1. Падіння напруги: послідовно з’єднані реактори (реактори з фільтром) створять певне падіння напруги. Якщо падіння напруги значне, це вплине на якість електропостачання користувача. Коефіцієнт потужності, опір реактора та лінійний струм ліній електропередачі впливатимуть на значення падіння напруги. Взагалі кажучи, чим більше коефіцієнт потужності та повний опір реактора, тим більше падіння напруги. Коефіцієнт потужності в системах передачі надвисокої напруги зазвичай перевищує 0 9, а напруга повинна бути не менше 0 95 pu. Звідси видно, що для зменшення впливу падіння напруги, спричиненого серійними реакторами (реакторами-фільтрами), на якість електропостачання, відсоток опору реакторів не повинен бути занадто великим, якщо відповідати вимогам щодо обмеження струму короткого замикання. .
2. Втрати в системі: Втрати в послідовних реакторах (реактори з фільтром) необхідно контролювати в проекті. Зазвичай реактор із запасом втрат працюватиме при відносно низькому підвищенні температури, тому він має сильну здатність до перевантаження та довший термін служби. Загалом, реактори сухого типу розроблені найбільш економічним способом відповідно до вимог GB10229-88 \ IEC289 або інших стандартів (таких як ANSI/IEEE). Втрати серійних реакторів (реакторів-фільтрів) обернено пропорційні коефіцієнту Q, тоді як сучасні порожнисті реактори мають високий коефіцієнт Q, що призводить до значного зниження втрат. Коефіцієнт Q пов'язаний з потужністю реактора, і чим більша потужність, тим більший коефіцієнт Q. Для реакторів потужністю понад 10 Мвар коефіцієнт Q становить від 200 до 500, а втрати становлять 0 2%-0. 5%. Проектний метод збільшення коефіцієнта Q може мінімізувати системні втрати серійних реакторів (реакторів-фільтрів), що вигідно для зниження їх експлуатаційних витрат, але також збільшує витрати на обладнання. Користувачі повинні шукати найбільш розумний і економічний баланс між інвестиційними та експлуатаційними витратами.
3. Перехідна напруга відновлення: при використанні послідовних реакторів (реактори з фільтром) необхідно оцінити їхній вплив на швидкість наростання перехідної напруги відновлення. Якщо дослідження показує, що перехідна напруга відновлення через автоматичні вимикачі перевищує їхню фактичну потужність, додавання конденсатора в кожну фазу може вирішити цю проблему та забезпечити безпечну роботу обладнання. Конденсатори можна встановлювати між: (1) реакторами та вимикачами (лінія – земля); (2) Перетин кінцевого реактора серії (реактор-фільтр) (іноді встановлюється всередині реактора); (3) Перетин з’єднувальної частини вимикача; (4) Комбінація вищевказаних варіантів. Взагалі кажучи, ємність конденсаторів, які використовуються для проблем перехідного відновлення напруги, зазвичай менше 200 нФ.
4. Електромагнітний вплив на навколишнє середовище: магнітне поле витоку навколо послідовного реактора (реактора з фільтром) є великим. Завдяки магнітному потоку послідовного реактора (реактора з фільтром), який утворює ланцюг у повітрі, якщо в оточуючих будівлях, таких як земля, стіни та дахи місця встановлення, є магнітопровідні матеріали, такі як сталь і залізо, послідовний реактор (реактор з фільтром) буде генерувати тепло під час роботи, спричиняючи пошкодження жорсткості сталі, заліза та інших компонентів. Тому під час монтажу та компонування необхідно підтримувати мінімальний зазор між змійовиком послідовного реактора (реактор-фільтр) і оточуючими металевими компонентами, щоб зменшити нагрівання металу вихровими струмами та уникнути загрози здоров’ю обслуговуючого персоналу. Ці мінімальні відстані повинні бути забезпечені під час монтажу, особливо якщо всередині бетонної основи або підлоги є сталеві стрижні або конструктивні елементи. Навіть за межами цих мінімальних магнітних зазорів важливо уникати утворення замкнутих петель металевими компонентами. У разі необхідності можна використовувати немагнітні кронштейни для підтримки необхідного магнітного зазору під серійним реактором (реактор фільтра).
5. Конфігурація захисту: після встановлення послідовного реактора (реактора фільтра) це в основному вплине на захист, пов’язаний з імпедансом або відстанню. Для диференціального захисту, оскільки він відображає різницю величини струму, встановлення послідовного реактивного опору чи ні не призведе до істотних змін у характеристиках захисту. Так само, оскільки встановлений послідовний реактор (реактор з фільтром) є симетричним за трифазними параметрами, він не має істотного впливу на компоненти захисту нульової послідовності та зворотної послідовності, які відображають асиметричні компоненти. Диференціальний захист материнської плати є диференційним захистом, тому на нього не впливає. Конфігурація захисту лінії з послідовними реакторами (реакторами фільтрації) повинна враховувати наступні питання: (1) регулювання положення телевізора; (2) Відрегулюйте положення конденсатора зв’язку; (3) Налаштування високочастотних дистанційних пускових компонентів; (4) Перемикання значень налаштування, коли послідовний опір виходить з роботи; (5) Логіка повторного вмикання лінії.
П'ять факторів, що впливають на роботу серійних реакторів
Jul 02, 2024
Залишити повідомлення

