現代のエネルギー建設では、再生可能エネルギー源とケーブルがますます一般的になっています。回路システムが不規則な活性パワーまたは反応能力によって悪影響を受けるのを防ぐために、シャントリアクターが生まれました。シャントリアクターは、回路システムの電圧のバランスをとる上で重要な役割を果たします。
この投稿では、主にシャント原子炉の基本原理と応用分野を説明しています。知識は、毎日のアプリケーションにソリューションを提供する場合があります。今すぐあなたの旅を始めましょう!

LTECシャントリアクター
1。シャントリアクターとは何ですか?
2.なぜシャントリアクターが必要なのですか?
3.シャントリアクターの応用は何ですか?
4.シャントリアクターの構造は何ですか?
5.シャントリアクターの特性は何ですか?
6.シャントリアクターの実用的な原則は何ですか?
7.シャントリアクターの種類は何ですか?
8。シャントリアクター回路とは何ですか?
9.シャントリアクターとパワートランスの違いは何ですか?
10。シャントリアクターとシャントコンデンサの違いは何ですか?
11.シャントリアクターの損失の測定値は何ですか?
12.なぜシャントリアクターを切り替える必要があるのですか?
13.原子炉スイッチングデバイスを選択する際の考慮事項は何ですか?

シャントリアクターソースとは何ですか:Teknik
シャントリアクターは、回路機器の重要な電気装置です。これは、主にさまざまな負荷の下で電圧を安定させるために高電圧伝送システムで使用されます。この電気デバイスの主な機能と構造は、電力変圧器の機能と同じです。ただし、パワートランスとは異なり、シャントリアクターには、フェーズごとに1つの巻線しかありません。長距離高電圧伝送ラインでは、ケーブル内の反応性出力を吸収または補償することができ、それにより、全体的な出力およびエネルギーシステムのアプリケーション効率が向上します。
シャントリアクターは、長距離高電圧伝送ラインとケーブルシステムを接続する最も経済的な方法です。その主な利点は次のとおりです。
長距離伝達のエネルギー効率を改善します

長距離伝送のエネルギー効率の向上:Wikimedia
長距離伝達ラインでは、ラインと地面の間の容量性効果により、反応性電力が生成されます。リアクティブな電力は回路を傷つけます。このようなエネルギー損失を減らすかバランスをとるために、シャントリアクターはこれらの反応性パワーを吸収または補償し、それによりシステムの電力エネルギー効率を改善します。
バランスの取れた電圧安定性

バランスのとれた電圧安定性が整理されています:MDPI
低負荷回路システムでは、伝送ラインの電圧が増加し、シャントリアクターはこの電圧の上昇を減らし、システム全体の電圧安定性を改善するために必要な範囲内の伝送ライン全体の電圧を維持できます。
負荷の変更で調整します

荷重変更で調整されています:linquip
伝送システム全体が毎日または季節の負荷の変化の影響を受けるため、シャントリアクターは、ユーザーの負荷使用量要件に応じて、時間の経過とともに継続的に補償、排除、または調整できます。この調整により、システム全体がより最適に動作するようになります。また、静的VAR補償器や高電圧DC伝送ラインなど、他のシステムと組み合わせて使用できます。
シャントリアクターには、以下を含む幅広い用途があります。
トランスミッションラインまたはケーブル

送電線またはケーブルソース:有線
さまざまな補償伝達ラインやケーブルで使用でき、エネルギーシステムの効率を改善するために、伝送ラインまたはケーブルの反応性出力を吸収または補償できます。
高電圧または超高電圧システム

高電圧または超高電圧システムソース:ZMScable
シャントリアクターは、高電圧や超高電圧システムなど、さまざまなシステムで使用できます。動的条件で既存のネットワーク状態またはネットワーク電圧を最適化し、ネットワークの安定性を高めることができます。ライン全体が低負荷または荷重なしで動作している場合、電圧を連続的に調整して電気エネルギーの品質と電圧の安定性を改善できます。

シャントリアクターソースの構造は何ですか:StudyElectrical
シャントリアクターは、主に3巻き構造を採用しています。 3つの巻線は星接続されており、ニュートラルポイントにアクセスできます。そのニュートラルポイントは、電力変圧器の3回目の巻線または直接的な巻きを介して、デバイスの接地システムに接続できます。このシステムの組み込み保護装置は、電源トランスで使用される設計構造と同じです。
シャントリアクターには主に、オイル貯蔵キャビネットと乾燥反応器を備えたオイル浸漬リアクターの2つのタイプが含まれているため、それが使用する補助装置には主にオイル圧力緩和バルブと空気呼吸器が含まれています。その保護装置とアクセサリは、特にオイル浸漬反応器では、電力変圧器のものと同じです。圧力緩和バルブとベントバルブの油圧は同じです。
の主な特徴シャントリアクターインピーダンス、熱評価、および音レベルを含めます。
インピーダンス
システムの過電圧条件下での高調波電流を避けるために、シャント反応器の一定のインピーダンスは定格電圧の1.5倍であり、このインピーダンスは3相反応器間で正確にバランスをとる必要があります。
熱評価

熱評価ソース:686
シャントリアクターは420 kVで動作するため、温度が上昇します。したがって、リアクターが定格電圧で連続的に動作できるようにするために、そのコンポーネントのホットスポット温度は1500度を超えてはなりません。
振動とオーディオサウンドレベル

振動とオーディオサウンドレベルソース:nti-audio
連続動作中のシャントリアクターの騒音と振動を最小限に抑えることができるようにするために、リアクターのハウジングシールドまたはヨークの自然振動期間が定格周波数で励起されたときに振動しないように設計されています。また、そのオーディオボリュームは、同じMVAと定格電圧の通常の受け入れレベルを超えてはなりません。
シャントリアクターの主な作業原則は次のとおりです。

シャントリアクターソースの実用的な原則:ResearchGate
- 伝送ラインの反応電力を吸収することにより、エネルギーシステムの効率が改善されます。
- 高電圧伝送ラインとケーブルシステムの反応電力を補うことにより、電力システムの安定性が改善されます。
- シャントリアクターを電力線または変圧器の3回目の巻線に直接接続することにより、最高の連続作業電圧に耐えることができます。
- シャントリアクターの任意の成分の温度は150度を超えることはできず、電圧は定格電圧の5%を超えています。
- シャントリアクターは、通常の条件下で動作するときにコア損失を引き起こす可能性があるため、使用中にこれらの損失を減らす必要があります。
シャントリアクターには、主にオイルインマー型および乾燥タイプが含まれています。
ドライシャントリアクター

ドライタイプシャントリアクターソース:GoogleUserContent
通常、ドライシャントリアクターは、変圧器の3回目の巻線に設置され、補償された伝送ラインに接続されています。その制限電圧は34.5kvです。この反応器の中心はエアコアタイプです。シャントリアクターは、主に屋内または屋外の露出環境での使用に適しています。オイル浸漬シャントリアクターと比較して、乾燥シャントリアクターは重量が軽く、コストが低く、損失が少なく、メンテナンスが少なくなります。欠点は、定格電圧が制限され、外部磁場強度が高いことです。したがって、スタートアップには鉄のコアがないため、励起サージ電流などはありません。
オイル浸漬シャントリアクター

オイル浸漬シャントリアクターソース:PeoplePower
オイル浸漬シャントリアクターには、主にコアレスタイプとエアギャップの鉄のコアタイプが含まれています。どちらの構造も、電力がオフになったときに低周波で長い定電流を持っています。また、Air-Gap Iron Coreタイプの励起サージ電流は、Corelless Typeのそれよりも強烈です。この反応器の外観は、通常の電力変圧器の外観と非常によく似ています。その設計はすべて磁気シールドを備えています。そして、その磁気シールドはコイルを囲み、コイルを囲み、磁束をインダクタタンク内に保つことができます。

シャントリアクターサーキットソースとは何ですか:電気技術
シャントリアクターのラインは、主に超高電圧ラインの両端で接続されたシャントリアクターを指します。このような接続設計は、主に、ライン電圧が一端から開始されたときに設計値を超えないようにするためです。通常、顧客は最初にオンまたはオフの端を決定することができないため、これらのシャントリアクターは超高電圧ラインの両端で接続されています。このような接続設計は、反応性出力利用の調節を強化することであり、シャント反応器も可変です。
シャントリアクターとパワートランスの構造は同じですが、主に以下を含む使用と機能にはまだいくつかの違いがあります。
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シャントリアクター
シャントリアクターソース:LTEC |
パワートランス
パワートランスソース:CircuitDigest |
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| 曲がりくねっています | シャントリアクターには、単一の巻線しかありません。 | パワートランスには3つの巻線があります。 |
| 関数 | シャントリアクターは、システム全体の効率を改善するために、回路システムの反応電力を消費または吸収するために主に使用されます。 | 電力変圧器は、主に電圧の変化と電圧ステップアップまたは送信システム全体のステップダウンに使用されます。 |
| サイドアンペアターン | シャント反応器には他の巻線がないため、その側面ターン(at)は二次側のアンペアターン(at)に等しくなります。 | パワートランスの主要な側面ターン(at)は、励起アンペアターン(at)に等しくなります。 |
| 構造設計 | ヒステリシスの損失を防ぐために、シャントリアクターは一般に、エアコアまたは鉄のコアのない構造として設計されています。 | パワートランスは一般に鉄コア構造です。 |
| 定格容量 | シャントリアクターの定格容量はMVARです。 | パワートランスの定格容量はKVAです。 |
| アプリケーション範囲 | シャントリアクターは、主に高電圧システムとケーブルネットワークで使用され、ラインシステムの効率を向上させます。 | 電力変圧器は、電圧変換やシステム電圧の安定化に使用されます。 |
シャントリアクターとシャントコンデンサは、2つの異なる電気装置です。彼らの主な違いは次のとおりです。
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シャントリアクター
シャントリアクターソース:LTEC |
パワーコンデンサ
シャントコンデンサソース:weishielectronics |
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構造 |
シャントリアクターは、力率を改善するために使用される1つ以上のコンデンサユニットです。 |
シャントコンデンサは、荷重が変化したときに電圧を安定させるために伝送ラインに接続するために特別に使用されます。 |
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関数 |
システムに反応力を提供し、力率を改善します。 |
システム内の反応電力を吸収し、電圧を安定させます。 |
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電圧条件 |
光負荷条件下では、電圧が増加します。 |
わずかな電圧低下を引き起こします。 |
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繋がり |
電力線に直接接続されています。 |
送電線または三相変圧器の三次巻線に直接接続されています。 |
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その他 |
システム内の高調波を増幅する可能性があります。 |
システム内の高調波を排除します。 |

シャントリアクターソースの損失の測定は何ですか:ergunelektrik
- 通常、定格電圧と周波数でシャントリアクターの損失を測定する必要があります。損失が超高電圧下で測定されると、表示された結果が分析するのが複雑になります。したがって、反応器システム電圧の下の任意の条件下で損失を測定する必要があります。
- 測定された損失に、定格電流と反応器電流の比率の平方に乗算すると、定格電圧での透過システムの損失が得られます。
- シャントリアクターの力率が低い場合、従来の電力測定損失の結果は信頼できず、より高い損失精度を得るにはより高い測定技術が必要です。また、通常の温度で異なる巻線を測定する必要があります。

なぜシャントリアクターを切り替える必要があるのか:電気エンジニアリングポータル
さまざまなアプリケーションシナリオでは、顧客のさまざまな電力ニーズを満たすために、シャントリアクターを切り替える必要があります。切り替えの主な原則は、伝送ラインの負荷が増加すると、電圧が低下し、反応器をオフにする必要があるということです。負荷が減少すると、電圧が再び上昇し、反応器をオンにする必要があります。頻繁な負荷変動を伴うシステムの場合、原子炉の切り替えも非常に頻繁に発生する可能性があります。
機器は頻繁に切り替えられるため、断熱性にストレスと反応器の断熱性を引き起こします。したがって、アプリケーションを設計するときは、原子炉を頻繁に切り替える必要があるときに生成された小さな誘導電流を考慮する必要があります。
シャントリアクター用のスイッチギアを選択するときは、次のポイントを考慮する必要があります。
頻度の切り替え

周波数ソースの切り替え:Southernstatesllc
シャントリアクターのスイッチングデバイスは、さまざまなアプリケーションと使用頻度に依存します。ほとんどの反応器は、通常、固定反応器、まれなスイッチングを備えた反応器、頻繁なスイッチングを伴う反応器の3つのカテゴリに分けられます。
- 固定原子炉

固定原子炉ソース:Sciencedirect
固定反応器は、主にいくつかの超高電圧および長距離伝送ラインで使用されます。その負荷は、サージインピーダンス負荷よりも常にはるかに低いです。したがって、シャントリアクターは常に動作しています。この連続動作は、高負荷を引き起こすことも、定期的なシャットダウンも必要ありません。
- 頻繁に切り替えられた原子炉

頻繁に切り替えられた原子炉装飾:Southernstatesllc
まれに切り替えられた原子炉は、ほとんどがオン状態または外側にあります。このタイプの原子炉は、主に特定の緊急事態で開かれています。
- 頻繁に切り替えた原子炉
頻繁にスイッチされた原子炉は、閉じて、年に100回以上開く必要がある原子炉を指します。このタイプの反応器は、主に風力や太陽の伝達ラインなどのさまざまな再生可能エネルギー源で使用されています。
小さな誘導電流を破る
シャントリアクターの現在の消費量が通常300a以下の場合、そのような小さな誘導電流は最初は壊れるのが困難であり、電流が消えると、シャント反応器の電圧は反応器の固有周波数でゼロに向かって振動します。
シャントリアクターは、高電圧伝送ラインで反応性パワーを吸収してバランスさせ、それによりシステムの出力と効率を改善します。シャントリアクターのアプリケーションと利点についてもっと知りたい場合は、今すぐお気軽にお問い合わせください!








