Бесплатный цитатын хүсэлт илгээх

Бидний төлөөлөгч танай хаягт хурдан холбогдож буй.
Имэйл
Гар утас / WhatsApp
Нэр
Компанийн нэр
Зурвас
0/1000

Цуваа реакторууд ба огтлолцоо реакторуудын ялгаа юу вэ?

2026-08-11 14:30:07
Цуваа реакторууд ба огтлолцоо реакторуудын ялгаа юу вэ?

Цуваа реакторууд ба огтлолцоо реакторуудын ялгаа юу вэ?

Цахилгаан системд бүхлээр нь индуктор—магнит зүрхний эсвэл агаарын зүрхний оройд хөндлөн татаж хийсэн дамжуурал—бүхлээр нь гүйдлийн өөрчлөлтүүдийг саадын тавигч юм. Гэтэд, тэр реактор цахилгаан хэлхээд хаана байрласан нь түүний үүрэг, хэмжээ, хамгаалах шаардлагуудын бүхнийг тодорхойлдог. Цуваа реакторууд ба салангид реакторууд ижил үндсэн цахилгаан-сүлжээний зарчимд суурилдаг, гэтэд түдүүлүүр тогтвортой бүтцэд үл төст үүрэг гүйцэтгэдөг.

Холбогдсоны топологи: Үндсэн ялгаа

Цуваа реактор нь хамгаалагдаж буй төхөөрөмжтэй — ихэнхдээ гүйдэл таслаагч, шинэсний хэсэг, конденсаторын банк эсвэл дамжуулалтын шугам — цуваа холбогдож буй. Ачааллын гүйдэл реакторын дотор тасралтгүй урсдаг. Реакторын импеданс нь гэмтлийн үед гүйдлийн өсөх хурдыг хязгаарлаж, доод талын гүйдэл таслаагчийн таслах ёстой гэмтлийн дээд гүйдлийг бууруулж буй. Энэ нь бага таслах чадварын гүйдэл таслаагчид ашиглахыг хүлээлгүй, станцын анхны зардлыг бууруулж буй. 10 МВА, 11 кВ-ийн хоолойд 6% импедансаар тодорхойлогдсон цуваа реактор нь онолын 40 кА гэмтлийн гүйдлийг ойролцоогоор 25 кА-доо бууруулж буй.

Шунт реактор нь шугам эсвэл шинэс дээрсүүр газар руу, эсвэл фазуудын хооронд параллель холбогдож байдаг. Хэвийн нөхцөлд реакторын дотроо ачаалалгүй гүйдэл гүйдэггүй. Харин шунт реактор нь системээс реактив чадал татах бөөрөнхийлүүр үүрдүүр урт шугамууд болон дөрвөлжин кабелүүдийн хөнгөн ачаалалын нөхцөлд үүсгэдэг бөөрөнхийлүүр реактив чадлыг компенсационал нөхцөлд оруулж байдаг. Шунт компенсацийн дутагдалд 500 кВ-ын хөнгөн ачаалалын шугамын хүлээн авах төгсгөлд хүчдлийн утга 1.15 нэгж буюу түүнээс дээш утга хүртэл өсөж, холбогдсон трансформаторууд болон төмөр замын төхөөрөмжүүдийн изоляционы координационы хязгаарыг давж байдаг.

Доторх дизайн ба сааралдах йөнхийлүүр

Цуваа индуктив хүчдлийн бүрхүүл нь гэмтлийн гүйдлийн нөхцөлд дүүрч үлдэхүйц, учир нь дүүрсэн индуктив хүчдлийн бүрхүүл гэмтлийн үед гүйдлийг хязгаарлах үүрэгтээс төдий л холбогдолгүй болой. Агаарын зүрх-үүрт цуваа индуктив хүчдлийн бүрхүүл нь дүүрч үлдэх аюулд орой, учир нь агаарын B-H шугам бүх гүйдлийн хэмжээнд шугаман бөөн. Түүний дундаж хэмжээ нь дүүрч үлдэх аюулгүй бөөн — 11 кВ-т 6% импеданс үзүүрлэх агаарын зүрх-үүрт индуктив хүчдлийн бүрхүүл нь ижил утгат төмөр зүрх-үүрт индуктив хүчдлийн бүрхүүлтэй харьцуулж үлдэхүйц гурав дахин их бүрхүүл.

Төмөр зүрх-үүрт цуваа индуктив хүчдлийн бүрхүүл нь хоосон зүрх-үүрт хүчдлийн бүрхүүлтэй харьцуулж нэгж эзлэхүүнд илүү индуктив хүчдлийг үзүүрлэхүйц, гэтэд гэмтлийн номиналь гүйдлийн хүртэл шугаман бөөн хадгалуулахын тулд хоосон зүрх-үүрт хүчдлийн бүрхүүл нь анхааралтай төсөөлөхүйц. Хоосон зүрх-үүрт хүчдлийн бүрхүүл нь соронзгүй материал — ихэвчлэн эпоксид-хүнснүүрт фиброглас — ашиглан бүтээдэг, мөн түүний зүйл нь хамгийн их асимметрик гэмтлийн гүйдлийн үед пик нь 1.6 Тесла-ас доош байхуйц тооцож бүтээдэг; хамгийн их асимметрик гэмтлийн гүйдлийн утга нь симметрик RMS гэмтлийн утгын 2.5 дахин их бөөн.

Шант реактор нь ихэвчлэн гаптай төмрийн цөмтэй бүтээн байгуулалт ашигладаг, учир нь тэд дугаарлагдсан даралтаар тасралтгүй ажилладаг бөгөөд шугамын шаардлага бага байдаг. Энэ хаалгаар эрчим хүчний өөрчлөлтийн эсрэг индуктансыг тогтворжуулж, шатрын реакторүүд суурилуулсан түр зуурын хэтрүүлгийн үед дүүрэн байдлыг сэргийлнэ.

Хамгаалалтын шаардлага

Машингийн реакторт дотоод эргэлтийн алдааг илрүүлэхэд дифференциал хамгаалалт шаардлагатай. Хэд хэдэн эргэлтийг зайлуулах богино хувилбар нь реакторын импидансыг хувь хувьтай өөрчилж, хэт эрчим хүчний релейг илрүүлж чадахгүй. Дифференциал схемийг реакторын хоёр цэгт эрчим хүч харьцуулдаг. Нөхцөлжүүлэх хязгаарыг давсан аливаа ялгаа нь холбогдох эрчим хүчний засварыг хөдөлгөөнд оруулдаг.

Дамжуулалтын системд шунт реакторуудын хувьд хэт хүчдлийн хамгаалалт шаардлагатай, мөн шунт компенсацийн шугамд нэг фазын дахин холбогдож буй нейтрал реакторыг ихэвчлэн ашиглайд. Бухгольц реле нь изоляци хагаралын үр дүнд үүсжүүд гадны хийн цуглуулалтыг илрүүмүүн — түүнээс үүдүүлж шунт реакторуудын тосоор хөөрүүлсэн хувилбарын стандарт анхны хамгаалалт. Хуурай төрлийн шунт реакторууд нь тархалтын хүчдлийн түвшинд оршох бөхөртүүн температур хамгаалалт ашиглайд, ялгаварын температурын имитацийг хэмжсэн гүйдэлд суурилж.

Хэрэглээний сонголтын шаардламууд

Цуваа реакторын сонголт нь номиналь гүйдлийг (тасралтгүй ачааллын гүйдлийг), хувийн бүрдүүлэлтийг (гэмтлийн гүйдлийн хязгаарлалтын зорилго), ба богино хугацааны дулааны гүйдлийн хүчдлийн үнэлгүүнийг (ихэвчлэн 1 секунд эсвэл 3 секунд гэмтлийн хязгаарлалтын гүйдлэд) тодорхойлохыг шаардмуй. Реактор нь гэмтлийн улмаас үүсжүүд дулааны ба механик хүчнүүдийг хүлээж, хэлбэр өөрчлөлтгүйд тааруулж.

Шунт индуктив хүчлэл сонгох нь номиналь хүчлэл, реактив хүчний номиналь утга (MVAr), холбогдосон төрлийг тодорхойлохыг илтгэнэ — дамжуулалтын үйлдвэрлэлд ашиглагдахад «Y»-холбогдосон, бат бүрдсэн дундаж нейтралтай, харин том хүчдэлд зориулан трансформаторуудын гуравдугаар ороолтын компенсацийн хувьд «Δ»-холбогдосон. MVAr-ийн номиналь утга нь шугамын багтаамжийн цэнхэр гүйдэлд суурилж, зорилгоорх компенсацийн түвшинд тооцогдож, тасралтгүй холбогдосон индуктив хүчлэлүүдийн хувьд ихэвчлэн 60–80%, салгагдах нэгжүүдийн хувьд 100% байдаг.

Тохиолдол: Салхины фермийн интеграцилахад хоёр төрлийн индуктив хүчлэл шаардагдаж буй

Холын бүс нутагт бүүрдүүлсэн 150 МВт-ийн салхины цахилгаан станц 45 км урт, 220 кВ-ийн дамжуулалтын шугамаар цахилгаан шүүлтүүрт холбогдож, хоёр зэрэг үүрдүүлсэн асуудалтай тулгарч: холболтын цэгт гурван фазын богино холболтын гүйдэл винд турбинд суурилгаж буй өсгөгч трансформаторын богино холболтын төлөөлөх хүчний хязгаараас хэтэрч; бага салхин, бага ачаалалын нөхцөлд шугамын бүүрдүүлсэн реактив хүчнүүр хүчдлийг 1.10 нэгжээс дээш үүрдүүлж. Инженерийн бүрэлдэхүүн хурдасгагч подстанцын шинэсний шугамын холболтын цэгт цуваа реактор тодорхойлж, нийтийн холболтын цэгт 20 МВАр-ийн хөндлөн реактор тавьж, бүүрдүүлсэн реактив хүчнүүрт хүчдлийн үүрдүүлсэн үйлдлийг зогсоож. Холбогдох реакторын суурилгажуулалт нь нэгдүүлсэн цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдийн хүрээлэнд хийгджэ, хоёр асуудлыг нэг төсөлд шийдэж.

Ихэнх асуултууд

Реактор цуваа ба хөндлөн хоёр функцийг нэг зэрэг гүйцэтгэж чадах уу?

Үгүй. Физик загвар, халуун төсөөлөл ба хамгаалах шаардлагууд үндэсэндээ өөр. Нэг реакторын нэг төрлийн холбогдож бүтээлт нь зөвхөн нэг үүрэг гүйцэтгэнэ. Хоёр үүрэг гүйцэтгэх шаардлагатай суулгахад хоёр тусдаа реакторын нэгжүүд шаардагдана.

Гурвалжин реактор алдааны үед дүүрчихвөл юу болой?

Реакторын гүйдлийг хязгаарлах эсэргүүцэл алдагдаж, алдааны гүйдэл төсөөлсөн түвшинд өсөж чадна. Реакторын гүйдлийг хязгаарлаж бүтээлт гэж үзсэн доод талын гүйдлийн салгагч алдааныг зогсоож чадахгүй. Түүнээс шүүлтүүр реакторын төлөвлөлтийн гол хязгаарлалт нь дүүрэлтийг саархуулах явдал юм.

Хуваарилан реакторыг яаж включ ба выключ (он/үүн) хийдэг?

Дамжуулалтын түвшний шунт реакторуудыг тусгай галт хагаргичид эсвэл галт хагаргич-дөрвөлжин хөрвүүлэгчид ашиглан салгана. Реакторын индуктив гүйдэл напряжениянх нь бараг 90 градусаар ардаа үлдэх тул гүйдлийн натурализ нулимс дээр таслах нь хийгүй, ийнхүү таслалтын шилжилтийн сэргээх напряжень хүнд байдаг. Синхрон таслалтын хяналт төхөөрөмжүүд түүнийг хөнгөвтүрүнэ.

Реакторт ямар үйлчилгээ шаардагдах вэ?

Хуурай, агааран зүрх реакторууд хамгийн бага хүчин тавихыг шаарддаг — жилийн турш нүдний шүүлт (гадаргууны дагуу цахилгааны урсгал эсвэл боолгожилт) болон холбогдож буй цэгүүдийн термографик сканирование. Тосон дүүрэн реакторуудын хувьд жилийн турш уусгагдсан хийн шинжилгээ, 2–3 жилд нь тосны диэлектрик шинжилгээ хийдэг, яг түүнхүү чадал трансформаторуудын хувьд хийдэг шинжилгээтэй адил.

Реакторын импеданс яаж тодорхойлогддог?

Системийн суурь импедансийн хувь (процент) хэмжээтэй, номиналь напряжень ба МВА-д. 10 МВА, 11 кВ суурь дээрх 6% реактор приближит 0.73 Ом реактив эсүртүүд үүсгэнэ. Илүү их процентын утга нь гэмтлийн гүйдлийг илүү хүчтэй хязгаарлана, гэтэдүүн тогтмол гүйдлийн хүчдлийн унах хэмжээг мөн нэмэгдүүнэ.

Аль нь хоёр төрлийн реакторыг нэг нийлүүлэгчээс авах боломжтой вэ?

Ляонин Синотек Бүлгийнхүн зэрэг интеграцлагдсан цахилгаан тоноглол үйлдвэрлэгчид, трансформатороос эхлэн төхөөрөмжүүд, компенсацийн тоноглол хүртэл бүх дэд станцийн багаж хангамжийг нийлүүлдэг, хоёр төрлийн реакторыг нэг инженерийн бүрэлдэхүүнээс нийлүүлдэг—техникийн шаардлагын координаци болон дараа-зараглалын дэмжлэх үйлчилгээг хялбаршруулдэг.