Կարկառը մարող ռեակտորի աշխատանքի սկզբունքը. Կիրառման տեսակներն ու առանձնահատկությունները

Բովանդակություն:

Կարկառը մարող ռեակտորի աշխատանքի սկզբունքը. Կիրառման տեսակներն ու առանձնահատկությունները
Կարկառը մարող ռեակտորի աշխատանքի սկզբունքը. Կիրառման տեսակներն ու առանձնահատկությունները

Video: Կարկառը մարող ռեակտորի աշխատանքի սկզբունքը. Կիրառման տեսակներն ու առանձնահատկությունները

Video: Կարկառը մարող ռեակտորի աշխատանքի սկզբունքը. Կիրառման տեսակներն ու առանձնահատկությունները
Video: Կանոնավոր rafting տուրեր՝ Դեբեդ գետի վրա 2024, Նոյեմբեր
Anonim

Բարձր լարման հաղորդման գծերում կոնդենսիվ հոսանքները տեղի են ունենում վթարային շահագործման ժամանակ, դա տեղի է ունենում, երբ փուլերից մեկը կոտրվում է գետնին: Այս կոնդենսիվ հոսանքները ստեղծում են էլեկտրական աղեղ՝ ոչնչացնելով համապատասխան մալուխների և բոլոր պաշտպանիչ ռելեների մեկուսացումը: Սրանից խուսափելու համար օգտագործվում են աղեղը մարող ռեակտորներ։ Դրանք օգնում են նվազեցնել էլեկտրական աղեղի ազդեցությունը։

Կարը մարող ռեակտոր

աղեղը մարող ռեակտոր հատվածում
աղեղը մարող ռեակտոր հատվածում

Ժամանակակից էլեկտրամատակարարման սխեմաներում օգտագործվում են բազմաթիվ պաշտպանական համակարգեր և սարքավորումներ: Սպառողների էլեկտրամատակարարման ընդհատումներից խուսափելու համար օգտագործվում է միաֆազ հողային անսարքության պաշտպանության հատուկ միջոցներից մեկը՝ աղեղը ճնշող ռեակտորները։ Դրանք էլեկտրական սարքեր են, որոնք նախատեսված են փոխհատուցելու հոսանքի կոնդենսիվ բաղադրիչը հողի անսարքության դեպքում:

Ռեակտորները հիմնականում օգտագործվում են 6-ից մինչև 35 կՎ մեկուսացված չեզոք լարման ցանցերում: 110-ից մինչև 750 կՎ լարման ցանցերում,հիմնավորված չեզոք:

Ռեակտորների տեսակները և կազմը

սարքը գործողության մեջ
սարքը գործողության մեջ

Arc ռեակտորները, ինչպես ցանկացած մասնագիտացված սարքավորում, բաժանված են մի քանի կատեգորիաների:

Ըստ ճշգրտման ճշգրտության՝ ռեակտորները բաժանվում են մի քանի տեսակների՝

  • չկառավարվող - կարգավորելու հնարավորություն չունեն, կազմվում են անհատական՝ ըստ տրված պարամետրերի;
  • Քայլ կարգավորվող ռեակտորներն ունեն մի քանի հատուկ թյունինգ ծրագրեր;
  • սահուն կարգավորվող աղեղային ռեակտորները աղեղը մարող ռեակտորների առավել գործնական տեսակն են, որոնք թույլ են տալիս ընտրել օպտիմալ պարամետրեր ավելի լավ պաշտպանության համար:

Ըստ կարգաբերման եղանակի՝ դրանք առանձնանում են՝

  • քայլի կարգավորմամբ հիմնական ոլորանից ծորակներով; կարգավորումը տեղի է ունենում փուլերով՝ կախված պտույտների քանակից;
  • մխոցը թույլ է տալիս կարգավորել ինդուկտիվությունը՝ կախված կծիկի միջուկի գտնվելու վայրից;
  • Լրացուցիչ կողմնակալությամբ ռեակտորներն ունեն երրորդ կողմի ինդուկտիվության աղբյուր, որն ուժեղացնում է հիմնականը:

Ըստ ղեկավարության՝ ռեակտորները բաժանվում են՝

  • Ոչ վերահսկում. Ռեակտորները բավականին դժվար է պահպանել, դրանցում ինդուկտիվության կարգավորումը սովորաբար երկար գործընթաց է, որը ներառում է ռեակտորի անջատումը ցանցից: Սրանք հիմնականում աստիճանային ռեակտորներ են։
  • Կառավարվող սկավառակով: Նրանք թույլ են տալիս կարգավորել ինդուկտիվությունը հեռակա կարգով՝ առանց դրանք ցանցից անջատելու:
  • Ավտոմատացված կառավարմամբ։ Այս տեսակը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով կարգավորել ինդուկտիվությունըցանցի պայմանները։

Arc ռեակտորները սովորական տրանսֆորմատոր են: Կախված պայմաններից, դրանք պատրաստվում են չոր և յուղով լցված, միջուկի և կծիկի միջև մշտական բացվածքով, ինչպես նաև փոփոխականով։

Գործողության սկզբունք

կապի մեթոդներ
կապի մեթոդներ

Սպառողների էլեկտրամատակարարման ընդհատումներից խուսափելու համար ակտիվ բաղադրիչի փոխհատուցումը կիրառվում է ինդուկտիվ բաղադրիչի օգնությամբ հավասարեցման միջոցով։

Սա հիմքում ընկած է աղեղը մարող ռեակտորի սկզբունքը։ Ինդուկտիվ և կոնդենսիվ հոսանքները ֆազային հակադիր են, արժեքով հավասար, և էներգիայի աղբյուրի հետ կապված՝ միմյանց ջնջում են երկրի խզման կետում, ինչը հանգեցնում է էլեկտրական աղեղի մարմանը:

Սա թույլ է տալիս պահպանել հոսանք կրող մասերը անձեռնմխելի, ինչպես նաև խուսափել սարքավորումների խափանումից հողի անսարքության դեպքում:

Էլեկտրական հոսանքի ցանցի աշխատանքը մեկուսացված չեզոքով չի գերազանցում 6 ժամը, ինչը միանգամայն բավարար է էլեկտրահաղորդման գծի անսարքությունը հայտնաբերելու և շտկելու համար։ Արագ անսարքությունների վերացումը սպառողական սարքավորումների կայուն աշխատանքի բանալին է:

Հատկություններ

ռեակտորի աշխատանքի նկարագրությունը
ռեակտորի աշխատանքի նկարագրությունը

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործման կանոնների համաձայն՝ աղեղային ռեակտորներն օգտագործվում են 6-20 կՎ լարման ցանցերում, երբ տեղադրվում են երկաթբետոնե և մետաղական հենարանների վրա, և 35 կՎ-ից բարձր բոլոր ցանցերում՝ 10 հոսանքի դեպքում: Ա. Դրանք օգտագործվում են նաև ցանցերում, որոնք չունեն երկաթբետոնե և մետաղական հենարաններ 6 կՎ լարման և 10 Ա հոսանքի դեպքում, ևնաև 10 կՎ 20 Ա.

Երբեմն թույլատրվում է օգտագործել ինդուկտիվ բաղադրիչի փոխհատուցումը 6-10 կՎ լարման ցանցերում 10 Ա-ից ցածր հոսանքի դեպքում: Կանոնները նաև ցույց են տալիս, որ առնվազն 2 ռեակտորներ են օգտագործվում, երբ հողի անսարքության հոսանքը: ավելի քան 50 Ա.

Դիմում

Աղեղի մարման ռեակտորների շահագործման սկզբունքը ժամանակակից տեխնոլոգիական գործընթաց է՝ ապահովված թվային կառավարման համակարգերով: Սա թույլ է տալիս ավելի ճշգրիտ և հեշտությամբ հեռակա կարգաբերել անհրաժեշտ պարամետրերը, հավաքել փակման վերաբերյալ բոլոր տվյալները, արխիվացնել դրանք և պահպանել վիճակագրություն: Այս ամենը հնարավորություն է տալիս սպասարկող անձնակազմին հնարավորինս արագ վերլուծել և հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունը: Աղեղը ճնշող ռեակտորները շատ կարևոր են պաշտպանական համակարգերում, քանի որ էլեկտրական ցանցում գետնի խափանումները խափանումների ամենատարածված տեսակն են:

Ցանցի փոխհատուցումը ինդուկտիվ օգտագործող հզոր բաղադրիչի համար անհրաժեշտ և ընդհանուր միջոց է: Էլեկտրաէներգիայի անջատման պատճառով ձեռնարկության անգործությունը հանգեցնում է նրան մեծ ֆինանսական վնասների: Հետևաբար, այս տեսակի պաշտպանության օգտագործումը շատ կարևոր է։

Խորհուրդ ենք տալիս: