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


รีแอคเตอร์ไฟฟ้า: คืออะไร? (รีแอคเตอร์สาย)

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

What Is Electrical Reactor

อะไรคือ Line Reactor?

ตัวเก็บพลังงานแบบสาย (หรือเรียกว่าตัวเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือ choke) เป็นอุปกรณ์เสริมของไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) ที่ประกอบด้วยขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไหลผ่าน สนามแม่เหล็กนี้จำกัดอัตราการเพิ่มของกระแส ทำให้ลดฮาร์โมนิกและป้องกันไดรฟ์จากแรงดันไฟฟ้าสูงและสัญญาณชั่วขณะในระบบ

ประเภทของตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือ Line Reactors

ตัวเก็บพลังงานมีบทบาทหลายอย่างในระบบไฟฟ้า ตัวเก็บพลังงานโดยทั่วไปจะแบ่งตามวิธีการใช้งาน เช่น:

  1. ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนาน

  2. ตัวเก็บพลังงานแบบจำกัดกระแสและต่อพื้น

  3. ตัวเก็บพลังงานแบบด้าน

  4. ตัวเก็บพลังงานแบบปรับจูน

  5. ตัวแปลงไฟฟ้าแบบต่อพื้น

  6. ตัวเก็บพลังงานแบบยับยั้งอาร์ค

  7. ตัวเก็บพลังงานแบบปรับสมูทฯลฯ

จากมุมมองของการก่อสร้าง ตัวเก็บพลังงานสามารถแบ่งเป็น:

  1. ตัวเก็บพลังงานแบบแกนอากาศ

  2. ตัวเก็บพลังงานแบบแกนเหล็กมีช่องว่าง

จากมุมมองการทำงาน ตัวเก็บพลังงานสามารถแบ่งเป็น:

  1. ตัวเก็บพลังงานแบบปรับได้

  2. ตัวเก็บพลังงานแบบคงที่

นอกจากนี้ ตัวเก็บพลังงานยังสามารถแบ่งเป็น:

  1. ตัวเก็บพลังงานแบบภายใน

  2. ตัวเก็บพลังงานแบบภายนอก



electrical reactor



ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนาน

ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนานโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อแบบขนานในระบบ มีวัตถุประสงค์หลักในการชดเชยส่วนของกระแสที่เกิดจากความจุในระบบ ซึ่งหมายความว่าตัวเก็บพลังงานนี้ใช้สำหรับดูดซับ VAR (กำลังปฏิกิริยา) ที่เกิดจากผลของความจุในระบบ

ในสถานีไฟฟ้า ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนานโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อระหว่างสายและพื้น กำลังปฏิกิริยาที่ดูดซับโดยตัวเก็บพลังงานอาจเป็นค่าคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของระบบ การเปลี่ยนแปลงของ VAR ในตัวเก็บพลังงานสามารถทำได้โดยใช้ thyristors ควบคุมเฟส หรือโดยการแม่เหล็ก DC ของแกนเหล็ก นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดย tap changer ที่ทำงานออฟไลน์หรือออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับตัวเก็บพลังงาน

ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนานสามารถเป็นแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบไฟฟ้า ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนานสามารถเป็นแบบแกนอากาศหรือแกนเหล็กมีช่องว่าง ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ตัวเก็บพลังงานนี้ยังสามารถมีการป้องกันแม่เหล็กหรือไม่มีการป้องกันแม่เหล็ก ตัวเก็บพลังงานแบบเชื่อมขนานยังสามารถออกแบบให้มีวงจรโหลดเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายไฟฟ้าเสริมให้กับระบบ

ตัวเก็บพลังงานแบบอนุกรม

ตัวเก็บพลังงานแบบจำกัดกระแสเป็นชนิดหนึ่งของตัวเก็บพลังงานแบบอนุกรม ตัวเก็บพลังงานแบบอนุกรมเชื่อมต่อในระบบแบบอนุกรม โดยทั่วไปใช้เพื่อลดกระแสความผิดปกติในระบบหรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งโหลดในเครือข่ายไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อตัวเก็บพลังงานแบบอนุกรมเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เราเรียกว่าตัวเก็บพลังงานแบบ Generator Line Reactor เพื่อลดความเครียดในกรณีที่เกิดความผิดปกติของวงจรสั้นสามเฟส

ตัวเก็บพลังงานแบบอนุกรมอาจเชื่อมต่อแบบอนุกรมในฟีดเดอร์หรือบัสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดความผิดปกติของวงจรสั้นในส่วนอื่น ๆ ของระบบ ผลจากการจำกัดกระแสความผิดปกติในส่วนนั้นของระบบ ทำให้อัตราการทนทานต่อกระแสความผิดปกติของอุปกรณ์และตัวนำในส่วนนั้นของระบบสามารถเล็กลง ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

เมื่อตัวเก็บพลังงานขนาดเหมาะสมเชื่อมต่อระหว่างจุดกลางและพื้นของระบบเพื่อลดกระแสระหว่างสายและพื้นในกรณีที่เกิดความผิดปกติบนพื้นของระบบ เรียกว่าตัวเก็บพลังงานแบบ Neutral Earthing Reactor

เมื่อธนาคารคอนเดนเซอร์เปิดในสภาพที่ไม่มีประจุ อาจมีกระแสกระชากสูงไหลผ่าน ตัวเก็บพลังงานเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับแต่ละเฟสของธนาคารคอนเดนเซอร์เพื่อลดกระแสกระชาก ตัวเก็บพลังงานที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้เรียกว่าตัวเก็บพลังงานแบบ Damping Reactor ตัวเก็บพลังงานนี้ช่วยลดภาวะชั่วขณะของคอนเดนเซอร์ และยังช่วยระบายฮาร์โมนิกในระบบ ตัวเก็บพลังงานเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีอัตรากระแสกระชากสูงสุดรวมกับความสามารถในการพากระแสอย่างต่อเนื่อง

ตัวเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมกับสายฟีดเดอร์เป็นตัวกรองคลื่น ตัวเก็บพลังงานนี้ร่วมกับ Capacitor Coupling ของสายสร้างวงจรกรองเพื่อป้องกันความถี่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความถี่ของระบบไฟฟ้า ตัวเก็บพลังงานประเภทนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (Power Line Carrier Communication) ตัวเก็บพลังงานนี้เรียกว่าตัวเก็บพลังงานแบบ Tuning Reactor หรือเรียกว่าตัวกรอง หรือเรียกว่า Wave Trap

ในระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยม จุดกลางหรือจุดกลางของระบบสร้างขึ้นโดยใช้ตัวเก็บพลังงานแบบ Zigzag Star Connected 3 Phase ซึ่งเรียกว่าตัวแปลงไฟฟ้าแบบต่อพื้น ตัวเก็บพลังงานนี้อาจมีวงจรรองเพื่อรับไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าเสริมให้กับสถานีไฟฟ้า ดังนั้นตัวเก็บพลังงานนี้ยังเรียกว่าตัวแปลงไฟฟ้าแบบต่อพื้น

ตัวเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางและพื้นเพื่อลดกระแสความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นเรียกว่าตัวเก็บพลังงานแบบ Arc Suppression Reactor

ตัวเก็บพลังงานยังใช้เพื่อกรองฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้า DC ตัวเก็บพลังงานที่ใช้ในระบบไฟฟ้า DC สำหรับวัตถุประสงค์นี้เรียกว่าตัวเก็บพลังงานแบบ Smoothing Reactor

คำแถลง: ขอขอบคุณบทความดีๆ ที่ควรแชร์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่