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6–220 kV Hochspannungs-Strombegrenzungsreaktor
Was ist ein Strombegrenzungsreaktor?
Strombegrenzungsdrosseln sind induktive Komponenten, die den Einschaltstrom, die Oberschwingungen höherer Ordnung und den Kurzschlussstrom im System begrenzen. Strombegrenzungsdrosseln bestehen aus einer Kupfer- oder Aluminiumspule. Zu den Kühlmethoden gehören Trockenkühlung und Ölkühlung.
Wird im Allgemeinen für Verteilungsleitungen verwendet. Die Abzweige derselben Sammelschiene werden häufig mit einer Drosselspule verbunden, um den Kurzschlussstrom der Abzweige zu begrenzen und die Sammelschienenspannung aufrechtzuerhalten, damit sie durch den Kurzschluss der Abzweige nicht zu niedrig wird.
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Funktionsweise von Strombegrenzungsreaktoren
Strombegrenzende Drosseln im Stromnetz bestehen im Wesentlichen aus Luftspulen ohne magnetisches Leitmaterial. Sie können in drei Bauformen angeordnet werden: vertikal, horizontal und zickzackförmig. Bei einem Kurzschluss im Stromnetz entsteht ein hoher Kurzschlussstrom. Die dynamische und thermische Stabilität elektrischer Geräte kann dadurch nur schwer uneingeschränkt gewährleistet werden. Um die Anforderungen an das Abschaltvermögen einiger Leistungsschalter zu erfüllen, werden daher häufig Drosseln in Reihe mit den abgehenden Leistungsschaltern geschaltet, um die Kurzschlussimpedanz zu erhöhen und den Kurzschlussstrom zu begrenzen.
Durch den Einsatz von Reaktoren ist im Falle eines Kurzschlusses der Spannungsabfall an den Strombegrenzungsreaktoren groß. Daher spielen sie auch eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Busspannungsniveaus, sodass die Spannungsschwankungen auf dem Bus gering bleiben und die Betriebsstabilität der elektrischen Geräte des Benutzers auf der fehlerfreien Leitung gewährleistet ist.
Berechnung und Bearbeitung der Kapazität
Die Berechnungsformel für die Reaktorkapazität lautet: SN = UD% X (up / √ 3) x In, und die Einheit von In ist Ampere.
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Welche Art von Ort verwenden Strombegrenzungsreaktoren
Der Zweck des Einbaus von Strombegrenzungsdrosseln in Kraftwerken und Umspannwerken besteht darin, den Kurzschlussstrom zu begrenzen, damit elektrische Geräte wirtschaftlich und sinnvoll ausgewählt werden können. Drosseln lassen sich je nach Einbauort und Funktion in Netzdrosseln, Sammelschienendrosseln und Transformatorkreisdrosseln unterteilen.
(1) Netzdrossel. Um einen leichten Leistungsschalter zu verwenden und den Querschnitt des Zuleitungskabels zu reduzieren, wird die Netzdrossel häufig in Reihe mit der Kabelzuleitung geschaltet.
(2) Sammelschienendrossel. Die Sammelschienendrossel wird in Reihe mit dem Abschnitt der Generatorspannungsschiene oder der Niederspannungsseite des Haupttransformators verbunden. Sie dient der Begrenzung des Kurzschlussstroms bei Kurzschlüssen innerhalb und außerhalb der Anlage. Sie wird auch als Sammelschienenabschnittsdrossel bezeichnet. Tritt auf der Leitung oder einer Schiene ein Kurzschluss auf, kann sie den von der anderen Schiene gelieferten Kurzschlussstrom begrenzen. Unter den gegebenen Voraussetzungen kann auf die Installation einer Drossel in jeder Leitung verzichtet werden, um technische Investitionen zu sparen. Die Kurzschlussstrombegrenzung ist dadurch jedoch weniger effektiv.
(3) Transformatorkreisdrossel. Sie wird in den Transformatorkreis eingebaut, um den Kurzschlussstrom zu begrenzen, sodass im Transformatorkreis leichte Leistungsschalter verwendet werden können.
Was sind die Vorteile von Strombegrenzungsreaktoren
1. Die Wicklung besteht aus mehreren parallelen kleinen Drähten und mehreren Litzen, und die Isolationsfestigkeit zwischen den Windungen ist hoch, sodass der Verlust viel geringer ist als beim Zementreaktor.
2. Verwenden Sie eine mit Epoxidharz imprägnierte Glasfaserkapselung und verfestigen Sie sie bei hohen Temperaturen, sodass sie eine hohe Integrität, ein geringes Gewicht, geringe Geräuschentwicklung und eine hohe mechanische Festigkeit aufweist und den Auswirkungen eines großen Kurzschlussstroms standhält
3. Zwischen den Wicklungsschichten befinden sich Belüftungskanäle, die natürliche Konvektionskühlleistung ist gut, der Strom ist in jeder Schicht gleichmäßig verteilt und die dynamische und thermische Stabilität ist hoch;
4. Die Außenfläche des Reaktors ist mit einer speziellen, wetterbeständigen Harzbeschichtung gegen UV-Strahlung versehen, die den rauen Wetterbedingungen im Freien standhält und im Innen- und Außenbereich verwendet werden kann.
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