
Шунтирующий реактор используется для компенсации емкостной реактивной мощности длинных линий электропередачи. Конструктивные особенности шунтирующего реактора могут варьироваться от производителя к производителю, но основы конструкции остаются более или менее одинаковыми.
Обычно в шунтирующем реакторе используется сердечник с зазором. Сердечник изготавливается из холоднокатаного ориентированного зерном силиконового стального листа, чтобы уменьшить потери на гистерезис. Листы ламинируются, чтобы уменьшить потери на вихревые токи. Зазоры намеренно создаются в конструкции путем размещения прокладок с высоким модулем электричества между пакетами ламинированных листов. Обычно зазоры поддерживаются радиально. Ламинированные листы в каждом пакете размещаются в продольном направлении. Обычно используется 5-конечная трехфазная структура сердечника. Это оболочечная конструкция. Плечи и боковые концы не имеют зазоров, но три внутренних конца для каждой фазы построены с радиальными зазорами, как показано.
В обмотке реактора нет ничего особенного. Она в основном состоит из медных проводников. Проводники изолированы бумагой. Между витками установлены изолированные прокладки, чтобы поддерживать путь для циркуляции масла. Такая конструкция способствует эффективному охлаждению обмотки.
Обычно шунтирующий реактор работает с низким током, поэтому системы охлаждения ONAN (масло естественной циркуляции, воздух естественной циркуляции) достаточно даже для сверхвысоких напряжений. Банк радиаторов соединяется с основным баком для ускоренного охлаждения.
Основной бак реактора большого номинала для систем UHV и EHV часто имеет форму колокола. Здесь, как нижний бак, так и бак-колокол изготавливаются из стальных листов подходящей толщины. Стальные листы свариваются вместе, чтобы сформировать оба бака. Баки проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы выдерживать полный вакуум и положительное давление в одну атмосферу. Баки должны быть спроектированы так, чтобы их можно было перевозить по дорогам и железнодорожным путям.
Консерватор расположен на вершине бака и соединен с основным баком трубопроводом подходящего диаметра. Консерватор обычно представляет собой горизонтально выровненный цилиндрический бак, который обеспечивает достаточное пространство для расширения масла при повышении температуры. Гибкий разделитель между воздухом и маслом или воздушная камера устанавливается в консерваторе для этой цели. Бак-консерватор также оснащен магнитным уровнемасляным указателем для контроля уровня масла в реакторе. Магнитный уровнемасляный указатель также подает сигнал тревоги через нормально открытый (НО) контакт постоянного тока, прикрепленный к нему, когда уровень масла падает ниже предустановленного уровня из-за утечки масла или по любой другой причине.
Из-за серьезной неисправности внутри реактора может произойти внезапное и чрезмерное расширение масла в баке. Это огромное давление масла, возникающее в реакторе, должно быть немедленно сброшено, а реактор должен быть отсоединен от живой энергосистемы. Устройство сброса давления выполняет эту задачу. Это пружинный механический прибор. Он установлен на крыше основного бака. При активации давление масла в баке становится больше, чем давление пружины, в результате чего диск клапана устройства открывается, и расширенное масло выходит, сбрасывая давление внутри бака. К устройству прикреплен механический рычаг, который обычно находится в горизонтальном положении. Когда устройство активируется, этот рычаг становится вертикальным. Наблюдая за положением рычага, даже с уровня земли, можно определить, было ли устройство сброса давления (PRD) активировано. PRD сопровождается контактом для отключения шунтирующего реактора при активации устройства.
Примечание: – PRD или подобное устройство нельзя сбросить дистанционно после его активации. Его можно сбросить только вручную, переместив рычаг в исходное горизонтальное положение.
Одно реле Бухгольца установлено на трубе, соединяющей бак-консерватор и основной бак. Это устройство собирает газы, образующиеся в масле, и активирует контакт сигнализации, прикрепленный к нему. Оно также имеет контакт для отключения, который активируется при внезапном накоплении газа в устройстве или быстром потоке масла (масляный выброс) через устройство.
Когда масло нагревается, оно расширяется, и воздух из консерватора или воздушной оболочки (если используется воздушная оболочка) выходит. Но при сжатии масла воздух из атмосферы попадает в консерватор или воздушную оболочку (если используется воздушная оболочка). Этот процесс называется дыханием маслонаполненного оборудования (например, трансформатора или реактора). Во время дыхания, очевидно, влага может попасть в оборудование, если это не контролируется. Труба от бака-консерватора или воздушной оболочки соединяется с контейнером, заполненным кремниевым гелем. Когда воздух проходит через него, влага поглощается кремниевым гелем.
Индикатор температуры обмотки — это вид указывающего прибора, связанного с реле. Он состоит из чувствительного баллона, размещенного в маслонаполненном кармане на крыше бака реактора. Между чувствительным баллоном и корпусом прибора расположены две капиллярные трубки. Одна капиллярная трубка соединена с измерительной мембраной прибора. Другая капиллярная трубка соединена с компенсирующей мембраной, установленной в приборе. Измерительная система, то есть чувствительный баллон, обе капиллярные трубки и обе мембраны, заполнены жидкостью, которая изменяет свой объем при изменении температуры. Карман, в котором погружен чувствительный баллон, окружен нагревательной катушкой, которая питается током, пропорциональным току, протекающему через обмотку реактора. Контакты нормально открытого типа, управляемые гравитацией, прикреплены к указательной системе прибора, чтобы обеспечить сигнализацию о высокой температуре и отключение соответственно.
Индикатор температуры масла состоит из чувствительного баллона, размещенного в маслонаполненном кармане на крыше бака реактора. Между чувствительным баллоном и корпусом прибора расположены две капиллярные трубки. Одна капиллярная трубка соединена с измерительной мембраной прибора. Другая капиллярная трубка соединена с компенсирующей мембраной, установленной в приборе. Измерительная система, то есть чувствительный баллон, обе капиллярные трубки и обе мембраны, заполнены жидкостью, которая изменяет свой объем при изменении температуры. Карман, в котором погружен чувствительный баллон, установлен в месте, где находится самое горячее масло.
Терминалы обмоток каждой фазы выходят из корпуса реактора через изолированные вводы. В высоковольтных шунтирующих реакторах вводы заполнены маслом. Масло запечатано внутри вводов, что означает, что нет связи между маслом внутри вводов и маслом внутри основного бака. Указатель уровня масла установлен на расширительной камере конденсаторных вводов.
Заявление: Уважайте оригиналы, хорошие статьи стоят того, чтобы ими делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.