DCL Serie Input Output Reaktor

De Reaktor gëtt wäit verbreet am Circuit benotzt. Wéinst dem elektromagneteschen Induktiounseffekt am Circuit gëtt et eng gewëssen Induktivitéit, déi d'Stroumännerung verhënnere kann.


  • DCL Serie Input Output Reaktor

Produktdetailer

Applikatioun

Parameteren

Beispiller & Strukturen

Dimensiounen

Produktvirstellung

Reaktanz gëtt an induktiv Reaktanz a kapazitiv Reaktanz opgedeelt. Déi méi wëssenschaftlech Klassifikatioun ass, datt Induktivitéiten (Spulen) a kapazitiv Reaktanten (Kondensatoren) kollektiv Reaktoren genannt ginn. Well Induktivitéiten awer fréier als Reaktoren erstallt goufen, gëtt dat, wat d'Leit haut Kondensatoren nennen, als kapazitiv Reaktanz bezeechent, a Reaktoren bezéie sech speziell op Induktivitéiten.

Fonctiounen

1. Kapazitéitseffekt op liicht Leerlos- oder Liichtlaaschtleitungen fir d'transient Iwwerspannung vun der Stroumfrequenz ze reduzéieren.

2. D'Spannungsverdeelung op laangen Iwwerdroungsleitungen verbesseren.

3. D'Reaktiounsleistung an der Leitung ënner liichter Belaaschtung gëtt lokal sou vill wéi méiglech ausgeglach, fir den onraisonnabelen Oflaf vun der Reaktiounsleistung ze verhënneren an de Leeschtungsverloscht op der Leitung ze reduzéieren.

4. Wann grouss Eenheeten parallel mam System ugeschloss sinn, gëtt d'Stabilitéitsspannung vun der Netzfrequenz um Héichspannungsbus reduzéiert, fir d'synchron Parallelschaltung vun de Generatoren ze erliichteren;

5. Verhënnert méiglech selbstirrigéiert Magnéitresonanz vum Generator mat enger laanger Leitung.

6. Wann den Nullpunkt vum Reaktor iwwer de klenge Reaktor geerdet ass, kann de klenge Reaktor och benotzt ginn, fir d'Kapazitéit vun der Linn tëscht Phasen a Phasen a Buedem ze kompenséieren, fir d'automatesch Läschung vum sekundäre Boustroum ze beschleunegen, wat praktesch ass.

E Filterreaktor, oder DC-Flaachwellereaktor genannt, gëtt op der DC-Säit vum Konverter ugeluecht. De Floss vun engem Reaktor ass e Gläichstroum mat enger Wiesselstroumkomponent. Et hält d'Wiesselstroumkomponent vum Gläichstroum an engem bestëmmte Beräich. Et gëtt op der DC-Säit vum Parallelkonverter ugeluecht, fir d'Intermittentlimit ze reduzéieren an d'Zirkulatioun an der Zirkulatiounsleitung ze limitéieren. Et gëtt als séieren DC-Fehlerstroumofschalter ugewannt, deen de Stroumsteigerungsrate limitéiert. Et gëtt an der DC-Flaachwell vum Stroum benotzt, an engem Spannungsinverter vum Typ an der Mëtt, deen fir d'Gläichrichtigung vun der Stroumflaachwell benotzt ka ginn, fir d'Ripple ze eliminéieren. De Flaachwellereaktor gëtt am DC-Schaltkrees nom Gläichrichtigung benotzt. D'Pulswellenzuel vum Gläichrichterschaltkrees ass ëmmer limitéiert, an et gëtt ëmmer eng Rippel am Ausgang vun der ganzer Gläichspannung. An d'Ripple ass schiedlech a muss duerch de Flachwellereaktor ënnerdréckt ginn. Den DC-Transmissiounsgetriebe ass mat engem Flachwellereaktor ausgestatt, deen no beim idealen DC-Ausgang ass.

De Flaachwellereaktor an den DC-Filter bilden zesummen den DC-Harmonesche Filterkrees vun enger Héichspannungs-DC-DC-Konverterstatioun. De Flaachwellereaktor ass eng Tandemverbindung tëscht dem DC-Ausgang an dem DC-Krees vun all Konverter a mécht et zu de wichtegsten Ausrüstungen an enger HVDC-Konverterstatioun. De Flaachwellereaktor an den DC-Filter bilden zesummen en T-Typ DC-Harmonesche Filternetz, fir d'AC-Impulskomponent an den Filterdeel vun den Harmoneschen ze reduzéieren, d'Interferenz vun der DC-Leitung an d'Kommunikatioun ze reduzéieren an Harmoneschen ze vermeiden, déi d'Instabilitéit vum Adjustment beaflossen. Et kann och verhënneren, datt déi steile Wellenimpulser, déi vun der DC-Leitung an d'Ventilkammer generéiert ginn, sou datt de Flossventil Schied duerch Iwwerspannung vermeit. Wann e puer Feeler am Inverter optrieden, kann et e sekundäre Kommutatiounsausfall vermeiden. D'Wahrscheinlechkeet vun engem Kommutatiounsausfall, deen duerch en AC-Spannungsoffall verursaacht gëtt, kann reduzéiert ginn. Wann den DC-Krees verkierzt ass, gëtt de Spëtzewäert vum Kuerzschlussstroum ënner der Koordinatioun vun der Gläichrichter-Säit limitéiert. Den Induktivitéitswäert ass net sou grouss, wat besser, well en en Afloss op d'Leeschtung vum DC-Transmissiounssystem huet. Am Gläichstroum-Iwwerdroungssystem, wann de Gläichstroum ënnerbrach gëtt, entsteet eng héich Iwwerspannung, wat fir d'Isolatioun schiedlech ass, an d'Steierung ass net stabil. De Flaachwellereaktor kann d'Ënnerbriechung vum Gläichstroum verhënneren, andeems en d'Stroumännerungsquote limitéiert, déi duerch déi séier Spannungsännerung verursaacht gëtt, wouduerch d'Kommutatiounsausfallquote vum Konverter reduzéiert gëtt.

Charakteristik

De Gläichstroum-Flaachwellereaktor gëtt haaptsächlech benotzt fir d'Qualitéit vum Stroumnetz ze verbesseren an de Leeschtungsfaktor am Circuit ze verbesseren. E besteet haaptsächlech aus zwee Deeler, dem Eisenkär an der Spul, den Eisenkär ass eng zwee-käreg Sailstruktur, d'Kärsail besteet aus Siliziumstol an der Isolatiounsplack, no der Montage gëtt d'Schrauf erofgedréckt fir de Kaméidi ze reduzéieren.

Haapttechnesch Parameter

3.1 Bewäertungsspannung: 400V-1200V/50Hz
3.2 Bewäertungsstroum: 3A bis 1500A/40C
3.3 elektresch Stäerkt: Eisenkär - Spul 3000VAC/50Hz/10mA/10s ouni Duerchbroch duerch Bou
3.4 Isolatiounswidderstand: Eisenkär - Spul 3000VDC, Isolatiounswäert méi grouss wéi 100M
3,5 Reaktorgeräischer manner wéi 65dB (Miessung an enger Distanz vun 1 Meter mam Reaktor)
3.6 Schutzniveau: IP00
3.7 Isolatiounsniveau: F-Niveau
3.8 Produktiounsstandard: IEC289:1987 Reaktor

ae6826febd198d944e531c85d98038d

Modell Nr. an Dimensiounen

Modell Nr. Uwendbar Leeschtung (kW) Nennstroum (A) Induktivitéit (MH) Isolatiounsniveau Form (mm) Installatioun (mm) Buer
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

E Filterreaktor, oder DC-Flaachwellereaktor genannt, gëtt op der DC-Säit vum Konverter ugeluecht. De Floss vun engem Reaktor ass e Gläichstroum mat enger Wiesselstroumkomponent. Et hält d'Wiesselstroumkomponent vum Gläichstroum an engem bestëmmte Beräich. Et gëtt op der DC-Säit vum Parallelkonverter ugeluecht, fir d'Intermittentlimit ze reduzéieren an d'Zirkulatioun an der Zirkulatiounsleitung ze limitéieren. Et gëtt als séieren DC-Fehlerstroumofschalter ugewannt, deen de Stroumsteigerungsrate limitéiert. Et gëtt an der DC-Flaachwell vum Stroum benotzt, an engem Spannungsinverter vum Typ an der Mëtt, deen fir d'Gläichrichtigung vun der Stroumflaachwell benotzt ka ginn, fir d'Ripple ze eliminéieren. De Flaachwellereaktor gëtt am DC-Schaltkrees nom Gläichrichtigung benotzt. D'Pulswellenzuel vum Gläichrichterschaltkrees ass ëmmer limitéiert, an et gëtt ëmmer eng Rippel am Ausgang vun der ganzer Gläichspannung. An d'Ripple ass schiedlech a muss duerch de Flachwellereaktor ënnerdréckt ginn. Den DC-Transmissiounsgetriebe ass mat engem Flachwellereaktor ausgestatt, deen no beim idealen DC-Ausgang ass.

De Flaachwellereaktor an den DC-Filter bilden zesummen den DC-Harmonesche Filterkrees vun enger Héichspannungs-DC-DC-Konverterstatioun. De Flaachwellereaktor ass eng Tandemverbindung tëscht dem DC-Ausgang an dem DC-Krees vun all Konverter a mécht et zu de wichtegsten Ausrüstungen an enger HVDC-Konverterstatioun. De Flaachwellereaktor an den DC-Filter bilden zesummen en T-Typ DC-Harmonesche Filternetz, fir d'AC-Impulskomponent an den Filterdeel vun den Harmoneschen ze reduzéieren, d'Interferenz vun der DC-Leitung an d'Kommunikatioun ze reduzéieren an Harmoneschen ze vermeiden, déi d'Instabilitéit vum Adjustment beaflossen. Et kann och verhënneren, datt déi steile Wellenimpulser, déi vun der DC-Leitung an d'Ventilkammer generéiert ginn, sou datt de Flossventil Schied duerch Iwwerspannung vermeit. Wann e puer Feeler am Inverter optrieden, kann et e sekundäre Kommutatiounsausfall vermeiden. D'Wahrscheinlechkeet vun engem Kommutatiounsausfall, deen duerch en AC-Spannungsoffall verursaacht gëtt, kann reduzéiert ginn. Wann den DC-Krees verkierzt ass, gëtt de Spëtzewäert vum Kuerzschlussstroum ënner der Koordinatioun vun der Gläichrichter-Säit limitéiert. Den Induktivitéitswäert ass net sou grouss, wat besser, well en en Afloss op d'Leeschtung vum DC-Transmissiounssystem huet. Am Gläichstroum-Iwwerdroungssystem, wann de Gläichstroum ënnerbrach gëtt, entsteet eng héich Iwwerspannung, wat fir d'Isolatioun schiedlech ass, an d'Steierung ass net stabil. De Flaachwellereaktor kann d'Ënnerbriechung vum Gläichstroum verhënneren, andeems en d'Stroumännerungsquote limitéiert, déi duerch déi séier Spannungsännerung verursaacht gëtt, wouduerch d'Kommutatiounsausfallquote vum Konverter reduzéiert gëtt.

Charakteristik

De Gläichstroum-Flaachwellereaktor gëtt haaptsächlech benotzt fir d'Qualitéit vum Stroumnetz ze verbesseren an de Leeschtungsfaktor am Circuit ze verbesseren. E besteet haaptsächlech aus zwee Deeler, dem Eisenkär an der Spul, den Eisenkär ass eng zwee-käreg Sailstruktur, d'Kärsail besteet aus Siliziumstol an der Isolatiounsplack, no der Montage gëtt d'Schrauf erofgedréckt fir de Kaméidi ze reduzéieren.

Haapttechnesch Parameter

3.1 Bewäertungsspannung: 400V-1200V/50Hz
3.2 Bewäertungsstroum: 3A bis 1500A/40C
3.3 elektresch Stäerkt: Eisenkär - Spul 3000VAC/50Hz/10mA/10s ouni Duerchbroch duerch Bou
3.4 Isolatiounswidderstand: Eisenkär - Spul 3000VDC, Isolatiounswäert méi grouss wéi 100M
3,5 Reaktorgeräischer manner wéi 65dB (Miessung an enger Distanz vun 1 Meter mam Reaktor)
3.6 Schutzniveau: IP00
3.7 Isolatiounsniveau: F-Niveau
3.8 Produktiounsstandard: IEC289:1987 Reaktor

ae6826febd198d944e531c85d98038d

Modell Nr. an Dimensiounen

Modell Nr. Uwendbar Leeschtung (kW) Nennstroum (A) Induktivitéit (MH) Isolatiounsniveau Form (mm) Installatioun (mm) Buer
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

Produktkategorien

Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis