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


Gradnja shunt reaktorja

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Konstrukcija šunt reaktorja

Šunt reaktor se uporablja za kompenziranje kapacitivne reaktivne moči dolge prenosne linije. Konstrukcijske značilnosti šunt reaktorja se lahko razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca, vendar je osnovna konstrukcija več ali manj enaka.

Žarna jedro šunt reaktorja

V šunt reaktorju se običajno uporabljajo žarna jedra s širinami. Jedro se izdelava iz lepljenih listov hladnega valjenega orientiranega silikatnega jekla, da se zmanjšajo gubitki zaradi histerze. Listi so lepljeni, da se zmanjšajo gubitki zaradi tokov vedenja. Širine so namerno postavljene v konstrukciji s postavljanjem medsebojnih prostornin visokega električnega modula med paketi lepljenih listov. Običajno so širine vzdržane radialno. Lepljeni listi so postavljeni v vsakem paketu v longitudinalni smeri. Običajno se uporablja struktura z 5 členi in 3 fazami. Gre za obliko konstrukcije s šklopcem. Šklopca in stranski členi niso odprti, vendar so tri notranji členi za posamezne faze konstruirani z radialnimi širinami, kot je prikazano.

Zavoj šunt reaktorja

Ni nič posebnega pri zavojnici reaktorja. Ta je predvsem izdelana iz bakrenih vodnikov. Vodniki so papirinsulirani. Med vrtilci so postavljene izolirane preslednice, da bi se ohranila pot za cirkulacijo olja. Ta aranžma pomaga učinkoviti ohlajanje zavojnice.

Hladišče reaktorja

Običajno šunt reaktor deluje s nizkim tokom, zato je za šunt reaktor, tudi za ekstremno visoke napetosti, dovolj hladišča ONAN (Olija naravna, zrak naraven). Baterija radijatorjev je povezana z glavnim rezervoarjem, da omogoči hitrejše ohlajevanje.

Rezervoar reaktorja

Glavni rezervoar večjih reaktorjev za UHV in EHV sisteme je pogosto tipa zvonasti rezervoar. Tukaj sta dno in zvonasti rezervoar izdelana iz jeklene pleši ustrezne debeline. Jeklene pleši ustrezne kosov so sevarjene skupaj, da bi tvorile oba rezervoara. Rezervoari so oblikovani in izdelani tako, da znesejo poln vakuum in pozitivni tlak enega atmosfera. Rezervoari morajo biti tako oblikovani, da jih je mogoče prevoziti po cestah in železnici.

Konservator reaktorja

Konservator je postavljen na vrhu rezervoara z glavnim rezervoarjem, povezan z cevjo ustrezne premerne s konservatorjem. Konservator je običajno horizontalno poravnana cilindrična rezervoar, ki zagotavlja zadostno prostora za razširitev olja zaradi temperaturnega dviga. V konservatorju je postavljena gibljiva ločnica med zrakom in oljem ali celica z zrakom za ta namen. Rezervoar konservatorja je opremljen z magnetnim merilom za spremljanje ravni olja v reaktorju. Magnetno merilo olja tudi podaja alarm preko običajno odprtih (NO) DC kontaktov, ki so nanj priključeni, ko ravni olja padne pod prednastavljeno raven zaradi utrka olja ali drugega razloga.
shunt reactor

Napredkovski spustni mehanizem

Zaradi velikega okvarnega stanja znotraj reaktorja se lahko pojavi nenadno in prekomerno razširitev olja znotraj rezervoara. Ta velik tlak olja, ki se generira v reaktorju, mora biti takoj spuščen skupaj z ločitvijo reaktorja od živega elektroenergetskega sistema. Napredkovski spustni mehanizem opravi to nalogo. Gre za mehanični napravo, obteženo z vzmeti. Ta je nameščena na strehi glavnega rezervoara. Pri dogodku aktivacije postane gorov tlak olja v rezervoaru večji od spodnjega vzmetnega tlaka, kot rezultat se odpre ventil naprave, skozi katerega izstopa razširjeno olje, da olajša tlak, ki se je oblikoval znotraj rezervoara. Na napravi je pritrjena mehanična leva, ki je običajno v horizontalni legi. Ko je naprava aktivirana, ta leva postane vertikalna. S spremljanjem poravnave leve, celo z nadstropja, se lahko predvidi, ali je bil napredkovski spustni mehanizem (PRD) aktiviran ali ne. PRD je opremljen z trip kontaktom, da tripa šunt reaktor pri dogodku aktivacije naprave.
NB: – PRD ali take vrste naprave se ne morejo ponovno nastaviti oddaljeno, ko so aktivirane. Se lahko nastavijo samo ročno z premikanjem leve v prvotno horizontalno lego.

Buchholz relé

En Buchholz relé je nameščen na cevi, ki povezuje rezervoar konservatorja in glavni rezervoar. Ta naprava zbirata pline, ki so nastali v olju, in aktivira alarmni kontakt, ki je nanj priključen. Ima tudi trip kontakt, ki se aktivira ob dogodku nenadnega nakopanja plina v napravi ali hitrega pretoka olja (val olja) skozi napravo.

Dihalka s silika gelom

Ko se olje segre, se razširi, zato iz konservatorja ali zrakovega šklopa (če je uporabljen) izstopa zrak. Vendar ko se olje stlači, zrak iz zraka vstopa v konservator ali zrakovega šklopa (če je uporabljen). Ta proces se imenuje dihanje oljno poplavljene opreme (kot je transformator ali reaktor). Med dihanjem se lahko v opremo vstopi vlaga, če ni primerno obravnavana. Cev iz rezervoarja konservatorja ali zrakovega šklopa je opremljena z kontejnerjem, napolnjenim s silika gelom. Ko zrak prehaja skozi, vlaga absorbuje silika gel.

Prikazovalnik temperature zavojnice

Prikazovalnik temperature zavojnice je vrsta indikatorskega metra, povezanega z relé. Sestavlja ga senzorska ampul, postavljena v oljno polnjeni vrečki na strehi rezervoara reaktorja. Med senzorsko ampulo in kuhamo instrumenta obstajata dve kapilarni cevi. Ena kapilarna cev je povezana z meritvenim bokalom instrumenta. Druga kapilarna cev je povezana z kompenzacijskim bokalom, nameščenim v instrumentu. Merilni sistem, tj. senzorska ampula, obe kapilarni cevi in obe bokala, so napolnjeni z tekočino, ki spremeni svoj volumen, ko se temperatura spremeni. Vrečka, v kateri je senzorska ampula potopljena, je obkrožena z grelnim členom, ki je zadržan z tokom, sorazmernim z tokom, ki teče skozi zavoj reaktorja. Gravitacijski operirani NO kontakti so pritrjeni k kazalnikovemu sistemu instrumenta, da zagotovijo alarm za visoko temperaturo in trip.

Prikazovalnik temperature olja

Prikazovalnik temperature olja sestavlja senzorska ampul, postavljena v oljno polnjeni vrečki na strehi rezervoara reaktorja. Med senzorsko ampulo in kuhamo instrumenta obstajata dve kapilarne cevi. Ena kapilarna cev je povezana z meritvenim bokalom instrumenta. Druga kapilarna cev je povezana z kompenzacijskim bokalom, nameščenim v instrumentu. Merilni sistem, tj. senzorska ampula, obe kapilarni cevi in obe bokala, so napolnjeni z tekočino, ki spremeni svoj volumen, ko se temperatura spremeni. Vrečka, v kateri je senzorska ampula potopljena, je nameščena na mestu najtoplejšega olja.

Izvodna vratnica

Terminali zavojnice za vsako fazo izstopajo iz reaktorja preko izolirane izvodne vratnice. V visokonapetostnem šunt reaktorju so izvodne vratnice polnjeni z oljem. Olje je zaprt v izvodni vratnici, kar pomeni, da ni povezave med oljem znotraj izvodne vratnice in oljem znotraj glavnega rezervoara. Merilo ravni olja je nameščeno na širilniku kondenzatorskih izvodnih vratnic.

Izjava: Spoštujte original, dobri članki so vredni deljenja, če je kršenje avtorskih pravic, se obrnite za brisanje.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Toleranca napak celostne harmonske deformacije (THD): Podroben analiza glede na uporabniške scene, natančnost opreme in industrijske standardePripravljivost za prihodnje napake celostne harmonske deformacije (THD) mora biti ocenjena glede na specifične uporabniške kontekste, natančnost merilne opreme in veljavne industrijske standarde. Spodaj je podrobna analiza ključnih kazalnikov uspešnosti v električnih sistemih, industrijski opremi in splošnih merilnih aplikacijah.1. Standardi napak harmonik
Edwiin
11/03/2025
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Uporaba pevne izolacije v kombinaciji z suhom zračno izolacijo je smer razvoja za krožne glavne enote na 24 kV. Z uravnoteženostjo izolacijske zmogljivosti in kompaktnosti omogoča uporaba pomočne pevne izolacije prehod preko izolacijskih preskusov brez bistvenega povečevanja razsežnosti med fazami ali faza-zemlja. Zaklep pola lahko reši izolacijo vakuumnega prekinitvega in njegovih povezanih vodil.Za odhodno busbar na 24 kV, pri ohranjanju faznega razmika na 110 mm, vulkanizacija površine busbar
Dyson
11/03/2025
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Krožne enote (RMU) se uporabljajo v sekundarnem razdelilniku električne energije, kjer so neposredno povezane z končnimi uporabniki, kot so naselja, gradbišča, poslovni objekti, avtoceste itd.V preobrazovalnici za stanovanjsko skupnost RMU uvede srednji napon 12 kV, ki je nato preko transformatorjev spremenjen v nizki napon 380 V. Nizkonaponska odsevnica distribuira električno energijo na različne uporabniške enote. Za distribucijski transformator 1250 kVA v stanovanjskem naselju se tipično upor
James
11/03/2025
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
V elektrotehniki sta stabilnost in zanesljivost energosistemov izredno pomembni. S napredkom tehnologije močnih elektronik in širšim uporabo nelinearnih bremen je dosegel vedno večji problem harmonskih motenj v energosistemih.Definicija THDCelotna harmonska motnja (THD) se definira kot razmerje kvadratnega srednjega (RMS) vrednosti vseh harmonskih komponent na RMS vrednost osnovne komponente v periodičnem signalu. Gre za brezrazsežno količino, običajno izraženo v odstotkih. Nižja THD kaže na man
Encyclopedia
11/01/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja