Cтраница 1
Индуктивное сопротивление реактора определяют, исходя из условий ограничения тока КЗ до заданного уровня. В большинстве случаев уровень ограничения тока КЗ определяется по коммутационной способности выключателей, намечаемых к установке или установленвддо в данной точке сети. [1]
Индуктивное сопротивление реактора, выраженное в процентах, равно индуктивному падению напряжения в реакторе в процентах от номинального напряжения, при протекании по нему номинального тока. Устанавливаются они в специальных камерах распределительных устройств. При номинальном токе до 1000 а катушки ( фазы) реактора монтируются друг на друге. Такая установка реакторов называется вертикальной. [2]
Индуктивное сопротивление реактора по условиям ограничения токов короткого замыкания за ним выбрано правильно. Проверка реактора на динамическую и термическую устойчивость здесь не приводится. [3]
Индуктивные сопротивления реакторов задаются в омах или процентах ( см. прилож. [4]
Индуктивное сопротивление реактора определяют, исходя из условий ограничения тока к. [5]
![]() |
Трехобмоточ-ный силовой трансформатор ( а, трехобмоточный автотрансформатор ( б и схема замещения их ( в. [6] |
Индуктивное сопротивление реактора определяют путем расчета, исходя из необходимости ограничения тока короткого замыкания до определенного значения ( см. гл. [7]
![]() |
Места установки сдвоенных реакторов в схемах электрических станций и подстанций. [8] |
Индуктивное сопротивление реактора определяют исходя из условия ограничения тока ( или мощности) короткого замыкания до заданного значения. При этом для реакторов на отходящих кабельных линиях электрических станций и подстанций определяющими условиями являются: 1) термическая устойчивость силовых кабелей, прокладываемых в данной электросети, 2) типы выключателей, которые предполагается установить на отходящих линиях в данной установке и на понижающих подстанциях ее электросети ( выключатели на реактированных линиях данной установки выбирают по току короткого замыкания за реакторами линии, подробнее см. гл. [9]
Индуктивное сопротивление реактора XL пропорционально магнитной проницаемости pi, поэтому оно изменяется с изменением тока в обмотке реактора. Вместе с тем в ряде устройств, например в магнитных усилителях, используют так называемые управляемые реакторы, сопротивление которых путем соответствующего управления изменяют в требуемых пределах. Для этой цели на замкнутом магнитопроводе реактора кроме основной обмотки предусмотрена обмотка управления соу ( рис. 1.5, е), по которой проходит постоянный ток управления / у. Путем изменения этого тока изменяют магнитное состояние магнитопровода, его магнитную проницаемость и тем самым сопротивление XL. Однако необходимо иметь в виду, что характеристики намагничивания ферромагнитных материалов, используемых в управляемых реакторах, имеют выраженный прямоугольный характер. [10]
![]() |
Реакторы и характеристики магнитопровода.| Трансреактор, схема згме-щения и векторная диаграмма. [11] |
Индуктивное сопротивление реактора XL пропорционально магнитной проницаемости [ i, поэтому оно изменяется с изменением тока в обмотке реактора. Вместе с тем в ряде устройств, например в магнитных усилителях, используют так называемые управляемые реакторы, сопротивление которых путем соответствующего управления изменяют в требуемых пределах. [12]
Поэтому индуктивное сопротивление реактора весьма мало. [13]
Чем больше индуктивное сопротивление реактора, тем больше он снижает величину тока короткого замыкания, однако сопротивление реактора обычно не превышает 6 - 8 %, так как при большем его значении слишком велика будет потеря напряжения в реакторе при нормальной работе. [14]
При известных индуктивных сопротивлениях ограничивающих реакторов определение мгновенных и средних значений уравнительных токов при совместном управлении сводится к решению простейших дифференциальных уравнений с нулевыми начальными условиями. Для упрощения расчета при этом полагают, что коммутация тиристоров происходит мгновенно, а активными сопротивлениями в цепи уравнительного тока пренебрегают. [15]