Strømbegrænsende reaktor: enhed og funktionsprincip
Strømbegrænsende reaktor: enhed og funktionsprincip

Video: Strømbegrænsende reaktor: enhed og funktionsprincip

Video: Strømbegrænsende reaktor: enhed og funktionsprincip
Video: Isolation Valves Explained: Pinch Valves, Diaphragm Valves & Rocker Valves 2024, November
Anonim

Den strømbegrænsende reaktor er en spole med en stabil induktiv modstand. Enheden er forbundet i serie i kredsløbet. Som regel har sådanne enheder ikke ferrimagnetiske kerner. Et spændingsfald på omkring 3-4% betragtes som standard. Hvis der opstår en kortslutning, tilføres hovedspændingen til den strømbegrænsende reaktor. Den maksim alt tilladte værdi beregnes af formlen:

In=(2, 54 Ih/Xp) x100 %, hvor Ih er den nominelle linjestrøm, og Xp er reaktansen.

strømbegrænsende reaktor
strømbegrænsende reaktor

Betonkonstruktioner

Det elektriske apparat er et design, der er designet til langtidsdrift i netværk med spændinger op til 35 kV. Viklingen er lavet af fleksible ledninger, der dæmper dynamiske og termiske belastninger gennem flere parallelle kredsløb. De giver dig mulighed for jævnt at fordele strømme, mens du aflaster den mekaniske kraft på en stationær betonbase.

Tilkoblingsmåden for fasespolerne er valgt således, at den modsatte retning af magnetfelterne opnås. Dette bidrager også til svækkelsen af dynamiske kræfter ved stød-kortslutningsstrømme. Åben placering af viklinger i rummet bidrager tilgiver fremragende betingelser for naturlig atmosfærisk køling. Hvis de termiske effekter overstiger de tilladte parametre, eller der opstår en kortslutning, påføres tvungen luftstrøm ved hjælp af ventilatorer.

elektriske apparater
elektriske apparater

Tørstrømbegrænsende reaktorer

Disse enheder er resultatet af udviklingen af innovative isoleringsmaterialer baseret på et strukturelt grundlag af silicium og organiske stoffer. Enhederne fungerer med succes på udstyr op til 220 kV. Viklen på spolen er viklet med et multi-core kabel med et rektangulært tværsnit. Det har øget styrke og er dækket med et specielt lag af organosiliciummaling. Et yderligere driftsmæssigt plus er tilstedeværelsen af silikoneisolering indeholdende silicium.

Sammenlignet med betonmodstykker har tør-type strømbegrænsende reaktor en række fordele, nemlig:

  • Lettere vægt og overordnede mål.
  • Øget mekanisk styrke.
  • Øget temperaturmodstand.
  • Mere udbud af arbejdsressourcer.
elektrisk udstyr
elektrisk udstyr

Oliemuligheder

Dette elektriske udstyr er udstyret med ledere med isolerende kabelpapir. Det er installeret på specielle cylindre, der er i en tank med olie eller et lignende dielektrikum. Det sidste element spiller også rollen som en varmeafledningsdel.

For at normalisere opvarmningen af metalhuset inkluderer designet magnetiske shunts eller skærme påelektromagneter. De giver dig mulighed for at afbalancere effektfrekvensfelterne, der passerer gennem viklingen.

Shunter af magnetisk type er lavet af stålplader placeret i midten af olietanken lige ved siden af væggene. Som et resultat dannes der et internt magnetisk kredsløb, som lukker fluxen skabt af viklingen.

Skærm af den elektromagnetiske type er lavet i form af kortsluttede spoler af aluminium eller kobber. De er installeret nær beholderens vægge. De inducerer et modkørende elektromagnetisk felt, som reducerer påvirkningen af hovedstrømmen.

Modeller med rustning

Dette elektriske udstyr er lavet med en kerne. Sådanne designs kræver en nøjagtig beregning af alle parametre, som er forbundet med muligheden for mætning af den magnetiske ledning. Omhyggelig analyse af driftsbetingelser er også påkrævet.

tørstrømsbegrænsende faktorer
tørstrømsbegrænsende faktorer

Panserede kerner lavet af elektrisk stål gør det muligt at reducere reaktorens overordnede dimensioner og vægt sammen med en reduktion i prisen på enheden. Det er værd at bemærke, at når man bruger sådanne enheder, skal der tages højde for et vigtigt punkt: stødstrømmen bør ikke overstige den maksim alt tilladte værdi for denne type enhed.

Princippet for drift af strømbegrænsende reaktorer

Designet er baseret på en spolevikling med induktiv modstand. Det er inkluderet i bruddet af hovedforsyningskæden. Egenskaberne for dette element er valgt på en sådan måde, at under standard driftsforholdspændingen faldt ikke over 4 % af totalen.

Hvis der opstår en nødsituation i beskyttelseskredsløbet, slukker den strømbegrænsende reaktor på grund af induktansen den overvejende del af den påførte højspændingsvirkning, mens den samtidig indeholder overspændingsstrømmen.

Funktionsskemaet for enheden beviser det faktum, at med en stigning i spolens induktans observeres et fald i stødstrømmens påvirkning.

strømbegrænsende reaktor 10 kV
strømbegrænsende reaktor 10 kV

Funktioner

Det pågældende elektriske apparat er udstyret med viklinger, der har en magnetisk ledning lavet af stålplader, som tjener til at øge de reaktive egenskaber. I sådanne enheder, i tilfælde af passage af store strømme gennem vindingerne, observeres mætning af kernematerialet, og dette fører til et fald i dets strømbegrænsende parametre. Derfor er sådanne enheder ikke udbredt.

For det meste er strømbegrænsende reaktorer ikke udstyret med stålkerner. Dette skyldes det faktum, at opnåelsen af de krævede induktansegenskaber er ledsaget af en betydelig stigning i armaturets masse og dimensioner.

Surge kortslutningsstrøm: hvad er det?

Hvorfor har vi brug for en strømbegrænsende reaktor på 10 kV eller mere? Faktum er, at i den nominelle tilstand bruges forsyningshøjspændingsenergien på at overvinde den maksimale modstand af det aktive elektriske kredsløb. Den består til gengæld af en aktiv og reaktiv belastning, som har kapacitive og induktive koblinger. Som et resultat genereres en driftsstrøm, som er optimeret ved hjælp af impedanskredsløbs-, strøm- og spændingsindikator.

Når der opstår en kortslutning, shuntes kilden ved tilfældigt at forbinde den maksimale belastning i kombination med den minimale aktive modstand, som er typisk for metaller. I dette tilfælde observeres fraværet af den reaktive komponent i fasen. En kortslutning udjævner balancen i arbejdskredsløbet og danner nye typer strømme. Overgangen fra en tilstand til en anden sker ikke øjeblikkeligt, men i en langvarig tilstand.

strømbegrænsende reaktorers funktionsprincip
strømbegrænsende reaktorers funktionsprincip

Under denne øjeblikkelige transformation ændres de sinusformede og overordnede værdier. Efter en kortslutning kan nye strømformer få en tvungen periodisk eller fri aperiodisk kompleks form.

Den første mulighed bidrager til at gentage konfigurationen af forsyningsspændingen, og den anden model involverer transformation af indikatoren i hop med et gradvist fald. Den er dannet ved hjælp af en kapacitiv belastning af den nominelle værdi, betragtet som en tomgang for en efterfølgende kortslutning.

Anbefalede: