
Шунтирующий реактор — это электрическое оборудование, используемое в системах передачи электроэнергии высокого напряжения для стабилизации напряжения при изменении нагрузки. Традиционный шунтирующий реактор имеет фиксированную мощность и либо постоянно подключен к системе передачи электроэнергии, либо подключается и отключается в зависимости от нагрузки.
Трехфазный шунтирующий реактор обычно подключается к электрической шинной системе на 400 кВ и выше для компенсации емкостной реактивной мощности системы и для контроля динамического перенапряжения, возникающего в системе из-за отключения нагрузки.
Шунтирующий реактор должен быть способен выдерживать максимальное непрерывное рабочее напряжение (на 5% выше номинального напряжения в случае системы 400 кВ) при нормальных изменениях частоты сети без превышения температуры горячей точки 150oC в любой части шунтирующего реактора.
Шунтирующий реактор должен быть типа с зазорным сердечником или магнитно-экранного воздушного сердечника. Оба этих дизайна помогают поддерживать импеданс реактора постоянным. Импеданс должен поддерживаться на постоянном уровне, чтобы избежать генерации гармонических токов вследствие перенапряжения в системе.
Шунтирующий реактор в основном имеет потери в сердечнике в нормальных условиях эксплуатации. Поэтому при проектировании следует уделить внимание минимизации потерь в сердечнике.
Потери шунтирующего реактора следует измерять при номинальном напряжении и частоте. Однако для очень высоконапряженных шунтирующих реакторов может быть сложно организовать такое высокое испытательное напряжение при измерении потерь. Эту трудность можно преодолеть, измерив потери шунтирующего реактора при любом напряжении ниже системного напряжения реактора. Затем измеренные потери умножаются на квадрат отношения номинального тока к току реактора при применяемом сниженном испытательном напряжении, чтобы получить потери при номинальном напряжении.
Так как коэффициент мощности шунтирующего реактора очень низкий, измерение потерь шунтирующего реактора обычным ваттметром не очень надежно, вместо этого можно использовать метод измерения по мостовой схеме для большей точности.
Этот тест не позволяет разделить потери в различных частях реактора. Чтобы избежать корректировки результатов теста до температуры отсчета, предпочтительно проводить измерения, когда средняя температура обмотки становится равной температуре отсчета.
Заявление: Уважайте оригинальные, качественные статьи, которые стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.