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Réacteur de lissage 800kV 1100kV connecté en série

  • 800kV 1100kV Smoothing Reactor Connected in Series

Attributs clés

Marque POWERTECH
Numéro de modèle Réacteur de lissage 800kV 1100kV connecté en série
tension nominale 1100KV
courant nominal 6250A
Série PKDGKL
Description

Description

Le réacteur de lissage est connecté en série dans les postes de conversion haute tension continue ou installé au milieu des lignes DC en dos-à-dos pour réduire les courants harmoniques dans les lignes DC, limiter les courants d'entrée lorsqu'une panne se produit, limiter la vitesse de montée des courants inverses en courant continu et améliorer la stabilité du système de transmission.

Schéma électrique :

企业微信截图_17223904252146.png

Code et désignation du réacteur

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Paramètres :

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Quel est le principe de l'effet de lissage de l'inductance du réacteur de lissage en série sur le courant ?

Effet de lissage de l'inductance sur le courant :

  • Sur le principe de l'induction électromagnétique, lorsque le courant passe à travers les enroulements d'un réacteur, il génère un champ magnétique autour des enroulements. Les variations de ce champ magnétique induisent une force électromotrice (FEM) qui s'oppose aux variations du courant.

  • Dans un circuit, un réacteur de lissage est connecté en série entre la charge et la source d'alimentation. Pour les composantes fluctuantes du courant d'entrée, telles que les courants harmoniques dans les alimentations CA ou les courants pulsés provenant des dispositifs électroniques de puissance, l'inductance du réacteur fournit un effet opposé, rendant les variations de courant plus lisses.

Exemple :

  • Dans un système d'alimentation électrique avec un grand nombre de charges non linéaires (comme les redresseurs, les onduleurs, etc.), le courant de charge peut présenter des pulsations ou un contenu harmonique riche. Un réacteur de lissage, grâce à ses propriétés inductives, peut ralentir la vitesse de montée et de descente du courant, réduisant les valeurs de crête et de creux du courant. Cela fait que le courant de charge ressemble davantage à un courant continu idéal ou à un courant alternatif sinusoïdal, réduisant ainsi les effets négatifs des fluctuations de courant sur le système et les équipements.


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Catégories principales: appareils électriques à haute tension
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