Reactor de entrada y salida de la serie DCL

El reactor se utiliza ampliamente en circuitos. Debido al efecto de inducción electromagnética, se crea una inductancia que previene las variaciones de corriente.


  • Reactor de entrada y salida de la serie DCL

Detalle del producto

Solicitud

Parámetros

Muestras y estructuras

Dimensiones

Introducción del producto

La reactancia se divide en reactancia inductiva y reactancia capacitiva. La clasificación más científica establece que los inductores y los reactantes capacitivos se denominan reactores. Sin embargo, dado que los inductores se crearon en el pasado y se llamaban reactores, ahora se denomina reactancia capacitiva a los condensadores, y los reactores se refieren específicamente a los inductores.

Características

1. Efecto de capacitancia en líneas ligeras sin carga o con carga ligera para reducir la sobretensión transitoria de frecuencia industrial.

2. Mejorar la distribución de tensión en líneas de transmisión largas.

3. La potencia reactiva en la línea bajo carga ligera se equilibra localmente tanto como sea posible para evitar el flujo irrazonable de potencia reactiva y reducir la pérdida de potencia en la línea.

4. Cuando se conectan unidades grandes en paralelo con el sistema, el voltaje de estado estable de frecuencia de potencia en el bus de alto voltaje se reduce para facilitar la conexión en paralelo sincrónica de los generadores;

5. Evitar la posible resonancia magnética autoexcitada del generador con línea larga.

6. Cuando el punto neutro del reactor está conectado a tierra a través del reactor pequeño, este también se puede utilizar para compensar la capacitancia de fase a fase y de fase a tierra de la línea, a fin de acelerar la extinción automática de la corriente de arco secundaria, lo cual es conveniente para su uso.

El reactor de filtro, o llamado reactor de onda plana de CC, se aplica al lado de CC del convertidor, el flujo de un reactor es una corriente de CC con un componente de CA. Mantiene el componente de CA de la corriente de CC en un tipo de rango. Se aplica al lado de CC del convertidor paralelo para reducir el límite intermitente y limitar la circulación en la línea de circulación, se aplica a la corriente de falla de corte rápido de CC que limita la tasa de aumento de la corriente. Se utiliza en la onda plana de CC de la corriente, inversor de tipo de voltaje en el medio, que puede usarse para la rectificación de la onda plana de potencia para eliminar la ondulación. El reactor de onda plana se utiliza en el circuito de CC después de la rectificación. El número de ondas de pulso del circuito rectificador siempre está limitado, y siempre hay una ondulación en la salida de todo el voltaje directo. Y la ondulación es dañina, necesita ser suprimida por el reactor de onda plana. La transmisión de CC está equipada con un reactor de onda plana, está cerca de la salida ideal de CC.

El reactor de onda plana y el filtro de CC constituyen el circuito de filtrado de armónicos de CC de la estación convertidora de CC/CC de alta tensión. El reactor de onda plana conecta en tándem la salida de CC y el circuito de CC de cada convertidor, siendo uno de los equipos más importantes de la estación convertidora HVDC. El reactor de onda plana y el filtro de CC constituyen la red de filtrado de armónicos de tipo T de CC, reduciendo el componente de pulso de CA y filtrando parte de los armónicos, reduciendo la interferencia de la línea de CC en la comunicación y evitando que los armónicos influyan en la inestabilidad del adkust. También previene el impulso de onda pronunciada generado por la línea de CC en la cámara de la válvula, evitando así daños por sobretensión en la válvula de flujo. Cuando se producen fallos en el inversor, se evita el fallo de conmutación secundario. Se reduce la probabilidad de fallo de conmutación causado por caídas de tensión de CA. Cuando el circuito de CC se acorta, el valor pico de la corriente de cortocircuito se limita mediante la coordinación de la regulación del lado del rectificador. El valor de la inductancia no es cuanto mayor sea, mejor, sino que afectará al rendimiento del sistema de transmisión de CC. En el sistema de transmisión de CC, al interrumpirse la corriente continua, se produce una sobretensión elevada, lo cual perjudica el aislamiento y el control es inestable. El reactor de onda plana previene la interrupción de la corriente continua al limitar la tasa de variación de la corriente causada por la rápida variación de la tensión, reduciendo así la tasa de fallos de conmutación del convertidor.

Característica

El reactor de onda plana de CC se utiliza principalmente para mejorar la calidad de la red eléctrica y mejorar el factor de potencia en el circuito. Se compone principalmente de dos partes, el núcleo de hierro y la bobina, el núcleo de hierro es una estructura de pilar de dos núcleos, la columna del núcleo está hecha de acero al silicio y la placa aislante, después del ensamblaje, el tornillo se presiona hacia abajo y reduce el ruido.

Parámetro técnico principal

3.1 Tensión nominal de funcionamiento: 400 V-1200 V/50 Hz
3.2 Corriente nominal de funcionamiento: 3 A a 1500 A/40 C
3.3 Resistencia eléctrica: núcleo de hierro - bobina 3000 V CA/50 Hz/10 mA/10 s sin ruptura por arco eléctrico
3.4 Resistencia de aislamiento: núcleo de hierro - bobina 3000 VCC, valor de aislamiento mayor a 100 M
3.5 ruido del reactor inferior a 65dB (medido a una distancia de 1 metro con el reactor)
3.6 nivel de protección: IP00
3.7 nivel de aislamiento: nivel F
3.8 Norma de producción: reactor IEC289:1987

ae6826febd198d944e531c85d98038d

Número de modelo y dimensión

Modelo N° Potencia aplicable (kW) Corriente nominal (A) Inductancia (MH) Nivel de aislamiento Forma (mm) Instalar (mm) Aburrir
DCL-6 0,75 (1,5) 6 10.6 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-10 2.2 10 6.37 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-10 3.7 (4.0) 10 6.37 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-15 5.5 15 4.25 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-20 7.5 20 3.18 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-30 11 30 2.12 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-40 15 40 1.6 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-50 18.5 50 1.27 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-60 22 60 1.06 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-80 30 80 0,79 F, H 140 × 160 × 170 65 × 85 8
DCL-110 37 110 0,56 F, H 140 × 160 × 170 65 × 85 8
DCL-120 45 120 0,53 F, H 140 × 160 × 170 65 × 85 8
DCL-150 55 150 0,42 F, H 180 × 190 × 210 70 × 110 8
DCL-200 75 200 0,32 F, H 180 × 190 × 210 70 × 110 8
DCL-250 93 250 0,25 F, H 180 × 185 × 260 70 × 110 8
DCL-280 110 280 0,22 F, H 180 × 185 × 260 70 × 110 10
DCL-300 132 300 0,21 F, H 180 × 185 × 260 70 × 110 10
DCL-400 160 400 0,16 F, H 200 × 200 × 230 70 × 120 10
DCL-450 187 450 0,14 F, H 220 × 200 × 290 90 × 125 10
DCL-500 200 (220) 500 0,127 F, H 220 × 200 × 290 90 × 125 10
DCL-600 250 (280) 600 0.11 F, H 230 × 230 × 290 90 × 130 10
DCL-800 315 800 0.08 F, H 230 × 250 × 290 90 × 130 10
DCL-1000 400 1000 0.063 F, H 240 × 270 × 350 155 × 130 10

El reactor de filtro, o llamado reactor de onda plana de CC, se aplica al lado de CC del convertidor, el flujo de un reactor es una corriente de CC con un componente de CA. Mantiene el componente de CA de la corriente de CC en un tipo de rango. Se aplica al lado de CC del convertidor paralelo para reducir el límite intermitente y limitar la circulación en la línea de circulación, se aplica a la corriente de falla de corte rápido de CC que limita la tasa de aumento de la corriente. Se utiliza en la onda plana de CC de la corriente, inversor de tipo de voltaje en el medio, que puede usarse para la rectificación de la onda plana de potencia para eliminar la ondulación. El reactor de onda plana se utiliza en el circuito de CC después de la rectificación. El número de ondas de pulso del circuito rectificador siempre está limitado, y siempre hay una ondulación en la salida de todo el voltaje directo. Y la ondulación es dañina, necesita ser suprimida por el reactor de onda plana. La transmisión de CC está equipada con un reactor de onda plana, está cerca de la salida ideal de CC.

El reactor de onda plana y el filtro de CC constituyen el circuito de filtrado de armónicos de CC de la estación convertidora de CC/CC de alta tensión. El reactor de onda plana conecta en tándem la salida de CC y el circuito de CC de cada convertidor, siendo uno de los equipos más importantes de la estación convertidora HVDC. El reactor de onda plana y el filtro de CC constituyen la red de filtrado de armónicos de tipo T de CC, reduciendo el componente de pulso de CA y filtrando parte de los armónicos, reduciendo la interferencia de la línea de CC en la comunicación y evitando que los armónicos influyan en la inestabilidad del adkust. También previene el impulso de onda pronunciada generado por la línea de CC en la cámara de la válvula, evitando así daños por sobretensión en la válvula de flujo. Cuando se producen fallos en el inversor, se evita el fallo de conmutación secundario. Se reduce la probabilidad de fallo de conmutación causado por caídas de tensión de CA. Cuando el circuito de CC se acorta, el valor pico de la corriente de cortocircuito se limita mediante la coordinación de la regulación del lado del rectificador. El valor de la inductancia no es cuanto mayor sea, mejor, sino que afectará al rendimiento del sistema de transmisión de CC. En el sistema de transmisión de CC, al interrumpirse la corriente continua, se produce una sobretensión elevada, lo cual perjudica el aislamiento y el control es inestable. El reactor de onda plana previene la interrupción de la corriente continua al limitar la tasa de variación de la corriente causada por la rápida variación de la tensión, reduciendo así la tasa de fallos de conmutación del convertidor.

Característica

El reactor de onda plana de CC se utiliza principalmente para mejorar la calidad de la red eléctrica y mejorar el factor de potencia en el circuito. Se compone principalmente de dos partes, el núcleo de hierro y la bobina, el núcleo de hierro es una estructura de pilar de dos núcleos, la columna del núcleo está hecha de acero al silicio y la placa aislante, después del ensamblaje, el tornillo se presiona hacia abajo y reduce el ruido.

Parámetro técnico principal

3.1 Tensión nominal de funcionamiento: 400 V-1200 V/50 Hz
3.2 Corriente nominal de funcionamiento: 3 A a 1500 A/40 C
3.3 Resistencia eléctrica: núcleo de hierro - bobina 3000 V CA/50 Hz/10 mA/10 s sin ruptura por arco eléctrico
3.4 Resistencia de aislamiento: núcleo de hierro - bobina 3000 VCC, valor de aislamiento mayor a 100 M
3.5 ruido del reactor inferior a 65dB (medido a una distancia de 1 metro con el reactor)
3.6 nivel de protección: IP00
3.7 nivel de aislamiento: nivel F
3.8 Norma de producción: reactor IEC289:1987

ae6826febd198d944e531c85d98038d

Número de modelo y dimensión

Modelo N° Potencia aplicable (kW) Corriente nominal (A) Inductancia (MH) Nivel de aislamiento Forma (mm) Instalar (mm) Aburrir
DCL-6 0,75 (1,5) 6 10.6 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-10 2.2 10 6.37 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-10 3.7 (4.0) 10 6.37 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-15 5.5 15 4.25 F, H 100 × 95 × 115 85 × 75 5
DCL-20 7.5 20 3.18 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-30 11 30 2.12 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-40 15 40 1.6 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-50 18.5 50 1.27 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-60 22 60 1.06 F, H 140 × 140 × 170 65 × 70 6
DCL-80 30 80 0,79 F, H 140 × 160 × 170 65 × 85 8
DCL-110 37 110 0,56 F, H 140 × 160 × 170 65 × 85 8
DCL-120 45 120 0,53 F, H 140 × 160 × 170 65 × 85 8
DCL-150 55 150 0,42 F, H 180 × 190 × 210 70 × 110 8
DCL-200 75 200 0,32 F, H 180 × 190 × 210 70 × 110 8
DCL-250 93 250 0,25 F, H 180 × 185 × 260 70 × 110 8
DCL-280 110 280 0,22 F, H 180 × 185 × 260 70 × 110 10
DCL-300 132 300 0,21 F, H 180 × 185 × 260 70 × 110 10
DCL-400 160 400 0,16 F, H 200 × 200 × 230 70 × 120 10
DCL-450 187 450 0,14 F, H 220 × 200 × 290 90 × 125 10
DCL-500 200 (220) 500 0,127 F, H 220 × 200 × 290 90 × 125 10
DCL-600 250 (280) 600 0.11 F, H 230 × 230 × 290 90 × 130 10
DCL-800 315 800 0.08 F, H 230 × 250 × 290 90 × 130 10
DCL-1000 400 1000 0.063 F, H 240 × 270 × 350 155 × 130 10

Categorías de productos

Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo