Kaasaegse energiaehituse korral muutuvad taastuvenergia allikad ja kaablid üha tavalisemaks. Ebaregulaarse aktiivse või reaktiivvõimsuse tõttu ei mõjuta vooluringisüsteemi negatiivset mõju. Shunt Reactors mängivad olulist rolli vooluringisüsteemi pinge tasakaalustamisel.
See postitus selgitab peamiselt šundireaktorite aluspõhimõtteid ja rakendusvälju. Teadmised võivad pakkuda lahendusi teie igapäevaste rakenduste jaoks. Alustage oma teekonda kohe!

LTEC šundireaktorid
1. Mis on šundireaktor?
2. Miks vajate šundireaktorit?
3. Millised on šundireaktorite rakendused?
4. Milline on šundireaktori konstruktsioon?
5. Millised on šundireaktori omadused?
6. Mis on šundireaktori tööpõhimõte?
7. Millised on šundireaktori tüübid?
8. Mis on šundireaktori vooluring?
9. Millised on erinevused šundireaktorite ja jõutrafode vahel?
10. Millised on erinevused šundireaktori ja šundi kondensaatori vahel?
11. Millised on šundireaktoris kaotuste mõõtmised?
12. Miks tuleb šundireaktoreid vahetada?
13. Millised on kaalutlused reaktori lülitusseadme valimisel?

Mis on šundi reaktori päritolu: Teknik
Šundireaktor on vooluringi seadmetes oluline elektriseade. Seda kasutatakse peamiselt kõrgepinge ülekandesüsteemides pinge stabiliseerimiseks erineva koormuse korral. Selle elektriseadme peamine funktsioon ja struktuur on samad kui toitetrafodel. Erinevalt võimsusfondidest on šundireaktoritel aga ainult üks mähis faasi kohta. Pikamaa suurepinge ülekandeliinides suudab see kaablis reageeriva võimsuse absorbeerida või kompenseerida, parandades seeläbi kogu energia- ja energiasüsteemi rakenduse efektiivsust.
Šundireaktorid on kõige ökonoomsem viis pikamaa suurepinge ülekandeliinide ja kaablisüsteemide ühendamiseks. Selle peamised eelised hõlmavad järgmist:
Pikamaaülekande energiatõhususe parandamine

Pikamaaülekande energiatõhususe parandamine: Wikimedia
Pikamaaülekandeliinides genereeritakse reaktiivne võimsus liini ja maapinna vahelise mahtuvuse mõju tõttu. Reaktiivne jõud kahjustab vooluringi. Selliste energiakadude vähendamiseks või tasakaalustamiseks saavad šuntreaktorid neid reaktiivseid võimeid absorbeerida või kompenseerida, parandades seeläbi süsteemi võimsuse energiatõhusust.
Tasakaalustatud pinge stabiilsus

Tasakaalustatud pinge stabiilsuse allikas: MDPI
Madala koormusega vooluahela süsteemides suureneb ülekandeliini pinge ja šundireaktorid võivad seda pinget suureneda ja hoida kogu süsteemi pinge pinge pinget kogu süsteemi pinge stabiilsuse parandamiseks.
Reguleerige koormuse muudatustega

Reguleerige koormuse muudatuste allikaga: Linquip
Kuna kogu ülekandesüsteemi mõjutavad igapäevased või hooajalised koormuse muutused, saavad šundireaktorid aja jooksul pidevalt kompenseerida, kõrvaldada või reguleerida vastavalt kasutaja koormuse kasutusnõuetele. See reguleerimine võib muuta kogu süsteemi optimaalselt toimima. Seda saab kasutada ka koos teiste süsteemidega, näiteks staatiliste varraste või kõrgepinge DC ülekandeliinidega.
Šundireaktoritel on lai kasutusvalik, sealhulgas::
Ülekandeliinid või kaablid

Ülekandeliinid või kaablid pärit: juhtmega
Seda saab kasutada erinevates kompenseerimisliinides ja kaablites ning energiasüsteemi tõhususe parandamiseks võib ülekandeliinides või kaablites reaktiivvõimsust absorbeerida või kompenseerida.
Kõrgepinge või ülipinge süsteemid

Suurepinge või ülikõrge pingega süsteemide alltoodud: ZMSCable
Šundireaktoreid saab kasutada erinevates süsteemides, näiteks kõrgepinge või ülikõrge pingesüsteemides. See võib optimeerida olemasolevat võrgu olekut või võrgupinget dünaamilistes tingimustes ja suurendada võrgu stabiilsust. Kui kogu joon töötab madala koormusega või ilma koormusega, saab see pidevalt reguleerida pinget, et parandada elektrienergia kvaliteeti ja pinge stabiilsust.

Millised on šundi reaktori päritolu ehitamine: StudyElectrical
Šundireaktor võtab peamiselt kasutusele kolmekeelse struktuuri. Kolm mähist on tähega ühendatud ja neutraalne punkt on ligipääsetavad. Selle neutraalset punkti saab ühendada seadme maandussüsteemiga, kuni toitetrafo kolmanda mähise või otse. Selle süsteemi sisseehitatud kaitseseade on sama, mis toitetrafodes kasutatav konstruktsioon.
Kuna šundireaktor hõlmab peamiselt kahte tüüpi, õli-immersitud reaktor õlihoidlaga ja kuiva reaktoriga, hõlmab selle kasutatav lisaseadmed peamiselt õlirõhu relvaventiili ja õhu respiraatorit. Selle kaitseseade ja lisaseadmed on samad kui toitetrafo oma, eriti õliga nihutatud reaktoris, õlirõhk selle rõhuvabastusventiili ja ventilatsiooniklapis on sama.
Peamised omadusedšuntreaktoridLisage takistus, termiline reiting ja heli tase.
Takistus
Harmooniliste voolude vältimiseks süsteemi ülepinge tingimustes on šundireaktori pidev takistus 1,5-kordse nimivälise pingega ja see impedants tuleb kolmefaasiliste reaktorite vahel täpselt tasakaalustada.
Soojusreiting

Termiline reitingust lähtuv: 686
Kuna šundireaktor töötab 420 kV juures, tõuseb selle temperatuur. Seetõttu ei tohiks selle komponendi kuumapunkti temperatuur üle 1500 kraadi ületada, et tagada reaktori pidev töö nimivooluga.
Vibratsioon ja heli heli tase

Vibratsioon ja heli heli tasemel lähtekoodiga: nti-audio
Veendumaks, et šundireaktori müra ja vibratsiooni pideva töö ajal saab minimeerida, on selle eesmärk tagada, et reaktori korpuse kilp või ikke looduslik vibratsiooniperiood ei vibreeriks nimiväärtuses erutamisel. Ja selle heli maht ei tohiks ületada sama MVA ja nimiväärtuse normaalset aktsepteerimistaset.
Šundi reaktori peamine tööpõhimõte on:

Milline on Shunt Reactori päritolu tööpõhimõte: ResearchGate
- Reaktiivse jõu absorbeerides ülekandeliinis paraneb energiasüsteemi efektiivsus.
- Kompenseerides reaktiivse võimsuse suurepingeliinides ja kaablisüsteemides, paraneb toitesüsteemi stabiilsus.
- Ühendades šundireaktori otse transformeri elektriliini või kolmanda mähisega, talub see kõrgeimat pidevat tööpinget.
- Mis tahes komponendi temperatuur šundireaktoris ei tohi ületada 150 kraadi ja pinge on suurem kui 5% nimivälisest pingest.
- Kuna šundireaktor võib normaalsetes tingimustes töötades põhjustada südamiku kadusid, tuleb neid kadusid kasutamise ajal vähendada.
Šundireaktorid hõlmavad peamiselt õli-nihutatud ja kuivasid tüüpe.
Kuiv šundireaktor

Kuivatüüpi šunt Reaktori päritolu: GoogleSercontent
Kuivad šundireaktorid paigaldatakse tavaliselt trafo kolmandale mähisele ja ühendatakse kompenseeritud ülekandeliiniga. Selle piirav pinge on 34,5kV. Selle reaktori keskpunkt on õhutuuma tüüp. Šuntreaktorid sobivad peamiselt kasutamiseks sise- või välistingimustes paljastatud keskkonnas. Võrreldes õliga nihutatud šundireaktoritega, on kuiva šundi reaktorite kaaluga kerged, madalad, madalad ja vajavad vähem hooldust. Puuduseks on see, et nimiväärtus on piiratud ja väline magnetvälja tugevus on kõrge. Seetõttu pole startupil raua südamikku, seega puudub ergastusvool jne.
Õli-nihutatud šundireaktor

Õliga nihutatud šunt reaktorite päritolu: PeoplePower
Õliga nihutatud šundireaktorid sisaldavad peamiselt südamikut tüüpi ja õhuga raua südamikut. Mõlemal struktuuril on madala sagedusega, pikk konstantvool, kui võimsus on välja lülitatud. Ja õhupidade tüübi tüübi ergastusvool on intensiivsem kui südamikuta tüübil. Selle reaktori välimus on väga sarnane tavalise jõutrafo omaga. Selle disain on kõik magnetilise varjestusega. Ja selle magnetiline kilp ümbritseb mähist, mis võib hoida magnetvoogu induktiivpaagis.

Mis on šundireaktori vooluahela: elektriltehnoloogia
Šundireaktori rida viitab peamiselt šundireaktorile, mis on ühendatud ülikõrge pingejoone mõlemas otsas. Selline ühenduse kujundus on peamiselt selleks, et takistada liinipinge ületamist disainväärtuse ületamisel, kui need on alustatud ühest otsast. Tavaliselt, kuna kliendid ei saa kindlaks teha, milline ots on kõigepealt sisse või välja lülitatud, on need šundireaktorid ühendatud ülikõrge pingeliini mõlemas otsas. Selline ühenduse kujundamine on reaktiivse võimsuse kasutamise reguleerimise suurendamine ja ka šundireaktor on varieeruv.
Kuigi šundireaktori ja toitetrafo struktuur on sama, on kasutamisel ja funktsioonis siiski mõned erinevused, sealhulgas järgmised:
|
Šuntreaktorid
Shunt Reactors Sourd: LTEC |
Jõutrafod
Toitetrafod Solist: CircuitDigest |
|
| Mähis | Šundireaktoril on ainult üks mähis. | Power Transformeril on kolm mähist. |
| Funktsioon | Šundireaktorit kasutatakse peamiselt reaktiivse võimsuse tarbimiseks või absorbeerimiseks vooluahela süsteemis, et parandada kogu süsteemi tõhusust. | Toitetrafo kasutatakse peamiselt pinge muutmiseks ja pinge astumiseks või astumiseks kogu ülekandesüsteemis. |
| Külgmised ampre-pöörded | Kuna šundireaktoril pole muid mähiseid, on selle külgmised pöörded (AT) võrdsed sekundaarse küljega ampere-pöördetega (AT). | Võimsuse trafo primaarsed küljepursid (AT) on võrdsed ergastamise amper-pöördetega (AT); |
| Konstruktsiooni kujundamine | Hüstereesi kadumise vältimiseks on šundireaktor kavandatud üldiselt struktuurina, millel pole õhu südamikku või raua südamikku. | Toitetrafo on üldiselt raudtuuma struktuur. |
| Nimivõimsus | Šundireaktori nimivõimsus on MVAR. | Võimsuse trafo nimivõimsus on KVA. |
| Rakendusala | Šuntreaktoreid kasutatakse peamiselt kõrgepingesüsteemides ja kaabelvõrkudes liinisüsteemi tõhususe parandamiseks. | Toitetrafosid kasutatakse pinge muundamiseks ja süsteemi pinge stabiliseerimiseks. |
Šundireaktor ja šunt kondensaator on kaks erinevat elektriseadet; Nende peamised erinevused hõlmavad järgmist:
|
Šuntreaktor
Shunt Reactori päritolu: LTEC |
Toitekondensaator
Šundi kondensaatori päritolu: Weishielectronics |
|
|
Struktuur |
Šundireaktor on üks või mitu kondensaatoriühikut, mida kasutatakse võimsusteguri parandamiseks. |
Shunt kondensaatorit kasutatakse spetsiaalselt ülekandeliiniga ühenduse loomiseks, et pinge stabiliseerida, kui koormus muutub. |
|
Funktsioon |
Pakkuge süsteemile reageeriv võimsus ja parandage võimsustegurit. |
Neelake süsteemis reaktiivne võimsus ja stabiliseerige pinge. |
|
Pingetingimused |
Kerge koormuse tingimustes põhjustab see pinge suurenemist. |
Põhjustab väikese pingelanguse. |
|
Ühendus |
Otse elektriliiniga ühendatud. |
Ühendatud otseülekandeliini või kolmefaasilise trafo kolmanda astmega. |
|
Teised |
See võib võimendada süsteemis harmoonilisi. |
Kõrvaldage süsteemis harmoonilised. |

Millised on kadude mõõtmine šundi reaktori alltoodud: ergunelektrik
- Üldiselt peate mõõtma šundireaktori kadumispinge ja sageduse korral. Kui kaotusi mõõdetakse ülipinge all, on kuvatud tulemused analüüsimiseks keerulised. Seetõttu peate mõõtma kahjud reaktorisüsteemi pinge all olevatel tingimustel.
- Mõõdetud kadude korrutamine nimivoolu suhte ruuduga reaktori vooluga annab ülekandesüsteemi kadumispingel.
- Kui šundireaktori võimsustegur on madal, on traditsioonilised energiamõõtmiskadude tulemused ebausaldusväärsed ja suurema kadude täpsuse saavutamiseks on vaja suuremat mõõtmistehnoloogiat. Ja peate normaalsel temperatuuril mõõtma erinevaid mähiseid.

Miks tuleb šuntreaktoreid lülitada allikast: elektri-inseneri-portaalsed
Erinevate rakenduse stsenaariumide korral tuleb klientide erinevate energiavajaduste rahuldamiseks šundireaktorid vahetada. Lülituse peamine põhimõte on see, et kui ülekandeliini koormus suureneb, langeb pinge ja peate reaktori välja lülitama. Kui koormus väheneb, tõuseb pinge uuesti ja peate reaktori sisse lülitama. Sagedaste koormuste kõikumistega süsteemide puhul võib teie reaktori lülitamine olla ka väga sagedane.
Kuna seadmed on sageli lülitatud, põhjustab see stressi isolatsioonile ja reaktori pöördevahelise isolatsiooni korral, mis võib põhjustada seadmete enneaegset rikke või läheduses asuvate seadmete kahjustusi. Seetõttu peaksite rakenduse kavandamisel arvestama väikese induktiivse vooluga, mis on genereeritud, kui reaktor tuleb sageli vahetada.
Šundi reaktorite lüliti valimisel peate kaaluma järgmisi punkte:
Lülitussagedus

Lülitusagedusliku lähtekohaga: SouthernStatesllc
Šundireaktori lülitusseade sõltub erinevatest rakendustest ja kasutamise sagedusest. Enamik reaktoreid jaguneb üldiselt kolme kategooriasse: fikseeritud reaktorid, harvavahetusega reaktorid ja sagedase lülitusega reaktorid.
- Fikseeritud reaktorid

Fikseeritud reaktorid pärinevad: Sciencedirect
Fikseeritud reaktoreid kasutatakse peamiselt mõnes ülikerges pinges ja pikamaaülekandes. Selle koormus on alati palju madalam kui hüppeliigese koormus. Seetõttu töötab šundireaktor alati. See pidev töö ei põhjusta suurt koormust ega vaja regulaarset sulgemist.
- Harva lülitatud reaktorid

Harva lülitatud reaktorid pärinevad: Southernstatetesllc
Harva lülitatud reaktorid on enamasti sisse- või väljalülitatud olekus. Seda tüüpi reaktor avatakse peamiselt konkreetsetes hädaolukordades.
- Sageli lülitatud reaktorid
Sageli lülitatud reaktorid viitavad reaktoritele, mis tuleb sulgeda ja avada rohkem kui 100 korda aastas. Seda tüüpi reaktorit kasutatakse peamiselt erinevates taastuvate energiaallikates, näiteks tuule- ja päikeseenergia ülekandeliinides.
Väikeste induktiivvoolude purustamine
Kui šundireaktori praegune tarbimine on tavaliselt 300A või vähem, siis on sellist väikest induktiivset voolu alguses raske murda ja kui vool on kustutatud, võnkub šundireaktori pinge reaktori loomulikul sagedusel null suunas.
Šundireaktorid võivad absorbeerida ja tasakaalustada reaktiivset võimsust kõrgepinge ülekandeliinides, parandades seeläbi süsteemi võimsust ja tõhusust. Kui soovite rohkem teada saada šuntreaktorite rakenduste ja eeliste kohta, võtke meiega kohe ühendust!








