқылы, біз:
Мұнда: E1 - W1 - тің индуцирленген электромоторлық күші; E2 - W2 - тің индуцирленген электромоторлық күші; E3 - W3 - тің индуцирленген электромоторлық күші. Одан әрі, T - типті цепь арқылы басқарылатын реактордың екі порттық тармактарын теңестіру арқылы, біз:
Егер Ik = β Ig, жұмыс портының индуктивтік мәні:
Реактивті басқару коэффициенті α, және Ik = &αIg. Жұмыс портының реактивті өзгертуі және &α арасындағы байланыс:
Жұмыс портын энергия тармакымен параллельді қосып, U1 - ті тұрақты деп есептеп, біз:
Мұнда: Ig және Ik - екі порттың ағыс мәндері; Uk - басқару портының напряжение мәні. Формуланың (5) теңдеулер жүйесін шешу арқылы, басқарылатын реактордың жұмыс сипаттамаларын алуға болады.
2.3 Басқару системасының құрастыруы
Басқару системасы негізгі цепь (магниттік материалдың қалдық магниттік индукциясын өзгерту) және тексеру-басқару подсистемасы (электр параметрлерін бақылау) қамтиды, бірге қолданылу арқылы басқару мақсатын қамтамасыз етеді. Егер шекара үшін реактивті өзгерту талап етілсе, негізгі цепть ағыс өзгерту арқылы материалды магниттік етеді, подсистема үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуізгі басқару арқылы параметрлерді оптималь ұстау үшін үзілуі......