Air core reactor is a type of harmonic filter. At medium and high voltage levels, harmonic filters are generally designed, specified and manufactured using iron core reactors or air core reactors. Under normal circumstances, the voltage of the transmission and distribution system needs to be kept within a strict range. However, due to the capacitive characteristics of the power grid, the Spänningen kommer att öka under driften . Därför kommer luftkärnan reaktorn till nytta .
Det här inlägget ger användbar information om luftkärnreaktorn och olika underhållsförslag . Jag hoppas att du kan få en perfekt upplevelse i den senare användningsprocessen . gräva i inlägget nu!
1. Vad är reaktorn?
2. Vilka är de viktigaste parametrarna för reaktorer?
3. Vad är luftkärnreaktorn?
4. Vad är applikationerna för luftkärnreaktor?
5. Vilka är de viktigaste fördelarna med luftkärnreaktor?
6. Vilka är nackdelarna med luftkärnan?
7. Vad är designen av luftkärnreaktor?
8. Vilka är de typer av luftkärnreaktor?
9. Vad är arbetsförhållandena för luftkärnan?
10. Vad är tillbehören för luftkärnreaktor?
11. Vad är operationerna innan man använder luftkärnan?
12. Vilka är underhållstips för luftkärnreaktor?

Vad är reaktorens anställning: LTEC
En reaktor är en passiv tvåterminal elektrisk komponent . Det kallas också en linjereaktor eller choke . när strömmen flyter genom den, det lagrar elektriska energi i ett magnetfält, därmed blockerar förändringar i ström, skydd mot spänningsspikar och transienter, stabila volty, och skyddar elektriska utrustning {{{{}}}}} {} {}})
De viktigaste parametrarna som bestämmer prestanda och tillämpning av reaktorer inkluderar:
Induktans (L)

Induktans (L) -sourced: ElectricalTechnology
Induktans representerar reaktorns förmåga att motstå förändringar i strömmen, vanligtvis i Henry (h) . dess värde varierar i allmänhet från mikrohenry (µh) till millihenry (mh) . industriella reaktorer är till och med i Henry . induktansvärdet för reaktorn i allmänhet beror på antalet, CORE och CORE och CORE OCH geometri .
Klassad ström (i)

Klassad ström (i) -Sourced: Kebamerica
Den nominella strömmen hänvisar till den maximala kontinuerliga strömmen som reaktorn tål utan att överhettas . Det inkluderar främst topp/överspänningsström, det vill säga den maximala kortvariga strömmen före mättnad eller skada .
DC -motstånd (DCR)

DC Resistance (DCR) -Sourced: Researchgate
DC -motstånd hänvisar till det inre resistensen hos reaktorlindningen, vanligtvis i ohm (ω) . Det är benäget att förlust (i²r -förlust) och uppvärmning av enheten .}
Mättnadsström

Mättnadsström: sstatisk
Mättnadsström hänvisar till den nuvarande nivån när kärnmaterialet når mättnad . Det orsakar en kraftig minskning av induktans . och nyckelrollen är att undvika förlust av induktiva egenskaper i höga nuvarande tillämpningar .}}
Kvalitetsfaktor (Q)

Kvalitetsfaktor (Q) -Sourced: Allelcoelec
Kvalitetsfaktor är förhållandet mellan induktiv reaktans och motstånd (R) vid en given frekvens . Ju högre kvalitetsfaktorvärdet, desto lägre energiförlust .
Självresonantfrekvens (SRF)

Självresonantfrekvens (SRF) -Sourced: Everythingrf
Den självresonanta frekvensen avser frekvensen vid vilken induktansen hos reaktorn resonerar med sin parasitkapacitans . när strömmen överskrider självresonantfrekvensen, uppför reaktorn som en kondensator .
Kärnmaterial

Kärnmaterial: Forskning
The core material of the reactor can be divided into air core, ferrite core, iron powder core and laminated silicon steel. Air core refers to no core (low inductance, no saturation, used for high-frequency applications). Ferrite core refers to high permeability, suitable for high-frequency inductors. Iron powder core is Vanligtvis används för kraftinduktorer med medelmättnad . Laminerat kiselstål används vanligtvis för lågfrekventa kraftreaktorer (till exempel linjereaktorer) .
Temperaturökning och termiska egenskaper
Temperaturökningen och termiska egenskaper hänvisar till den maximala driftstemperaturen . Det är huvudsakligen begränsat av isolerings- och kärnmaterialet . Termisk motstånd (grad /w) avser hastigheten för värmeavledning .}
Isolering och spänningsgradering

Isolering och spänningsgradering: sstatisk
Spänningsgraden är den maximala spänningen som reaktorn tål . Isoleringsklassen bestämmer enhetens termiska motstånd (E . G ., klass B, F, H) .}
Frekvensområde
Frekvensområdet avser driftsfrekvensen för enheten . reaktorer fungerar annorlunda vid låga och höga frekvenser .
Luftkärna reaktorer, även känd som luftkärninduktorer, är en induktiv komponent . De har ingen magnetisk kärna och förlitar sig enbart på självinduktansen av spollindningarna i fri luft (och ibland en icke-magnetisk stödstruktur) .
De viktigaste egenskaperna hos luftkärnreaktorer är:
Ingen magnetisk kärna

Ingen magnetisk kärnor: Wikimedia
Till skillnad från järnkärnreaktorer använder luftkärna reaktorer inte magnetiska material i deras konstruktion . De använder i allmänhet luft- eller icke-magnetiska material som plast, keramik eller glasfiber för strukturellt stöd .}
Linjär induktans
Coreless design gör att induktansen förblir stabil även vid höga strömmar . Denna design är idealisk för högström eller högfrekvensapplikationer .
Låga förluster vid höga frekvenser
Bristen på kärnförluster är idealisk för RF och högfrekvenskretsar .
Låga induktansvärden

Låga induktansvärden-Sourced: AllaboutCircuits
Luftkärna reaktorer erbjuder i allmänhet lägre induktansvärden än järnkärnreaktorer . Det kräver emellertid fler varv eller större spolar för att uppnå jämförbara induktansvärden till järnkärna reaktorer .}
Ingen hysteres eller virvelströmförluster

Ingen hysteres eller virvelströmförluster: MotionControltips
Eftersom det inte finns något ferromagnetiskt material har luftkärnreaktorer mycket låga förluster, vilket förbättrar effektiviteten i högfrekvensapplikationer .
Hög självresonantfrekvens (SRF)
På grund av den låga parasitkapacitansen kan luftkärnreaktorer arbeta inom ett mycket hög frekvensområde .
Ur funktionell synvinkel är applikationsomfånget för Aire Core Reactor:
Aktbegränsning

Aktuell begränsning av gränser: NextPCB
Luftkärnreaktor kan anslutas i serie till transmissionslinjer eller matare för aktuell begränsning och kretsskydd . I händelse av en kortslutning eller fel i systemet kan det skydda hela systemet .
Neutral Point Grounding

Neutral Point Grounding-Sourced: Zandz
Luftkärna reaktor kan användas för neutral punkt jordning av trefasens kraftnät . Det kan begränsa strömmen när ett fel uppstår mellan faslinjen och marklinjen .
Harmonisk filtrering

Harmonisk filtreringsgränsning: ScienceDirect
När stora induktionsmotorer körs är kraftnätet benägna att snedvridning och harmonik . luftkärnreaktorer kan filtrera eller eliminera harmonik, kontrollsystemfel, minska förluster och förbättra systemets effekteffektivitet .}
Från applikationsindustrin och systemet kan luftkärnreaktorer användas för:
RF -kretsar och antennsystem

RF-kretsar och antennsystem: Toyon
Luftkärnreaktorer används för att ställa in kretsar, filter och impedansmatchning (på grund av hög självresonansfrekvens) .
Högfrekvent kraftelektronik

Högfrekventa kraftelektroniksurade: NWL
Luftkärnreaktorer kan användas i högfrekventa kraftelektronik för att byta strömförsörjning (SMP), resonantomvandlare och Tesla-spolar .
Kraftsystem

Power Systems-Sourced: Researchgate
Luftkärnreaktorer kan användas i kraftsystem för att begränsa felströmmar och filtrera harmonik .
Medicinsk och vetenskaplig utrustning

Medicinsk och vetenskaplig utrustning: SanMedicalSupply
Det kan också användas i MR -maskiner, induktionsvärmare och högspänningsexperiment .
Ljud- och signalbehandling
Air Core Reactor kan också användas i avancerade ljudövergångssystem, lämpliga för ljud- och signalbehandling .

Vilka är de viktigaste fördelarna med luftkärnreaktor: ADP
Air Core Reactor är en mycket kostnadseffektiv lösning för reaktiv kraftkompensation vid kraftöverförings- och distributionssystem . De viktigaste fördelarna inkluderar:
Högstyrka
Luftkärnreaktor tål höga kortslutningsströmmar och hög mekanisk styrka . och lågt brus, lämpligt för bruskänsliga applikationer .
Låga underhållskrav
Air Core Reactor har låga underhållskrav . Utrustningen är kompakt och lämplig för installation i kompakta områden . Efter ytbehandling kan den motstå UV och förorening . låga underhållskrav och mer miljövänliga .}
Ekonomisk och effektiv
Luftkärnreaktor är installerad i systemspänningar upp till 500 kV och kan vara direkt anslutna till transformatorbuss, slutet av transmissionslinjen eller
Den tertiära lindningen av en stor krafttransformator . Denna metod är mer ekonomisk och effektiv .
Hög kvalitet och tillförlitlighet
Air Core Reactor använder i allmänhet förstklassiga material och produktionsprocesser för att säkerställa utrustningens höga kvalitet och tillförlitlighet . Temperaturökningen och dielektriska design är mer konservativa och därigenom förlänger utrustningens livslängd .}
De viktigaste nackdelarna med luftkärnreaktorer inkluderar:
Låg induktans per enhetsstorlek

Låg induktans per enhetsstorlek: exempel
Jämfört med järnkärnreaktorer har luftkärna reaktorer lägre induktans per enhetsstorlek . Om induktansen är densamma som för järnkärnan krävs en större spole .
Hög elektromagnetisk störning (EMI)

Hög elektromagnetisk störning (EMI) -Sourced: Emheater
Om luftkärnreaktorn antar en oskärmad design, kan den utstråla mer brus .
Hög mekanisk bräcklighet
På grund av den ihåliga strukturen kräver luftkärnreaktorer vanligtvis strukturellt stöd (E . G . Epoxy harts, keramiskt skelett) .

Vad är designen av luftkärnreaktor: Hilkar
Luftkärnreaktorer använder i allmänhet en glasfiberkapslingstruktur . Dess lindningar består av flera isolerade aluminiumledare, som är mekaniskt fixerade i epoxihartsimpregnerade glasfibrer för att bilda en cylinder eller flera cylinderfästen .}
Varje cylinder separeras av vertikala glasfiberavstånd för att bilda en kylkanal . Denna strukturella design kan minska installationens fotavtryck .
Det finns många typer av luftkärnreaktorer, främst inklusive följande:
Shuntreaktorer

Shunt Reactors-Sourced: Studyelectrical
Shunt Air-Core-reaktorer är anordningar som speciellt används för att kompensera för vanliga transmissionslinjer eller kablar . under låga belastningsförhållanden tillåter de mer aktiv ström energi att flyta genom systemet och minska spänningsökningen orsakad av transmissionslinjekapacitansen, vilket reducerar koronförlusterna .}
Statiska VAR -kompensationsreaktorer

Statisk VAR-kompensationsreaktorer: eprlab
Statiska VAR -kompensationsreaktorer är i allmänhet lämpliga för stora motorer eller andra industriella enheter med variabla belastningar . Det används främst för att tillhandahålla dynamisk spänningsstabilitet för kraftsystemet . dess typiska applikationsindustri inkluderar stålfabriker, kranar, induktionskokare, pappersfabriker, gruvföretag osv.
Dämpningsreaktorer

Dämpande reaktorer-sourced: teee-grupp
Dämpningsreaktorer består huvudsakligen av en eller flera kondensatorer i serie . Det kan begränsa överspänningsströmmen som genereras under systemdrift och ge en specificerad impedans så att systemet kan tåla den nominella strömmen såväl som högfrekvensutloppsströmmen för kondensatorbanken och felströmmen när kretsen är kortslutet.}}}}}}}}}}}
Urladdningsreaktorer
Urladdningsreaktorer är en typ av reaktor i ett seriekompensationssystem . Det är vanligtvis anslutet i serie med kondensatorbanken i transmissionslinjen . Dess huvudfunktion är att förbättra spänningsregleringen, förbättra systemstabiliteten, öka transmissionslinjens kapacitet, minska kraftförlust och spara kostnader .}}
Reaktor för bågsugnsserier

Arc Furnace Series Reactor-Sourced: Arya-Transfo
Arc Furnace Series Reactor kan tillhandahålla nödvändig kraftfaktorkorrigering för systemet och begränsa den extremt instabila bågens ugnström och spänning .
Dubbelströmbegränsande reaktor

Dubbelströmbegränsande reaktor-anordnad: Studyelektriskt
Den dubbla strömbegränsande reaktorn kan generera hög reaktans vid systemfel och låg reaktans i fallet med normalt system, som alltid kan bibehålla isoleringen av systemet .
Split-fas shuntreaktor
Splitfas-shuntreaktorn antar huvudsakligen split-fasdesign, som kan ge systemet tillräcklig känslighet för att upptäcka svängningsfel .

Vilka är arbetsförhållandena för luftkärna reaktor: Squarespace
Miljöförhållandena där luftkärnreaktorn kan användas är följande:
- Användningsplats för luftkärnor kan användas både utomhus och inomhus .
- Omgivningstemperatur Drifttemperaturområdet för luftkärnreaktorn är från -40 grad till 45 grader, och det kan fungera normalt och stabilt .
- Höjd Luftkärnreaktorn måste användas normalt på en höjd under 1 km .
- Maximal vindhastighet Den maximala vindhastigheten i luftkärnans reaktormiljö överstiger inte 35 m/sekund .
- Relativ fuktighet Den relativa fuktmiljön som används av induktorn är mindre än eller lika med 90%.
- Seismiska prestanda Under normala omständigheter är reaktorns seismiska prestanda 0 . 3G horisontellt och 0,15 g vertikalt.
- Försiktighetsåtgärder När du använder inomhus, se till att uppmärksamma ventilationen och värmeavledningen av luftkärnreaktorn . och installationsplatsen måste vara ren, utan skadliga gaser, ånga, ledande gaser och explosivt damm, etc .}
Valfria tillbehör för luftkärnreaktorer inkluderar:
Graderingsringar

Graderingsringar: CoronaringFactory
Om du behöver eliminera synlig korona kan din luftkärnreaktor vara utrustad med några graderingsringar gjorda av aluminiumrör .
Fågelsäkra staket
När luftkärnreaktorer används utomhus kan du välja några fågelmotståndskraftiga stängsel. Det består huvudsakligen av glasfiberförstärkt plastnät som är motståndskraftigt mot höga temperaturer och UV-strålar. Det finns fyrkantiga öppningar på nätet för att förhindra att fåglar negativt påverkar luftkärnreaktorn.
Isolatorer

Insolatorer: KVCABLE
Du kan välja några högkvalitativa isolatorer för att ge nödvändigt stöd för luftkärnreaktorn .
Bas
Basen utrustad med luftkärnreaktorn kan upprätthålla det magnetiska gapet och det elektriska gapet som krävs av reaktorn och minimerar därmed den induktiva förlusten .
Hölje
Enligt kundens användningskrav kan vi ge dig skalet på reaktorn .
Innan du använder luftkärnreaktorn måste du följa följande operationer:
Kontrollera innan du startar
För att säkerställa att tillförselreaktorn kan fungera säkert, normalt och stabilt . måste du genomföra en grundlig inspektion innan utrustningen är på, inklusive:
- Kontrollera om alla elektriska apparater är korrekt anslutna
- Kontrollera alla jordningsanslutningar och om skalet är anslutet
- Kontrollera om det finns främmande föremål i spolen som kan hindra ventilation
- Kontrollera om luftkärnreaktorn är fast fixerad och om det finns någon löshet
- Kontrollera om klyftan mellan levande delarna och kabelgrunderna uppfyller de angivna standarderna
- Kontrollera om reaktorns skal har någon skada .
Uppdragstest

Idrifttagningstest: ecmag
Innan du officiellt använder reaktorn måste du genomföra ett grundligt idrifttagningstest . Detta kräver att du har en stabil kraftförsörjning på plats, och testet inkluderar DC -motståndsmätning, kraftfrekvensinduktans eller impedansmätning . Jämför dessa faktiska data med konventionella testrapportvärden för att kontrollera styrelsen för regleringen {. Jämför dessa faktiska data med konventionella testrapportvärden för att kontrollera styrenheten för den utrustning {{{1}.

Vilka är underhållstips för luftkärnreaktor: Squarespace
Luftkärnreaktorer kräver inte underhåll under normala driftsförhållanden, men regelbundet underhåll och inspektion kan bättre stabilisera reaktorns tillstånd . i extrema miljöer kan du vidta följande åtgärder för att säkerställa en säker och stabil drift av reaktorn, inklusive::
- Kontrollera om isoleringsskiktet, lacken eller färgen av utrustningen är rostig, korroderad eller åldrad;
- Rengör och torka regelbundet och rengöra dammet eller fästena på utrustningen en gång om året;
- Var uppmärksam på smutsansamling på isolatorn och stödstrukturen och hinder som blockerar kylrören;
- Elektriska anslutningar är lösa eller korroderade . Huruvida isoleringsytan visar tecken på överhettning eller spänningsläckage .
As the power distribution system in modern society gradually develops and matures, the requirements for safety, stability and efficiency are getting higher and higher. Air-core reactors can well control the transmission voltage, improve system efficiency and reduce losses. LTEC is also a professional air-core reactor designer, manufacturer and exporter. If you have more questions or help about this type of equipment, you are Välkommen att konsultera oss .




