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


Výstavba paralelního reaktoru

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Konstrukce shunt reaktoru

Shunt reaktor se používá k kompenzaci kapacitní reaktivní energie dlouhé přenosové linky. Konstrukční prvky shunt reaktoru mohou být různé u různých výrobců, ale základní konstrukce je víceméně stejná.

Jádro shunt reaktoru

V shunt reaktoru se obvykle používá jádro s mezerami. Jádro je vyrobeno z laminovaných ocelových listů s orientovaným zrnem pro snížení hystereze. Listy jsou laminovány pro snížení eddy current losses. Mezery jsou úmyslně zavedeny do konstrukce umístěním izolačních prvků s vysokou elektrickou modulací mezi balíčky laminátů. Obvykle jsou mezery udržovány radiálně. Lamináty jsou umístěny v každém balíčku v longitudinálním směru. Obvykle se používá pětiboká třífázová struktura jádra. Jedná se o konstrukci typu shell. Yoky a boční členy nejsou s mezerami, ale tři vnitřní členy pro jednotlivé fáze jsou vyrobeny s radiálními mezery, jak je znázorněno.

Zavíjení shunt reaktoru

Zavíjení reaktoru nemá nic speciálního. Hlavně se skládá z měděných vodičů. Vodiče jsou izolovány papírem. Mezi otáčkami jsou poskytnuty izolované prostředky pro udržení cesty pro oběh oleje. Tato uspořádání pomáhají efektivnímu chlazení zavíjení.

Chladicí systém reaktoru

Obvykle shunt reaktor pracuje s nízkým proudem, proto je ONAN (Olej Přirozený Vzduch Přirozený) chlazení dostatečné i pro extrémně vysoké napětí. Radiátorový blok je spojen s hlavní nádrží pro urychlení chlazení.

Nádrž reaktoru

Hlavní nádrž reaktoru s vysokým výkonem pro UHV a EHV systémy je často typu bell tank. Zde jsou spodní nádrž i bell tank vyrobeny ze šroubového plechu vhodné tloušťky. Plechy vhodného formátu jsou svařeny dohromady, aby vytvořily obě nádrže. Nádrže jsou navrženy a postaveny tak, aby odolaly plnému vakuu a kladnému tlaku jedné atmosféry. Nádrže by měly být navrženy tak, aby se daly přepravovat po silnicích a železnici.

Konzervátor reaktoru

Konzervátor je umístěn na vrcholu nádrže s hlavní nádrží spojeným potrubím vhodného průměru. Konzervátor je obvykle horizontálně zarovnaný válcový nádrž, který poskytuje dostatek místa oleji pro roztažení v důsledku teplotního vzestupu. Flexibilní separátor mezi vzduchem a olejem nebo vzduchová buňka je poskytnut v konzervátoru pro tento účel. Konzervátor nádrž je také vybaven magnetickým olejovým ukazatelem pro sledování hladiny oleje v reaktoru. Magnetický olejový ukazatel dává také alarm skrze obvykle otevřený (NO) DC kontakt, připojený k němu, pokud hladina oleje klesne pod přednastavenou úroveň kvůli unikání oleje nebo jinému důvodu.
shunt reactor

Spouštěcí zařízení pro uvolnění tlaku

V důsledku velké poruchy uvnitř reaktoru může dojít k náhlému a excesivnímu roztažení oleje v nádrži. Tento velký tlak oleje generovaný v reaktoru by měl být okamžitě uvolněn spolu s oddělením reaktoru od živého elektřinového systému. Spouštěcí zařízení pro uvolnění tlaku toto dělá. Jde o mechanické zařízení s pružinou. Je to montováno na střeše hlavní nádrže. V případě aktuace se horní tlak oleje v nádrži stane větší než dolní pružinový tlak, jako výsledek dojde k otevření ventilu zařízení, přes který roztažený olej vyjde a uvolní tlak v nádrži. K zařízení je připojena mechanická páka, která je obvykle v horizontální poloze. Pokud je zařízení aktivováno, tato páka se stane vertikální. Při pozorování zarovnání páky lze i z úrovně země určit, zda bylo spouštěcí zařízení pro uvolnění tlaku (PRD) aktivováno. PRD je vybaven trip kontaktem pro vypnutí shunt reaktoru v případě aktuace zařízení.
Poznámka: – PRD nebo takovéto zařízení nelze resetovat z dálky po jeho aktuaci. Lze ho resetovat pouze ručně posunutím páky do její původní horizontální polohy.

Buchholz relay

Jeden Buchholz relay je montován na potrubí spojujícím konzervátor nádrž a hlavní nádrž. Toto zařízení shromažďuje plyny generované v oleji a aktivuje připojený alarmový kontakt. Má také trip kontakt, který je aktivován v případě náhlého akumulace plynu v zařízení nebo rychlého proudu oleje (olejová vlna) přes zařízení.

Silika gel breather

Když se olej zahřeje, roztahuje se, takže vzduch z konzervátoru nebo vzduchové schránky (pokud se používá) vychází. Během ochlazování oleje však vzduch z atmosféry vstupuje do konzervátoru nebo vzduchové schránky (pokud se používá). Tento proces se nazývá dýchání olejově zaplaveného zařízení (jako transformátor nebo reaktor). Během dýchání může do zařízení vstoupit vlhkost, pokud se o ni nezajistí. Potrubí z konzervátoru nebo vzduchové schránky je vybaveno nádobou plnou krystalů silika gelu. Když vzduch projde tímto, vlhkost je absorbována silika gelu.

Ukazatel teploty zavíjení

Ukazatel teploty zavíjení je druh ukazovacího měřiče spojeného s relé. Tento obsahuje čidlo umístěné v olejové kapsli na střeše nádrže reaktoru. Mezi čidlem a obalem přístroje jsou dvě kapilární trubice. Jedna kapilární trubice je spojena s měřicím bělím přístroje. Druhá kapilární trubice je spojena s kompenzačním bělím uloženým v přístroji. Měřicí systém, tj. čidlo, obě kapilární trubice a obě bělím, jsou plněny tekutinou, která mění svůj objem při změně teploty. Kapsle, ve které je čidlo ponořeno, je obklopena ohřívacím cívkem, který je napájen proudem úměrným proudu protékajícímu zavíjením reaktoru. Gravitace řízené NO kontakty jsou připojeny k ukazovacímu systému přístroje, aby poskytovaly alarm při vysoké teplotě a vypnutí.

Ukazatel teploty oleje

Ukazatel teploty oleje obsahuje čidlo umístěné v olejové kapsli na střeše nádrže reaktoru. Mezi čidlem a obalem přístroje jsou dvě kapilární trubice. Jedna kapilární trubice je spojena s měřicím bělím přístroje. Druhá kapilární trubice je spojena s kompenzačním bělím uloženým v přístroji. Měřicí systém, tj. čidlo, obě kapilární trubice a obě bělím, jsou plněny tekutinou, která mění svůj objem při změně teploty. Kapsle, ve které je čidlo ponořeno, je umístěna na místě nejteplejšího oleje.

Izolační trubička

Terminály zavíjení každé fáze vycházejí z reaktoru přes izolační trubičkové uspořádání. V vysokonapěťovém shunt reaktoru jsou trubičky plněny olejem. Olej je uzavřen uvnitř trubiček, což znamená, že není žádné spojení mezi olejem uvnitř trubiček a olejem uvnitř hlavní nádrže. Na expandažní komoře kondenzátorových trubiček je poskytnut ukazatel hladiny oleje.

Prohlášení: Respektujte originál, dobré články stojí za sdílení, pokud dojde k porušení autorských práv, obraťte se prosím na nás pro odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu