| Marca | POWERTECH |
| Número de modelo | O reactor de derivación seco de 500 kV consta só de espiras encapsuladas |
| Voltaxe nominal | 500KV |
| Serie | SR |
Descripción:
Os reactores de derivación están conectados en configuración paralela ao sistema eléctrico para compensar a potencia reactiva capacitiva dos sistemas de transmisión e distribución. Esto asegura que as volutas de funcionamento se mantengan dentro de niveis de funcionamento aceptables.
Os reactores de derivación constrúense como "Oil-Immersed" ou "Dry-Type".
Os reactores de tipo seco consisten só en bobinas encapsuladas, soportadas polos aislantes apropiados.
Características:
Deseño especial "Modular" que é máis compacto.
Bo rendemento na igualación da tensión, excelente tolerancia á sobretensión transitória.
Sen núcleo de ferro, baixa vibración, baixo ruido.
Só o 20% do peso dun reactor de aceite, menor ocupación de terreo, completamente substituíble polo reactor de aceite, sen manutención.
Baixa xeración de calor, resistente á auga, protexido contra as aves, boa resistencia ás condicións meteorolóxicas e máis fiábel.
Montaxe e desmontaxe fáciles, transporte rápido e conveniente, gran estrutura antisísmica.
Substitúe os reactores de derivación de inmersión en aceite e os reactores de derivación de tipo seco tradicionais.
Parámetros:

Como funciona un reactor de derivación seco?
En sistemas eléctricos débiles, cando a potencia de cortocircuito é relativamente baixa, a tensión aumenta debido á xeración capacitiva. A medida que aumenta a potencia de cortocircuito da rede, a magnitude do aumento de tensión disminúe, reducindo así a necesidade de compensación para limitar a sobretensión.
Os reactores poden lograr un equilibrio de potencia reactiva entre diferentes partes da rede. Isto é especialmente importante en redes fortemente cargadas onde non se poden construír novas liñas por razóns ambientais. Os reactores utilizados para este propósito son en gran parte controlados por tiristores para adaptarse rapidamente á potencia reactiva requireida. Por exemplo, en áreas industriais con fornos de arco, a demanda de potencia reactiva fluctúa entre cada semiciclo. Xeralmente, úsase unha combinación de Reactores Controlados por Tiristores (TCR) e Bancos de Capacitores Comutados por Tiristores (TSC) para absorber e xerar potencia reactiva segundo a demanda instantánea.
Durante o recierre monofásico en liñas de transmisión longas, o acoplamento capacitivo interfasa pode proporcionar unha corrente que sostén o arco, coñecido como arco secundario. Ao engadir un reactor monofásico no punto neutro, o arco secundario pode extinguirse, mellorando a taxa de éxito do recierre automático monofásico.