HV Hipot Electric Co., Ltd. se spécialise dans la production de
Les réactances en série, également appelées inductances, génèrent un champ magnétique dans une certaine zone spatiale lorsqu’un conducteur est sous tension ; ainsi, tous les conducteurs capables de transporter un courant possèdent, de façon générale, une certaine inductance. Toutefois, l’inductance d’un conducteur droit et long parcouru par un courant est relativement faible, et le champ magnétique qu’il produit n’est pas intense. Par conséquent, le réacteur réel est un réacteur à noyau creux dans lequel le fil est enroulé sous forme de solénoïde ; parfois, afin d’accroître l’inductance de ce solénoïde, un noyau en fer est inséré dans le solénoïde, ce qui donne un réacteur à noyau ferromagnétique. La réactance se divise en réactance inductive et réactance capacitive. Une classification plus scientifique consiste à désigner collectivement les réactances inductives (inductances) et les réactances capacitives (condensateurs) sous le terme général de « réactances ». Cependant, en raison de l’existence historique des inductances, déjà désignées comme « réactances », les condensateurs sont désormais appelés « réactances capacitives », tandis que le terme « réactances » désigne spécifiquement les inductances.
Classification des réacteurs
Un appareil électrique qui repose sur l’inductance d’une bobine pour empêcher les variations du courant. Classé en 7 types selon sa fonction : 1. Réactances limitatrices de courant. Connectées en série dans un circuit électrique afin de limiter la valeur du courant de court-circuit. 2. Réactance shunt. Généralement connectée entre l’extrémité d’une ligne de transport à très haute tension et la terre, elle fournit une compensation de puissance réactive. 3. Réactance de communication. Également appelée « bloqueur d’ondes ». Connectée en série dans une ligne de transport qui sert également de ligne de communication, elle empêche les signaux porteurs d’atteindre les équipements récepteurs. 4. Réactance d’extinction d’arc, également appelée « bobine d’extinction d’arc ». Connectée entre le point neutre d’un transformateur triphasé et la terre, elle fournit un courant inductif lorsque l’une des phases du réseau électrique triphasé est mise à la terre, afin de compenser le courant capacitif circulant par le point de mise à la terre, ce qui rend l’allumage de l’arc difficile et élimine ainsi les surtensions causées par les reignitions multiples de l’arc. 5. Réactance de filtrage. Utilisée pour réduire l’amplitude des ondulations du courant continu dans les circuits redresseurs ; elle peut également former, avec des condensateurs, un circuit résonnant à une fréquence donnée permettant d’éliminer la tension ou le courant d’une harmonique spécifique dans le circuit électrique. 6. Réactance de four électrique. Connectée en série avec le transformateur de four électrique afin d’en limiter le courant de court-circuit. 7. Réactance de démarrage. Connectée en série avec le moteur électrique afin d’en limiter le courant de démarrage.
Application du réacteur
1. En ce qui concerne les réactances, il s’agit essentiellement de bobines creuses fabriquées à partir de matériaux non magnétiques. Elles peuvent être disposées selon trois formes d’assemblage : verticale, horizontale ou en croix, selon les besoins. Lorsqu’un court-circuit se produit dans le réseau électrique, un courant de court-circuit important est généré. Il devient alors très difficile de maintenir la stabilité dynamique et thermique des équipements électriques sans limitation. Par conséquent, afin de répondre aux exigences de pouvoir de coupure de certains disjoncteurs, des réactances sont souvent connectées en série au niveau du disjoncteur de sortie afin d’augmenter l’impédance de court-circuit et de limiter le courant de court-circuit.
2. Les utilisations spécifiques des réactances peuvent être divisées en : réactances limitatrices de courant, réactances filtrantes, réactances lissage, réactances de compensation du facteur de puissance, réactances en série, réactances d’équilibrage, réactances de mise à la terre, bobines de suppression d’arc, réactances d’entrée, réactances de sortie, réactances de saturation, réactances auto-saturables, réactances variables (réactances réglables, réactances commandables), réactances à courant de flux, réactances résonantes en série, réactances résonantes en parallèle, etc.
En tant que moyen de compensation de la puissance réactive, les réactances sont indispensables dans les réseaux électriques.
Réactance limitatrice de courant :
En outre, le circuit de sortie de redressement du moteur à courant continu du système de levage de la mine de charbon de HV Hipot Electric Co., Ltd. comporte également une série de réactances, qui sont des réactances lissage. Comme le nombre d’impulsions du circuit de redressement est toujours limité, il subsiste toujours une ondulation dans la tension redressée en sortie, ce qui est souvent préjudiciable et doit être supprimé à l’aide de réactances lissage afin de rendre le courant continu en sortie aussi proche que possible du courant continu idéal. Ceci est essentiel dans la transmission électrique à redressement par thyristors, et parfois deux réactances doivent être connectées en parallèle avant d’être reliées en série au circuit en courant continu. En outre, le moteur asynchrone destiné à l’extraction d’air du puits d’aération central de HV Hipot Electric Co., Ltd. présente une puissance relativement élevée de 6 kV / 1250 kW et un courant de démarrage important, ce qui affecte la tension du réseau. Lors du démarrage du moteur, la fréquence du courant rotorique f
