Funktionsprincipen för ljusbågssläckningsreaktorn. Typer och funktioner för applikation

Innehållsförteckning:

Funktionsprincipen för ljusbågssläckningsreaktorn. Typer och funktioner för applikation
Funktionsprincipen för ljusbågssläckningsreaktorn. Typer och funktioner för applikation

Video: Funktionsprincipen för ljusbågssläckningsreaktorn. Typer och funktioner för applikation

Video: Funktionsprincipen för ljusbågssläckningsreaktorn. Typer och funktioner för applikation
Video: Nuclear Reactor - Understanding how it works | Physics Elearnin 2024, Maj
Anonim

I högspänningsledningar uppstår kapacitiva strömmar under nöddrift, detta händer när en av faserna bryter mot marken. Dessa kapacitiva strömmar bildar en elektrisk ljusbåge som förstör isoleringen av lämpliga kablar och alla skyddsreläer. För att undvika detta används ljusbågssläckningsreaktorer. De hjälper till att minska effekten av en ljusbåge.

bågssläckningsreaktor

ljusbågssläckningsreaktor i sektion
ljusbågssläckningsreaktor i sektion

I moderna strömförsörjningsscheman används många skyddssystem och utrustning. För att undvika avbrott i konsumenternas strömförsörjning används ett av de speciella skyddsmedlen för ett enfas jordfel - bågundertryckande reaktorer. De är elektriska enheter designade för att kompensera för den kapacitiva komponenten av strömmen i händelse av ett jordfel.

Reaktorer används främst i nätverk med isolerad nollspänning från 6 till 35 kV. I nätverk med spänning från 110 till 750 kV,jordad neutral.

Typer och sammansättning av reaktorer

enheten i aktion
enheten i aktion

Bågreaktorer, liksom all specialiserad utrustning, är indelade i flera kategorier.

Beroende på justeringsnoggrannheten är reaktorer uppdelade i flera typer:

  • unmanaged - har inte möjlighet att reglera, de görs individuellt enligt de givna parametrarna;
  • Stegreglerade reaktorer har flera specifika inställningsprogram;
  • smidigt justerbara ljusbågsreaktorer är den mest praktiska typen av ljusbågssläckningsreaktorer, vilket gör att du kan välja de optimala parametrarna för bättre skydd.

I enlighet med inställningsmetoden särskiljs de:

  • med stegjustering med kranar från huvudlindningen; justering sker i steg - beroende på antalet varv;
  • kolven låter dig justera induktansen beroende på platsen för kärnan i spolen;
  • reaktorer med ytterligare förspänning har en induktanskälla från tredje part som förstärker den huvudsakliga.

Reaktorer är enligt ledningen uppdelade i:

  • Ingen kontroll. Reaktorer är ganska svåra att underhålla, att justera induktansen i dem är vanligtvis en lång process som innebär att man kopplar bort själva reaktorn från nätverket. Dessa är huvudsakligen stegade reaktorer.
  • Med kontrollerad drivning. De låter dig justera induktansen på distans utan att koppla bort dem från nätverket.
  • Med automatiserad kontroll. Denna typ låter dig justera induktansen automatisktnätverksvillkor.

Bågreaktorer är en konventionell transformator. Beroende på förhållandena görs de torra och oljefyllda, med ett konstant mellanrum mellan kärnan och spolen, samt med en variabel.

Driftsprincip

anslutningsmetoder
anslutningsmetoder

För att undvika avbrott i strömförsörjningen till konsumenter tillämpas kompensation av den aktiva komponenten genom utjämning med hjälp av en induktiv komponent.

Detta är grunden för principen för ljusbågssläckningsreaktorn. De induktiva och kapacitiva strömmarna är motsatta i fas, lika i värde, och med avseende på energikällan tar ut varandra vid jordfelspunkten, vilket resulterar i att den elektriska ljusbågen slocknar.

Detta låter dig hålla de strömförande delarna intakta, samt undvika utrustningsfel vid jordfel.

Driften av det elektriska strömnätet med en isolerad nolla överstiger inte 6 timmar, vilket är tillräckligt för att hitta och åtgärda ett fel på transmissionsledningen. Snabb felsökning är nyckeln till stabil drift av konsumentutrustning.

Funktioner

beskrivning av reaktordrift
beskrivning av reaktordrift

I enlighet med reglerna för teknisk drift av elektrisk utrustning används ljusbågsreaktorer i nätverk på 6-20 kV när de installeras på armerad betong och metallstöd, och i alla nätverk över 35 kV vid en ström av 10 A. De används också i nätverk som inte har armerad betong och metallstöd vid en spänning på 6 kV och en ström på 10 A, ochäven 10 kV vid 20 A.

Ibland är det tillåtet att använda kompensering av den kapacitiva komponenten med den induktiva i nät på 6-10 kV vid en ström under 10 A. Reglerna anger också att minst 2 reaktorer används när jordfelsströmmen är mer än 50 A.

Application

Funktionsprincipen för bågsläckningsreaktorer är en modern teknisk process, försedd med digitala styrsystem. Detta gör att du mer exakt och enkelt kan fjärrjustera nödvändiga parametrar, samla in all data om stängningen, arkivera den och föra statistik. Allt detta gör det möjligt för underhållspersonalen att analysera och hitta och eliminera felet så snart som möjligt. Ljusbågsdämpningsreaktorer är mycket viktiga i skyddssystem, eftersom jordfel i elnätet är den vanligaste typen av fel.

Kompensering av nätverket för den kapacitiva komponenten med hjälp av induktiv är en nödvändig och vanlig åtgärd. Driftstopp för företaget på grund av strömavbrott leder till stora ekonomiska förluster för företaget. Därför är det mycket viktigt att använda den här typen av skydd.

Rekommenderad: