| Marca | POWERTECH |
| Número de modelo | El reactor de derivación seco de 500 kV consta solo de devanados encapsulados |
| voltaje nominal | 500KV |
| Serie | SR |
Descripción:
Los reactores de derivación se conectan en configuración paralela al sistema de potencia para compensar la potencia reactiva capacitiva de los sistemas de transmisión y distribución. Esto asegura que los voltajes de operación se mantengan dentro de niveles operativos aceptables.
Los reactores de derivación se construyen como "Sumergidos en Aceite" o "Secos".
Los reactores secos consisten solo en bobinas encapsuladas, soportadas por los aisladores apropiados.
Características:
Diseño especial “Modular” que es más compacto.
Buen rendimiento de equilibrio de voltaje, excelente tolerancia a sobretensiones transitorias.
Sin núcleo de hierro, baja vibración, bajo ruido.
Solo el 20% del peso de un reactor de aceite, menos ocupación de terreno, completamente reemplaza al reactor de aceite, sin mantenimiento.
Baja generación de calor, resistente a la lluvia, resistente a las aves, buena resistencia a las condiciones climáticas y más confiable.
Fácil montaje y desmontaje, transporte rápido y conveniente, estructura antisísmica robusta.
Reemplaza los reactores de derivación sumergidos en aceite y los reactores de derivación secos tradicionales.
Parámetros:

¿Cómo funciona un reactor de derivación seco?
En sistemas eléctricos débiles, cuando la potencia de cortocircuito es relativamente baja, los voltajes aumentan debido a la generación capacitiva. A medida que aumenta la potencia de cortocircuito de la red, disminuye la magnitud del aumento de voltaje, reduciendo así la necesidad de compensación para limitar las sobretensiones.
Los reactores pueden lograr un equilibrio de potencia reactiva en diferentes partes de la red. Esto es especialmente importante en redes con alta carga donde no se pueden construir nuevas líneas debido a razones ambientales. Los reactores utilizados para este propósito son, en su mayoría, controlados por tiristores para adaptarse rápidamente a la potencia reactiva requerida. Por ejemplo, en áreas industriales con hornos de arco, la demanda de potencia reactiva fluctúa entre cada semiciclo. Generalmente, se utiliza una combinación de Reactores Controlados por Tiristores (TCR) y Bancos de Capacitores Comutados por Tiristores (TSC) para absorber y generar potencia reactiva según la demanda instantánea.
Durante el recierre monofásico en líneas de transmisión largas, el acoplamiento capacitivo interfasa puede proporcionar una corriente que mantiene el arco, conocido como arco secundario. Al añadir un reactor monofásico en el punto neutro, se puede extinguir el arco secundario, mejorando la tasa de éxito del recierre automático monofásico.