| Handelmerk | POWERTECH |
| Modelnommer | 500 kV droogtipe parallelle reaktor bestaan slegs uit ingekapselde windings |
| Gedraaide Spanning | 500KV |
| Reeks | SR |
Beskrywing:
Parallelle reaktors word in 'n parallelle konfigurasie met die kragstelsel verbond om die kapasiewe reaktiewe krag van oordrag- en verspreidingsisteme te kompenseer. Dit verseker dat bedryfsvoltages binne aanvaarbare bedryfvlakke behou word.
Parallelle reaktors word as óf "Olgeïmmers" óf "Droogtipe" vervaardig.
Droogtipe reaktors bestaan slegs uit ingekapselde windings wat deur geskikte isolators ondersteun word.
Kenmerk:
Spesiale "Modulêre" ontwerp wat meer kompak is.
Goede spanningsverdeling, uitstekende verdraagsaamheid teen tussentydse oorspanning.
Geen ys-kern, lae vibrasie, lae geraas.
Slegs 20% van die gewig van 'n olreaktor, minder grondbesetting, volledig vervang die olreaktor, sonder instandhouding.
Laag hitte-uitsetting, regendruk, voëldruk, goeie weerstand teen wêreldomstandighede en meer betroubaar.
Eenvoudige montasie en demontasie, vinnige en gerieflike vervoer, groot seismiese struktuur.
Vervang Olgeïmmers parallelle reaktors en tradisionele Droogtipe Parallelle Reaktors.
Parameters:

Hoe werk 'n droog parallelle reaktor?
In swak elektriese stelsels, waar die kortsluitspanning relatief laag is, neem voltages toe as gevolg van kapasiewe generering. Wanneer die netwerk se kortsluitspanning toeneem, verminder die grootte van die spanningstoename, wat die behoefte aan kompensasie om oorspanning te beperk, verminder.
Reaktors kan reaktiewe kragbalans oor verskillende dele van die netwerk bereik. Dit is spesiaal belangrik in swaar belaste netwerke waar nuwe lyne nie gebou kan word as gevolg van omgewingsredes nie. Reaktors wat hiervoor gebruik word, is meestal tiristor-gestuur om vinnig aan die vereiste reaktiewe krag aan te pas. Byvoorbeeld, in industriële areas met boogovens, fluktureer die reaktiewe kragbehoeftes tussen elke halfsiklus. Tipies word 'n kombinasie van Tiristor-gestuurde Reaktors (TCR) en Tiristor-gestuurde Kapasiteitsbankke (TSC) gebruik om reaktiewe krag op basis van onmiddellike behoefte te absorbeer en te genereer.
Tydens eenfasig herlûsing in lank oordraglyne kan interfasige kapasiewe gekoppel 'n stroom verskaf wat die bôg, bekend as die sekondêre bôg, susteem. Deur 'n eenfasige reaktor by die neutrale punt by te voeg, kan die sekondêre bôg uitgeblus word, wat die sukseskoers van eenfasige outomatiese herlûsing verbeter.