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


Función do reactor en paralelo Cálculo e compensación

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é un reactor de derivación

Que é un reactor de derivación

Un reactor de derivación é un equipo eléctrico usado en sistemas de transmisión de alta tensión para estabilizar a tensión durante as variacións de carga. Un reactor de derivación tradicional ten unha capacidade fixa e está conectado á liña de transmisión todo o tempo ou se conecta e desconecta dependendo da carga.

Un reactor de derivación trifásico xeralmente está conectado a sistemas de barras eléctricos de 400KV ou superiores para a compensación capacitiva de potencia reactiva do sistema eléctrico e para controlar a sobretensión dinámica que ocorre no sistema debido á rexeitación de carga.

O reactor de derivación debe ser capaz de soportar a máxima tensión de operación continua (5% superior á tensión nominal no caso dun sistema de 400KV) baixo a variación normal da frecuencia sen exceder a temperatura máxima puntual de 150oC en ningunha parte do reactor de derivación.

O reactor de derivación debe ser do tipo con núcleo con brecha ou do tipo con núcleo de aire magneticamente blindado. Ambos diseños axudan a manter a impedancia do reactor fixa. A impedancia debe manterse constante para evitar a corrente harmónica xerada debido á sobretensión do sistema.
reactor de derivación
O reactor de derivación ten principalmente perdas de núcleo nas súas condicións normais de funcionamento. Polo tanto, debe terse coidado para minimizar as perdas de núcleo durante o deseño.

Medición das perdas nun reactor de derivación

Deberiamos medir as perdas dun reactor de derivación á tensión e frecuencia nominais. Pero para reactores de derivación de moita tensión, pode ser difícil dispor dunha tensión de proba tan alta durante a medida das perdas. Esta dificultade pode superarse midindo as perdas do reactor de derivación a calquera tensión inferior á tensión do sistema do reactor. Entón, esta perda medida multiplica-se polo cadrado da relación entre a corrente nominal e a corrente do reactor á tensión de proba reducida aplicada para obter a perda á tensión nominal.


Como o factor de potencia do reactor de derivación é moi baixo, a medida das perdas do reactor de derivación por medio dun voltímetro convencional non é moi fiable, en cambio, podería adoptarse o método de medida por ponte para maior precisión.
Esta proba non pode segregar as perdas nas varias partes do reactor. Para evitar a corrección do resultado da proba para unha temperatura de referencia, é preferible tomar a medida cando a temperatura media do devandado é igual á temperatura de referencia.

Declaración: Respetar o original, artigos bóis merécen ser compartidos, se hai infracción contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía