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


Shuntreaktori ehitamine

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on Shunt Reactori ehitus

Shunt Reactor kasutatakse pikka edastussüsteemi kapatsiitivse reageeriva võimu kompenseerimiseks. Shunt Reactori ehituse omadused võivad tootjalt tootjale varieeruda, kuid ehituse põhiline osa on enam-vähem sama.

Shunt Reactori tuumik

Shunt Reactoris tavaliselt kasutatakse lõigetega tuumikut. Tuumik koostatakse külmväljundil valmistatud orientoitud silitsiumterase plaadist, et vähendada histereseerimiskahju. Plaadid lamineeritakse, et vähendada eddy current losses. Lõiked on eesmärgil ehitusesse lisatud, paigutades lõikevahelisse ruumi elektriliselt kõrge mooduli materjalist tehtud vahelehed. Tavaliselt hooldakse lõike radiaalselt. Laminaadid paigutatakse igas pakis pikkustel suunal. Tavaliselt kasutatakse 5-limbide kolmefaasis struktuuri. See on kuju ehitus. Yokes ja külglimbid ei ole lõigega, kuid kolm sisemist limbiettefaasi jaoks on ehitus radiaalsete lõigetega, nagu näidatud.

Shunt Reactori käändamine

Reaktori käändamisel pole midagi erilist. See on peamiselt valmistatud kupari joondajatest. Joondajad on paberiga isoleeritud. Käändamise vahelised keered on isoleeritud spaatseritega, et säilitada õli sirkuleerimise tee. See lahendus aitab käändamise efektiivsel jahutamisel.

Reaktori jahutussüsteem

Tavaliselt töötab shunt reactor madala vooluga, seetõttu on ONAN (Natural Oil Natural Air) jahutus piisav isegi väga kõrgete pingete korral. Radiatoripank on ühendatud peamise tankiga, et soodustada kiiremat jahutust.

Reaktori tank

Suuremate reitingute reaktori peamine tank UHV ja EHV süsteemide jaoks on tavaliselt kella tüüpi. Siin on nii alustank kui ka kellatank valmistatud sobiva paksusega terasest. Sobivad terasplaadid on laetatud kokku, et moodustada mõlemad tankid. Tankid on disainitud ja ehitatud, et taluda täieliku vakuumi ja ühe atmosfääri positiivse rõhu. Tankid peaksid olema nii disainitud, et need saaksid transportida maanteed ja raudtee poolt.

Reaktori konservator

Konservator on paigutatud tanki ülaosas peamise tankiga ühendava vastavate läbimõõduga torujuhul. Konservator on tavaliselt horisontaalselt tasakaalustatud silindrilise tank, mis annab õlile piisavalt ruumi laienemiseks temperatuuritõusu tõttu. Konservatoris on painduv eraldaja õli ja õhuvahel või õhukestik, et tagada see eesmärk. Konservatori tank on ka varustatud magnilise õligaugaga, et jälgida õlinivea reaktoris. Magnilise õligauge annab signaali tavapäraselt avatud (NO) DC kontakti kaudu, mis on sellele liidetud, kui õlinive kukub alla eelmääratud tasemele õli leke või muu põhjuse tõttu.
shunt reactor

Rõhutõmbepäring

Reaktori sees tekkinud suur vea tõttu võib õlit oodataks kiiresti ja ülemääraselt laienenud. See suur õlirohk, mis reaktoris tekib, tuleb kohe välja anda koos reaktori eraldamisega elavast energiasüsteemist. Rõhutõmbepäring teeb selle töö. See on vedelikuladatud mehaaniline seade. See on paigutatud peamise tanki katusele. Aktiveerimisel saab õli rohk peamises tankis suurem kui allapoole suunatud vedelikulade rohk, tulemuseks avaneb seadme ventiili levil avamees, kuhu laienenud õli tuleb välja, et vähendada tanki sees tekkinud rohku. Seadmes on mehaaniline hebel, mis on tavaliselt horisontaalses asendis. Kui seade aktiveeritakse, siis see hebel muutub vertikaalsesse asendisse. Hebeli asendit vaatamisega, isegi maapinnalt, saab ennustada, kas Rõhutõmbepäring (PRD) on töötanud või mitte. PRD-i kaasneb trip-kontakt, et lülituda välja shunt reaktor aktiveerimisel.
N B: – PRD või sellist tüüpi seadet ei saa kaugelt uuesti seadistada, kui see on aktiveeritud. Seda saab manuaalselt uuesti seadistada, liigutades hebeli algsele horisontaalsele asendile.

Buchholz rele

Üks Buchholz rele on paigutatud konservatoritanki ja peamise tanki ühendava torujuhe üle. See seade kogub õlis tekkinud gaase ja aktiveerib sellele liidetud alarmkontakti. Sellel on ka trip-kontakt, mis aktiveeritakse, kui seadmes tekib kiiresti gas või õli (õlide purgmine) läbib seadet kiiresti.

Silikagel breather

Kui õli saab kuumaks, siis see laieneb, seega õhuniht või õhukestik (kui kasutatakse õhukestit) tuleb õhk välja. Aga kui õli jääb, siis õhkkonna õhk sisse sattub õhunihti või õhukestit (kui kasutatakse õhukestit). See protsess on nimetatud õli imerdatud seadme (nagu transformaator või reaktor) "häällevangist". Hinge ajal võib ilmselgelt õhkkonna niiskus sisse sattuda, kui seda ei kontrollita. Õhunihti või õhukestit ühendab torujuhe, mis on täidetud silikageeli krüste. Kui õhk läbib seda, siis silikageel absorbib niiskuse.

Käändmise temperatuuri näitaja

Käändmise temperatuuri näitaja on tüüpne näitaja, mis on seotud religa. See koosneb sensorlamputest, mis on paigutatud õli täidetud taskus reaktori tanki katusele. Sensorlampu ja näitaja korpuse vahel on kaks kapillaritorujuhet. Üks kapillaritorujuh on ühendatud näitaja mõõtmise belli. Teine kapillaritorujuh on ühendatud kompenseeriva belliga, mis on paigutatud näitaja korpuses. Mõõtmise süsteem, st sensorlamp, mõlemad kapillaritorujuhed ja mõlemad bellid on täidetud vedelikkuga, mis muutub oma ruumala, kui muutub temperatuur. Taskus, kuhu sensorlamp on uputatud, on ümber ringitud küttespiraaliga, mis on kinnitatud vooluga, mis läbib reaktori käändmist. Gravitatsiooniga toimiv NO kontakt on liidetud näitaja noole süsteemiga, et anda kõrge temperatuuri alarm ja trip vastavalt.

Õli temperatuuri näitaja

Õli temperatuuri näitaja koosneb sensorlampust, mis on paigutatud õli täidetud taskus reaktori tanki katusele. Sensorlampu ja näitaja korpuse vahel on kaks kapillaritorujuhet. Üks kapillaritorujuh on ühendatud näitaja mõõtmise belli. Teine kapillaritorujuh on ühendatud kompenseeriva belliga, mis on paigutatud näitaja korpuses. Mõõtmise süsteem, st sensorlamp, mõlemad kapillaritorujuhed ja mõlemad bellid on täidetud vedelikkuga, mis muutub oma ruumala, kui muutub temperatuur. Taskus, kuhu sensorlamp on uputatud, on paigutatud kõige kuumema õli asukohale.

Bushing

Iga faasi käändmise terminaalid tulevad reaktori korbst välja isolatsiooniga varustatud bushing arvu. Kõrgepinge shunt reaktoris on bushingid õli täidetud. Õli on bushingides sellest, et seal ei ole sidemet õli bushingides ja peamises tankis. Õli tase näitaja on paigutatud bushingide laienduskombris.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut