Strømbegrensende reaktor: enhet og driftsprinsipp
Strømbegrensende reaktor: enhet og driftsprinsipp

Video: Strømbegrensende reaktor: enhet og driftsprinsipp

Video: Strømbegrensende reaktor: enhet og driftsprinsipp
Video: Isolation Valves Explained: Pinch Valves, Diaphragm Valves & Rocker Valves 2024, November
Anonim

Den strømbegrensende reaktoren er en spole med stabil induktiv motstand. Enheten er koblet i serie i kretsen. Som regel har slike enheter ikke ferrimagnetiske kjerner. Et spenningsfall på ca. 3-4 % regnes som standard. Hvis det oppstår en kortslutning, tilføres hovedspenningen til den strømbegrensende reaktoren. Maksimal tillatt verdi beregnes ved hjelp av formelen:

In=(2, 54 Ih/Xp) x100 %, der Ih er nominell linjestrøm og Xp er reaktansen.

strømbegrensende reaktor
strømbegrensende reaktor

Betongkonstruksjoner

Det elektriske apparatet er et design som er designet for langtidsdrift i nett med spenninger opp til 35 kV. Viklingen er laget av fleksible ledninger som demper dynamiske og termiske belastninger gjennom flere parallelle kretser. De lar deg fordele strømmer jevnt, samtidig som den mekaniske kraften avlastes på en stasjonær betongbase.

Modusen for å slå på fasespolene er valgt slik at motsatt retning av magnetfeltene oppnås. Dette bidrar også til svekkelse av dynamiske krefter ved sjokkkortslutningsstrømmer. Åpen plassering av viklinger i rommet bidrar tilgir utmerkede forhold for naturlig atmosfærisk kjøling. Hvis de termiske effektene overskrider de tillatte parameterne, eller det oppstår en kortslutning, påføres tvungen luftstrøm ved hjelp av vifter.

elektriske apparater
elektriske apparater

Tørrstrømbegrensende reaktorer

Disse enhetene er et resultat av utviklingen av innovative isolasjonsmaterialer basert på en strukturell basis av silisium og organiske stoffer. Enhetene fungerer vellykket på utstyr opp til 220 kV. Viklingen på spolen er viklet med en flerkjernekabel med rektangulært tverrsnitt. Den har økt styrke og er dekket med et spesielt lag med organosilisiummaling. Et ekstra driftsmessig pluss er tilstedeværelsen av silikonisolasjon som inneholder silisium.

Sammenlignet med betongmotstykker, har tørrtype strømbegrensende reaktorer en rekke fordeler, nemlig:

  • Lettere vekt og generelle dimensjoner.
  • Økt mekanisk styrke.
  • Økt temperaturmotstand.
  • Mer tilgang på arbeidsressurser.
elektrisk utstyr
elektrisk utstyr

Olje alternativer

Dette elektriske utstyret er utstyrt med ledere med isolerende kabelpapir. Den er installert på spesielle sylindre som er i en tank med olje eller lignende dielektrikum. Det siste elementet spiller også rollen som en varmeavledningsdel.

For å normalisere oppvarmingen av metallhuset inkluderer designet magnetiske shunter eller skjermer påelektromagneter. De lar deg balansere strømfrekvensfeltene som går gjennom svingene på viklingen.

Shunter av magnetisk type er laget av stålplater plassert midt på oljetanken, rett ved siden av veggene. Som et resultat dannes det en intern magnetisk krets som lukker fluksen som skapes av viklingen.

Skjermer av elektromagnetisk type er laget i form av kortsluttede spoler av aluminium eller kobber. De er installert nær veggene til beholderen. De induserer et motgående elektromagnetisk felt, som reduserer virkningen av hovedstrømmen.

Modeller med rustning

Dette elektriske utstyret er laget med en kjerne. Slike design krever en nøyaktig beregning av alle parametere, som er forbundet med muligheten for metning av den magnetiske ledningen. Det kreves også nøye analyse av driftsforholdene.

tørre strømbegrensende faktorer
tørre strømbegrensende faktorer

Panserkjerner laget av elektrisk stål gjør det mulig å redusere de totale dimensjonene og vekten av reaktoren sammen med en reduksjon i kostnadene for enheten. Det er verdt å merke seg at når du bruker slike enheter, må ett viktig poeng tas i betraktning: sjokkstrømmen bør ikke overstige den maksim alt tillatte verdien for denne typen enhet.

Prinsippet for drift av strømbegrensende reaktorer

Designet er basert på en spolevikling med induktiv motstand. Det er inkludert i bruddet i hovedforsyningskjeden. Egenskapene til dette elementet er valgt på en slik måte at under standard driftsforholdspenningen f alt ikke over 4 % av totalen.

Hvis det oppstår en nødsituasjon i beskyttelseskretsen, vil den strømbegrensende reaktoren, på grunn av induktansen, slukke den dominerende delen av den påførte høyspentvirkningen, samtidig som den inneholder overspenningsstrømmen.

Oppsettet for driften av enheten beviser det faktum at med en økning i induktansen til spolen, observeres en reduksjon i støtstrømmens påvirkning.

strømbegrensende reaktor 10 kV
strømbegrensende reaktor 10 kV

Funksjoner

Det elektriske apparatet som vurderes er utstyrt med viklinger som har en magnetisk ledning laget av stålplater, som tjener til å øke reaktive egenskaper. I slike enheter, i tilfelle av passasje av store strømmer gjennom svingene, observeres metning av kjernematerialet, og dette fører til en reduksjon i dets strømbegrensende parametere. Følgelig er slike enheter ikke mye brukt.

For det meste er strømbegrensende reaktorer ikke utstyrt med stålkjerner. Dette skyldes det faktum at oppnåelsen av de nødvendige induktansegenskapene er ledsaget av en betydelig økning i massen og dimensjonene til armaturet.

Overspenningskortslutningsstrøm: hva er det?

Hvorfor trenger vi en strømbegrensende reaktor på 10 kV eller mer? Faktum er at i nominell modus brukes forsyningshøyspentenergien på å overvinne den maksimale motstanden til den aktive elektriske kretsen. Den består på sin side av en aktiv og reaktiv last, som har kapasitive og induktive koblinger. Som et resultat genereres en driftsstrøm, som er optimalisert ved hjelp av impedanskrets-, strøm- og spenningsindikator.

Når det oppstår en kortslutning, shuntes kilden ved å tilfeldig koble til maksimal belastning i kombinasjon med minimum aktiv motstand, som er typisk for metaller. I dette tilfellet observeres fraværet av den reaktive komponenten i fasen. En kortslutning utjevner balansen i arbeidskretsen, og danner nye typer strømmer. Overgangen fra en modus til en annen skjer ikke umiddelbart, men i en langvarig modus.

strømbegrensende reaktorer operasjonsprinsipp
strømbegrensende reaktorer operasjonsprinsipp

Under denne øyeblikkelige transformasjonen endres de sinusformede og generelle verdiene. Etter en kortslutning kan nye strømformer få en tvungen periodisk eller fri aperiodisk kompleks form.

Det første alternativet bidrar til å gjenta konfigurasjonen av forsyningsspenningen, og den andre modellen innebærer transformasjon av indikatoren i hopp med en gradvis nedgang. Den er dannet ved hjelp av en kapasitiv last av nominell verdi, betraktet som en tomgang for en påfølgende kortslutning.

Anbefalt: