
Szeregowy reaktor to urządzenie elektryczne stosowane w systemach przesyłowych o wysokim napięciu, aby stabilizować napięcie podczas zmian obciążeń. Tradycyjny szeregowy reaktor ma stałą moc i jest albo stale podłączony do linii przesyłowej, albo podłączany i odłączany w zależności od obciążenia.
Trójfazowy szeregowy reaktor jest zazwyczaj podłączany do systemu szyn elektrycznych o napięciu 400 kV lub wyższym, aby kompensować reaktywną moc pojemną systemu energetycznego i kontrolować dynamiczne nadnapięcia występujące w systemie w wyniku odrzucenia obciążenia.
Szeregowy reaktor powinien być w stanie wytrzymać maksymalne ciągłe napięcie pracy (o 5% wyższe niż nominalne napięcie w przypadku systemu 400 kV) bez przekroczenia najwyższej temperatury punktowej 150oC w żadnej części szeregowego reaktora.
Szeregowy reaktor powinien być typu z rdzeniem z przerwą lub typu z magnetycznie ekranowanym rdzeniem powietrznym. Oba te projekty pomagają utrzymać impedancję reaktora na stałym poziomie. Impedancja powinna być utrzymywana na stałym poziomie, aby uniknąć generowania prądów harmonicznych spowodowanych nadnapięciem systemu.
Szeregowy reaktor ma głównie straty w rdzeniu w normalnych warunkach pracy. Dlatego należy zwrócić uwagę na minimalizację strat w rdzeniu podczas projektowania.
Straty w szeregowym reaktorze powinny być mierzone przy nominalnym napięciu i częstotliwości. Jednak dla bardzo wysokonapięciowych szeregowych reaktorów może być trudno uzyskać tak wysokie napięcie testowe podczas pomiaru strat. Ten problem można rozwiązać, mierząc straty szeregowego reaktora przy niższym napięciu niż napięcie systemu reaktora. Następnie zmierzona strata jest mnożona przez kwadrat stosunku prądu nominalnego do prądu reaktora przy zastosowanym obniżonym napięciu testowym, aby uzyskać stratę przy napięciu nominalnym.
Ponieważ współczynnik mocy szeregowego reaktora jest bardzo niski, pomiar strat szeregowego reaktora za pomocą tradycyjnego watomierza nie jest zbyt wiarygodny, zamiast tego można użyć metody pomiaru mostkowego, aby osiągnąć lepszą dokładność. Ten pomiar nie oddziela strat w różnych częściach reaktora. Aby uniknąć korekcji wyników pomiaru do temperatury odniesienia, preferowane jest wykonanie pomiaru, gdy średnia temperatura cewki staje się równa temperaturze odniesienia.
Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły są warte udostępniania, w przypadku naruszenia praw autorskich proszę o kontakt w celu usunięcia.