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


Reaktor rozruchowy wysokiego napięcia 6kV 10kV z klasą izolacji F

  • 6kV 10kV High-voltage starting reactor with F Insulation Class

Kluczowe atrybuty

Marka POWERTECH
Numer modelu Reaktor rozruchowy wysokiego napięcia 6kV 10kV z klasą izolacji F
Prąd początkowy 142A
Pojemność startowa 520KVar
Serie QKSG
Opis

Opis:

Gdy silnik asynchroniczny przemienny jest uruchamiany przy znamionowym napięciu, początkowy prąd uruchomieniowy jest bardzo duży, często przekraczając wiele razy znamionowy prąd (ogólnie 5-7 razy). Aby zmniejszyć prąd uruchomieniowy i nie wpływać na sieć energetyczną, silnik asynchroniczny przemienny jest zwykle uruchamiany poprzez obniżenie napięcia, a najczęściej stosowaną metodą obniżania napięcia jest użycie reaktora lub autotransformatora. Proces uruchamiania silnika przemiennego jest bardzo krótki (ogólnie kilka sekund do dwóch minut), a reaktor lub autotransformator używany do obniżonego uruchomienia jest odłączany po uruchomieniu.

Cechy:

  • Rdzeń wykonany jest z blachy stalowej, rdzeń jest podzielony na jednolite małe odcinki przez wiele szczelin powietrznych, szczeliny powietrzne są izolowane płytami epoksydowymi, a do zapewnienia, że szczelina powietrzna nie ulegnie zmianie w trakcie długotrwałej eksploatacji reaktora, wykorzystuje się wysokotemperaturowe kleje.

  • Koniec rdzenia wykonany jest z klejonki końcowej blachy stalowej, co sprawia, że blacha stalowa jest mocno połączona, co znacznie zmniejsza hałas podczas eksploatacji i ma dobrą odporność na korozję.

  • Struktura opakowania cewki, główna izolacja cewki jest impregnowana żywicą epoksydową z włóknem szklanym, a cewka jest impregnowana wysokotemperaturową farbą izolacyjną w próżni po gorącym pieczeniu i stygnięciu, cewka ma nie tylko dobrą wydajność izolacyjną, ale także wysoką wytrzymałość mechaniczną, która może znieść duży impuls prądu i wstrząsy ciepłocie i zimna podczas uruchamiania silnika bez pękania.

Parametry:

Znamionowe napięcie: 6kV, 10kV

Znamionowa częstotliwość: 50Hz, 60Hz

Klasa izolacji: F

Czas uruchamiania: 120S, po 120S należy go schłodzić przez 6 godzin przed ponownym uruchomieniem

企业微信截图_1733189802375.png

企业微信截图_17331897371535.png

Standard:

image.png

Warunki użytkowania:

  • Wysokość nie przekracza 2000m.

  • Temperatura otoczenia -25~+45°C, wilgotność względna ≤90%.

  •  W pobliżu nie ma szkodliwych gazów, nie ma łatwopalnych i wybuchowych materiałów.

  •  Fala napięcia zasilającego jest podobna do fali sinusoidalnej.

  • Otoczenie powinno być dobrze wentylowane, jeśli zainstalowane w szafie, powinno być zainstalowane urządzenie wentylacyjne.

  •  Wewnątrz budynku.


Jakie są różnice w sposobach działania różnych typów reaktorów?

Reaktory szeregowe:

  • Reaktory szeregowe są głównie używane do kompensacji prądów pojemnościowych, poprawy współczynnika mocy i stabilizacji napięcia w sieci. Są one połączone równolegle z siecią i absorbują reaktywną moc, aby regulować bilans reaktywnej mocy w sieci.

Reaktory szeregowe:

  • Reaktory szeregowe są połączone szeregowo w obwodzie i są używane do ograniczania prądów zwarciowych, poprawy przejściowej stabilności systemu energetycznego i innych celów. Na przykład, w systemach przesyłowych o wysokim napięciu, reaktory szeregowe mogą ograniczać prąd zwarciowy podczas awarii, chroniąc urządzenia elektryczne. W obwodach elektroniki mocy, reaktory szeregowe mogą wygładzać prąd wejściowy i zmniejszać zniekształcenia harmoniczne.

 

Poznaj swojego dostawcę

Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 580000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 120000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia
Powiązane produkty
Powiązane wiadomości
  • Przecinanie prądu w VCB: Mechanizmy przepięć, zagrożenia i metody zmniejszenia
    1.Mechanizm fizyczny: "Wymuszona przerwa" w łukach próżniowych Przerzutniki próżniowe (VCBs) osiągają zgaszenie łuku poprzez niezwykle szybkie odzyskanie dielektryczne medium o wysokiej próżni. Podczas przerywania małych prądów indukcyjnych (takich jak transformatory bez obciążenia lub motory), metalowa para plazmy może nagle zniknąć przed naturalnym zerem prądu. To tworzy niemal nieskończoną zmianę prądu (di/dtdi/dt), która, według Prawa Faradayae=L⋅(di/dt), indukuje ekstremalnie wysoką na
    04/20/2026
  • Instrukcja operacyjna dotycząca cyklu życia konserwacji i profilaktycznych badań transformatorów suchych
    1. Nagłówek i kontekstW trakcie długotrwałej eksploatacji transformatorów suchych często występują ryzyka lokalnego przegrzania i rozpadu izolacji spowodowane nagromadzeniem pyłu, wilgoci lub luźnymi elementami montażowymi. Jak naukowe metody konserwacji mogą eliminować te potencjalne awarie w ich wczesnym stadium? Na podstawie standardów branży energetycznej, ten artykuł systematycznie omawia specyfikacje operacyjne dla transformatorów suchych, od codziennych inspekcji po szczegółowe konserwacj
    04/17/2026
  • Analiza przegrzewania się terminala stacji ładowania DC oraz standardy przejścia miedź-aluminium
    1. Wymagania i zakresW operacji stacji ładowania DC o wysokiej mocy (120kW–360kW) zarządcy obiektów często napotykają spalone izolacje kabli, lokalne topienie lub nawet pożary sprzętu w punktach połączeń. Te awarie zazwyczaj występują tam, gdzie kable aluminium stykają się z miedzianymi szynami w ładowarce.Dlaczego wydajnie wyglądające połączenia elektryczne zawodzą i nagrzewają się pod dużymi obciążeniami prądowymi?Ten artykuł analizuje fizyczne i chemiczne przyczyny awarii końcówek oraz przeds
    04/17/2026
  • Przegląd techniczny logiki sterowania i tłumienia harmonicznych w bezkontaktowych regulatorach napięcia elektronicznych
    1. WprowadzenieW dziedzinach precyzyjnej produkcji, laboratoryjnych zasilaczy oraz wrażliwych obciążeń przemysłowych, tradycyjne mechaniczne regulatory napięcia stają się coraz bardziej niewystarczające ze względu na wolne czasy reakcji i zużycie kontaktów. Technologia bezkontaktowego regulacji napięcia przy użyciu urządzeń półprzewodnikowych o wysokiej mocy (takich jak IGBT) umożliwia ciągłą regulację napięcia, oferując zalety takie jak szybka regulacja i niska konserwacja. Jednak zaprojektowan
    04/16/2026
  • Głęboka analiza technologii kompensacji hermetycznie zapieczętowanych zbiorników falistych dla transformatorów H61
    1. Wprowadzenie: Dlaczego H61 musi być „hermetycznie zamknięty”?Przemysłowe transformatory montowane na słupach H61 są często stosowane w surowych zewnętrznych sieciach dystrybucyjnych, gdzie stykają się z wysokimi temperaturami, wysoką zawartością soli i częstymi uderzeniami piorunów. Tradycyjne konstrukcje zbiorników konserwacyjnych nie tylko zwiększają częstotliwość konserwacji (wymagając regularnej kontroli adsorbcji wilgoci i filtrowania oleju), ale także pozwalają, aby olej utleniał się i
    04/16/2026
  • Głęboka analiza kontroli i technologii online monitorowania częściowych wyładowań w transformatorach suchych
    1. Wprowadzenie: Częściowy rozładowanie - "Niewidzialny zabójca" izolacji suchych transformatorówDla transformatorów suchych, zwłaszcza tych wykorzystujących technologię Odlewanego Smolu (CR), częściowe rozładowanie (PD) jest kluczowym wskaźnikiem określającym ich żywotność. W przeciwieństwie do transformatorów zanurzonych w oleju, izolacja jednostek suchych ulega nieodwracalnym uszkodzeniom, gdy wystąpi PD (np. torowe ślady rozładowania), które nie mogą być przywrócone poprzez filtrację lub wym
    04/15/2026
Powiązane kalkulatory
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej