Реактор постоянного тока
Реактор плоской волны относится к электронному устройству, используемому в выпрямленных цепях постоянного тока. Количество импульсов в цепи выпрямителя всегда ограничено, и в выходном выпрямленном напряжении всегда есть пульсация. Этот вид пульсации часто вреден и должен подавляться реактором постоянного тока. Преобразовательные станции для передачи постоянного тока оснащены реакторами постоянного тока, чтобы сделать выходной постоянный ток близким к идеальному постоянному току. В тиристорной электрической передаче постоянного тока реакторы постоянного тока также незаменимы. Реактор постоянного тока и фильтр постоянного тока вместе образуют схему фильтрации гармоник постоянного тока на стороне постоянного тока высоковольтной преобразовательной станции постоянного тока. Реактор постоянного тока обычно подключается последовательно между выходной клеммой постоянного тока каждого полюсного преобразователя и линией постоянного тока и является одним из важных устройств на высоковольтных преобразовательных станциях постоянного тока.
DC-реактор и DC-фильтр вместе образуют Т-образную сеть фильтрации гармоник постоянного тока, уменьшая компоненты пульсации переменного тока и отфильтровывая некоторые гармоники, уменьшая помехи для связи по линии постоянного тока и избегая нестабильного регулирования, вызванного гармониками. Плоский волновой реактор также может предотвратить попадание крутого волнового удара, создаваемого линией постоянного тока, в клапанный зал, предотвращая повреждение преобразовательного клапана перенапряжением.
При возникновении определенных неисправностей в инверторе он может избежать возникновения вторичных отказов коммутации. Он может снизить вероятность отказа коммутации инвертора, вызванного падением напряжения переменного тока. При коротком замыкании линии постоянного тока пиковое значение тока короткого замыкания ограничивается координацией регулирования стороны выпрямителя. Чем больше значение индуктивности, тем лучше, поскольку увеличение индуктивности влияет на характеристики автоматического регулирования системы передачи постоянного тока.
В системе передачи постоянного тока при прерывании постоянного тока будет генерироваться высокое перенапряжение, которое вредит изоляции и делает управление нестабильным. Реактор постоянного тока предотвращает прерывание постоянного тока, ограничивая скорость изменения тока, вызванного быстрыми изменениями напряжения, тем самым снижая частоту отказов коммутации преобразователя.
Реакторы с плоской волной используются в выпрямленных цепях постоянного тока. Количество импульсов в выпрямительной цепи всегда ограничено, и в выходном выпрямленном напряжении всегда есть пульсация. Этот вид пульсации часто вреден и должен подавляться реактором постоянного тока. Преобразовательные станции для передачи постоянного тока оснащены реакторами постоянного тока, чтобы сделать выходной постоянный ток близким к идеальному постоянному току. В тиристорной электрической передаче постоянного тока реакторы постоянного тока также незаменимы.
Реактор постоянного тока является важным компонентом в выпрямительных цепях, и его основная функция в источниках питания промежуточной частоты заключается в следующем:
Классификация по типу:
(1) Масляный реактор постоянного тока;
(2) Сухой реактор постоянного тока.
Структура масляного реактора постоянного тока похожа на структуру трансформатора, в основном состоит из катушки, железного сердечника, масляного бака, втулки, системы охлаждения и других компонентов. Масляные реакторы постоянного тока имеют нелинейную зависимость между током нагрузки и магнетизмом из-за наличия железного сердечника в их структуре.
Сухие реакторы постоянного тока в основном состоят из катушек, кронштейнов, изоляционных столбов, колец выравнивания напряжения, оснований и т. д. Катушка состоит из нескольких слоев концентрических сжатых алюминиевых проволочных пакетов, каждый слой которых изолирован эпоксидной смолой и дополнен прокладками для обеспечения межслойной изоляции и рассеивания тепла. Каждый слой катушки надежно закреплен вертикальными крепежами, чтобы гарантировать, что катушка не деформируется во время вибрации. Из-за отсутствия железного сердечника в сухих реакторах постоянного тока существует линейная зависимость между током нагрузки и магнетизмом.
Преимущества масляного реактора постоянного тока:
Благодаря наличию железного сердечника, относительно легко увеличить индуктивность одного масляного реактора постоянного тока; Система изоляции масляной бумаги масляного реактора постоянного тока очень зрелая и работает надежно; Масляные реакторы с плоской волной устанавливаются на земле, что обеспечивает низкий центр тяжести и хорошие сейсмические характеристики; Масляный реактор постоянного тока использует проходной изолятор сухого типа для проникновения в клапанный зал, заменяя горизонтальный проходной изолятор и решая проблему неравномерного влажного перекрытия горизонтального проходного изолятора; Вертикальный проходной изолятор масляного реактора постоянного тока также использует проходной изолятор сухого типа, что снижает вероятность перекрытия загрязнения.
Недостатки масляного реактора постоянного тока:
Внутренняя изоляция сложная. В основном опираясь на масляную бумажную изоляцию, легко загореться и вызвать пожар. Шум довольно сильный. Тяжелый и сложный для транспортировки. Расходы на эксплуатацию и обслуживание относительно высоки.
Преимущества сухого реактора постоянного тока:
Изоляция заземления проста. Изоляция сухих реакторов постоянного тока в основном обеспечивается опорными изоляторами, что повышает надежность основной изоляции. Без масла, что исключает опасность возгорания и воздействие на окружающую среду. Система изоляции сухого типа с плоским сопротивлением без масла не представляет опасности возгорания или воздействия на окружающую среду, и нет необходимости устанавливать защитные стены между залом клапана и улицей. Критическая масса напряженности поля отсутствует, когда тенденция меняется. Высоковольтное переключение постоянного тока требует изменения полярности напряжения, что может создать критическую напряженность поля в системе изоляции из масляной бумаги из композита из-за захвата зарядов; Но для сухих реакторов постоянного тока изменение полярности напряжения создает только напряжение на опорных изоляторах без ограничения критической напряженности поля, поэтому характеристики опорных изоляторов сухих реакторов постоянного тока аналогичны характеристикам других опорных изоляторов шин. Ток нагрузки линейно связан с магнитным потоком. Из-за отсутствия железного сердечника в сухих реакторах постоянного тока не будет явления магнитного насыщения в случае неисправностей, и то же значение индуктивности будет поддерживаться при любых обстоятельствах. Переходное перенапряжение относительно низкое. Из-за низкой емкости сухих реакторов постоянного тока на землю требования к уровню ударной изоляции реакторов постоянного тока также относительно низкие. Низкий акустический шум. Легкий вес, простота транспортировки и обращения. Низкие эксплуатационные и эксплуатационные расходы. Сухие реакторы постоянного тока в основном не требуют обслуживания.
Недостатки сухого реактора постоянного тока:
Центр тяжести высокий, но ударопрочность плохая. Занимает относительно большую площадь. Внутри нет железного сердечника, что затрудняет увеличение индуктивности отдельного блока и улучшение перегрузочной способности. Он не поставляется с гильзой сквозной стенки, и между ним и преобразователем необходимо установить гильз сквозной стенки, что увеличивает вероятность мокрого и грязного проплавления гильзы сквозной стенки; Чувствителен к загрязнению окружающей среды. Трудно обнаружить горячие точки и инфракрасную температуру. Из-за установки шумозащитного кожуха на внешней стороне сухого реактора постоянного тока измерение точек нагрева внутренней катушки затруднено и имеет значительные погрешности.
Стандарт продукта:
ГБ/Т 1094.6-2011 МЭК 60076-6 : 2007
ГБ/Т 1094.1-2011 МЭК 60076-1 : 2011
ГБ/Т 1094.3-2017 МЭК 60076-3 : 2013
Уведомление о заказе:
Мы готовы служить вам с профессионализмом, искренностью и честностью.