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Réacteurs haute tension 10kV pour connexion en série

  • 10kV High-voltage series reactors for Serial Connection

Attributs clés

Marque POWERTECH
Numéro de modèle Réacteurs haute tension 10kV pour connexion en série
tension nominale 10kV
capacité 6KVar
Série CKSC
Description

 Fonction :

Le réacteur en série est connecté en série avec le groupe de condensateurs parallèles, qui a les fonctions de compenser la puissance réactive du réseau électrique, d'améliorer le facteur de puissance, de supprimer le courant harmonique, de limiter le courant d'ondulation de fermeture, etc., et convient aux systèmes électriques, chemins de fer électrifiés, métallurgie, pétrochimie et autres lieux nécessitant une haute protection incendie. Lieux tels que les postes de transformation urbaines, les postes de transformation souterraines et les postes de transformation à commande informatisée ayant des exigences limitées en matière d'interférence électromagnétique et d'espace d'installation.

Paramètres à fournir lors de la commande :

  •  La capacité nominale du réacteur.

  • Tension nominale du système et fréquence.

  •  Tension au niveau des bornes du condensateur.

  •  Réactance nominale ou taux de réactance du réacteur.

  •  Courant nominal et courant continu.

  • Courant de stabilité dynamique et thermique et durée.

  • Autres exigences spéciales.

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Norme :

  • IEC289-88 "réacteur".

  • GB10229-88 "Réacteur".

  • JB5346-98 "Réacteur".

  • DL462-92 "Conditions techniques pour la commande de réacteurs en série pour condensateurs parallèles haute tension".

Caractéristiques structurelles :

  •  Le réacteur est divisé en trois phases et mono-phase, les deux étant en coulée époxy.

  • Le noyau est fabriqué à partir de tôles d'acier silicium orienté à faible perte, découpées et tranchées par un perforateur à haute vitesse, ce qui offre de petits bavures, une uniformité régulière et une stratification nette et élégante, assurant ainsi une faible élévation de température et un faible bruit pendant le fonctionnement du réacteur.

  •  Le bobinage est en coulée époxy, renforcé par la pose de tissu de verre époxy à l'intérieur et à l'extérieur, et coulé dans un état de vide avec un système de coulée époxy de classe F, le bobinage n'a pas seulement de bonnes performances d'isolation, mais aussi une bonne résistance mécanique, et peut supporter un grand impact de courant et un choc thermique sans se fissurer.

  •  Le bobinage en coulée époxy ne retient pas l'eau, a une faible décharge partielle et peut fonctionner en toute sécurité dans des conditions environnementales difficiles.

  • Les extrémités supérieure et inférieure du bobinage sont fabriquées en blocs de coussin époxy et en coussinets antivibratoires en silicone, ce qui réduit efficacement la vibration du bobinage pendant son fonctionnement.

Conditions d'utilisation :

  • L'altitude ne dépasse pas 2000 mètres.

  •  La température ambiante de fonctionnement est de -25°C à +40°C, et l'humidité relative ne dépasse pas 93%.

  • Il n'y a pas de gaz nocifs autour, ni de matériaux inflammables et explosifs.

  •  L'environnement doit avoir de bonnes conditions de ventilation.

  •  Classe d'isolation : Classe F, Bruit du réacteur : ≤45dB

  • Capacité de surcharge : fonctionnement continu à ≤ 1,35 fois

  • La différence transversale inégale entre les phases du réacteur n'est pas supérieure à ±3%, et l'erreur d'inductance est contrôlée à +3%.

  •  Niveau d'isolation : LI75AC35kV

 

Quel est le principe des caractéristiques inductives d'un réacteur ?

Principe des caractéristiques inductives :

  • Les réacteurs fonctionnent sur le principe de l'induction électromagnétique. Lorsque le courant circule dans les enroulements, un champ magnétique est généré dans le noyau. Selon la loi de Lenz, ce champ magnétique s'oppose au changement de courant, limitant ainsi le taux de changement du courant.

  • Par exemple, dans un circuit à courant alternatif (CA), où le courant change constamment, l'inductance du réacteur cause un déphasage du courant par rapport à la tension. Ce déphasage entraîne la génération de puissance réactive, qui peut être utilisée pour la compensation de la puissance réactive dans le circuit.

  • Dans un circuit à courant continu (CC), les réacteurs peuvent lisser le courant, réduire les fluctuations et fournir un flux de courant plus stable.


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Espace de travail: 580000m² Nombre total d'employés: Exportation Annuelle Maximale (USD): 120000000
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Catégories principales: appareils électriques à haute tension
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