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


Gradnja shunt reaktorja

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

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
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