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


Strāvas ierobežošanas reaktors

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Strāvas ierobežojošais reaktors

Strāvas ierobežojošs reaktors ir induktīvs spuldze, kas raksturojas ļoti lielu induktīvo reaktiivumu salīdzinājumā ar tā pretestību un ir izstrādāts, lai ierobežotu īslaicīgās strāvas palielināšanos pie kļūdas stāvokļa. Šie reaktori arī mazina sprieguma svārstības pārējā enerģijas sistēmā. Tie tiek instalēti pārvedēs, savienojuma līnijās, ģeneratoru vadās un starp šķautnes daļām, lai samazinātu īslaicīgās strāvas lielumu un atvieglotu saistītās sprieguma svārstības.

Normālajos darbības apstākļos strāvas reaktori ļauj neierobežotu enerģijas plūsmu. Tomēr, pie kļūdas, reaktors ierobežo traucējumus tikai kļūdainajā daļā. Tā kā sistēmas pretestība salīdzinājumā ar tās reaktiivumu ir negaidāma, reaktora klātbūtne vispārējā sistēmas efektivitātei ir minimāla.

Galvenā strāvas ierobežojošā reaktora funkcija

Strāvas ierobežojošā reaktora galvenais mērķis ir uzturēt savu reaktiivumu, kad caur tā vadiem plūst lielas īslaicīgās strāvas. Kad kļūdas strāvas pārsniedz aptuveni trīs reizes pilnas ieplānotās strāvas, tiek izmantoti dzelzs kodolu reaktori ar lielu priekšskatījuma laukumu, lai ierobežotu kļūdas strāvas. Tomēr, to augstā cena un svars, jo īpaši dēļ grūtiem dzelzs kodoliem, padara gaisa kodolu reaktorus par izvēliens redzamiem lietojumiem īslaicīgās strāvas ierobežošanai vairumā lietojumu.

  • Dzelzs kodolu reaktori: Iespējams histerezes un cirkulāro strāvu zaudējumi, kas noved pie lielākas enerģijas patēriņa.

  • Gaisa kodolu reaktori: Parasti rāda kopējos zaudējumus aptuveni 5% no to KVA rādītāja, kas padara tos efektīvākus.

Strāvas ierobežojošā reaktora funkcijas

  • Kļūdas strāvas aizsardzība: Samazina īslaicīgās strāvas plūsmu, lai aizsargātu iekārtas no mehāniskiem spriedzeniem un pārmērīga siltuma.

  • Sprieguma svārstību mazināšana: Dabina sprieguma svārstības, kas izraisītas īslaicīgajām strāvām.

  • Kļūdas izolācija: Ierobežo kļūdas strāvas tikai skartajā daļā, nepiedāvājot izplatīšanos veselām pārvedēm un uzturot piegādes nepārtrauktību.

Strāvas ierobežojošā reaktora trūkumi

  • Palielina kopējo procentuālo reaktiivumu tīklā, kad tiek integrēts tīklā.

  • Pasliktina jaudas faktoru un pasliktina sprieguma regulēšanas problēmas.

Reaktoru novietojums enerģijas sistēmās

Reaktori tiek stratēģiski novietoti serijā ar ģeneratoriem, pārvedēm vai šķautnēm, lai ierobežotu īslaicīgās strāvas:

  • Ģeneratoru reaktori: Uzstādīti starp ģeneratoriem un ģeneratoru šķautnēm, lai nodrošinātu individuālu mašīnu aizsardzību, parasti ar reaktiivumu aptuveni 0,05 vienības.

    • Trūkums: Kļūda vienā pārvedē var ietekmēt visu sistēmu, jo reaktoru konfigurācija ir kopīga.

Šādu reaktoru trūkumi

Šādu reaktoru trūkumi ir divpusīgi: tie nespēj aizsargāt ģeneratorus pret kļūdas strāvām, kas notiek pa šķautnēm, un tās izraisa pastāvīgus sprieguma pazeminājumus un enerģijas zaudējumus normālajā darbībā.

Šķautnes reaktori

Ja reaktori tiek uzstādīti šķautnēs, tie tiek saukti par šķautnes reaktoriem. Reaktoru ievietošana šķautnēs palīdz izvairīties no pastāvīgā sprieguma pazeminājuma un enerģijas zaudējumiem. Zemāk ir izskaidrots šķautnes reaktoru darbība ringa sistēmās un savienojuma sistēmās:

Šķautnes reaktori (ringa sistēma)

Šķautnes reaktori savieno atsevišķas šķautnes daļas, kas sastāv no ģeneratoriem un pārvedēm, kas savienotas ar kopīgu šķautni. Šajā konfigurācijā katrs pārvedis parasti tiek piegādāts no viena ģeneratora. Normālajā darbībā caur reaktoriem plūst tikai maza enerģijas daudzums, kas rezultē maziem sprieguma pazeminājumiem un enerģijas zaudējumiem. Lai samazinātu sprieguma pazeminājumus, šķautnes reaktori tiek dizainēti ar augstu omisku pretestību.

Ja kādā pārvedē notiek kļūda, tikai viens ģenerators piegādā kļūdas strāvu, bet citu ģeneratoru strāva tiek ierobežota ar šķautnes reaktoriem. Tas samazina smagās strāvas un sprieguma svārstības, kas izraisītas īslaicīgajām strāvām šķautnes daļā, ierobežojot to tikai kļūdainajā daļā. Šī reaktoru konfigurācija ir vienīgais trūkums, ka tā nevar aizsargāt ģeneratorus, kas savienoti ar kļūdaino daļu.

Šķautnes reaktori (savienojuma šķautnes sistēma)

Tas ir iepriekšminētās sistēmas modifikācija. Savienojuma šķautnes konfigurācijā ģeneratori tiek savienoti ar kopīgo šķautni caur reaktoriem, un pārvedes tiek piegādātas no ģeneratoru puses.

Sistēma darbojas līdzīgi kā ringa sistēma, bet piedāvā papildu priekšrocības. Šajā konfigurācijā, ja daļu skaits palielinās, kļūdas strāva neatlīdzinās noteiktam vērtībai, kas noteikta individuālo reaktoru specifikācijām.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testēšana Pārtraukuma Aizsargiem Zem 110kV: Droši un Efektīvi
On-Line Testēšana Pārtraukuma Aizsargiem Zem 110kV: Droši un Efektīvi
Tiešsaistes testēšanas metode priekšāmainītājiem līdz 110 kVElektrosistēmās priekšāmainītāji ir svarīgi komponenti, kas aizsargā iekārtas no uzliesmojuma pārsprieguma. Ierobežojumos līdz 110 kV, piemēram, 35 kV vai 10 kV apgabali, tiešsaistes testēšanas metode efektīvi izvairās no ekonomiskajiem zaudējumiem, kas saistīti ar strāvas pārtraukumu. Šīs metodes būtība atrodas online monitorēšanas tehnoloģijas izmantošanā, lai novērtētu priekšāmainītāju veiktspēju, nesacelot sistēmas darbību.Testa pri
Oliver Watts
10/23/2025
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Vidējā sprieguma gājiena strāva (MVDC) ir būtiska inovācija enerģijas pārraidei, kas izstrādāta, lai pārvarētu tradicionālo MA sistēmu ierobežojumus konkrētās lietojumprogrammās. Pārraides elektroenerģijas DC ar spriegumu, kas parasti atrodas robežās no 1,5 kV līdz 50 kV, tā apvieno augstā sprieguma DC priekšrocības attālā pārraidei ar zemā sprieguma DC sadalīšanas elastību. Lielmērīgu atjaunojamās enerģijas integrācijas un jaunu enerģijas sistēmu attīstības fona pretim MVDC kļūst par galveno ri
Echo
10/23/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību