Según la estructura y el medio de refrigeración, según la conexión, según la función y según la clasificación de uso.
1. Según la estructura y el medio de refrigeración: se puede dividir en tipo hueco, tipo núcleo de hierro, tipo seco, tipo inmerso en aceite, etc., como por ejemplo el reactor de núcleo seco, el reactor de núcleo seco, el reactor de núcleo inmerso en aceite, el reactor de núcleo seco con abrazadera, el reactor de núcleo seco enrollado y el reactor de cemento, etc.
2. Según el método de conexión: se divide en reactor en paralelo y reactor en serie.
3. Función: limitación y compensación actuales.
4. Según su finalidad: según la segmentación específica por finalidad, tales como reactor limitador de corriente, reactor de filtro, reactor de alisamiento de onda, reactor de compensación del factor de potencia, reactor en serie, reactor equilibrador, reactor de puesta a tierra, bobina de supresión de arco, reactor de entrada y reactor de salida, reactor saturable, reactor auto-saturable, reactor variable (ajustable), reactor controlado, reactor de flujo en yugo, reactor de resonancia en serie, reactor de resonancia en paralelo, etc.
Como medio de compensación reactiva, el reactor es indispensable en el sistema eléctrico.
Reactores en derivación: El reactor utilizado en la prueba de carga total del generador es un prototipo de reactor en derivación. Debido a la atracción del campo magnético alterno entre los discos segmentados, el ruido del reactor con núcleo suele ser aproximadamente 10 dB superior al del transformador de igual capacidad. Reactores limitadores de corriente: Los reactores limitadores de corriente se utilizan generalmente en líneas de distribución. El alimentador derivado de la misma barra suele tener una serie de reactores limitadores de corriente finitos para limitar la corriente de cortocircuito del alimentador y mantener el voltaje de la barra, evitando así que este disminuya demasiado debido a un cortocircuito en el alimentador.
Un reactor amortiguado (también conocido como reactor en serie) se conecta en serie con un banco de condensadores o un condensador de alta potencia para limitar la corriente de conexión del condensador. En este caso, su efecto es similar al de un reactor limitador de corriente. El filtro se forma mediante el reactor conectado en serie con el condensador del filtro. Por lo general, se utiliza para filtros resonantes de 3 a 17 veces o para filtrado paso alto de orden superior. Estaciones convertidoras en líneas de transmisión en corriente continua, dispositivos estáticos de compensación controlados por fase, rectificadores de tamaño medio y grande, ferrocarriles electrificados e incluso todos los circuitos electrónicos de potencia controlados por tiristores de alta potencia
Es una resonancia en serie de corrientes armónicas que debe filtrarse del sistema. El sector eléctrico tiene regulaciones específicas sobre las armónicas en el sistema eléctrico. Bobina de supresión de arcos: La bobina de supresión de arcos se utiliza ampliamente en los sistemas de puesta a tierra por resonancia de clase 10 kV-6 kV. Debido a la tendencia hacia subestaciones libres de aceite, muchas bobinas de supresión de arcos inferiores a 35 kV son actualmente de tipo fundido en seco.
Reactores de alisamiento: el reactor de alisamiento se utiliza en el circuito de corriente continua (CC) tras la rectificación. El número de pulsos del circuito rectificador siempre es finito y, por lo tanto, siempre existen ondulaciones en el voltaje rectificado de salida. Estas ondulaciones suelen ser perjudiciales y deben suprimirse mediante un reactor de alisamiento. Las estaciones conversoras de la transmisión en CC están equipadas con reactores de alisamiento para que la salida de CC se aproxime lo más posible a una corriente continua ideal. En los sistemas de accionamiento eléctrico con tiristores, el reactor de alisamiento también es indispensable.
Reactores saturados controlados por corriente continua: una bobina de bloqueo o un reactor auto-saturable en un circuito que absorbe una determinada cantidad de voltio-segundos antes de alcanzar la saturación durante un ciclo de onda sinusoidal de tensión, llega a la saturación y luego queda completamente abierto. Por lo tanto, la tensión de salida no es sinusoidal, y el reactor saturable ACTÚA como un tiristor.
Los componentes principales de un circuito eléctrico son la resistencia, la capacitancia y la inductancia. La inductancia tiene la función de inhibir el cambio de corriente y desplazar la fase de la corriente alterna. Un dispositivo estático de inducción tipo bobinado con inductancia se denomina reactor.
