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


Shunt reaktora būvniecība

Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kā izskatās šūnreaktora konstrukcija

Šūnreaktors tiek izmantots, lai kompensētu ilgas pārvades līnijas kondensatoriskā reaktivā spēka daudzumu. Šūnreaktora konstrukcijas īpatnības var atšķirties no ražotāja uz ražotāju, bet pamata konstrukcija ir vispārīgi vienāda.

Šūnreaktora jūtlielāks

Parasti šūnreaktoros tiek izmantots ar atstarpi. Jūtlielāks ir izgatavots no kaltētas grauda orientētas silīcijstāvra plāksnes, lai samazinātu histerezes zaudējumus. Plāksnes ir laminētas, lai samazinātu edīkstrāvas zaudējumus. Atstarpes tika nodrošinātas konstrukcijā, ievietojot augstmodulārus elektromagnetismu starp lamināciju pakotni. Parasti atstarpes tiek uzturētas radiāli. Laminācijas katrā pakotnē tiek novietotas garuma virzienā. Parasti tiek izmantota 5 apakšdala trīs fāzes struktūra. Tas ir apvalka veida konstrukcija. Stūres un sānu dalas nav atstarptas, bet trīs iekšējās dalas katrai fāzei ir izgatavotas ar radiālām atstarpēm, kā parādīts.

Šūnreaktora vijums

Reaktora vijuma nav neko īpašu. Tas galvenokārt ir izgatavots no vaļa leitādiem. Leitādie ir papīra izolēti. Starp gājieniem ir nodrošinātas izolētas starpspārņi, lai uzturētu eļļas cirkulācijas ceļu. Šis ierīkojums palīdz efektīvai vijuma dzesēšanai.

Reaktora dzesēšanas sistēma

Parasti šūnreaktoram jāstrādā ar zemu strāvu, tāpēc ONAN (Dzelzēls Naturāls Gaisa Naturāls) dzesēšana ir pietiekama šūnreaktoram, pat extra augstajām sprieguma rādītājiem. Radiātu banka ir savienota ar galveno rezervuāru, lai palīdzētu ātrākai dzesēšanai.

Reaktora rezervuārs

Lielāku sprieguma rādītāju reaktora galvenais rezervuārs parasti ir dzelzs rezervuārs. Tukša rezervuāra un dzelzs rezervuāra apakšdaļa ir izgatavotas no piemērotas biezuma dzelzs plāksnes. Dzelzs plāksnes tiks savienotas, lai formētu abus rezervuārus. Rezervuāri ir izstrādāti un izgatavoti, lai izturētu pilnu vakuumu un pozitīvo spiedienu. Rezervuāri jāizstrādā tā, lai tos varētu transportēt pa ceļiem un dzelzceļiem.

Reaktora konservators

Konservators tiek pievienots rezervuāra augšpusē ar galveno rezervuāru, lai nodrošinātu piemērotu diametru. Konservators ir parasti horizontāli orientēts cilindrisks rezervuārs, lai nodrošinātu pietiekamu telpu eļļas izplešanai dēļ temperatūras kāpuma. Fleksibilais atdalītājs starp gaisu un eļļu vai gaisa šķidrums tiek ievietots konservatorā. Konservatorā ir aprīkots arī magnētisks eļļas rādītājs, lai monitorētu eļļas līmeni reaktorā. Magnētiskais eļļas rādītājs arī sniedz signālu caur normāli atvērto (NO) DC kontaktu, kas piesaistīts tam, kad eļļas līmenis pazeminās zem iepriekš noteiktā līmeņa dēļ eļļas noplūdes vai citas iemesla.
šūnreaktors

Spiediena atlīdzināšanas ierīce

Dēļ liela defekta reaktorā var notikt nezināms un pārmērīgs eļļas izplešanās procesis. Šis lielais eļļas spiediens, kas rodas reaktorā, jāatlīdzina tūlīt, kopā ar reaktora atsekošanu no tīkla. Spiediena atlīdzināšanas ierīce veic šo darbu. Tas ir mehāniski spraugotā ierīce. Tas ir montēts uz galvenā rezervuāra jumta. Kad ierīce tiek aktivizēta, eļļas spiediens rezervuārā kļūst lielāks par spraugas spiedienu, tāpēc valva atveras, un eļļa izplūst, lai atlīdzinātu spiedienu. Ierīcei ir pievienots mehāniskais stangenis, kas parasti ir horizontālā pozīcijā. Kad ierīce tiek aktivizēta, šis stangenis kļūst vertikālā pozīcijā. Novērojot stangenīša pozīciju, pat no zemes, var prognozēt, vai Spiediena Atlīdzināšanas Ierīce (SAI) ir aktivizēta. SAI ir aprīkota ar trip kontakts, lai atseko reaktoru, kad ierīce tiek aktivizēta.
N B: – SAI vai tāda veida ierīci nevar resetēt attālināti, kad tā ir aktivizēta. To var tikai manuāli resetēt, pārceltot stangenīšu uz sākotnējo horizontālo pozīciju.

Buchholz relējs

Viens Buchholz relējs ir montēts caur cērpnieku, kas savieno konservatora rezervuāru un galveno rezervuāru. Šī ierīce apkopo gāzes, kas rodas eļļā, un aktivizē alarma, kas pievienota tai. Tam ir arī trip kontakts, kas tiek aktivizēts, ja notiek gāzu aptveroša ierīces vai eļļas straumes (eļļas impulsa) aptveroša ierīces.

Silika gels elpošanas ierīce

Kad eļļa kļūst karsta, tā izplešas, un gaisa no konservatora vai gaisa šķidruma (ja tiek izmantots gaisa šķidrums) izplūst. Bet, kad eļļa sašķirst, atmosfēras gaisa ieplūst konservatorā vai gaisa šķidrumā (ja tiek izmantots gaisa šķidrums). Šis process tiek saukts par eļļas nomākšanas ierīču (piemēram, transformatora vai reaktora) elpošanu. Elopenā, skaidrs, var ieplūst mitruma, ja to neatrisina. Cērpnieks no konservatora rezervuāra vai gaisa šķidruma ir aprīkots ar silika gela krāmu. Kad gaisa tiek caur to, mitruma tiek absorbojams silika gels.

Vijuma temperatūras rādītājs

Vijuma temperatūras rādītājs ir rādītājs, kas ir saistīts ar relēju. Tas sastāv no sensora bulzē, kas novietots eļļas plenā reaktora rezervuāra jumta. Ir divi kapilārtubuli starp sensora bulzi un instrumenta korpusu. Viens kapilārtubulis ir savienots ar mērīšanas bumbu instrumentā. Otrs kapilārtubulis ir savienots ar kompensējošo bumbu, kas iebāvota instrumentā. Mērīšanas sistēma, t.i., sensora bulze, abi kapilārtubuli un abi bumbi, ir aizpildīti ar šķidrumu, kas maina savu tilpumu, kad mainās temperatūra. Plene, kurā ir novietots sensora bulze, ir apkārtveidota ar siltuma spuldzi, kas tiek apgāzta ar strāvu, kas plūst caur reaktora vijumu. Gravitācijas NO kontakti ir pievienoti instrumenta rokām, lai sniegtu augstās temperatūras alarma un trip.

Eļļas temperatūras rādītājs

Eļļas temperatūras rādītājs sastāv no sensora bulzē, kas novietots eļļas plenā reaktora rezervuāra jumta. Ir divi kapilārtubuli starp sensora bulzi un instrumenta korpusu. Viens kapilārtubulis ir savienots ar mērīšanas bumbu instrumentā. Otrs kapilārtubulis ir savienots ar kompensējošo bumbu, kas iebāvota instrumentā. Mērīšanas sistēma, t.i., sensora bulze, abi kapilārtubuli un abi bumbi, ir aizpildīti ar šķidrumu, kas maina savu tilpumu, kad mainās temperatūra. Plene, kurā ir novietots sensora bulze, ir iebāvota viskarstākās eļļas vietā.

Insulatori

Katras fāzes vijuma termināli iziet no reaktora korpuss caur izolētu insulatoru. Augstsprieguma šūnreaktoros insulatori ir eļļas aizpildīti. Eļļa ir aizslēgta insulatorā, tātad nav nekādas saites starp eļļu insulatorā un eļļu galvenajā rezervuārā. Eļļas līmeņa rādītājs ir pievienots insulatora paplašinājuma kamērā.

Paziņojums: Cienīsim oriģinālu, labas rakstības vērts kopīgošanai, ja ir pārkāpumi, lūdzu, sazinieties, lai tos dzēst.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību