
Линейный реактор (также называемый электрическим реактором или дросселем) - это аксессуар для частотного преобразователя (VFD), состоящий из катушки провода, которая формирует магнитное поле при прохождении через неё тока. Это магнитное поле ограничивает скорость нарастания тока, тем самым уменьшая гармоники и защищая преобразователь от скачков и переходных процессов в энергосистеме.
Реактор играет множество ролей в электрической энергосистеме. Реакторы обычно классифицируются по их способам применения. Например:
Шунтирующий реактор
Реактор ограничения тока и заземления нейтрали
Демпфирующий реактор
Настройка реактора
Заземляющий трансформатор
Реактор подавления дуги
Сглаживающий реактор и т.д.
С точки зрения конструкции, реакторы классифицируются как:
Воздушный сердечник реактор
Реактор с разомкнутым железным сердечником
С точки зрения эксплуатации, реакторы классифицируются как:
Переменный реактор
Фиксированный реактор.
Кроме того, реактор также можно классифицировать как:
Внутренний тип или
Наружный тип реактора.

Этот реактор обычно подключается параллельно системе. Основная цель шунтирующего реактора - компенсировать ёмкостную составляющую тока в системе. То есть этот реактор主要用于补偿系统中的电容性电流成分。也就是说,这种反应器主要用于吸收由于系统电容效应而产生的无功功率(VAR)。
请确认是否需要继续翻译剩余部分,还是仅需这部分内容?根据您的要求,我将继续完成全文翻译。以下是剩余部分的翻译:
---
Этот реактор обычно подключается параллельно системе. Основная цель шунтирующего реактора - компенсировать ёмкостную составляющую тока в системе. То есть этот реактор主要用于吸收由于系统电容效应而产生的无功功率(VAR)。
请确认是否需要继续翻译剩余部分,还是仅需这部分内容?根据您的要求,我将继续完成全文翻译。以下是剩余部分的翻译:
---
Этот реактор обычно подключается параллельно системе. Основная цель шунтирующего реактора - компенсировать ёмкостную составляющую тока в системе. То есть этот реактор используется в основном для поглощения реактивной мощности (VAR), возникающей из-за ёмкостного эффекта системы. В подстанции шунтирующие реакторы обычно подключаются между линией и землей. Поглощаемая реактором реактивная мощность может быть фиксированной или переменной в зависимости от требований системы. Изменение реактивной мощности в реакторе может быть достигнуто с помощью фазовых контролирующих тиристоров или путём намагничивания железного сердечника постоянным током. Это изменение также может быть достигнуто с помощью оффлайн или онлайн переключателя, связанного с реактором. Шунтирующий реактор может быть однофазным или трехфазным в зависимости от конфигурации энергосистемы. Шунтирующий реактор может иметь воздушное сердечник или сердечник с зазором, в зависимости от его конструктивных особенностей. Этот реактор также может быть магнитно экранирован или без магнитного экрана. Шунтирующие реакторы также могут быть спроектированы с дополнительной нагрузочной обмоткой для подачи вспомогательной мощности к системе.
Реактор ограничения тока является видом последовательного реактора. Последовательные реакторы подключаются к системе последовательно. Они обычно используются для ограничения тока короткого замыкания в системе или для обеспечения правильного распределения нагрузки в параллельной энергосети. Когда последовательный реактор подключен к генератору, его называют генераторным линейным реактором. Это делается для минимизации напряжений во время трехфазного короткого замыкания.
Последовательный реактор также может быть подключен последовательно в линии питания или электрической шине, чтобы минимизировать влияние короткого замыкания в других частях системы. В результате ток короткого замыкания в этой части системы становится ограниченным, что позволяет использовать оборудование и проводники с меньшей выдерживаемой токовой нагрузкой. Это делает систему экономически эффективной. Когда реактор подходящей мощности подключен между нейтралью и землей системы, чтобы ограничить ток линия-земля при заземлении в системе, он называется реактором заземления нейтрали. Когда конденсаторная батарея включается в незаряженном состоянии, через неё может протекать высокий входной ток. Для ограничения этого входного тока реактор подключается последовательно с каждой фазой конденсаторной батареи. Реактор, используемый для этой цели, называется демпфирующим реактором. Он также помогает подавлять гармоники, присутствующие в системе. Эти реакторы обычно рассчитываются с учетом максимального входного тока, а также своей непрерывной токовой нагрузки. Волновой фильтр, подключенный последовательно с линией питания, является видом реактора. Этот реактор вместе с соединительным конденсатором линии создает фильтр, блокирующий частоты, отличные от частоты питания. Такой реактор используется, чтобы облегчить передачу данных по силовым линиям. Он называется настроенным реактором. Поскольку он используется для создания фильтра, его также называют фильтрующим реактором. Обычно и популярно он известен как волновой фильтр.
В треугольной системе питания точка звезды или нейтральная точка создаётся с помощью зигзагообразного трёхфазного реактора, который называется заземляющим трансформатором. Этот реактор может иметь вторичную обмотку для получения мощности для вспомогательного питания подстанции. Поэтому этот реактор также называют заземляющим трансформатором. Реактор, подключенный между нейтралью и землёй для ограничения однофазного тока короткого замыкания, называется реактором подавления дуги. Реактор также используется для фильтрации гармоник, присутствующих в сети постоянного тока. Реактор, используемый в сети постоянного тока для этой цели, называется сглаживающим реактором. Заявление: Уважайте оригинальные, качественные статьи, которые стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.Последовательный реактор