Els reactors, també coneguts com a inductors, s'utilitzen àmpliament en diverses aplicacions de qualitat d'energia. Els reactors de nucli-aire i nucli-de ferro són dos tipus clau. Les seves característiques diferents compleixen diferents requisits de qualitat d'energia. Aquesta publicació compara aquests dos tipus de reactors, centrant-se en les seves diferències i avantatges clau en l'aplicació, alhora que proporciona informació addicional. Esperem que aquesta publicació resolgui qualsevol pregunta que tingueu.
1. Què són els-reactors centrals d'aire?
2. Què són els reactors de nucli de ferro-?
3. Quins són els components dels reactors centrals d'aire-?
4. Quins són els components dels reactors de nucli de ferro-?
5. Quines són les comparacions generals entre els reactors de nucli d'aire-i els reactors de nucli de ferro-?
6. Quins són els tipus de reactors de nucli de ferro?
7. Quina és la comparació de reactors de nucli-aire i nucli de ferro-?

De què provenen els-reactors centrals- d'aire: ltreactor
A diferència dels reactors de-nucli de ferro, els reactors de-aire no tenen un nucli magnètic central. Aquesta característica lineal evita la saturació, però la distància entre ells i els objectes metàl·lics és més gran, donant lloc a una petjada més gran del dispositiu.
Els reactors de nucli-d'aire solen utilitzar bobinatges fets de filferro, filferro trenat o paper de coure o alumini. Els reactors de nucli d'aire-generalment estan recolzats per una estructura mecànica i col·locats sobre un aïllant aïllant. L'aïllant determina la força del potencial del sistema d'aïllament en relació a terra.
Per a la mateixa inductància, els reactors de nucli-d'aire solen tenir un nombre de voltes més gran que els reactors de nucli-de ferro. A més, la manca d'un nucli de ferro fa que els reactors de nucli-d'aire siguin més senzills i lleugers.

De què provenen els-reactors de nucli de ferro-: zhiyue
Reactors de-nucli de ferroes construeixen principalment amb acer laminat d'alta-permeabilitat i un material de nucli de ferro. El nucli de ferro dirigeix el camp magnètic a través d'un camí-ben definit dins dels límits mecànics del reactor, eliminant els camps magnètics dispersos.
L'acer laminat és un material magnètic suau amb propietats no lineals, per la qual cosa es satura a corrents elevats. Per tant, el disseny del nucli de ferro incorpora linealització, afegint un buit d'aire per eliminar els camps perduts i estabilitzar la inductància.

Quins són els components dels reactors centrals d'aire-procedents-: researchgate
Els reactors-de nucli d'aire consisteixen principalment en bobinatges d'alumini o coure suportats per una estructura d'alumini. L'estructura d'alumini utilitza aïllants de tipus post-, minimitzant els costos d'aïllament.
A causa de la manca d'un nucli de ferro, els reactors de nucli d'aire-normalment són més grans, tenen un nombre elevat de voltes i són més alts i més grans de diàmetre. També generen potents camps magnètics dispersos. Per tant, sovint s'utilitzen conjuntament amb bancs de condensadors-muntats en bastidor, principalment en subestacions.

Quins són els components dels-reactors de nucli de ferro-procedents: sciencedirect
Els reactors de-nucli de ferro consisteixen principalment en bobinatges de coure o d'alumini enrotllats al voltant d'un nucli de ferro-aire. Normalment s'allotgen dins d'un recinte, cosa que els fa convenients per a ús interior o exterior. Els reactors de nucli de ferro-tenen una àmplia gamma d'aplicacions, com ara la supressió de l'ondulació del flux magnètic de CA als circuits rectificadors, la compensació de línies telefòniques de llarga-distància i la limitació del corrent d'arrencada del motor.
Es diferencien en:
| Reactors de nucli{0}}aire | Reactor de nucli de ferro |
| Aïllament del sistema més fàcil | Sistema d'aïllament sofisticat |
| Majoritàriament la qualificació actual de RMS | Valoració de corrent harmònic |
| No es pot saturar | Límit de linealitat |
| Gran camp magnètic dispers | Camp parat dins l'espai elèctric requerit per la tensió del sistema |
| Muntatge-aeri obert en un soterrani de formigó | Muntatge en armari amb poc espai |
Sistema d'aïllament

Sistema d'aïllament-font: wikipedia
El sistema d'aïllament es refereix principalment a la distància física entre el nucli i els bobinatges. Com que els reactors de nucli-de ferro tenen menys girs que els reactors de nucli-d'aire, la diferència de potencial entre els girs és més gran. El sistema d'aïllament dels reactors de nucli d'aire-només té en compte els bobinatges, amb la possible diferència que solen portar els aïllants posteriors. Com que la longitud de l'enrotllament dels reactors de nucli de ferro-és significativament més curta, el disseny del sistema d'aïllament per als reactors de nucli-d'aire és encara més crític.
Corrent nominal
El sistema d'aïllament determina principalment l'augment de temperatura admissible del reactor, mentre que el corrent nominal mesura eficaçment l'augment de temperatura i les pèrdues en excés dins dels bobinatges. Tant en dissenys de nucli-aire com de nucli-de ferro, les pèrdues del reactor-del nucli d'aire només es produeixen als bobinatges. Les pèrdues del reactor del nucli de ferro-, en canvi, consisteixen tant en pèrdues per bobinatge com per nucli.
Saturació
Els reactors de nucli d'aire-generalment utilitzen aire magnèticament lineal per transportar el camp magnètic, és a dir, la seva inductància és independent de la càrrega actual. Els reactors de nucli-d'aire tampoc es saturen. Els reactors de nucli de ferro-, d'altra banda, utilitzen principalment materials magnèticament no lineals i es saturen quan el corrent supera l'anomenat corrent lineal.
Camps magnètics perduts

Camps magnètics perduts-font: mdpi
Tot i que els reactors de nucli de ferro-es poden saturar, també minimitzen els camps magnètics dispersos. Com que l'exposició als camps magnètics pot afectar el cos humà, els reactors de nucli de ferro-necessiten marcs de muntatge i espai més petits que els reactors de nucli d'aire-, i els equips propers són menys susceptibles als camps dispersos.
Hi ha molts tipus de reactors de nucli de ferro-, com ara:
Reactors de filtre

Reactors de filtre-d'origen: ltreactor
Els reactors de filtre s'utilitzen principalment per reduir els nivells harmònics en sistemes de potència. Es poden acoblar amb condensadors i resistències.
Reactors desintonitzats

Reactors desintonitzats-d'origen: ltreactor
Els reactors desajustats limiten els corrents harmònics de les càrregues no lineals del reactor dins del rang d'impedància fixa de components com ara condensadors, transformadors i cables. També suprimeixen els augments de tensió en circuits de càrrega no lineals.
Reactors de correcció del factor de potència

Reactors de correcció del factor de potència-font: ergunelektrik
Els reactors de correcció del factor de potència estan dissenyats específicament per a la correcció del factor de potència. Limiten el corrent generat pels harmònics dels condensadors, evitant el sobreescalfament i l'estrès de corrent elevat, i allargant la vida útil del reactor.
Reactors de línia

Reactors de línia-procedents: transbobina
Els reactors de línia estan dissenyats específicament per utilitzar-los a la part d'entrada d'un convertidor de freqüència per mitigar els harmònics, l'encoratge molest i les osques de la línia de tensió.
Reactors de càrrega

Reactors de càrrega-font: rexpowermagnetics
Els reactors de càrrega estan dissenyats específicament per utilitzar-los al costat de sortida d'un convertidor de freqüència per mitigar els efectes de llargues longituds de cable (fenòmen d'ona reflectida) i reduir la fallada prematura de l'aïllament del motor.
A continuació es descriuen principalment les diferències entre els reactors de nucli de ferro-i d'aire-.
Petjada

Petjada-procedent: Hillar
Els reactors de nucli-de ferro tenen menys girs i ocupen menys espai, la qual cosa permet col·locar-los a prop d'altres objectes metàl·lics, com ara dins d'una carcassa d'inversor. Els reactors de nucli-d'aire tenen més girs, ocupen més espai i produeixen camps magnètics dispersos molt forts. Per tant, a l'hora de dissenyar-los i utilitzar-los, s'ha de tenir en compte la separació magnètica contra objectes que puguin estar subjectes a flux magnètic. Per tant, la instal·lació ha de tenir en compte àrees com ara tanques d'acer i formigó armat.
Pes
Com que no tenen nucli de ferro, els reactors d'aire-tenen una inductància naturalment alta i són més lleugers. Els inductors de nucli de ferro-, en canvi, són més pesats, però en general ocupen menys espai.
Instal·lació

Font d'instal·lació-: serveis de mb-drive-
Els reactors de nucli-de ferro s'instal·len normalment en un recinte metàl·lic. Aquesta carcassa pot ser la carcassa de l'inversor o un component independent. A causa de la distància magnètica, els reactors de nucli-d'aire es poden instal·lar a l'interior o a l'exterior.
Saturació del nucli

Font de saturació del nucli-: poder monolític
Els reactors-de nucli d'aire generalment no es saturen. Els reactors de nucli-de ferro, però, sí que es saturen. Els reactors de nucli de ferro-dissenyats especialment poden aconseguir una inductància de saturació relativament més alta. Dissenyar un nucli de ferro amb un buit d'aire pot reduir els efectes de saturació.
Flux de fuites

Flux de fuites-font: quoracdn
Els reactors de nucli-de ferro tenen un flux de fuites molt baix, el que resulta en una menor interacció amb els equips circumdants i menys interferències, cosa que els fa més fàcils d'utilitzar amb altres dispositius. Els reactors de nucli d'aire-tenen camps magnètics dispersos importants, que poden afectar fàcilment el cos humà durant l'ús, i requereixen una protecció d'aïllament més forta.
Cost
Els reactors de nucli d'aire-generalment són més barats pel que fa al disseny, però comporten costos addicionals durant l'ús, com ara ocupar més espai i utilitzar acer no-magnètic especial, que pot augmentar els costos ocults. Els reactors de nucli de ferro-, en canvi, comporten costos addicionals de material, però aquests compensen el cost en termes d'ús.
Aquesta publicació compara breument els reactors de nucli-d'aire i de ferro-, destacant-ne les característiques principals. Aquests detalls són crucials per a diferents escenaris d'aplicació. Si sou un enginyer elèctric professional, podeu considerar quin tipus utilitzar en funció dels requisits específics de cada projecte. Si teniu més preguntes, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.




