Model No: DSR

Последовательный реактор (реактор компенсации реактивной мощности)

Для компенсации реактивной мощности конденсатора 5-60 квар
количество :
отправить контакт
Все продукты
Subscribe to our Newsletter
Последовательные реакторы обычно состоят из катушек и сердечников. В зависимости от конструктивных параметров (таких как индуктивность, токовая нагрузка и т. д.) они могут использоваться в различных уровнях напряжения и системах. Обычно они устанавливаются на определенных ключевых узлах трансформаторов, конденсаторных батарей или линий электропередачи для достижения наилучшего эффекта управления энергосистемой.
 

Последовательный реактор (реактор компенсации реактивной мощности)

Три этапа дополняют друг друга
Эффективно подавляет гармоники
Срок службы защитного конденсатора
 

Технические характеристики

  • Максимальное непрерывное рабочее напряжение: 3x450 В переменного тока; 3x525 В переменного тока
  • Номинальная мощность: 5-60квар
  • Коэффициент реактивности: 6%; 7%; 12%; 14%
  • Перегрузочная способность: ток, превышающий номинальный в 1,6 раза в течение 1 минуты, один раз в час.
  • Метод охлаждения: естественное охлаждение.
  • Уровень защиты: IP00
  • Уровень изоляции: T40/F (155°C)
  • Диапазон температур:
-40℃-45℃ при полной нагрузке
45C-100°C работа с пониженной производительностью
-40℃-100℃ транспортировка и хранение
Особенности и преимущества
  • После того, как конденсатор подключен последовательно с реактором, резонансная частота ниже самой низкой в ​​системе (обычно с 5-й по 7-ю), что делает ее емкостной на частоте сети для улучшения коэффициента мощности, а фильтр для усиления гармоник отсутствует. в резонансе. После хорошего согласования импеданса группа конденсаторов может поглощать 30–60 % гармонического тока (например, 5-й).
  • Порядок гармоник системы в основном выше 5-го, а коэффициент реактивного сопротивления выбирается от 6% до 7%.
  • Порядок гармоник системы в основном 3-й, а коэффициент реактивного сопротивления выбирается от 12% до 14%.

Приложение

  • Вторичная сторона силовых трансформаторов
  • Линии электропередачи высокого напряжения
  • Передняя часть конденсаторных батарей
  • Точки доступа для распределенной генерации электроэнергии
 
DOREXS предлагает большепоследовательный реакторварианты, пожалуйстасвязаться с намидля цитаты.

 

Что такое последовательный реактор

Последовательный реактор также называют реактором отстройки, который используется для компенсации потери мощности, добавляя импеданс в соответствующих местах для ограничения тока короткого замыкания и/или управления балансом нагрузки между параллельными линиями. Это обычное силовое устройство в энергосистеме.

Функции последовательных реакторов

  • Подавить гармоники высокого порядка
  • Ограничить пусковой ток при включении
  • Улучшить коэффициент мощности системы
  • Предотвратите повреждение гармонических конденсаторов
  • Избегайте чрезмерного усиления гармоник сети и резонанса, вызванного подключением конденсаторного устройства.
  • Регулирование мощности распределенных источников питания
 

В чем разница между последовательным реактором и шунтирующим реактором?

1. Различные функции
Последовательные реакторы соединяются последовательно в цепи для регулировки напряжения и тока фазы цепи. Шунтирующие реакторы подключаются в схему параллельно, чтобы потреблять бесполезную работу в цепи, тем самым улучшая качество электроснабжения энергосистемы.
2. Разные принципы
Последовательные реакторы регулируют коэффициент мощности цепи, изменяя значение индуктивности цепи. Шунтирующие реакторы регулируют реактивную мощность цепи путем изменения значения индуктивности в цепи.
3. Различные сценарии применения
Последовательные реакторы часто используются в высоковольтных линиях электропередачи и крупных подстанциях, а шунтирующие реакторы больше подходят для низковольтных энергосистем.
 

Как выбрать подходящий серийный реактор?

При выборе подходящего последовательного реактора следует учитывать следующие факторы:
  • Уровень напряжения системы
  • Уровень тока короткого замыкания
  • Значение индуктивности и токовая мощность
  • Рабочая среда (температура, влажность и т. д.)
  • Размер оборудования и место установки
 

Какие проблемы могут вызвать последовательные реакторы?

  1. Могут возникнуть шум и вибрация.
  2. Перегрев или повреждение реактора могут привести к выходу из строя энергосистемы.
  3. Если он не спроектирован должным образом, он может не эффективно ограничивать ток короткого замыкания или улучшать качество напряжения.
 
DOREXS предлагает высококачественный выбор реакторов.Свяжитесь с нашей командой для получения последней цены.