
Shunt reaktoru uzun elektrik sənədlərinin kapasitiv reaktiv gücü üçün kompensasiya qaynağıdır. Shunt reaktorun quruluş mərhələləri istehsalçılara görə fərqlənə bilər, amma quruluşun əsasları daha az dəyişir.
Shunt reaktorunda adətən boşluqlu irdi istifadə olunur. İrdi histeresis zədələrini azaltmaq üçün Soğuk Döyüşmüş Qrain Oryentasiyası olan Silisil Kimyasal çelik lentina hazırlanır. Lentinlər eddy current zədələrini azaltmaq üçün laminatlanır. Laminatlarda intensional olaraq, laminat paketləri arasına yüksək moduluslu elektrik spaser yerleştirilərək boşluqlar yaradılır. Normalda, boşluqlar radiusiyada saxlanılır. Lentin paketləri uzunluq yönündə yerleştirilir. Normalda, irdinin 5 qol 3 fazası strukturu istifadə olunur. Bu, kabuk növü quruluşudur. Yokes və yan qollar boşluqlu deyil, amma individual faz üçün üç daxili qollar radiusiyada boşluqlarla inşa edilir.
Reaktorun sarığı haqqında xüsusi bir şey yoxdur. Bu, asılı kəmərlərə əsaslanır. Kəmərlər kağız ilə isolasiya olunmuşdur. Sarığın dönüşləri arasında isolasiya spaserlər təmin edilir ki, yağ dövrünün yolunu saxlaya bilsin. Bu tənzimləmə, sarığın effektiv soğutulmasını təmin edir.
Normalda, shunt reaktor aşağı aqarması ilə məşğul olur, bu səbəbdən ONAN (Doğal Yağ, Doğal Hava) soğutma, hatta extra yüksək voltajlı reytinqlər üçün də kifayətdir. Radyator bankı, daha sürətli soğumaq üçün baş tankla bağlıdır.
UHV və EHV sistemləri üçün böyük reytinqli reaktorun baş tankı adətən zəncir tipindədir. Burada, hemçinin alt tank və zəncir tankı uyğun qalınlıqda çelik lentinlərlə hazırlanır. Uyğun parçaların çelik lentinləri birgə qoşularak hər iki tank hazırlanır. Tanklar tam vakuum və atmosferin müsbət təzyiqinə dayanmaq üçün dizayn edilmişdir. Tanklar, demək olar ki, yolu və demiryolu ilə daşınmaq üçün dizayn edilmişdir.
Conservator, uyğun diametrli boru ilə ana tanka bağlanmış olaraq tankın üstündə yerləşir. Conservator, genelliklə yatay düzəldilmiş silindrik tankdır, yaqıtın temperatur artımı nəticəsində genişlənməsi üçün kifayət qədər sahə təmin etmək üçün. Conservatorun içində havadan yağa və ya havadan hücreyə esnek ayırıcı təmin edilir. Conservator tankı, reaktordakı yaqıt səviyyəsini izləmək üçün magnitik yaqıt göstəricisi ilə donatılmışdır. Magnitik yaqıt göstəricisi, yaqıt sızıntısı və ya başqa bir səbəb nəticəsində yaqıt səviyyəsi belə bir səviyyənin altına düşəndə, ona bağlı olan normal olaraq açıq (NO) DC kontakt vasitəsiylə alarm verir.
Reaktorun içindəki böyük arızanın nəticəsində yaqıtın sıxışması və genişlənməsi ola bilər. Bu böyük yaqıt təzyiqi, reaktordan canlı elektrik sisteminə ayrılmadan birlikdə hemen azad edilməlidir. Təzyiq Azaldıcı Qurğu bu işi edir. Bu, prinsipəl yüklü mexaniki qurğudur. Bu, ana tankın damına monte olunur. Aktivasiya zamanı, tankdakı yaqıtın yuxarı təzyiqi, aşağı spring təzyiqindən böyükdür, bu nəticədə, qurğunun şəkilləndirmə diskinin açılması və genişlənmiş yaqıtın tankın içində formolan təzyiqi azaldılması ilə çıxması nəticəsində bir açıq yarana bilər. Qurğuya bağlı olan mexaniki ləng, normalda üzlüləşdirilmiş pozisyiyadadır. Qurğu aktiv edildikdə, bu ləng dikey olur. Ləngin pozisyonunu yerdən nəzərə alarak, Təzyiq Azaldıcı Qurğunun (PRD) aktiv edilip edilmədiyini öyrənə bilərsiniz. PRD, qurğunun aktiv edildiyi zaman reaktoru sıçdırmak üçün bir trip kontaktu ilə gəlir.
N B: – PRD və ya belə növ qurğular aktiv edildikdən sonra uzaqdan sıfırlanamaz. Ancaq ləngi orijinal üzlüləşdirilmiş pozisiyaya manuel olaraq getirərək sıfırlamaq mümkündür.
Bir Buchholz relay, conservator tank və ana tankı birləşdirən boru üzərində quraşdırılır. Bu qurğu, yaqıtda yarandıqda qazları toplayır və ona bağlı olan alarm kontaktını aktiv edir. Bu, qurğuda qazın ciddi bir şəkildə birikməsi və ya yaqıtın (yaqıt dalğası) qurğudan sürətli axınının nəticəsində aktiv olan bir trip kontaktına da malikdir.
Yaqıt isteyəndə genişlənir, bu səbəbdən conservator və ya hava kabuğu (hava kabuğu istifadə edildiyi halda) içindəki hava dışarı çıxır. Amma yaqıt daralarkən, atmosferdən hava conservator və ya hava kabuğuna (hava kabuğu istifadə edildiyi halda) girir. Bu proses, yaqıt immersiya ekipmanlarının (məsələn, transformer və ya reaktor) nəfəs almaq adlanır. Nəfəs alarkən, nəzarət edilmədikcə, nem eləcə daxil ola bilər. Conservator tankından və ya hava kabuğundan bir boru, silik gel kristalları ilə doldurulmuş konteynerə qoşulur. Hava onun içində keçəndə, silik gel nemini emir.
Sarığın temperatur göstəricisi, bir releyle bağlı bir göstərici ölçənişidir. Bu, reaktor tankının damında yaqıtla doldurulmuş bir qabda yerləşən bir sensor bulbu ilə ibarətdir. Sensor bulbu və alətin korpusu arasında iki kapillar boru var. Bir kapillar boru, alətin ölçmə balonu ilə bağlıdır. Başqa kapillar boru, alətin kompensasiya balonu ilə bağlıdır. Ölçmə sistemi, yəni sensor bulbu, hər iki kapillar boru və hər iki balon, temperatur dəyişdikdə həcmi dəyişən bir sıvıyla doldurulub. Sensor bulbu doldurulmuş olan qab, reaktorun sarığından axan aqarması ilə mütənasib olan akım ilə qidalanan bir isidici ilə əhatəlidir. Alətin göstərici sisteminə bağlı olan gravitasiya ilə idarə olunan NO kontaktları, yüksək temperatur alarmı və sıçdırma üçün təmin edilir.
Yağın temperatur göstəricisi, reaktor tankının damında yaqıtla doldurulmuş bir qabda yerləşən bir sensor bulbu ilə ibarətdir. Sensor bulbu və alətin korpusu arasında iki kapillar boru var. Bir kapillar boru, alətin ölçmə balonu ilə bağlıdır. Başqa kapillar boru, alətin kompensasiya balonu ilə bağlıdır. Ölçmə sistemi, yəni sensor bulbu, hər iki kapillar boru və hər iki balon, temperatur dəyişdikdə həcmi dəyişən bir sıvıyla doldurulub. Sensor bulbu doldurulmuş olan qab, ən isti yağın yerləşdiyi yerə quraşdırılır.
Hər fasinin sarığın terminalları, isolasiya bushing tərzindən reaktor boyundan çıxır. Yüksək voltajlı shunt reaktorunda, bushinglər yağla doldurulur. Bushingdəki yağ, ana tankdakı yağla əlaqəsizdir. Yağ səviyyə göstəricisi, kondensor bushinglərinin genişlənmə kamerasında yerləşir.
Statement: Orjinallığı sayğacınız, paylaşılacak değerli makaleler, ihlal varsa lütfen silme başvurusunda bulunun.