Производственная безопасность электрических установок промышленных предприятий. Миндрин В.И - 70 стр.

UptoLike

69
Потери активной мощности в реакторах невелики 0,1-0,2% проходной
мощности, но в реакторах на большие номинальные токи (2500-4000 А)
предусматривают принудительный обдув для улучшения охлаждения, так как
выделяемое в них тепло ведет к нагреву обмоток.
Индуктивное сопротивление реактора X
Р
зависит от количества витков
в его обмотке и их геометрических размеров:
D
Р
· F 2HF, (4.8)
где угловая частота переменного тока, Гц;
циклическая частота тока, Гц;
Fиндуктивность магнитного потока, Гн.
Так как реактор не имеет стального магнитопровода, то сопротивление
X
Р
не зависит от тока и остается постоянным как в нормальных режимах, так
и при протекании увеличенных токов КЗ.
Токоограничивающие реакторы устанавливаются в линиях 6-10 кВ или
в цепи трансформатора для ограничения токов КЗ до таких значений,
которые позволяли бы применить сравнительно легкую коммутационную
аппаратуру (выключатели, разъединители) и не завышать сечение кабелей в
сети электроснабжения.
В нормальном режиме ток, протекающий по реактору, вызывает
потерю напряжения, %:
∆ D
р
·
·"·JKLM
ном
· 100%, (4.9)
где X
Р
сопротивление реактора, Ом;
активный ток реактора, А;
ном
номинальное напряжение сети, В.
Допустимая потеря напряжения в реакторе обычно не должна
превышать 2%.
При больших токах (2500-4000 А) и больших значениях X
Р
это
требование может быть не выдержано. В этом случае применяются
сдвоенные реакторы с принудительным обдувом воздухом для улучшения
охлаждения, так как выделяемое в них тепло ведет к нагреву обмоток.
Ремонт и обслуживание дугогасящих реакторов должны проводиться в
строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок
потребителей» [10].
      Потери активной мощности в реакторах невелики 0,1-0,2% проходной
мощности, но в реакторах на большие номинальные токи (2500-4000 А)
предусматривают принудительный обдув для улучшения охлаждения, так как
выделяемое в них тепло ведет к нагреву обмоток.
      Индуктивное сопротивление реактора XР зависит от количества витков
в его обмотке и их геометрических размеров:
                              DР      · F 2H F,                      (4.8)
где – угловая частота переменного тока, Гц;
            – циклическая частота тока, Гц;
          F – индуктивность магнитного потока, Гн.
      Так как реактор не имеет стального магнитопровода, то сопротивление
XР не зависит от тока и остается постоянным как в нормальных режимах, так
и при протекании увеличенных токов КЗ.
      Токоограничивающие реакторы устанавливаются в линиях 6-10 кВ или
в цепи трансформатора для ограничения токов КЗ до таких значений,
которые позволяли бы применить сравнительно легкую коммутационную
аппаратуру (выключатели, разъединители) и не завышать сечение кабелей в
сети электроснабжения.
      В нормальном режиме ток, протекающий по реактору, вызывает
потерю напряжения, %:
                                   √ ·"·JKLM
                       ∆    Dр ·               · 100%,               (4.9)
                                      ном


где XР – сопротивление реактора, Ом;
      – активный ток реактора, А;
     ном – номинальное напряжение сети, В.
      Допустимая потеря напряжения в реакторе обычно не должна
превышать 2%.
      При больших токах (2500-4000 А) и больших значениях XР это
требование может быть не выдержано. В этом случае применяются
сдвоенные реакторы с принудительным обдувом воздухом для улучшения
охлаждения, так как выделяемое в них тепло ведет к нагреву обмоток.
      Ремонт и обслуживание дугогасящих реакторов должны проводиться в
строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок
потребителей» [10].




                                            69