
シャントリアクタは、高電圧の電力送電システムにおいて負荷変動時の電圧を安定させるために使用される電気機器です。従来のシャントリアクタは固定容量で、常に送電線に接続されているか、または負荷に応じてオンオフが切り替えられます。
三相のシャントリアクタは通常、400KV以上の電気バスシステムに接続され、電力システムのキャパシティブな無効電力補償を行い、負荷拒否により発生する系統過電圧を制御します。
シャントリアクタは、定格電圧(400KVシステムの場合)よりも5%高い最大連続運転電圧を耐えられるように設計されており、通常の電源周波数変動下でシャントリアクタの任意の部分で最高スポット温度が150oCを超えないようにしなければなりません。
シャントリアクタはギャップコア型または磁気シールドエアコア型であるべきです。これらの設計は、リアクタのインピーダンスを一定に保つのに役立ちます。インピーダンスは一定の値を維持し、系統過電圧によって発生する高調波電流を避ける必要があります。
シャントリアクタは通常動作条件下で主にコア損失があります。そのため、設計時にコア損失を最小限に抑えることが重要です。
シャントリアクタの損失は定格電圧と周波数で測定すべきですが、非常に高電圧のシャントリアクタの場合、そのような高い試験電圧を準備することが困難な場合があります。この困難は、リアクタの系統電圧よりも低い任意の電圧でシャントリアクタの損失を測定し、その測定された損失を定格電流と適用された低減試験電圧でのリアクタ電流の比の平方倍することで、定格電圧での損失を得ることで克服できます。
シャントリアクタの電力因数が非常に低いため、従来のワットメータによるシャントリアクタの損失測定はあまり信頼性が高くありません。代わりに、より正確な測定のためにブリッジ法を使用することができます。
この試験では、リアクタの各部の損失を分離することはできません。試験結果を基準温度に補正するために、巻線の平均温度が基準温度と等しくなるまで測定を行うことが望ましいです。
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