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


10kV 35kV 500kV ระบบสายไฟ Reactor จำกัดกระแสที่เชื่อมต่อ

  • 10kV 35kV 500kV The system line Current-Limiting Reactor of connected

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ POWERTECH
หมายเลขรุ่น 10kV 35kV 500kV ระบบสายไฟ Reactor จำกัดกระแสที่เชื่อมต่อ
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 500KV
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 4000A
ซีรีส์ XKDGKL
คำอธิบาย

สูงถึง 500kV

คำอธิบาย:

รีแอคเตอร์จำกัดกระแสเชื่อมต่อแบบอนุกรมในสายระบบเพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติของระบบให้เป็นค่าที่กำหนดเมื่อมีข้อผิดพลาดในระบบเกิดขึ้น

แผนภาพไฟฟ้า:

企业微信截图_17223957203359.png

รหัสรีแอคเตอร์และชื่อเรียก:

image.png

พารามิเตอร์:

ตารางซีรีส์ XK ของรีแอคเตอร์จำกัดกระแส

image.png

ตารางซีรีส์รีแอคเตอร์จำกัดกระแสแรงดันสูง

image.png

หลักการของการทำงานของรีแอคเตอร์จำกัดกระแสต่อกระแสชั่วขณะและกระแสคงที่คืออะไร?

ผลต่อกระแสชั่วขณะและกระแสคงที่:

  • กระแสชั่วขณะ:

    • ระหว่างกระบวนการชั่วขณะในระบบไฟฟ้า เช่น การเปิด-ปิดสวิตช์หรือการถูกฟ้าผ่า ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของกระแสไฟฟ้า รีแอคเตอร์จำกัดกระแสแบบอากาศเชื่อมต่อแบบอนุกรมสามารถลดค่าสูงสุดของกระแสชั่วขณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดผลกระทบของเหตุการณ์ชั่วขณะเหล่านี้ต่ออุปกรณ์

  • กระแสคงที่:

    • ระหว่างการทำงานอย่างคงที่ รีแอคเตอร์ยังสามารถจำกัดกระแสการดำเนินงานตามความต้องการในการออกแบบของระบบ เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสในวงจรอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ตัวอย่าง:

  • ในระบบจ่ายไฟฟ้าของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อเริ่มต้นโหลดอินดักทีฟขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์ จะสามารถสร้างกระแสเริ่มต้นที่มาก รีแอคเตอร์จำกัดกระแสแบบอากาศเชื่อมต่อแบบอนุกรมสามารถจำกัดขนาดของกระแสเริ่มต้นเหล่านี้ ป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่ามอเตอร์สามารถเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าหยุดชะงัก


รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ

ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 580000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 120000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  • VCB Current Chopping Overvoltage: กลไก อันตราย และการลดผลกระทบท
    1. กลไกทางกายภาพ: การ "ตัดวงจรบังคับ" ของอาร์คในสุญญากาศ สวิทช์วงจรสุญญากาศ (VCBs) ทำให้อาร์คดับลงผ่านการฟื้นฟูความเป็นฉนวนอย่างรวดเร็วของสื่อสุญญากาศ เมื่อตัดวงจรกระแสเหนี่ยวนำเล็กๆ (เช่น หม้อแปลงหรือมอเตอร์ที่ไม่มีโหลด) พลาสมาโลหะอาจหายไปอย่างกระทันหันก่อนที่กระแสจะถึงศูนย์ตามธรรมชาติ ซึ่งสร้างอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ใกล้เคียงอนันต์ (di/dtdi/dt) ตามกฎของ Faraday e=L⋅(di/dt) จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินที่สูงมากบนข้างโหลดเหนี่ยวนำ—ที่รู้จักกันในชื่อ "แรงดันไฟฟ้าเกินจากการตัดวงจร"2. อัน
    04/20/2026
  • คู่มือปฏิบัติการสำหรับการบำรุงรักษาตลอดวงจรและการทดสอบป้องกันสำหรับหม้อแปลงแบบแห้ง
    1. หัวข้อและบริบทในระหว่างการทำงานระยะยาว เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบแห้งมักจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการเกิดความร้อนสูงในบางส่วนและการชำรุดของฉนวนเนื่องจากฝุ่นละออง ความชื้น หรือสกรูที่คลายตัว วิธีการบำรุงรักษาทางวิทยาศาสตร์สามารถกำจัดความล้มเหลวเหล่านี้ได้อย่างไรในระยะเริ่มต้น? บนพื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้า บทความนี้ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบแห้งอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตรวจสอบประจำวันไปจนถึงการบำรุงรักษาอย่างลึกซึ้งขอบเขตอุปกรณ์: ใช้ได้กับ SCB10/11/13/14/18 และชุดอื่น ๆ ของ
    04/17/2026
  • การวิเคราะห์ปัญหาความร้อนเกินของเทอร์มินัลชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงและการกำหนดมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงจากทองแดงเป็นอลูมิเนียม
    1. ข้อกำหนดและขอบเขตในการดำเนินงานของสถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงกำลังสูง (120kW–360kW) ผู้จัดการสถานที่มักจะพบกับฉนวนสายไฟไหม้ เหลวท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งไฟไหม้อุปกรณ์ที่จุดเชื่อมต่อ การล้มเหลวเหล่านี้มักเกิดขึ้นที่จุดที่สายไฟอลูมิเนียมเชื่อมต่อกับบัสบาร์ทองแดงภายในเครื่องชาร์จทำไมการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ดูเหมือนแน่นหนาจึงล้มเหลวและร้อนเกินไปภายใต้โหลดกระแสสูง?บทความนี้วิเคราะห์ทริกเกอร์ทางกายภาพและเคมีของการล้มเหลวของเทอร์มินอลและให้กรอบการติดตั้งมาตรฐานเพื่อความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในระยะยาว2. ก
    04/17/2026
  • การทบทวนทางเทคนิคเกี่ยวกับลอจิกควบคุมและการระงับฮาร์มอนิกในตัวปรับแรงดันอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สัมผัส
    1. บทนำในด้านการผลิตที่มีความแม่นยำ การจ่ายไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ และโหลดอุตสาหกรรมที่ไวต่อสภาวะแวดล้อม เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบติดต่อทางกลที่ใช้มาอย่างยาวนานเริ่มไม่เพียงพอเนื่องจากเวลาตอบสนองที่ช้าและการสึกหรอของตัวติดต่อ เทคโนโลยีการปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีตัวติดต่อโดยใช้อุปกรณ์กึ่งตัวนำกำลังสูง (เช่น IGBT) สามารถปรับแรงดันได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อดีเช่น การควบคุมอย่างรวดเร็วและต้องการบำรุงรักษาต่ำ อย่างไรก็ตาม การออกแบบตรรกะควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการลดฮาร์โมนิกที่เกิดจากการสวิตช์ความถี่สูง
    04/16/2026
  • การวิเคราะห์เชิงลึกของเทคโนโลยีการชดเชยถังแบบพับและปิดผนึกสำหรับหม้อแปลง H61
    1. บทนำ: ทำไม H61 ต้อง "ปิดสนิท"หม้อแปลง H61 ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้ามักถูกใช้งานในเครือข่ายการกระจายไฟฟ้าภายนอกที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง การพ่นละอองเกลือ และการโดนฟ้าผ่าบ่อยครั้ง โครงสร้างถังแบบดั้งเดิมไม่เพียงแต่เพิ่มความถี่ในการบำรุงรักษา (ต้องตรวจสอบสารดูดความชื้นและกรองน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ) แต่ยังทำให้น้ำมันเกิดออกซิเดชันและความชื้นจากการสัมผัสกับอากาศ หม้อแปลง H61 ใช้เทคโนโลยีถังแบบปิดสนิทด้วยผนังที่มีริ้ว ซึ่งสามารถปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันหม้อแปลงผ่านการยืดหยุ่นขอ
    04/16/2026
  • การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการควบคุมและเทคโนโลยีการตรวจสอบออนไลน์ของฟ้าผ่าบางส่วนสำหรับหม้อแปลงแบบแห้ง
    1. บทนำ: การปล่อยประจุบางส่วน - "ฆาตกรที่มองไม่เห็น" ของฉนวนแห้งสำหรับหม้อแปลงแบบแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เทคโนโลยีเรซินหล่อ (CR) การปล่อยประจุบางส่วน (PD) เป็นตัวชี้วัดหลักที่กำหนดอายุการใช้งานของมัน ต่างจากหม้อแปลงแบบแช่น้ำมัน ฉนวนของหม้อแปลงแบบแห้งจะได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เมื่อมี PD เกิดขึ้น (เช่น รอยแตกจากการปล่อยประจุเป็นรูปต้นไม้) ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมด้วยการกรองหรือเปลี่ยนน้ำมันได้ การควบคุม PD ให้อยู่ต่ำกว่า 10pC (หรือแม้แต่ 5pC) ไม่เพียงแค่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานเท่านั้น แต
    04/15/2026
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่