En la construcció moderna d’energia, les fonts d’energia renovables i els cables són cada cop més habituals . per evitar que el sistema de circuit es vegi afectat negativament per la potència activa o la potència reactiva irregular, els reactors de shunt van arribar a ser . shunt reactors tenen un paper vital en l’equilibri del voltatge en el sistema de circuit .}
Aquest post explica principalment els principis fonamentals i els camps d’aplicació dels reactors de shunt . El coneixement pot proporcionar solucions per a les vostres aplicacions diàries . Inicieu el vostre viatge ara!

Reactors de shunt LTEC
1. Què és el reactor shunt?
2. Per què necessiteu el reactor de shunt?
3. Quines són les aplicacions dels reactors shunt?
4. Quina és la construcció del reactor shunt?
5. Quines són les característiques del reactor shunt?
6. Quin és el principi de treball del reactor shunt?
7. Quins són els tipus de reactor shunt?
8. Quin és el circuit del reactor shunt?
9. Quines diferències hi ha entre els reactors de shunt i els transformadors de potència?
10. Quines diferències hi ha entre el reactor shunt i el condensador de shunt?
11. Quines són les mesures de les pèrdues al reactor de shunt?
12. Per què cal canviar els reactors de shunt?
13. Quines són les consideracions en la selecció d'un dispositiu de commutació del reactor?

Què és el reactor de shunt: Teknik
Un reactor shunt és un dispositiu elèctric important en equips de circuit . que s'utilitza principalment en sistemes de transmissió d'alta tensió per estabilitzar la tensió en diferents càrregues . La funció principal i l'estructura d'aquest dispositiu elèctric són els mateixos que els de transformadors de potència {{3} Línies de transmissió d’alta tensió a llarg recorregut, pot absorbir o compensar la potència reactiva al cable, millorant així l’eficiència d’aplicació del sistema d’energia i energia global .
Els reactors de shunt són la manera més econòmica de connectar línies de transmissió i sistemes de cable d’alta tensió de llarga distància . Els seus principals avantatges inclouen:
Millorar l'eficiència energètica de la transmissió de llarga distància

Millorar l'eficiència energètica de la transmissió de llarga distància que es produeix: Wikimedia
En les línies de transmissió de llarga distància, la potència reactiva es genera a causa de l'efecte capacitiu entre la línia i el terra . reactiva potencia el circuit . per tal de reduir o equilibrar aquestes pèrdues d'energia, els reactors shunt poden absorbir o compensar aquestes potències reactives, per la qual cosa millora l'eficiència energètica de la potència del sistema .}
Estabilitat de la tensió equilibrada

Estabilitat de tensió equilibrada: MDPI
En els sistemes de circuit de baixa càrrega, la tensió de la línia de transmissió augmentarà i els reactors de shunt poden reduir aquest augment de tensió i mantenir la tensió de tota la línia de transmissió dins del rang requerit per millorar l'estabilitat de tensió de tot el sistema .
Ajusteu amb els canvis de càrrega

Ajusteu-ho amb els canvis de càrrega: Linquip
Com que tot el sistema de transmissió es veu afectat per canvis de càrrega diària o estacional, els reactors de shunt poden compensar, eliminar o ajustar-se segons els requisits d’ús de càrrega de l’usuari amb el temps {{0}
Els reactors de shunt tenen una àmplia gamma d'usos, inclosos:
Línies de transmissió o cables

Línies de transmissió o cables que s’ofereixen: cablejat
Es pot utilitzar en diverses línies i cables de transmissió de compensació i pot absorbir o compensar la potència reactiva en les línies de transmissió o cables per millorar l'eficiència del sistema energètic .
Sistemes d’alta tensió o ultra-alta

Sistemes d’alta tensió o ultra-alta-tensió que s’ofereixen: zmscable
Els reactors de shunt es poden utilitzar en diferents sistemes, com ara sistemes d’alta tensió o ultra-alt-tensió . Es pot optimitzar l’estat de xarxa existent o la tensió de xarxa en condicions dinàmiques i millorar l’estabilitat de la xarxa . quan tota la línia funciona a baixa càrrega o sense càrrega, pot ajustar contínu

Quines són la construcció de SHUNT Reactor-Sourced: Studyelectrical
El reactor de shunt adopta principalment una estructura de tres vent Transformer .
Com que el reactor de shunt inclou principalment dos tipus, el reactor immersa amb oli amb armari d’emmagatzematge de petroli i reactor sec, l’equip auxiliar que s’utilitza principalment inclou la vàlvula d’alleujament de la pressió del petroli i el respirador d’aire . el seu dispositiu de protecció i els accessoris són els mateixos que els del transformador de potència, especialment en el reactor immersit per oli, la pressió de l’oli en la seva via de pressió i la vàlvula de venda és la mateixa .
Les principals característiques dereactors de shuntInclou la impedància, la qualificació tèrmica i el nivell de so .
Impedància
Per evitar corrents harmònics en condicions de sobretensió del sistema, la impedància constant del reactor de shunt és 1 . 5 vegades la tensió nominal, i aquesta impedància s’ha d’equilibrar amb precisió entre els reactors trifàsics.
Classificació tèrmica

Classificació tèrmica: 686
Atès que el reactor de shunt funciona a 420 kV, la seva temperatura augmentarà ., per tant, per assegurar -se que el reactor pot funcionar contínuament a la tensió nominal, la temperatura del punt calent de qualsevol dels seus components no hauria de superar els 1500 graus .
Nivell de so de vibració i àudio

Vibració i nivell d'àudio a nivell de so: NTI-Audio
Per assegurar -se que es pot minimitzar el soroll i la vibració del reactor de shunt durant el funcionament continu
El principal principi de treball del reactor de shunt és:

Quin és el principi de treball de SHUNT Reactor-Sourced: ResearchGate
- En absorbir la potència reactiva a la línia de transmissió, es millora l'eficiència del sistema energètic .
- En compensar la potència reactiva en les línies de transmissió d’alta tensió i els sistemes de cable, es millora l’estabilitat del sistema d’alimentació .
- En connectar el reactor de shunt directament a la línia elèctrica o al tercer bobinat del transformador, pot suportar la tensió de treball contínua més alta .
- La temperatura de qualsevol component del reactor de shunt no pot superar els 150 graus i la tensió és superior al 5% de la tensió nominal .
- Com que el reactor de shunt pot produir pèrdues bàsiques quan funciona en condicions normals, aquestes pèrdues s’han de reduir durant l’ús .
Els reactors de shunt inclouen principalment els tipus de petroli i secs .
Reactor de shunt sec

Shey Type Shunt Reactor-Sourced: GoogleUsercontent
Els reactors de shunt secs s’instal·len generalment en el tercer bobinatge del transformador i es connecten a la línia de transmissió compensada . La seva tensió limitant és de 34 . 5KV . El centre d’aquest reactor és un tipus d’aire de tipus {{5}. Ambients . en comparació amb els reactors de shunt immersos en oli, els reactors de shunt secs tenen un pes lleuger, baix de cost, baix de pèrdua i requereixen menys manteniment . El desavantatge és que la tensió nominal és limitada i la força de camp magnètica externa és alta . Per tant, no hi ha cap nucli de ferro en iniciar-se, de manera que no hi ha corrent de surg, etc.
Reactor de shunt amb petroli

S'ofereix el reactor de shunt amb petroli: poder de gent
Els reactors de shunt-immersió de petroli inclouen principalment el tipus de cor sense cor i el nucli de ferro de ferro aire-gap . Les dues estructures tenen una freqüència de freqüència baixa, un corrent constant llarg quan la potència està desactivada . i el corrent d'excitació del corrent d'excitació Transformer . El seu disseny és tot amb blindatge magnètic . i el seu escut magnètic envolta la bobina, que pot mantenir el flux magnètic dins del dipòsit inductor .

Què és el circuit del reactor de shunt: ElectricalTechnology
La línia del reactor de shunt es refereix principalment al reactor de shunt connectat als dos extrems de la línia de tensió ultra-alta . que aquest disseny de connexió és principalment per evitar que el voltatge de la línia superi el valor de disseny quan es comencen a partir d’un extrem ., ja que els clients no poden determinar quin extrem s’encén o s’apaga primer Línia . Aquest disseny de connexió és millorar la regulació de la utilització de potència reactiva, i el reactor shunt també és variable .
Tot i que l'estructura del reactor de shunt i del transformador de potència és la mateixa, encara hi ha algunes diferències en l'ús i la funció, inclosos principalment:
|
Reactors de shunt
SHUNT REACTORS COURCED: LTEC |
Transformadors de potència
Transformers de potència-Sourced: CircuitDigest |
|
| Sinugat | Un reactor de shunt només té un sol bobinatge . | Un transformador de potència té tres enrotllaments . |
| Funcionar | El reactor shunt s'utilitza principalment per consumir o absorbir energia reactiva al sistema de circuit, per tal de millorar l'eficiència de tot el sistema . | El transformador de potència s'utilitza principalment per al canvi de tensió i el pas de tensió o el pas a la baixa en tot el sistema de transmissió . |
| AMPERER-TURNS SIDA | Com que el reactor de shunt no té cap altre bobinatge, els seus amperis laterals (AT) són iguals als amperis laterals secundaris (at) . | Els amplis del costat primari (AT) d’un transformador de potència són iguals a les excitació Ampere-Turns (AT); |
| Disseny estructural | Per tal d’evitar la pèrdua d’histèresi, el reactor de shunt es dissenya generalment com a estructura sense un nucli d’aire ni un nucli de ferro . | Un transformador de potència és generalment una estructura de ferro-core . |
| Capacitat nominal | La capacitat nominal del reactor shunt és mvar . | La capacitat nominal del transformador de potència és KVA . |
| Rang d'aplicacions | Els reactors de shunt s'utilitzen principalment en sistemes d'alta tensió i xarxes de cables per millorar l'eficiència del sistema de línia . | Els transformadors de potència s'utilitzen per a la conversió de tensió i per estabilitzar la tensió del sistema . |
El reactor de shunt i el condensador de shunt són dos dispositius elèctrics diferents; Les seves principals diferències inclouen:
|
Reactor de shunt
SHUNT Reactor-Sourced: LTEC |
Condensador de potència
SHUNT CAPACITOR COURCED: WEISHIELECTRONICA |
|
|
Estructura |
Un reactor de shunt és una o més unitats de condensadors que s’utilitzen per millorar el factor de potència . |
Un condensador de shunt s'utilitza especialment per connectar -se a la línia de transmissió per estabilitzar la tensió quan la càrrega canvia . |
|
Funcionar |
Proporcioneu potència reactiva al sistema i milloreu el factor de potència . |
Absorbeix la potència reactiva al sistema i estabilitzeu la tensió . |
|
Condicions de tensió |
En condicions de càrrega de llum, farà que la tensió augmenti . |
Provoca una lleugera caiguda de tensió . |
|
Conexió |
Connectat directament a la línia elèctrica . |
Connectat directament a la línia de transmissió o al bobinat terciari d’un transformador trifàsic . |
|
Altres |
Pot amplificar els harmònics al sistema . |
Elimina els harmònics al sistema . |

Quines són la mesura de les pèrdues en el reactor de shunt: ergunelektrik
- Generalment heu de mesurar les pèrdues del reactor de shunt a tensió i freqüència nominal . si les pèrdues es mesuren sota tensió ultra-alta, els resultats mostrats seran complicats d'analitzar . Per tant, heu de mesurar les pèrdues en qualsevol condició inferior al voltatge del sistema del reactor .}
- Multiplicar les pèrdues mesurades pel quadrat de la relació del corrent nominal amb el corrent del reactor dóna les pèrdues del sistema de transmissió a la tensió nominal .
- Quan el factor de potència del reactor de shunt és baix, els resultats tradicionals de pèrdua de potència són poc fiables i es requereix una tecnologia de mesura més elevada per obtenir una precisió de pèrdua més elevada . i cal mesurar diferents enrotllaments a temperatura normal .

Per què cal canviar els reactors de shunt: elèctric-engineering-portal
En diferents escenaris d'aplicacions, per satisfer les diferents necessitats de potència dels clients, cal canviar els reactors shunt . El principi principal de commutació és que quan la càrrega a la línia de transmissió augmenta, la tensió baixa, i cal desactivar el reactor . Les fluctuacions, el vostre commutador de reactor també pot ser molt freqüent .
Com que l’equip es canvia freqüentment, provocarà estrès a l’aïllament i l’aïllament entre torns del reactor, que pot causar fallada prematura de l’equip o danys a l’equip proper . Per tant, quan dissenyeu l’aplicació, heu de tenir en compte el petit corrent inductiu generat quan el reactor ha de canviar amb freqüència .
Quan escolliu el commutador per als reactors de shunt, heu de tenir en compte els punts següents:
Freqüència de commutació

Switching Freencency Sourced: Southernstatesllc
El dispositiu de commutació del reactor de shunt depèn de les diferents aplicacions i de la freqüència d’ús . La majoria dels reactors es divideixen generalment en tres categories: reactors fixos, reactors amb commutació infreqüent i reactors amb commutació freqüent .
- Reactors corregits

Reactors fixos-Sourced: ScienceDirect
Els reactors fixos s'utilitzen principalment en algunes línies de transmissió de tensió ultra-alta i de llarga distància . La seva càrrega sempre és molt inferior a la càrrega d'impedància de sobretensió . Per tant, el reactor de shunt sempre està en funcionament . Aquesta operació contínua no provoca càrregues elevades ni requereix un ajustament regular .}
- Reactors canviats poc freqüentment

Els reactors canviats rarament provocats: Southernstatesllc
Els reactors canviats poc freqüentment es troben principalment a l'estat ON o OFF . Aquest tipus de reactor s'obre principalment en situacions d'emergència específiques .
- Reactors commutats freqüentment
Els reactors commutats freqüentment es refereixen a reactors que han de ser tancats i oberts més de 100 vegades a l'any . Aquest tipus de reactor s'utilitza principalment en diverses fonts d'energia renovables, com ara les línies de transmissió de vent i solar .
Trencant petits corrents inductius
Si el consum actual del reactor de shunt sol ser 300A o menys, aleshores un corrent inductiu tan petit és difícil de trencar al principi, i quan el corrent s’extingeix, la tensió del reactor shunt oscil·larà cap a zero a la freqüència natural del reactor .
Els reactors de shunt poden absorbir i equilibrar la potència reactiva en les línies de transmissió d’alta tensió, millorant així la potència i l’eficiència del sistema . si voleu saber més sobre les aplicacions i els avantatges dels reactors de shunt, no dubteu en contactar amb nosaltres ara!








