直列リアクトルとシャントリアクトルの違いは何ですか

日常の生産や生活において、直列リアクトルと分路リアクトルは 2 つの一般的に使用される電気機器です。直列リアクトルと分路リアクトルの名前から、1 つは系統母線に直列に接続された 1 つのリアクトルであることが簡単に理解できます。このうち、もう 1 つはリアクトルの並列接続であり、そのリアクトルに並列に電力用コンデンサが接続されています。システムバス。回路と接続方法が違うだけのようですが。適用場所も役割も全く異なります。最も一般的な物理知識と同様に、直列回路と並列回路の役割は異なります。

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リアクトルは交流リアクトルと直流リアクトルに分けられます。AC リアクトルの主な機能は干渉防止です。一般的には三相の鉄心に三相のコイルを巻いたものとみなすことができます。ACリアクトルは主回路に直接接続されるのが一般的であり、機種選定時の主な考慮点はインダクタンスです(リアクトルに電流が流れたときの電圧降下は定格電圧の3%を超えてはなりません)。DCリアクトルは回路内で主にフィルタの役割を果たします。簡単に言うと、単相の鉄心にコイルを巻いて電波ノイズによる干渉を軽減するものです。AC リアクトルであっても DC リアクトルであっても、その機能は AC 信号への干渉を低減し、抵抗を増加させることです。

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直列リアクトルは主に出力遮断器の位置に配置され、短絡インピーダンスを高めて短絡電流を制限する機能があります。高次高調波を抑制し、投入突入電流を制限することで、高調波によるコンデンサへの損傷を防ぎ、電流制限とフィルタリングの機能を実現します。特に高調波成分がそれほど大きくない電力環境では、電力系統内のコンデンサとリアクトルを直列に接続することが電力品質を向上させることができ、最も有効な解決策と考えられます。

分路リアクトルは主に無効電力補償の役割を果たし、送電線の容量性充電電流を補償し、システム電圧の上昇と動作過電圧の発生を制限し、送電線の信頼性の高い動作を保証します。これは、長距離送電線の分布容量補償を補償し、無負荷の長い送電線の端での電圧上昇を防止し(通常は 500KV システムで使用されます)、また単相再閉路を容易にし、動作過電圧を低減するために使用されます。電力網の長距離送電および配電プロジェクトで広く使用されています。

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直列リアクトルでもシャントリアクトルでも、価格が非常に高く、体積も比較的大きいのではないか、というようなご質問を多くのお客様からいただきます。設置にしろ、マッチング回路の構築にしろ、コストは決して安くありません。これらの原子炉は使用できないのでしょうか?高調波によって引き起こされる害と長距離伝送によって引き起こされる損失の両方が、原子炉の購入と使用よりもはるかに大きいことを私たちは知る必要があります。電力網への高調波汚染、共振、電圧歪みは、他の多くの電力機器の異常動作や故障につながる可能性があります。ここでは、編集者が紅岩電気社製の直列リアクトルと分路リアクトルを推奨します。品質が保証されているだけでなく、耐久性も保証されています。


投稿時刻: 2023 年 4 月 13 日