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


Elektrický reaktor: Co to je? (Linkové reaktory)

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je elektrický reaktor

Co je linkový reaktor?

Linkový reaktor (také známý jako elektrický reaktor nebo dusítko) je příslušenstvím pro čidlo s proměnnou frekvencí (VFD), které se skládá z cívky drátu, která vytváří magnetické pole, když proud průchází tímto drátem. Toto magnetické pole omezuje rychlost stoupání proudu, což snižuje harmonické složky a chrání čidlo před náhlými změnami napětí v elektrickém systému.

Typy elektrických nebo linkových reaktorů

Reaktory mají ve své roli v elektrickém systému mnoho úkolů. Reaktory jsou obvykle klasifikovány podle jejich způsobu použití. Například:

  1. Bokový reaktor

  2. Reaktor omezující proud a neutralizující reaktor

  3. Dutý reaktor

  4. Ladičský reaktor

  5. Zazemňovací transformátor

  6. Reaktor potlačující oblouk

  7. Hladící reaktor atd.

Z hlediska konstrukce jsou reaktory klasifikovány jako:

  1. Reaktor s vzduchovým jádrem

  2. Reaktor s otevřeným železným jádrem

Z hlediska provozu jsou reaktory klasifikovány jako:

  1. Proměnný reaktor

  2. Pevný reaktor.

Kromě toho lze reaktory také klasifikovat jako:

  1. Vnitřní typ nebo

  2. Venkovní typ reaktoru.



elektrický reaktor



Bokový reaktor

Tento reaktor je obvykle připojen paralelně do systému. Hlavním účelem bokového reaktoru je kompenzovat kapacitní složku proudu v systému. To znamená, že tento reaktor se hlavně používá k absorpci VAR (reaktivní energie) vygenerované díky kapacitnímu efektu systému.

V podstanici jsou bokové reaktory obvykle připojeny mezi vedením a zemí. Absorbovaná VAR reaktorem může být pevná nebo proměnná podle požadavků systému. Variace VAR v reaktoru lze dosáhnout pomocí fazových thyristorů nebo DC magnetizací železného jádra. Tato variace lze také dosáhnout offline nebo online tap changerem spojeným s reaktorem.

Bokový reaktor může být buď jednofázový nebo třífázový, v závislosti na konfiguraci elektrického systému. Bokový reaktor může být buď s vzduchovým jádrem, nebo s otevřeným železným jádrem, v závislosti na jeho konstrukčních vlastnostech. Může být také magneticky štítován nebo bez magnetického štítu. Bokové reaktory lze navrhnout s dodatečnou zátěžovou vinutí pro dodávku pomocné energie do systému.

Sériový reaktor

Reaktor omezující proud je druh sériového reaktoru. Sériové reaktory jsou připojeny do systému v sérii. Jsou obvykle používány k omezení chybového proudu v systému nebo k usnadnění správného rozdělení zátěže v paralelní síťové síti. Když je sériový reaktor připojen k alternátoru, označujeme ho jako generátorový linkový reaktor. To minimalizuje stresy během trojfázové krátkodobé zkratky.

Sériový reaktor může být také připojen v sérii v vedlejším vedení nebo elektrickém sběrném vedení, aby byl minimalizován dopad krátkodobé zkratky v jiných částech systému. Jelikož je vliv krátkodobého zkratkového proudu v této části systému omezen, mohou být menší zkratkové proude odolné hodnoty zařízení a vodičů v této části systému. To činí systém ekonomičtějším.

Když je reaktor vhodného nominálního součinitelu připojen mezi neutrální a zemní spojení systému, aby omezil proud z fáze k zemi během zemní zkratky v systému, nazývá se neutrální zazemňovací reaktor.

Když je kapacitní banka zapnutá v nezabitém stavu, může přes ni proudit vysoký zaúvodňovací proud. Aby byl tento zaúvodňovací proud omezen, je reaktor připojen v sérii s každou fází kapacitní banky. Reaktor použitý pro tento účel se nazývá dutý reaktor. Ten tlumí přechodný stav kondenzátoru. Také pomáhá potlačit harmonické složky přítomné v systému. Tyto reaktory jsou obvykle klasifikovány s jejich nejvyšším zaúvodňovacím proudem navíc k jejich kontinuální schopnosti nést proud.

Chytrý filtr připojený v sérii s vedlejším vedením je druh reaktoru. Tento reaktor spolu s propojovacím kondenzátorem vedení vytváří filtrační obvod, který blokuje frekvence jiné než pracovní frekvence. Tento typ reaktoru se hlavně používá k usnadnění komunikace Power Line Carrier. Tento reaktor se nazývá ladičský reaktor. Protože se používá k vytvoření filtračního obvodu, nazývá se také filtrační reaktor. Obecně a populárně se nazývá Chytrý filtr.

V delta spojeném elektrickém systému se vytváří hvězdicový bod nebo neutrální bod použitím zigzag hvězdicově spojeného třífázového reaktoru, nazývaného zazemňovací transformátor. Tento reaktor může mít sekundární vinutí pro získání energie pro pomocnou dodávku do podstanice. Proto se tento reaktor také nazývá zazemňovací transformátor.

Reaktor připojený mezi neutrální a zemní spojení k omezení jednofázového proudu z fáze k zemi se nazývá reaktor potlačující oblouk.

Reaktor se také používá k vyfiltrování harmonických složek přítomných v DC energii. Reaktor použitý v síti DC pro tento účel se nazývá hladící reaktor.

Prohlášení: Respektujte původ, dobré články stojí za sdílení, pokud dochází k porušení práv, obraťte se prosím na nás k odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu