Mis on reaktor? Millised on reaktorite tüübid? Millised on vahelduvvoolureaktorid ja DC liinireaktorid? Mis vahe neil on? Kuidas valida vahelduvvoolureaktorid ja DC liinireaktorid? Millised on nende vastavad eelised ja funktsioonid? Millised on nende rakendusvaldkonnad?
Selles artiklis tuuakse välja joonereaktorite omadused ja tüübid. See keskendub vahelduvvoolu liini reaktorite ja alalisvoolu reaktorite erinevuste ja sarnasuste võrdlemisele. Oletame, et olete mures vahelduvvoolu reaktorite ja DC liinireaktorite valimise pärast. See postitus on teie parim valik.

Mis on harmooniline päritolu: GoogleSercontent
Harmoonika genereeritakse loomulikult kõigis AC ja DC energiaallikates, sealhulgas draivid ja alaldid. Need harmooniad genereeritakse, kuna ajami vahelduvvoolu pinge on kõrgem kui alalisvoolu siini pinge. Harmoonika kahjustab ruudusüsteemi ja see tuleb elimineerida, kuna need suurendavad süsteemi kadusid ja häirivad muude koormuste normaalset toimimist.

Mis on liinireaktor ja kuidas see mõjutab harmoonilisi alltoodud
Liinireaktoridnimetatakse ka induktoriteks. Need on traadihaava mähised ümber magnetilise südamiku. Kui vool voolab läbi mähiste, genereeritakse magnetväljad. Need magnetväljad suurendavad liini impedantsi, vähendades sellega elektrisüsteemi ja rajatistesse süstimise harmoonia kogust.
Kui harmoonilised on väiksemad, on praegune amplituud suurem ja harmooniline moonutus suurem. Kui harmoonilised on suuremad, on praegune amplituud väiksem. Praegune amplituud on üldiselt pöördvõrdeline harmoonilise arvuga.

Mis on vahelduvvoolu reaktori päritolu: BaidPower
Vahelduvliini reaktorid on seadmed, mis on spetsiaalselt ühendatud järjestikku ajami sisendreaga. Need aitavad vähendada süsteemi harmoonilisi. Tavaliselt asuvad need liini ja ajami vahel, toimides puhverina ja muude mööduvate trafode vahel, pakkudes samal ajal kõrget kui soovituskaitset. Vahelduvliini reaktoritel on ka puudused. Nende vahel on pinge langus, mis võib põhjustada sisendpinge ebastabiilsust ja põhjustada süsteemi reisimist, mis võib draivi väljundit negatiivselt mõjutada.

Mis on alalisvoolu reaktor või õhuklapp: ControlDmagnetics
Alalisvoolu liini induktor on tavaliselt ühendatud dioodi ja alalisvoolu siini vahel. See eemaldab süsteemist ka harmoonilised. Kuid selle võime harmoonilisi eemaldada võib olla pisut väiksem kui vahelduvvoolu reaktoril. Alalisvoolu reaktori suurusega on tavaliselt väiksem ja lisab vajaliku takistuse harmooniliste vähendamiseks ilma süsteemi pinget vähendamata. Täiendava puhverdamise tagamiseks ei põhjusta see alaldi pinget.
Mõlemal vahelduvliini reaktoritel ja alalisvoolu reaktoritel on oma eelised ja kasutusviisid.
AC -liini reaktorite eesmärk on:
Harmooniline mahasurumine

Harmooniline allasurumine pärinevad: AllaBoutCircuits
AC -liini reaktorid võivad piirata harmoonilisi, eriti 5., 7. või kõrgemaid harmoonilisi ja soove voolusid. See kaitseb seadmeid vahelduvvoolu liinil olevate pingeharude ja siirdete eest, parandab süsteemi võimsustegurit ja võib vähendada ka dioodide ja türistori lülitite põhjustatud joonelainete moonutusi.
Selle paigalduskoht on:
Vahelduvliini reaktorid paigaldatakse tavaliselt ajami või toitesüsteemi vahelduvvoolu mõlemale küljele, näiteks muunduri sisendkülg või võre ja alaldi vahel.
Selle peamised omadused on:
- See sobib sinusoidaalse vahelduvvoolu lainekuju sagedusega süsteemide jaoks.
- See kasutab ketta südamikku ja suudab tõhusalt käsitseda vahelduvvoolu magnetvälju.
- Selle nimiväärtust väljendatakse tavaliselt protsendina, näiteks 3% impedants või 5% impedants.
Alalisvoolu reaktori kasutamise eesmärk on:

Alalisvoolu reaktori kasutamise eesmärk on pärit: pinge-häire
- See võib alalisvoolu siini pulsarvoolu siluda ja vähendada tippvoolu.
- Piirake mootori käivitamisel genereeritud sissejuhatava voolu või mootori koormuse muutumist.
- Parandage muunduri tõhusust.
- Vähendage katkendlikku voolu ja vähendage AC -küljest kajastatud harmoonilisi.
Selle peamised omadused hõlmavad järgmist:
- Seda kasutatakse spetsiaalselt alalisvoolu süsteemides, mille induktiivsuse muutused on minimaalsed.
- Tavaliselt on see valmistatud õõnsast või gardeeritud raudsüdamikust.
AC -liinireaktorite ja DC liinireaktorite kasutamise ulatus kattub. Neid kasutatakse laialdaselt:
Tööstusmasinad ja automaatikatööstus

Tööstusmasinad ja automaatika tööstusharuga: Sciencedirect
Kui liinireaktor sobib mootori ajamiga, võib see vähendada pingetõusud ja harmooniat, mis on loodud suure võimsusega seadmete vahetamisega ja maksimeerida mehaaniliste seadmete kasutusaega.
Taastuvenergia süsteemid

Taastuvenergia süsteemide päritolu: JMHPOWER
Taastuvenergia süsteemid hõlmavad päikeseenergiat, tuuleenergiat ja muid süsteeme. Vahelduvliini reaktoreid saab paigaldada päikese- ja tuuleenergia tootmise seadmesse, mis aitavad säilitada elektrivõrgu energiakvaliteedi stabiilsust. Elektrilise müra ja harmooniliste filtreerimise ajal saab see tagada ka taastuvenergia süsteemide tõhusa ja ohutu toimimise.
HVAC süsteemid

HVAC Systems Solist: FrostTeating Cooling
Vahelduvliini reaktoreid kasutatakse laialdaselt HVAC süsteemides, mis vähendavad märkimisväärselt elektrimüra ja vähendavad muundurite häireid.
DC liinireaktoreid kasutatakse kõige sagedamini järgmistes süsteemides või seadmetes:
Muutuva sagedusega draivid

Muutuva sagedusega draivid pärinevad: RealPars
Alalisvoolu reaktoreid saab kasutada muutuva sagedusega draivides alalisvoolu siini pinge stabiliseerimiseks alaldi ja muunduri vahel. Praeguse pulsatsiooni vähendamisel võib see parandada ka mootori jõudlust, sealhulgas kaitsta kondensaatoreid suurte tippvoolude eest, pikendades seeläbi seadmete eluiga.
Päikese- ja tuule muundurid

Päikese- ja tuule muundurid pärinevad: Solarpanelkitschina
DC liinireaktoreid kasutatakse laialdaselt päikese- ja tuule muundurites. Nad saavad muuta alalisvoolu võimsuse vahelduvvooluks ja sujuda päikesepaneelide või tuuleturbiinide alalisvoolu sisend. Parandades muunduri efektiivsust, saavad need vältida ka voolu pöördtõusu.
Katkematu toiteallikad ja akusüsteemid

Katkematu toiteallikad ja akusüsteemid pärinevad: Arimon
DC liinireaktoreid saab kasutada katkematutes toiteallikanites ja akusüsteemides, et filtreerida alalisvoolu väljundit elektrolüütilistes, elektroplaanides ja sulatusrakendustes.

Miks on oluline maandada vahelduvvoolu reaktorite ja alalisvoolu reaktoritega algas: RomanMFG
Kui rikevool ei ole maandatud, kahjustab see voolu voolamisel läbi ajami. Seetõttu on väga oluline rikkevoolu korralikult maandada.
AC -liinireaktoril on funktsioon ise maandada. Ühemäolise alalisvoolu liini induktiivpoolil pole aga maandumise funktsiooni. Seetõttu saate alalisvoolu liini induktiivpoori kasutamisel kasutada uut kahekordse mähise DC liinireaktori. Sellel reaktoril on maandamine ja see võib teie seadmeid hästi kaitsta.
Peamine erinevus vahelduvvoolu reaktorite ja DC liinireaktorite vahel on see, et kuigi need vähendavad harmoonilisi ja säilitavad pinget, ei ole alalisvoolureaktorid harmoonia leevendamisel nii head kui vahelduvvoolureaktorid. Muud erinevused on:
Vahelduvliini reaktorid vähendavad harmoonilisi, leevendage mööduvaid tingimusi ja aitavad säilitada õiget faasifaasi pinget. DC reaktorid leevendavad ka harmoonilisi, kuid nende harmooniline sumbumine on väiksem kui sama suurusega vahelduvvoolureaktoril.
|
Vahelduvvoolureaktorid
Vahelduvvoolu reaktorid pärit: ACDCDRIVS DC Line Reactors |
DC liinireaktorid
DC liinireaktorid -lähtestatud: Schaffner
|
|
|
Vähendada harmoonilisi |
Vahelduvvoolureaktorid võivad vähendada harmoonilisi, leevendada siirdeid ja säilitada nõuetekohast pinget. |
DC liinireaktorid võivad harmoonilisi leevendada, kuid efekt on nõrgem. |
|
Suurendada siirdeid |
AC -reaktorid võivad pakkuda täiendavat kaitset, vähendades alaldi pinget. |
DC -reaktorid võivad kaitsta siirdete eest ja vältida praeguste siirdete tõttu alaldi rikkeid. |
|
Maksumus |
AC -reaktorid on kallimad kui alalisvoolureaktorid, kuid neil on parem jõudlus ja on laiemalt rakendatavad. |
DC liinireaktorid on suuremad, kallimad ja tõhusamad, kuid neil on madalama tippliini pingeläve puudused. |
|
Suurendada takistust |
Vahelduvliini reaktorid võivad kiirete siirdete jaoks pakkuda kõrge impedantsi tee, vähendades mööduvat pinget kogu alaldi. |
DC liinireaktorid pakuvad kiireid siirdeid. |
|
Kaotused |
AC -liini reaktoritel on kõrgemad kaotused, kuid neil on parem mööduv pingekaitse jõudlus. |
DC liinireaktoritel on madalamad kaotused, nii et need töötavad tõhusamalt.
|
AC -liini reaktorite eelised hõlmavad järgmist:
Harmooniline mahasurumine

Harmooniline mahasurumine: MDPI
Kogu harmoonilise moonutuse vähendamine süsteemis, surudes pidevalt kõrgsagedusmüra harmoonilisi, näiteks 5., 7. ja 11. järjekord.
Hüppe- ja pingete kaitsekaitse

SPORGE JA PINGE SPEKE KAITSE KOHTA: ELECTRONICSICSBELIVER
Vähendades kiire sisselülitavate pooljuhtseadmete põhjustatud pinge SAG-i. Vahelduvliini reaktorid võivad neelata pingesiirdeid, mis on põhjustatud võre häiretest, näiteks välgulöögid või kondensaatori vahetamine, stabiliseerides sellega süsteemi pinge.
Inrush praegune piirav

Sissevoolu praegune piirav lähtekoodiga: EPT
See võib piirata sissejuhatavat voolu, seeläbi mootori või trafo pehmet alustades, vältides lüliti komistamist käivitusprotsessi ajal jne.
Võimsusteguri parandamine

Võimsusteguri parandamise allikas: Eeeguide
See võib korrigeerida osa võimsustegurist ja sujuvalt voolulainet, et vähendada nõudlust reaktiivse võimsuse järele, vähendades seeläbi vähese võimsusega teguri kahjulikku mõju.
Seadmete kasutusaja pikendamine
Piirates kõrgsageduslikku voolu, saab see kaitsta mootorit pingetõusude eest, minimeerides seeläbi kaablite või trafode ülekuumenemist ja laiendades seadmete kasutusaja.
EMI või RFI müra vähendamine

EMI või RFI müra vähendamine: Murata
See suudab filtreerida suurema osa kõrgsageduslikust mürast, mis segab sidesüsteemi ja takistab automatiseeritud tootmisliini muu müra häireid.
Kuigi vahelduvvoolu reaktoritel on palju eeliseid, on neil ka nende disainis palju puudusi. Nende hulka kuulub:
Põhjustades tundlike seadmete retke
Vahelduvliini reaktorid on altid tundlike seadmete alapingele ja komiledele madalal kiirusel, mis võib mõjutada madala lühise mahutavusega nõrkade või võrede vooluahela jõudlust.
Toitekao või küte

Võimsuse kaotus või kuumutamise allikas: wikimedia
Vahelduvliini reaktorid on mähiste takistusest põhjustatud kadudele või kuumutamisele. Seetõttu vajavad nad täiendavat jahutamist suletud lülitides, mis suurendab tegevuskulusid.
Piiratud harmooniline supressiooniefekt

Piiratud harmooniline mahasurumise efekt pärinev: MDPI
Erinevalt aktiivsetest filtritest, kuigi see võib harmoonilisi vähendada, ei saa see neid kõrvaldada. Ja sellel on halb mõju kõrgsageduslike harmooniliste vähendamisel.
Disaini vead
Selle helitugevuse disain on suur ja mahukas ning seda piirab kosmos kergesti. Seetõttu on selle paigaldusnõuded kõrgemad ning sellel on suurem südamik ja mähised, mis pole igapäevaseks tööks mugavad ja mille paigaldamiseks on keerulisem.
Kõrgem hind

Kõrgem kulutoida: aktsia
Kasutatakse rohkem materjale, näiteks vaske või rauda, mis suurendab kulusid ja muudab selle kallimaks kui DC -reaktorid.
Potentsiaalsed resonantsid
Harmoonilised resonantsid võivad tekkida siis, kui vahelduvvoolu reaktorid interakteeruvad võimsusteguri korrigeerimiskondensaatoritega.
DC liinireaktorite eelised hõlmavad järgmist:
Line voolu piigid piiravad

Piirav joonivook piikidest lähtuv: iaeimagasiin
DC liinireaktorid võivad aeglustada voolu tõusu ja pikendada praegust juhtivuse faasi. See tekitab peaaegu ruudukujulise lainekuju, maksimaalne tipp - 180% nimivoolust. Seetõttu võib see piirata joone praegust tippu.
Line voolu harmoonia vähendamine

Line praeguse harmoonilise päritolu vähendamine: ResearchGate
DC liinireaktorid saavad tõhusalt kõrvaldada 5. kuni 13. süsteemi harmoonilised. See võib tõhusalt siluda harmoonilisi voolu ja suruda alla süsteemi kogu harmoonilise moonutuse.
DC siinipinge silumine

DC-bussi pinge silumine: Knowles-kondensaatorid
DC liinireaktorid võivad vähendada alalisvoolu siini pinge efektiivset väärtust ja vähendada ka võimsuse pooljuhtide kadu.
Ehkki alalisvoolu reaktorid on väga võimekad ja laialdaselt kasutatavad, on neil siiski puudusi. Nende hulka kuulub:
Ei saa väljundreaktoreid asendada

Ei saa väljundreaktoreid allikaid asendada: muundurid
DC liinireaktorid ei saa tagada, et pikemaid kaableid saab kasutada ilma väljundreaktoriteta. Kui teie süsteemis olev kaabli pikkus ületab 200 meetrit, peate ikkagi kasutama väljundreaktoreid.
Ei saa vooluga töötada
DC liinireaktorite korral ei saa mootori mähised vooluga töötada, nii et võite kasutada filtreid.
Võimukvaliteedi, harmooniliste ja nõrkade võrede kõrvaldamiseks võivad teil olla vahelduvvoolureaktorid. Kui soovite sujuvat alalisvoolu väljundit, näiteks muutuva sagedusega draivide, muundurite, kõrge voolu alalisvoolu süsteemide jms, saate valida alalisvoolureaktorid. Kui soovite oma energiasüsteemi kaitsmiseks suunata rohkem seadmeid, olete meie juurde teretulnud!






