Het werkingsprincipe van de boogblusreactor. Soorten en kenmerken van de toepassing

Inhoudsopgave:

Het werkingsprincipe van de boogblusreactor. Soorten en kenmerken van de toepassing
Het werkingsprincipe van de boogblusreactor. Soorten en kenmerken van de toepassing

Video: Het werkingsprincipe van de boogblusreactor. Soorten en kenmerken van de toepassing

Video: Het werkingsprincipe van de boogblusreactor. Soorten en kenmerken van de toepassing
Video: Work and the work-energy principle | Physics | Khan Academy 2024, Mei
Anonim

In hoogspanningslijnen treden capacitieve stromen op tijdens noodbedrijf, dit gebeurt wanneer een van de fasen naar de grond breekt. Deze capacitieve stromen vormen een elektrische boog, die de isolatie van geschikte kabels en alle beveiligingsrelais vernietigt. Om dit te voorkomen worden boogblusreactoren gebruikt. Ze helpen het effect van een elektrische boog te verminderen.

Boogdovende reactor

boogblusreactor in sectie
boogblusreactor in sectie

In moderne stroomvoorzieningsschema's worden tal van beveiligingssystemen en -apparatuur gebruikt. Om onderbrekingen in de stroomvoorziening van consumenten te voorkomen, wordt een van de speciale beschermingsmiddelen voor een eenfasige aardfout gebruikt: boogonderdrukkende reactoren. Het zijn elektrische apparaten die zijn ontworpen om de capacitieve component van de stroom te compenseren in het geval van een aardlek.

Reactoren worden voornamelijk gebruikt in netwerken met geïsoleerde nulleiderspanning van 6 tot 35 kV. In netwerken met een spanning van 110 tot 750 kV,geaard neutraal.

Typen en samenstelling van reactoren

apparaat in actie
apparaat in actie

Boogreactoren zijn, net als alle gespecialiseerde apparatuur, onderverdeeld in verschillende categorieën.

Volgens de aanpassingsnauwkeurigheid zijn reactoren onderverdeeld in verschillende typen:

  • unmanaged - hebben niet de mogelijkheid om te reguleren, ze worden individueel gemaakt volgens de gegeven parameters;
  • Stap-gereguleerde reactoren hebben verschillende specifieke afstemmingsprogramma's;
  • soepel instelbare boogreactoren zijn het meest praktische type boogblusreactoren, waardoor u de optimale parameters kunt selecteren voor een betere bescherming.

Volgens de instellingsmethode worden ze onderscheiden:

  • met stapsgewijze aanpassing met tikken van de hoofdwikkeling; aanpassing gebeurt in stappen - afhankelijk van het aantal omwentelingen;
  • plunjer stelt u in staat om de inductantie aan te passen, afhankelijk van de locatie van de kern in de spoel;
  • reactors met extra bias hebben een externe bron van inductie die de belangrijkste versterkt.

Volgens het management zijn reactoren onderverdeeld in:

  • Geen controle. Reactoren zijn vrij moeilijk te onderhouden, het afstemmen van de inductantie daarin is meestal een langdurig proces waarbij de reactor zelf van het netwerk moet worden losgekoppeld. Dit zijn voornamelijk getrapte reactoren.
  • Met gecontroleerde aandrijving. Hiermee kunt u de inductantie op afstand aanpassen zonder ze van het netwerk te verbreken.
  • Met geautomatiseerde besturing. Met dit type kunt u automatisch de inductie innetwerkvoorwaarden.

Arc-reactoren zijn een conventionele transformator. Afhankelijk van de omstandigheden worden ze droog en met olie gevuld gemaakt, met een constante opening tussen de kern en de spoel, evenals met een variabele.

Werkingsprincipe

verbindingsmethoden
verbindingsmethoden

Om onderbrekingen in de stroomvoorziening van consumenten te voorkomen, wordt compensatie van de actieve component toegepast door egalisatie met behulp van een inductieve component.

Dit is de basis van het principe van de boogblusreactor. De inductieve en capacitieve stromen zijn tegengesteld in fase, gelijk in waarde, en met betrekking tot de energiebron heffen ze elkaar op bij het aardfoutpunt, wat resulteert in het uitdoven van de elektrische boog.

Hiermee kunt u de stroomvoerende delen intact houden en tevens apparatuurstoringen voorkomen in het geval van een aardlek.

De werking van het elektrische stroomnetwerk met een geïsoleerde nulleider duurt niet langer dan 6 uur, wat voldoende is om een storing op de transmissielijn te vinden en op te lossen. Snelle probleemoplossing is de sleutel tot een stabiele werking van consumentenapparatuur.

Kenmerken

beschrijving van de werking van de reactor
beschrijving van de werking van de reactor

In overeenstemming met de regels voor de technische werking van elektrische apparatuur, worden boogreactoren gebruikt in netwerken van 6-20 kV wanneer ze zijn geïnstalleerd op gewapend beton en metalen steunen, en in alle netwerken boven 35 kV bij een stroomsterkte van 10 A. Ze worden ook gebruikt in netwerken die geen gewapend beton en metalen steunen hebben bij een spanning van 6 kV en een stroomsterkte van 10 A, enook 10 kV bij 20 A.

Soms is het toegestaan om compensatie van de capacitieve component te gebruiken met behulp van de inductieve in netwerken van 6-10 kV bij een stroom lager dan 10 A. De regels geven ook aan dat ten minste 2 reactoren worden gebruikt wanneer de aardfoutstroom is meer dan 50 A.

Toepassing

Het werkingsprincipe van boogblusreactoren is een modern technologisch proces, voorzien van digitale controlesystemen. Hierdoor kunt u op afstand nauwkeuriger en gemakkelijker de benodigde parameters aanpassen, alle gegevens over de afsluiting verzamelen, archiveren en statistieken bijhouden. Dit alles maakt het voor het onderhoudspersoneel mogelijk om de storing zo snel mogelijk te analyseren, op te sporen en te verhelpen. Boogonderdrukkingsreactoren zijn erg belangrijk in beveiligingssystemen, aangezien aardfouten in het elektrische netwerk het meest voorkomende type fout zijn.

Compensatie van het netwerk voor de capacitieve component met behulp van de inductieve is een noodzakelijke en gebruikelijke maatregel. Downtime van de onderneming als gevolg van een stroomstoring leidt tot grote financiële verliezen voor de onderneming. Daarom is het gebruik van dit type bescherming erg belangrijk.

Aanbevolen: