| Znamka | POWERTECH |
| Model št | 500 kV suha reaktorja sestavljajo le zaključene viklice |
| Napetost | 500KV |
| Serija | SR |
Opis:
Shunt reaktorji so povezani vzporedno s sistemom oskrbe z električno energijo za kompenzacijo kapacitivnega reaktivnega močnega toka v sistemih prenosa in distribucije. To zagotavlja, da ostanejo delovne napetosti znotraj sprejemljivih ravnin.
Shunt reaktorji so izdelani kot "V mašču" ali "Suho tip".
Reaktorji suhega tipa so sestavljeni samo iz obloženih vinčev, podprtih z ustreznimi izolatorji.
Značilnosti:
Posebni "Modularni" dizajn, ki je kompaktnijsi.
Dobra zmogljivost izenačevanja napetosti, odlična trpljivost na prehodne prekomerne napetosti.
Brez železnega jedra, nizka vibracija, nizek šum.
Samo 20 % teže masnega reaktorja, manj zasede prostora, popolnoma nadomesti masni reaktor, brez vzdrževanja.
Nizek toplotni razvoj, odporen na dež, odporen na ptice, dobra odpornost na vremenske pogoje in bolj zanesljiv.
Enostavna montaža in demontaža, hitro in enostavno transportiranje, odlična protipotresna struktura.
Nadomešča masne shunt reaktorje in tradicionalne reaktorje suhega tipa.
Parametri:

Kako deluje suhi shunt reaktor?
V šibkih električnih sistemih, ko je moč kratičnega toka relativno nizka, se zaradi kapacitivne generacije poveča napetost. Ko se moč kratičnega toka v omrežju poveča, se zmanjša velikost povečanja napetosti, s tem pa tudi potreba po kompenzaciji za omejevanje prekomernih napetosti.
Reaktorji lahko dosežejo ravnotežje reaktivne moči v različnih delih omrežja. To je posebno pomembno v obremenjenih omrežjih, kjer zaradi okoljskih razlogov ni mogoče graditi novih linij. Reaktorji, uporabljeni za ta namen, so večinoma nadzirani s tiristorji, da se hitro prilagodijo potrebni reaktivni moči. Na primer, v industrijskih območjih z luknastimi pečmi, fluktuira povpraševanje po reaktivni moči med vsakim polciklusom. Tukaj se običajno uporablja kombinacija tiristor-reguliranih reaktorjev (TCR) in tiristor-preklopnih kondenzatorskih baterij (TSC) za absorpcijo in generiranje reaktivne moči glede na trenutno potrebo.
Med ponovnim zaprtjem enofaznega sistema v dolgih prenosnih linijah lahko interfazna kapacitivna vez poskrbi za tok, ki ohranja lok, znan kot sekundarni lok. S dodatkom enofaznega reaktorja pri neutralni točki lahko sekundarni lok ugasne, kar izboljša uspešnost avtomatskega ponovnega zaprtja enofaznega sistema.