Reactor sumergido en aceite
Un reactor es un dispositivo eléctrico de alta tensión que el sistema eléctrico utiliza para limitar la corriente de cortocircuito, estabilizar la tensión, compensar la potencia reactiva y el desfase en función de su inductancia. Según si el devanado contiene un núcleo principal de hierro, se divide en reactores con núcleo de hierro y reactores con núcleo de aire. Según el medio de aislamiento, se divide en reactores sumergidos en aceite y reactores secos.
Principio estructural:
Los reactores sumergidos en aceite se componen principalmente de núcleos de hierro, devanados y su aislamiento, tanques de aceite, camisas, dispositivos de refrigeración y dispositivos de protección. La estructura del núcleo de hierro de los reactores monofásicos es una columna de núcleo único con dos columnas laterales, mientras que la de los reactores trifásicos es una columna de núcleo en forma de cruz y una estructura de estrangulación de hierro en espiral. La columna del núcleo del reactor está compuesta por una torta de núcleo de hierro y un bloque amortiguador con entrehierro. Esta torta de núcleo de hierro está hecha de láminas de acero al silicio laminadas en frío de alta calidad, apiladas entre sí. La torta de núcleo adopta una estructura laminada radial radiante, que permite la entrada de flujo magnético hacia el lado de la lámina de acero al silicio. La dirección de magnetización longitudinal preferida de la lámina de acero al silicio se selecciona paralela al eje de la columna del núcleo para reducir las pérdidas por corrientes de Foucault causadas por efectos de borde cuando las líneas magnéticas entran y salen de la torta de núcleo. Muchas tortas de núcleo de hierro están separadas por columnas de cerámica redondas pulidas o almohadillas circulares de mármol, y las tortas de núcleo de hierro se apilan alternativamente con los entrehierros, apretándose con tornillos antimagnéticos. La fuerza electromagnética del campo magnético alterno provoca vibración y ruido entre las tortas de núcleo de hierro, por lo que el dispositivo de sujeción del reactor de núcleo de hierro es fundamental. Tanto la torta de hierro como el estrangulador de hierro deben estar conectados a tierra, y el estrangulador de hierro y la columna lateral deben estar unidos con cinta adhesiva de fibra de vidrio epoxi.
La estructura del tanque de aceite de los reactores sumergidos en aceite presenta requisitos antimagnéticos. El modelo de reactor paralelo trifásico es el BKS, y el de reactor paralelo monofásico es el BKD.
La función del reactor:
Los reactores más comunes en sistemas de potencia son los reactores de corriente limitada, los reactores de amortiguamiento en serie y los reactores en paralelo. Los reactores limitadores de corriente se utilizan principalmente para limitar la corriente de cortocircuito en las barras colectoras y también para limitar la corriente de arranque de motores de gran capacidad. Los reactores de amortiguamiento en serie se utilizan principalmente para limitar la corriente de entrada y la sobretensión de operación, y suprimir armónicos de alto orden. Los reactores en paralelo se utilizan principalmente para compensar los efectos de la capacitancia y regular la potencia reactiva y la tensión. Los reactores shunt de ultraalta tensión se utilizan para compensar la corriente de carga capacitiva de las líneas eléctricas y limitar el aumento de la tensión del sistema. Pueden reducir la sobretensión de frecuencia industrial y la sobretensión de operación del sistema, desempeñando un papel importante en sistemas de transmisión y transformación de alta tensión, incluyendo principalmente:
(1) Reducir el efecto de capacitancia en líneas sin carga o con carga liviana para reducir la sobretensión transitoria a la frecuencia de potencia.
(2) Mejorar la distribución de voltaje en líneas de transmisión de larga distancia.
(3) Equilibrar la potencia reactiva en la línea tanto como sea posible bajo una carga liviana, evitar un flujo irrazonable de potencia reactiva y también reducir la pérdida de potencia en la línea.
(4) Reducir el voltaje de frecuencia de potencia de estado estable en el bus de alto voltaje cuando la unidad grande esté en paralelo al sistema, a fin de facilitar el funcionamiento en paralelo sincrónico del generador.
(5) Evitar el fenómeno de resonancia de autoexcitación que puede ocurrir en generadores con líneas largas.
(6) Cuando se utiliza un dispositivo de puesta a tierra de reactancia pequeña para el punto neutro de un reactor, también se puede utilizar un reactor pequeño para compensar la capacitancia de fase a fase y de fase a tierra de la línea, a fin de acelerar la extinción automática de la corriente secundaria y mejorar la tasa de éxito del recierre automático de la línea.
Estándar del producto:
GB/T 1094.6-2011IEC 60076-6 : 2007
GB/T 1094.1-2011 IEC 60076-1 : 2011
GB/T 1094.3-2017IEC 60076-3 : 2013
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