Strömbegränsande reaktor: anordning och funktionsprincip

Innehållsförteckning:

Strömbegränsande reaktor: anordning och funktionsprincip
Strömbegränsande reaktor: anordning och funktionsprincip

Video: Strömbegränsande reaktor: anordning och funktionsprincip

Video: Strömbegränsande reaktor: anordning och funktionsprincip
Video: Ошибки в сантехнике. Вводной узел в квартиру. 2024, April
Anonim

Den strömbegränsande reaktorn är en spole med ett stabilt induktivt motstånd. Enheten är seriekopplad i kretsen. Som regel har sådana enheter inte ferrimagnetiska kärnor. Ett spänningsfall på cirka 3-4 % anses vara standard. Om en kortslutning uppstår läggs huvudspänningen på den strömbegränsande reaktorn. Det högsta tillåtna värdet beräknas med formeln:

In=(2, 54 Ih/Xp) x100 %, där Ih är märkströmmen och Xp är reaktansen.

strömbegränsande reaktor
strömbegränsande reaktor

Betongkonstruktioner

Den elektriska apparaten är designad för långvarig drift i nätverk med spänningar upp till 35 kV. Lindningen är gjord av flexibla trådar som dämpar dynamiska och termiska belastningar genom flera parallella kretsar. De låter dig fördela strömmar jämnt samtidigt som den mekaniska kraften avlastas på en stationär betongbas.

Sättet att slå på fasspolarna är v alt så att motsatt riktning av magnetfälten erhålls. Detta bidrar också till att försvaga dynamiska krafter vid stötkortslutningsströmmar. Öppen placering av lindningar i rymden bidrar tillger utmärkta förutsättningar för naturlig atmosfärisk kylning. Om de termiska effekterna överskrider de tillåtna parametrarna, eller om en kortslutning inträffar, appliceras forcerat luftflöde med hjälp av fläktar.

elektriska apparater
elektriska apparater

torrströmbegränsande reaktorer

Dessa enheter är resultatet av utvecklingen av innovativa isoleringsmaterial baserade på en strukturell bas av kisel och organiska ämnen. Enheterna fungerar framgångsrikt på utrustning upp till 220 kV. Lindningen på spolen är lindad med en flerkärnig kabel med rektangulärt tvärsnitt. Den har ökad styrka och är täckt med ett speciellt lager av organosilikonfärgbeläggning. Ett ytterligare operativt plus är närvaron av silikonisolering som innehåller kisel.

Jämfört med motsvarigheter i betong har torrtyp strömbegränsande reaktorer ett antal fördelar, nämligen:

  • Lättare vikt och övergripande mått.
  • Ökad mekanisk styrka.
  • Ökat temperaturmotstånd.
  • Mer tillgång på arbetsresurser.
elektrisk utrustning
elektrisk utrustning

Olje alternativ

Denna elektriska utrustning är utrustad med ledare med isolerande kabelpapper. Den är installerad på speciella cylindrar som är i en tank med olja eller liknande dielektrikum. Det sista elementet spelar också rollen som en värmeavledningsdel.

För att normalisera uppvärmningen av metallhöljet inkluderar designen magnetiska shuntar eller skärmar påelektromagneter. De låter dig balansera effektfrekvensfälten som passerar genom lindningens varv.

Shuntar av magnetisk typ är gjorda av stålplåt placerade i mitten av oljetanken, alldeles intill väggarna. Som ett resultat bildas en intern magnetisk krets, som stänger flödet som skapas av lindningen.

Skärmar av elektromagnetisk typ är gjorda i form av kortslutna spolar av aluminium eller koppar. De är installerade nära behållarens väggar. De inducerar ett mötande elektromagnetiskt fält, vilket minskar påverkan från huvudflödet.

Modeller med rustning

Denna elektriska utrustning är skapad med en kärna. Sådana konstruktioner kräver en noggrann beräkning av alla parametrar, vilket är förknippat med möjligheten till mättnad av magnettråden. Noggrann analys av driftsförhållandena krävs också.

torrströms begränsande faktorer
torrströms begränsande faktorer

Pansarkärnor gjorda av elektriskt stål gör det möjligt att minska reaktorns totala dimensioner och vikt tillsammans med en minskning av kostnaden för enheten. Det är värt att notera att när du använder sådana enheter måste en viktig punkt beaktas: stötströmmen bör inte överstiga det maxim alt tillåtna värdet för denna typ av enhet.

Principen för drift av strömbegränsande reaktorer

Designen är baserad på en spolelindning med induktivt motstånd. Det ingår i brytningen av den huvudsakliga försörjningskedjan. Egenskaperna för detta element väljs på ett sådant sätt att under standarddriftsförhållandenspänningen sjönk inte över 4 % av totalen.

Om en nödsituation uppstår i skyddskretsen, släcker den strömbegränsande reaktorn, på grund av induktansen, den övervägande delen av den pålagda högspänningsverkan, samtidigt som den innehåller överspänningsströmmen.

Funktionsschemat för enheten bevisar det faktum att med en ökning av spolens induktans observeras en minskning av stötströmmens påverkan.

strömbegränsande reaktor 10 kV
strömbegränsande reaktor 10 kV

Funktioner

Den elektriska apparaten i fråga är utrustad med lindningar som har en magnetisk tråd gjord av stålplåtar, vilket tjänar till att öka de reaktiva egenskaperna. I sådana enheter, vid passage av stora strömmar genom varven, observeras mättnad av kärnmaterialet, och detta leder till en minskning av dess strömbegränsande parametrar. Följaktligen används sådana enheter inte i stor utsträckning.

De flesta strömbegränsande reaktorer är inte utrustade med stålkärnor. Detta beror på det faktum att uppnåendet av de erforderliga induktansegenskaperna åtföljs av en betydande ökning av fixturens massa och dimensioner.

Överspänningskortslutningsström: vad är det?

Varför behöver vi en strömbegränsande reaktor på 10 kV eller mer? Faktum är att i det nominella läget spenderas högspänningsenergin för att övervinna den aktiva elektriska kretsens maximala motstånd. Den består i sin tur av en aktiv och reaktiv last, som har kapacitiva och induktiva kopplingar. Som ett resultat genereras en driftsström, som optimeras med hjälp av impedanskrets-, ström- och spänningsindikator.

När en kortslutning inträffar, shuntas källan genom att slumpmässigt ansluta den maximala belastningen i kombination med det minsta aktiva motståndet, vilket är typiskt för metaller. I detta fall observeras frånvaron av den reaktiva komponenten i fasen. En kortslutning jämnar ut balansen i arbetskretsen och bildar nya typer av strömmar. Övergången från ett läge till ett annat sker inte omedelbart, utan i ett utdraget läge.

strömbegränsande reaktorer funktionsprincip
strömbegränsande reaktorer funktionsprincip

Under denna momentana transformation förändras de sinusformade och övergripande värdena. Efter en kortslutning kan nya strömformer få en påtvingad periodisk eller fri aperiodisk komplex form.

Det första alternativet bidrar till att repetera konfigurationen av matningsspänningen, och den andra modellen innebär omvandling av indikatorn i hopp med en gradvis minskning. Den bildas med hjälp av en kapacitiv belastning av det nominella värdet, betraktad som en tomgång för en efterföljande kortslutning.

Rekommenderad: