
Shunt Reactor는 고전압 전력 전송 시스템에서 부하 변동 중에 전압을 안정화하기 위해 사용되는 전기 장비입니다. 전통적인 shunt reactor는 고정된 등급을 가지고 있으며, 항상 전력 전송 시스템에 연결되거나 부하에 따라 스위칭됩니다.
3상 shunt reactor는 일반적으로 400KV 이상의 전기 버스 시스템에 연결되어 전력 시스템의 용량성 반응 전력 보상을 하고, 부하 거부로 인한 시스템의 동적 과전압을 제어합니다.
Shunt Reactor는 정격 전압보다 5% 높은 최대 연속 운전 전압을 견딜 수 있어야 하며, 정상적인 전력 주파수 변동 하에서도 shunt reactor의 어느 부분에서도 최고 점 온도가 150oC를 초과하지 않아야 합니다.
Shunt Reactor는 간극 코어형 또는 자기 차폐 공기 코어형이어야 합니다. 이 두 디자인 모두 반응기의 임피던스를 일정하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 임피던스는 시스템 과전압으로 인해 발생하는 고조파 전류를 피하기 위해 일정한 값으로 유지되어야 합니다.
Shunt Reactor는 정상 운전 상태에서 주로 코어 손실이 발생합니다. 따라서 설계 시 코어 손실을 최소화하는 주의가 필요합니다.
Shunt Reactor의 손실은 정격 전압 및 주파수에서 측정해야 합니다. 그러나 매우 높은 전압의 shunt reactor의 경우, 손실 측정 중에 그렇게 높은 테스트 전압을 준비하는 것이 어려울 수 있습니다. 이러한 어려움은, 시스템 전압보다 낮은 전압에서 shunt reactor의 손실을 측정한 후, 이를 정격 전압에서의 손실로 변환하여 극복할 수 있습니다.
Shunt Reactor의 전력 인자가 매우 낮기 때문에, 전통적인 와트미터로 shunt reactor의 손실을 측정하는 것은 매우 신뢰할 수 없습니다. 대신, 더 높은 정확성을 위해 교차법을 사용할 수 있습니다. 이 테스트는 반응기의 다양한 부분에서의 손실을 분리할 수 없습니다. 참조 온도에 대한 테스트 결과 수정을 피하기 위해, 측정 시 감쇠의 평균 온도가 참조 온도와 같아질 때까지 측정하는 것이 좋습니다.
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