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


Электрический реактор: что это такое? (Линейные реакторы)

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

Что такое электрический реактор

Что такое линейный реактор?

Линейный реактор (также называемый электрическим реактором или дросселем) — это аксессуар для частотного преобразователя (VFD), состоящий из катушки провода, которая создает магнитное поле при прохождении через нее тока. Это магнитное поле ограничивает скорость нарастания тока, тем самым уменьшая гармоники и защищая преобразователь от скачков и переходных процессов в системе питания.

Типы электрических или линейных реакторов

Реактор играет множество ролей в электрической энергосистеме. Реакторы обычно классифицируются по их способам применения. Например:

  1. Шунтирующий реактор

  2. Реактор ограничения тока и заземления нейтрали

  3. Демпфирующий реактор

  4. Настроечный реактор

  5. Заземляющий трансформатор

  6. Реактор подавления дуги

  7. Сглаживающий реактор и т.д.

С точки зрения конструкции, реакторы классифицируются как:

  1. Реактор с воздушным сердечником

  2. Реактор с разомкнутым железным сердечником

С точки зрения эксплуатации, реакторы классифицируются как:

  1. Переменный реактор

  2. Фиксированный реактор.

Кроме того, реактор также может быть классифицирован как:

  1. Внутренний тип или

  2. Наружный тип реактора.



электрический реактор



Шунтирующий реактор

Этот реактор обычно подключается параллельно к системе. Основная цель шунтирующего реактора — компенсировать емкостную составляющую тока в системе. То есть этот реактор主要用于电力系统中的并联连接,以补偿系统中的电容性电流分量。这意味着这种反应器主要用于吸收由于系统电容效应产生的无功功率(VAR)。在变电站中,并联反应器通常连接在线路和地之间。反应器吸收的VAR可以是固定的或可变的,具体取决于系统需求。通过使用相控晶闸管或铁芯的直流磁化,可以实现反应器中VAR的变化。这种变化也可以通过与反应器相关的离线或在线分接开关来实现。 并联反应器可以是单相的,也可以是三相的,这取决于电力系统的配置。根据设计特点,并联反应器可以是空心的或带气隙的铁芯。它还可以带有或不带有磁屏蔽。并联反应器还可以设计有额外的负载绕组,以为系统提供辅助电源。 ### 串联反应器 限流反应器是一种串联反应器。串联反应器串联连接到系统中。它们通常用于限制系统中的故障电流或促进并行电力网络中的适当负载分配。当串联反应器与发电机连接时,我们称之为发电机线路反应器。这是为了在三相短路故障期间最小化应力。 串联反应器也可以串联连接在馈线或电气母线上,以减少系统其他部分短路故障的影响。由于该部分系统的短路电流受到限制,该部分系统的设备和导体的短路电流耐受等级可以更小。这使得系统更具成本效益。 当一个合适额定值的反应器连接在系统的中性点和地之间,以限制系统接地故障时的线对地电流时,它被称为中性点接地反应器。 当电容器组在未充电状态下切换时,可能会有高涌入电流通过它。为了限制这种涌入电流,反应器与电容器组的每一相串联连接。用于此目的的反应器称为阻尼反应器。它抑制了电容器的瞬态条件,还有助于抑制系统中的谐波。这些反应器通常以其最大涌入电流及其连续载流能力进行评级。 与馈线串联连接的波陷滤波器是一种反应器。这种反应器与线路耦合电容一起创建一个滤波电路,以阻挡除电源频率以外的频率。这种类型的反应器主要用于促进电力线载波通信。这被称为调谐反应器。因为它用于创建滤波电路,所以也称为滤波反应器。通常和流行地,它被称为波陷滤波器。 在三角形连接的电力系统中,通过使用曲折星形连接的三相反应器可以创建星点或中性点,称为接地变压器。这种反应器可能具有二次绕组,以获取变电站的辅助电源。因此,这种反应器也被称为接地变压器。 连接在中性点和地之间以限制单相接地故障电流的反应器称为弧抑制反应器。 反应器还用于滤除直流电源中的谐波。用于直流电源网络的此类反应器称为平滑反应器。 --- 声明:尊重原创,好文章值得分享,如有侵权请联系我们删除。 以上内容翻译为俄语如下: ### Шунтирующий реактор Этот реактор обычно подключается параллельно к системе. Основная цель шунтирующего реактора — компенсировать емкостную составляющую тока в системе. То есть этот реактор主要用于电力系统中的并联连接,以补偿系统中的电容性电流分量。这意味着这种反应器主要用于吸收由于系统电容效应产生的无功功率(VAR)。在变电站中,并联反应器通常连接在线路和地之间。反应器吸收的VAR可以是固定的或可变的,具体取决于系统需求。通过使用相控晶闸管或铁芯的直流磁化,可以实现反应器中VAR的变化。这种变化也可以通过与反应器相关的离线或在线分接开关来实现。 并联反应器可以是单相的,也可以是三相的,这取决于电力系统的配置。根据设计特点,并联反应器可以是空心的或带气隙的铁芯。它还可以带有或不带有磁屏蔽。并联反应器还可以设计有额外的负载绕组,以为系统提供辅助电源。 ### 串联反应器 限流反应器是一种串联反应器。串联反应器串联连接到系统中。它们通常用于限制系统中的故障电流或促进并行电力网络中的适当负载分配。当串联反应器与发电机连接时,我们称之为发电机线路反应器。这是为了在三相短路故障期间最小化应力。 串联反应器也可以串联连接在馈线或电气母线上,以减少系统其他部分短路故障的影响。由于该部分系统的短路电流受到限制,该部分系统的设备和导体的短路电流耐受等级可以更小。这使得系统更具成本效益。 当一个合适额定值的反应器连接在系统的中性点和地之间,以限制系统接地故障时的线对地电流时,它被称为中性点接地反应器。 当电容器组在未充电状态下切换时,可能会有高涌入电流通过它。为了限制这种涌入电流,反应器与电容器组的每一相串联连接。用于此目的的反应器称为阻尼反应器。它抑制了电容器的瞬态条件,还有助于抑制系统中的谐波。这些反应器通常以其最大涌入电流及其连续载流能力进行评级。 与馈线串联连接的波陷滤波器是一种反应器。这种反应器与线路耦合电容一起创建一个滤波电路,以阻挡除电源频率以外的频率。这种类型的反应器主要用于促进电力线载波通信。这被称为调谐反应器。因为它用于创建滤波电路,所以也称为滤波反应器。通常和流行地,它被称为波陷滤波器。 在三角形连接的电力系统中,通过使用曲折星形连接的三相反应器可以创建星点或中性点,称为接地变压器。这种反应器可能具有二次绕组,以获取变电站的辅助电源。因此,这种反应器也被称为接地变压器。 连接在中性点和地之间以限制单相接地故障电流的反应器称为弧抑制反应器。 反应器还用于滤除直流电源中的谐波。用于直流电源网络的此类反应器称为平滑反应器。 --- 声明:尊重原创,好文章值得分享,如有侵权请联系我们删除。 以上内容翻译为俄语如下: ### Шунтирующий реактор Этот реактор обычно подключается параллельно к системе. Основная цель шунтирующего реактора — компенсировать емкостную составляющую тока в системе. То есть этот реактор используется в основном для поглощения реактивной мощности (VAR), генерируемой из-за емкостного эффекта системы. В подстанции шунтирующие реакторы обычно подключаются между линией и землей. Поглощенная реактором реактивная мощность может быть фиксированной или переменной, в зависимости от требований системы. Изменение реактивной мощности в реакторе можно достичь с помощью фазовых управляемых тиристоров или путем DC намагничивания железного сердечника. Это изменение также можно достичь с помощью оффлайн или онлайн переключателя ступеней, связанного с реактором. Шунтирующий реактор может быть однофазным или трехфазным, в зависимости от конфигурации энергосистемы. Шунтирующий реактор может быть с воздушным сердечником или с разомкнутым железным сердечником, в зависимости от его конструктивных особенностей. Он также может быть с магнитным экраном или без него. Шунтирующие реакторы могут быть спроектированы с дополнительными нагрузочными обмотками для подачи вспомогательного питания в систему. ### Серийный реактор Реактор ограничения тока является видом серийного реактора. Серийные реакторы подключены к системе последовательно. Они обычно используются для ограничения тока короткого замыкания в системе или для обеспечения правильного распределения нагрузки в параллельной энергетической сети. Когда серийный реактор подключен к генератору, его называют генераторным линейным реактором. Это позволяет минимизировать напряжения во время трехфазного короткого замыкания. Серийный реактор также может быть подключен последовательно в питательной линии или электрической шине, чтобы минимизировать влияние короткого замыкания в других частях системы. Поскольку ток короткого замыкания в этой части системы ограничен, требования к выдерживанию тока короткого замыкания оборудования и проводников этой части системы могут быть меньше. Это делает систему более экономически эффективной. Когда реактор подходящего номинала подключен между нейтралью и землей системы, чтобы ограничить ток линия-земля во время заземления в системе, он называется реактором заземления нейтрали. Когда конденсаторная батарея включена в незаряженном состоянии, может возникнуть высокий всплеск тока, проходящий через нее. Чтобы ограничить этот всплеск тока, реактор подключается последовательно с каждой фазой конденсаторной батареи. Реактор, используемый для этой цели, называется демпфирующим реактором. Он гасит переходные процессы в конденсаторе и помогает подавлять гармоники, присутствующие в системе. Эти реакторы обычно рассчитываются с учетом максимального всплеска тока, а также их непрерывной способности проводить ток. Фильтр, подключенный последовательно с линией, является видом реактора. Этот реактор вместе с соединительным конденсатором линии создает фильтр, блокирующий частоты, отличные от частоты питания. Такой тип реактора в основном используется для обеспечения связи по силовой линии. Его называют настроечным реактором. Поскольку он используется для создания фильтра, его также называют фильтром-реактором. Обычно и популярно его называют волновым ловушкой. В треугольной системе питания точка звезды или нейтральная точка создается с помощью зигзагообразно соединенного трехфазного реактора, называемого заземляющим трансформатором. Этот реактор может иметь вторичную обмотку для получения питания для вспомогательных нужд подстанции. Поэтому этот реактор также называют заземляющим трансформатором. Реактор, подключенный между нейтралью и землей для ограничения тока однофазного замыкания на землю, называется реактором подавления дуги. Реактор также используется для фильтрации гармоник, присутствующих в постоянном токе. Реактор, используемый в сети постоянного тока для этой цели, называется сглаживающим реактором. --- Заявление: Уважайте оригинальные статьи, хорошие статьи стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса