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


Konstrukcija paralelnog reaktora

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Konstrukcija šunt reaktora

Šunt reaktor se koristi za kompenzaciju kapacitivne reaktivne snage dugih prenosnih linija. Konstrukcijske značajke šunt reaktora mogu varirati ovisno o proizvođaču, ali osnovna konstrukcija je više manje ista.

Jezičak šunt reaktora

U šunt reaktoru se obično koristi jezičak s razmakom. Jezičak se izrađuje od hladno valjane grane orijentirane silicijske čelike radi smanjenja gubitaka histerese. Listovi su laminirani kako bi se smanjili gubitci strujanja cirkularne struje. Razmaci su namjerno pruženi u konstrukciji stavljajući presavake visokog modula električnosti između paketa laminacija. Obično se razmaci održavaju radijalno. Laminacije su postavljene u svakom paketu u longitudinalnom smjeru. Obično se koristi petolimni trofazni sustav jezička. To je ljusčasta konstrukcija. Joke i bočne granice nisu razmaknute, ali tri unutarnje granice za pojedine faze izgrađene su s radijalnim razmacima kao što je prikazano.

Obmot šunt reaktora

Nema ničega posebnog u vezi sa obmotom reaktora. Ovaj se uglavnom izrađuje od bakrenih vodilaca. Vodilaci su izolirani papir. Između zavojaka su postavljeni izolirani presavci kako bi se održao put za cirkulaciju ulja. Ova sukladnost pomaže u učinkovitoj hlađenju obmota.

Hlađeći sustav reaktora

Obično šunt reaktor rukuje niskim strujama, stoga je ONAN (Prirodno hlađenje naftom i zrakom) dovoljno za šunt reaktor, čak i za vrlo visoke napone. Banka hladnjaka spojena je s glavnim spremnikom kako bi se omogućilo brže hlađenje.

Spremnik reaktora

Glavni spremnik većeg reaktora za UHV i EHV sustave često je tipa zvonački spremnik. Ovdje, donji spremnik i zvonački spremnik proizvedeni su od čelikovih listova odgovarajuće debljine. Čelikovi listovi odgovarajućih dijelova su zavarani kako bi se formirali oba spremnika. Spremnicima dizajnirani su i izgrađeni da izdrže pun vakuum i pozitivni tlak jedne atmosfere. Spremnici trebaju biti tako dizajnirani da se mogu transportirati cestovnim i željezničkim prometom.

Konzervator reaktora

Konzervator je postavljen na vrhu spremnika s cjevom od glavnog spremnika do konzervatora odgovarajućeg promjera. Konzervator je obično horizontalno poravnan cilindrični spremnik, kako bi se pružilo dovoljno prostora za ekspanziju ulja zbog porasta temperature. Fleksibilni separator između zraka i ulja ili zračna celija su postavljeni u konzervatoru za navedeni svrhu. Spremnik konzervatora opremljen je i magnetskim uljnog merilom kako bi se pratila razina ulja u reaktoru. Magnetsko uljno merilo također daje alarm kroz normalno otvoreni (NO) DC kontakt, pridružen mu, kada razina ulja padne ispod predpostavljenog razina zbog curenja ulja ili bilo kojeg drugog razloga.
šunt reaktor

Uređaj za smanjenje tlaka

Zbog velikog greške unutar reaktora može doći do naglog i prekomjernog ekspanzije ulja unutar spremnika. Ovaj prekomjerni tlak ulja generiran u reaktoru treba odmah smanjiti zajedno s odvojivanjem reaktora od žive elektroenergetske mreže. Uređaj za smanjenje tlaka obavlja tu posao. To je mehanički uređaj opterećen oprugom. Ovaj je montiran na krov glavnog spremnika. Na događaj aktivacije, gore usmjereni tlak ulja u spremniku postaje veći od dolnog tlaka opruge, rezultat čega je otvaranje klipa na uređaju kroz koje ekspanzirano ulje izlazi kako bi se smanjio tlak unutar spremnika. Postoji mehanički lever pridružen uređaju koji je obično u horizontalnom položaju. Kada se uređaj aktivira, taj lever postaje vertikalni. Gledanjem poravnanja levara, čak i s nivoa tla, može se predvidjeti je li uređaj za smanjenje tlaka (PRD) bio aktiviran ili ne. PRD je opremljen s kontaktom za isključivanje kako bi se isključio šunt reaktor na događaj aktivacije uređaja.
N B: – PRD ili takav tip uređaja ne može se ponovno postaviti udaljeno nakon što se aktivira. Može se samo ručno postaviti vraćanjem levara u njegov originalni horizontalni položaj.

Buchholz relej

Jedan Buchholz relej montiran je preko cjevi koja spaja spremnik konzervatora i glavni spremnik. Ovaj uređaj skuplja plinove generirane u ulju i aktivira alarmni kontakt pridružen mu. Također ima i kontakt za isključivanje koji se aktivira na događaj naglog akumulacije plina u uređaju ili brzog toka ulja (talas ulja) kroz uređaj.

Dahatelj s kiselik gelom

Kada se ulje zagrije, ekspanzira, te zrak iz konzervatora ili zračne školjke (gdje se koristi zračna školjka) izlazi. Ali tokom kontrakcije ulja, zrak iz atmosfere ulazi u konzervator ili zračnu školjku (gdje se koristi zračna školjka). Taj proces se naziva disanje uljana oprema (poput transformatora ili reaktora). Tijekom disanja, naravno, vlaga može ući u opremu ako se to ne uzme u obzir. Cijev od spremnika konzervatora ili zračne školjke je spojena s posudom ispunjenom kristalima kiselik gelom. Kada zrak prolazi kroz nju, vlaga apsorbira se kiselik gelom.

Pokazatelj temperature obmota

Pokazatelj temperature obmota je vrsta pokazatelja povezanog s relejem. Sastoji se od senzorske bobice smještene u uljnu džepu na krovu spremnika reaktora. Postoje dvije kapilarne cijevi između senzorske bobice i kućišta instrumenta. Jedna kapilarna cijev je spojena s mjernim dušikom instrumenta. Druga kapilarna cijev je spojena s nadoknadnim dušikom montiranom u instrument. Mjerni sustav, tj. senzorska bobica, obje kapilarne cijevi i obje dušike su ispunjeni tekućinom koja mijenja svoj volumen kada temperatura mijenja. Džep u koji je senzorska bobica potopljena, okružen je zagrijavajućim zavojkom koji je hrani strujom proporcionalnom strujanju kroz obmot reaktora. Gravitacijski operirani NO kontakti su pridruženi pokazivaču sustava instrumenta kako bi se pružili alarm visoke temperature i isključivanje redom.

Pokazatelj temperature ulja

Pokazatelj temperature ulja sastoji se od senzorske bobice smještene u uljnu džepu na krovu spremnika reaktora. Postoje dvije kapilarne cijevi između senzorske bobice i kućišta instrumenta. Jedna kapilarna cijev je spojena s mjernim dušikom instrumenta. Druga kapilarna cijev je spojena s nadoknadnim dušikom montiranom u instrument. Mjerni sustav, tj. senzorska bobica, obje kapilarne cijevi i obje dušike su ispunjeni tekućinom koja mijenja svoj volumen kada temperatura mijenja. Džep u koji je senzorska bobica potopljena, smješten je na lokaciji najtoplije ulje.

Izvodnica

Terminali obmota svake faze izlaze iz tela reaktora kroz izoliranu izvodnicu. U visokonaponskim šunt reaktorima, izvodnice su ispunjene uljem. Ulje je zapečaćeno unutar izvodnice, što znači da ne postoji nikakva veza između ulja unutar izvodnice i ulja unutar glavnog spremnika. Pokazatelj razine ulja je postavljen na ekspanzivnu komoru kondenzatorskih izvodnica.

Izjava: Poštovanje originala, dobri članci vrijede podijeljeni, u slučaju kršenja autorskih prava molimo obratite se za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici