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Réacteur haute tension 6-220 kV

Réacteur limiteur de courant

Réacteur haute tension 6-220 kV

Réacteurs

Les réacteurs, également appelés inducteurs, sont largement utilisés dans les circuits. Grâce à l'effet d'induction électromagnétique, un certain degré d'inductance est présent dans le circuit, ce qui permet d'éviter les variations de courant.

    Réacteurs

    Les réacteurs, également appelés inducteurs, sont largement utilisés dans les circuits. Grâce à l'effet d'induction électromagnétique, un certain degré d'inductance règne dans le circuit, ce qui peut empêcher les variations de courant. Lorsqu'un conducteur est sous tension, un champ magnétique est généré dans l'espace qu'il occupe, de sorte que tous les conducteurs électriques parcourus par un courant présentent une certaine inductance. Cependant, l'inductance d'un conducteur long et droit est relativement faible et le champ magnétique généré est faible. Par conséquent, le réacteur lui-même est un fil enroulé en forme de solénoïde, appelé réacteur creux ;

    Parfois, pour augmenter l'inductance de ce solénoïde, on y insère un noyau de fer, appelé réacteur à noyau de fer. La réactance se divise en réactance inductive et réactance capacitive. Une classification plus scientifique désigne collectivement les réactances inductive (inductance) et capacitive (condensateur) sous le terme de réacteurs. Cependant, en raison de l'existence d'inductances autrefois appelées réacteurs, les condensateurs sont désormais appelés réactances capacitives, et les réacteurs désignent spécifiquement les inductances.
    656ed8cij6Les réacteurs couramment utilisés dans les réseaux électriques comprennent les réacteurs série et les réacteurs parallèles. Les réacteurs série servent principalement à limiter les courants de court-circuit et peuvent également être connectés en série ou en parallèle avec des condensateurs dans des filtres afin de limiter les harmoniques d'ordre élevé sur le réseau électrique. Les réacteurs des réseaux électriques de 220 kV, 110 kV, 35 kV et 10 kV servent à absorber la puissance réactive capacitive des câbles pendant la charge. La tension de fonctionnement peut être ajustée en ajustant le nombre de réacteurs parallèles. Les réacteurs parallèles ultra-haute tension remplissent diverses fonctions pour améliorer les conditions de fonctionnement liées à la puissance réactive dans les réseaux électriques, notamment : 1. L'effet de capacité sur les lignes faiblement chargées ou déchargées afin de réduire les surtensions transitoires à fréquence industrielle ; 2. L'amélioration de la distribution de tension sur les lignes de transport longue distance ; 3. L'équilibrage maximal de la puissance réactive sur la ligne sur site lors de faibles charges, évitant ainsi un flux excessif de puissance réactive et réduisant les pertes de puissance sur la ligne ; 4. Réduire la tension à fréquence industrielle en régime permanent sur le bus haute tension lorsque la grande unité est en parallèle avec le système, facilitant ainsi la synchronisation et la mise en parallèle du générateur ; 5. Prévenir le phénomène de résonance d'auto-excitation qui peut se produire sur les générateurs équipés de lignes longues ; 6. En cas d'utilisation d'un point neutre de réacteur via un dispositif de mise à la terre à faible réactance, un petit réacteur peut également être utilisé pour compenser la capacité entre phases et entre phases de la ligne, afin d'accélérer l'extinction automatique du courant latent et de faciliter son utilisation. Le câblage des réacteurs peut être divisé en deux modes : connexion en série et connexion en parallèle. Les réacteurs série servent généralement de limiteurs de courant, tandis que les réacteurs parallèles sont souvent utilisés pour la compensation de la puissance réactive.657e6707im

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