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


Cal é a Diferenza Entre un Reactor Derivado e un Condensador Derivado

Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

Nun sistema eléctrico de enerxía, utilízanse diversos dispositivos para mellorar o factor de potencia e a eficiencia operativa. Os condensadores en paralelo e os reactores en paralelo representan dous compoñentes distintos deseñados para optimizar o rendemento das redes eléctricas. Este artigo explora as súas principais diferenzas, comezando cunha visión xeral dos seus principios fundamentais.

Condensadores en paralelo

Un condensador en paralelo refírese a un único condensador ou a un grupo de condensadores (denominado banco de condensadores) conectados en paralelo ao sistema de enerxía. Serve para mellorar o factor de potencia e a eficiencia operativa do sistema compensando as cargas inductivas, polo que se melhora o factor de potencia do sistema.

A maioría das cargas nun sistema eléctrico de enerxía, como as máquinas eléctricas, transformadores e reles, presentan características inductivas, contribuíndo coa reactancia inductiva xunto coa inductancia das liñas de enerxía. A inductancia fai que a corrente se atrase respecto á tensión, aumentando o ángulo de retardo e diminuíndo o factor de potencia do sistema. Este factor de potencia en retardo fai que a carga retire máis corrente da fonte para a mesma potencia nominal, resultando en perdas adicionais de liña como calor.

A capacitancia dun condensador fai que a corrente se adiante á tensión, permitindo cancelar a reactancia inductiva no sistema de enerxía. Varios unidades de condensadores (un banco de condensadores) conectados en paralelo para mellorar o factor de potencia son coñecidos como condensadores en paralelo.

Reactores en paralelo

Un reactor en paralelo é un dispositivo usado nos sistemas de enerxía para estabilizar a tensión durante as variacións de carga, mellorando así a eficiencia. Compensa a potencia reactiva capacitiva nas liñas de transmisión, típicamente aplicado en liñas de transmisión de 400kV ou superior.

Construído con un único devanado, xa sexa conectado directamente á liña de enerxía ou ao devanado terciario dun transformador trifásico, absorbe potencia reactiva das liñas para mellorar a eficiencia do sistema.

Diferenzas entre condensadores en paralelo e reactores en paralelo

A seguinte táboa resume as principais comparacións entre reactores en paralelo e condensadores en paralelo:

Comparación entre condensadores en paralelo e reactores en paralelo
Función

  • Condensador en paralelo: Fornece potencia reactiva ao sistema eléctrico, absorbida por cargas inductivas (como motores, transformadores) para mellorar o factor de potencia e a eficiencia do sistema.

  • Reactor en paralelo: Absorbe e controla o flujo de potencia reactiva para mellorar a eficiencia, estabilizar os niveis de tensión e mitigar sobretensiones/transitorios na rede.

Corrección do factor de potencia

  • Condensador en paralelo: Mejora directamente o factor de potencia proporcionando compensación de potencia reactiva.

  • Reactor en paralelo: Mejora indirectamente o factor de potencia estabilizando a tensión nas liñas de transmisión.

Conexión

  • Condensador en paralelo: Conectado directamente en paralelo coa liña de enerxía.

  • Reactor en paralelo: Conectado ou directamente á liña de enerxía ou vía o devanado terciario dun transformador trifásico.

Impacto na tensión

  • Condensador en paralelo: Pode causar un aumento de tensión en condicións de carga leve debido á inxección de potencia reactiva.

  • Reactor en paralelo: Induce un leve descenso de tensión debido á reactancia inductiva, equilibrando a potencia reactiva excesiva.

Efecto armónicos

  • Condensador en paralelo: Propenso a crear condicións resonantes que amplifican os harmónicos de tensión.

  • Reactor en paralelo: Atenua e suprime os harmónicos, mellorando a calidade da enerxía.

Aplicacións

  • Condensador en paralelo: Ampliamente utilizado en sistemas de enerxía industriais e comerciais para corrixir o factor de potencia en redes de distribución.

  • Reactor en paralelo: Principalmente aplicado en liñas de transmisión de alta tensión (400kV+) para a estabilización de tensión e a supresión de transitorios.

Conclusión

Tanto os condensadores en paralelo como os reactores en paralelo optimizan a eficiencia dos sistemas eléctricos de enerxía, aínda que por mecanismos distintos: os condensadores melloran o factor de potencia compensando as cargas inductivas, mentres que os reactores estabilizan a tensión e mitigan os harmónicos nas redes de transmisión. As súas funcións complementarias aseguran unha entrega de enerxía fiable en diversas situacións operativas.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía