Alle Kategorieë
Serie-reaktor
Tuis> Serie-reaktor

Serie Reaktor Reaktor

Dit kan in 400V en 660V stelsels gebruik word.
2. Tipes van reaktansieweergawes: 6%, 7%, 12%, 14%
3. Geëvalueerde isolasievlak: 3kv\/min.
4. Temperatuurstyginggrense vir elke deel van die reaktor: Die kern temperatuurstyging moet nie meer as 85K oorskry nie, en die spoel temperatuurstyging moet nie meer as 95K oorskry nie.
Die geraas van die reaktor moet nie meer as 45dB oorskry nie.
6. Die reaktor kan lank tyd onder hede bedryf wat nie meer as 1.35 keer die nominaal stroom oorskry nie, insluitend magfrequentie plus harmoniese strome.
7. Lineariteit van reaktansiewaarde: Die verhouding van die reaktansiewaarde by 1.8 keer die nominaal stroom tot dié by die nominaal stroom moet nie minder as 0.95 wees nie.
Die verskil tussen die reaktansiewaardes van enige twee fases van 'n driefase-reaktor moet nie meer as 3% oorskry nie.
9. Temperatuurweerstandgradering H (180℃) of hoër

Inleiding

Serie-reaktor

’n Reeksrektor is ’n induktiewe komponent wat in kragstelsels gebruik word, gewoonlik in reeks met kapasitors verbonden. Sy primêre funksies sluit in stroombeperking, harmoniekonderdrukking, kapasitorbeskerming en die verbetering van stelselstabielheid. Hieronder volg ’n gedetailleerde inleiding tot reeksrektors:

1. Hoof Funksies

- Inrush-stroombeperking:

Wanneer kapasitors aangesluit word, kan hoëfrequentie-inrush-strome voorkom. Reeksrektors onderdruk hierdie strome, wat kapasitors en skakeltoestelle beskerm.

- Harmoniese onderdrukking:

Die reaktor en kapasitor vorm 'n LC-reekskring, afgestem op spesifieke frekwensies (bv. die 5de of 7de harmonika) om harmoniese strome te blok en versterking te voorkom.

- Sisteemstabiliteit verbeter:

In reaktiewe kragkompensasie-toestelle (bv. SVG, SVC) balanser reaktore die sisteemimpedansie en verminder spanningfluktuasies.

2. Sleutelparameters

- Reaktansverhouding (%):

Die verhouding van die reaktor se induktiewe reaktans tot die kapasitor se kapasitiese reaktans. Algemene waardes sluit 5% in (vir die onderdrukking van 5de en hoër harmonieke), 6% (vir stroominslagbeperking) en 7% (vir 3de harmoniekmitigering).

- Nominele Stroom & Spanning:

Moet gebaseer op stelselkapasiteit en harmoniektoestande gekies word om owerbelasting te voorkom.

- Kwaliteitsfaktor (Q):

Weerspieël die verlieskenmerke van die reaktor; lae-verliesreaktors (hoë Q) word gewoonlik voorgekeur.

3. Tipe Toepassings

- Reaktiewe Kragkompensasie:

Gekombineer met parallelskapasitors om "filtertakke" te vorm, soos FC (filter kapasitor) of TSC (thyristor-geskakelde kapasitor) stelsels.

- Omvormer\Rektifiseerstelsels:

Druk harmoniese op die GK kant onderdruk, wat netwerkstorings verminder.

- hernubare energie-stelsels:

Gebruik by die uitset van wind- of PV-invertere om hoë-frequentie harmoniese te filter.

4. Keuse-oorwegings

- Harmoniese Analise:

Meet eers die stelsel se harmoniese spektrum, kies dan 'n toepaslike reaktans-verhouding (bv. 4.5%~5% vir dominante 5de harmoniese).

- Installasie Metode:

Droog-tipe (lucht-gekoel) of ol-immersie (vir hoë-kapasiteit toepassings), deur rekening te hou met warmte dissipasie en ruimtebeperkings.

- Oorbelasting Vermoeëheid:

In hoë-harmonika omgewings moet die reaktor oorstrome verdragsbaar wees.

5. Gewone Probleme & Oplossings

- Oortemperatuur:

Kan deur oormatige harmoniese strome veroorsaak word—kontroleer of die reaktans-verhouding ooreenstem of as harmonieë grense oorskry.

- Abnormale Geloed:

Verwek deur losliggaam kerns of magneetiese verstoring; hoë-kwaliteit kernmateriaal (bv., amorf legering) moet gebruik word.

- Kondensator Skade:

Ongepaste reaktorkeuse kan resonans veroorsaak—herbereken die stemfrequentie.

6. Vergelyking met Ander Reaktore

- Parallelliggende Reaktor:

Gebruik vir reaktiewe magkompensasie in lange oorgangslyne of beperking van magfrequentie-oormagspannings, verbind parallel.

- Stroombeperkende Reaktor:

Gebruik vir kortsluitstroom onderdrukking, tipies geïnstalleer in reeks met busbome of lyne.

Juiskeurige seleksie en installasie van reeks reaktore is krities vir magstelsel veiligheid. Vir spesifieke toepassings (bv., ontwerppformules, gevallestudies) word verdere raadpleging met vervaardigers of ingenieurskundige eksperte aangerade. Laat my weet as jy enige aspek wil verken in meer besonderhede!

Meer Produkte

  • BWDK-3206H Temperatuurbeheerder van Droë BWDK-3206H

    BWDK-3206H Temperatuurbeheerder van Droë BWDK-3206H

  • BWDK-3206A Temperatuurbeheerder van Droë BWDK-3206A

    BWDK-3206A Temperatuurbeheerder van Droë BWDK-3206A

  • Temperatuurbeheerder van Droë LD-B10-10F

    Temperatuurbeheerder van Droë LD-B10-10F

  • LD-B10-220 Temperatuurbeheerder of Droë LD-B10-220

    LD-B10-220 Temperatuurbeheerder of Droë LD-B10-220

Kry 'n Gratis Offerte

Ons verteenwoordiger sal gou met u kontak maak.
Email
Naam
Bedrijsnaam
Boodskap
0/1000