Электрическая часть электростанций и подстанций. Коломиец Н.В - 56 стр.

UptoLike

56
1.5.3. Токоограничивающие аппараты
Токоограничивающие реакторы представляют собой аппараты,
предназначенные для ограничения токов КЗ в электрической сети. При-
менение реакторов позволяет снизить требования к элетродинамической
и термической стойкости проводников и аппаратов; облегчить работу
ряда элементов электроустановок, в том числе генераторов электро-
станций, при переходных процессах, снизить стоимость электроустано-
вок и распределительных сетей.
Наиболее широко реакторы используются в сетях 6–10 кВ, где
применяются сухие бетонные реакторы различного исполнения для
внутренней и наружной установок [3, 4, 16]. Сухой реакторэто ка-
тушка без стального сердечника с изолированными друг от друга вит-
ками, укрепленными в бетонном каркасе.
По конструктивному исполнению различают одинарные и сдвоен-
ные реакторы, по месту включениясекционные
и линейные, по харак-
теристикамреакторы с линейной и нелинейной характеристиками, ре-
акторы управляемые и неуправляемые.
Сдвоенный реактор имеет дополнительный вывод в середине об-
мотки, причем между частями обмотки существует электромагнитная
связь. При отсутствии тока в одной из частей обмоток, другая часть об-
ладает некоторым индуктивным сопротивлением
х
L
.
Результирующее сопротивление сдвоенного реактора сущест-
венно изменяется в зависимости от режима его работы, значения и на-
правления токов в ветвях.
Различают следующие режимы работы сдвоенного реактора:
одноцепной (рис. 1.16,
а);
двухцепной или сквозной (рис. 1.16,
б);
продольный (рис. 1.16,
в);
комбинированный (рис. 1.16,
г).
Если ток проходит только по одной ветви, то результирующее со-
противление реактора (рис. 1.16,
а, рис. 1.17, а):
PL
x
x
=
. (1.19)
Если реактор работает в двухцепном режиме (рис. 1.16, б, рис. 1.17,
б), то напряжение на реакторе с учетом взаимной индукции равно:
12PLM
UIjxIjx
=
,
где
M СВ L
xkx=
сопротивление взаимной индуктивности,