| Marque | POWERTECH |
| Numéro de modèle | 35kV 66kV 110kV Réactance parallèle |
| tension nominale | 35kV |
| courant nominal | 5000A |
| Série | BKDGKL |
Description:
Le réactance shunt est connectée entre la phase et le sol, entre la phase et le point neutre, et entre les phases dans le système électrique pour jouer le rôle de compensation de puissance réactive. Elle est utilisée pour compenser la puissance de charge capacitive des lignes à très haute tension, ce qui aide à limiter l'augmentation de la tension en fréquence industrielle et de la surtension d'exploitation dans le système, à réduire le niveau d'isolation du système à très haute tension, à améliorer la distribution de tension le long de la ligne et à augmenter la stabilité et la capacité de transmission de puissance du système.
Schéma électrique:

Code et désignation du réacteur:

Paramètres:

Quel est le principe de compensation de puissance réactive du réacteur shunt?
Principe de compensation de puissance réactive:
Dans les systèmes électriques, la plupart des charges sont inductives (comme les moteurs, les transformateurs, etc.). Les charges inductives consomment de la puissance réactive lors de leur fonctionnement, ce qui peut entraîner une diminution du facteur de puissance du réseau.
Lorsqu'un réacteur shunt est connecté au réseau, sa fonction principale est de fournir de la puissance réactive inductive au réseau. Selon le principe de l'induction électromagnétique, lorsque un courant alternatif circule dans les enroulements du réacteur, il génère un champ magnétique alternatif dans le noyau. Ce champ magnétique interagit avec le champ électrique du réseau, facilitant l'échange de puissance réactive.
Lorsque le réseau manque de puissance réactive, le réacteur shunt absorbe de la puissance réactive capacitive (équivalente à la génération de puissance réactive inductive), augmentant ainsi le facteur de puissance du réseau. Cela réduit la transmission des courants réactifs dans le réseau, diminue les pertes de ligne et améliore l'efficacité et la qualité de la transmission de puissance.
Exemple:
Dans le réseau de distribution d'une entreprise industrielle, si un grand nombre de moteurs asynchrones fonctionnent simultanément, le facteur de puissance du réseau peut baisser à un niveau bas. L'installation d'un réacteur shunt dans ce scénario peut compenser la puissance réactive, augmentant le facteur de puissance à une plage raisonnable. Cela réduit non seulement les coûts d'électricité de l'entreprise mais allège également la charge sur le réseau.