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


Elektriline reaktor: Mida need on? (Joone reaktorid)

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on Elektriline Reaktor

Mis on Juhe Reaktor?

Juhe reaktor (tuntud ka kui elektriline reaktor või tõmbaja) on muutuvate sageduste juhtimise (VFD) lisavarustus, mis koosneb nihkega, mis moodustab magnetväli, kui läbib seda vool. See magnetväli piirab voolu tõusu kiirust, vähendades seeläbi harmonikaid ja kaitstes juhtimissüsteemi võrguimpulsidest ja hüppeteisendustest.

Elektriliste või Juhe Reaktorite Tüübid

Reaktoril on palju ülesandeid elektrivõrgus. Reaktorid klassifitseeritakse tavaliselt nende kasutamise viiside järgi. Näiteks:

  1. Rööplinna Reaktor

  2. Voolu Piiramise ja Neutraalne Maandamise Reaktor

  3. Dämpimisreaktor

  4. Tuneerimisreaktor

  5. Maandamistransformator

  6. Kaarile Selle Väljundamise Reaktor

  7. Siledamisreaktor jne.

Konstruktsioonipõhiselt klassifitseeritakse reaktoreid järgmiselt:

  1. Õhuümbritsevat Reaktorit

  2. Lõigatud Raudese Reaktorit

Operatsioonipõhiselt klassifitseeritakse reaktoreid järgmiselt:

  1. Muutuv Reaktor

  2. Püsiv Reaktor.

Lisaks sellele võib reaktorit klassifitseerida järgmiselt:

  1. Sisesaabuv Reaktor või

  2. Välisasaba Reaktor.



elektriline reaktor



Rööplinna Reaktor

See reaktor on tavaliselt paralleelselt süsteemiga ühendatud. Rööplinna reaktori põhieesmärk on kompenseerida süsteemi kapasitiivset voolukomponenti. See tähendab, et see reaktor kasutatakse peamiselt VAR-i (reaktiivse energiaga) absorbeerimiseks, mis tekib süsteemi kapasitiivse mõju tõttu.

Alljaotuses on rööplinna reaktorid tavaliselt ühendatud joone ja maapinnast. Reaktori poolt absorbmeeritud VAR saab olla püsiv või muutuv, sõltudes süsteemi nõuetest. VAR-i muutust reaktoris saab saavutada faasi kontrollimise tialüülite või DC-magnetiseerimise abil. Seda muutust saab saavutada ka offline või online tap-changeri abil, mis on reaktoriga seotud.

Rööplinna reaktor võib olla kas ühefaaselise või kolmefaaselise, sõltudes elektrivõrgu konfiguratsioonist. Rööplinna reaktor võib olla kas õhukõrgeline või lõigatud raudese, sõltudes selle disaini omadustest. See võib olla ka magneetiliselt ekraanitud või ilma magneetilise ekraanita. rööplinna reaktorid võivad olla ka täiendava laadimise kevadega, et andeksid süsteemile abikaubaenergiat.

Seriaalne Reaktor

Voolu Piiramise Reaktor on tüüpiline Seriaalne Reaktor. Seriaalsed reaktorid on ühendatud süsteemiga sarjas. Nad kasutatakse tavaliselt selleks, et piirata süsteemi veafaulti voolu või tagada sobiv laod jagamine paralleelses energia võrgus. Kui seriaalne reaktor on ühendatud alternatoriga, viitame sellele kui Geneerija Line Reaktor. See vähendab pingetest kolme-faasi lühikeste tsirkuite juures.

Seriareaktor võib olla ühendatud ka sirgjoones või elektriline buss, et vähendada lühikeste tsirkuite mõju süsteemi teistes osades. Kuna lühikeste tsirkuite vool selles osas on piiratud, võivad selle osa varustuse ja joonte lühikeste tsirkuite vastupidavuse spetsifikatsioonid olla väiksemad. See muudab süsteemi majanduslikumaks.

Kui reaktor sobiva suurusjärguga on ühendatud neutraali ja maapinna vahel, et piirata maapinna voolu maapinnale, nimetatakse seda Neutral Earthing Reactoriks.

Kui kapasitoripank on lülitatud sisse ladumatul olekus, võib läbi selle liikuda suur alglaengu vool. Selle voolu piiramiseks on reaktor ühendatud igas faasis kapasitoripanka. Selliseks eesmärgiks kasutatav reaktor on teada kui dämpimisreaktor. See dämpib kapasitori ajutisi tingimusi. See aitab ka takistada süsteemi harmonikaid. Need reaktorid on tavaliselt mõõdetud nende suurima alglaengu voolu lisaks nende pideva voolu kandevõimele.

Joonele ühendatud lainetrap on tüüpiline reaktor. See reaktor koos joone koppelkapasitoriga loob filtreerimiskoordinaadi, et blokeerida muud kui energia sagedused. See tüüp reaktorit kasutatakse peamiselt Power Line Carrier Communicationi toetamiseks. Seda nimetatakse Tuneerimisreaktoriks. Kuna see kasutatakse filtreerimiskoordinaadi loomiseks, nimetatakse seda ka filtreerimisreaktoriks. Tavaliselt ja populaarselt on see teada kui Lainetrap.

Delta ühendatud energia võrku luuakse tärnpunkt või neutraalpunkt zigzag tärnühendusega 3-faasilise reaktori abil, mida nimetatakse maandamistransformatoriks. See reaktor võib sisaldada sekundaarset kevadeid, et hankida allika energia substaatsioonile. Seetõttu viitatakse sellele reaktorile ka maandamistransformatorina.

Neutraali ja maapinna vahel ühendatud reaktor, mis piirab ühefaase maapinna voolu, nimetatakse Kaarile Selle Väljundamise Reaktoriks.

Reaktorit kasutatakse ka selleks, et filtreerida DC energia võrku esinevad harmonikad. DC energia võrku selleks kasutatav reaktor nimetatakse siledamisreaktoriks.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut