
Shunt reactor on elektriline seadme, mida kasutatakse kõrgepinge energiatransportsüsteemides pingevoolu stabiiliseerimiseks laetuse muutustel. Traditsiooniline shunt reactor on fikseeritud võimsusega ja see on alati ühendatud transmissionsliiniga või selle ühendamist sõltub laest.
Kolmefase shunt reactor on tavaliselt ühendatud 400KV või suurema elektrilise bussisüsteemi jaoks reaktiivse energia kompensatsiooniks süsteemis ning dinamiliste ülepingete kontrollimiseks süsteemis laetuse tagasi lülitamisel.
Shunt reactor peaks olema suuteline taluma maksimaalset pidevat tööpinget (5% suuremat kui nimipinge 400 KV süsteemis) normaalsetes võrkpingevaheldustes ilma et mis tahes osas ületataks 150oC.
Shunt reactor peaks olema vahekaarega tüübi või magnetiliselt ekraanitud õhukaarega tüübi. Mõlemad need disainid aitavad säilitada reaktori impedantsi fikseeritud. Impedants peaks olema fikseeritud väärtuses, et vältida harmonilisi voolu, mis tekivad süsteemi ülepinge tõttu.
Shunt reactorl on peamiselt tuumakaotusi tavalistes töötingimustes. Seega tuleb kaotuste vähendamiseks disainis hoolt kanda.
Peame mõõtma shunt reactori kaotusi nimipinge ja sageduse korral. Kuid väga kõrgepinge shunt reactori puhul võib olla raske saada sellist kõrget testpinget kaotuste mõõtmiseks. Selle probleemi saab lahendada, mõõttes shunt reactori kaotusi mõne madalamal pingel kui süsteemi pinge. Seejärel korrutatakse mõõdetud kaotused nimivoolu ja testpinge poolt läbitud vooga ruuduks, et saada kaotused nimipingel.
Kuna shunt reactori võimsusfaktor on väga madal, ei ole traditsioonilise wattemetri abil tehtud kaotuste mõõtmine väga usaldusväärne. Selle asemel võib kasutada silindri meetodit parema täpsuse saavutamiseks.
See test ei eraldi kaotusi reaktoris erinevates osades. Testitulemuste parandamiseks viitetemperatuuri järgi on soovitatav mõõtmised teha siis, kui sideme keskmine temperatuur on võrdne viitetemperatuuriga.
Deklaratsioon: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.