Le réacteur série haute tension utilise leurs caractéristiques inductives pour supprimer efficacement le courant d'appel d'excitation. Leur principe de base est basé sur la résistance de l'inductance aux changements brusques de courant. Voici une répartition :
I. Caractéristiques inductives : résistance aux changements brusques de courant.
ii. Expression mathématique de la limitation du courant d'appel
Le multiple (K) du courant d'appel d'excitation est étroitement lié à la réactance inductive (XL) et à la capacité (XC) du réacteur.
Cela signifie qu'en sérialisant un réacteur standard de 6 %, le courant d'appel peut être limité de 100 fois le courant nominal à environ 5 fois, réduisant ainsi considérablement l'impact sur les condensateurs et les équipements de commutation.
III. Sélection du rapport de réactance et effet de la contrainte de courant d'appel
Le rapport de réactance (K%) est le rapport entre l'inductance du réacteur série et celle du condensateur. Sa sélection affecte directement l'effet de limitation du courant d'appel :
Faible rapport de réactance (0,1 % ~ 1 %) : convient au faible contenu harmonique du réseau, dont l'objectif principal est de limiter les appels. Dans ce cas, la perte de puissance active du réacteur est faible, sa taille est petite, sa surface au sol est petite et il est facile à installer dans des batteries de condensateurs. Par exemple, l'utilisation d'un rapport de réactance de 0,5 % peut limiter l'appel à 15 fois le courant nominal.
Rapport de réactance standard (6 %) : s'applique à la plupart des sous-stations industrielles et urbaines, limitant efficacement les appels à environ 5 fois tout en évitant l'amplification des harmoniques (par exemple . 5 fois l'harmonique).
Réactance élevée (12 % ~ 13 %) : convient pour un contenu harmonique élevé dans le réseau électrique. Les harmoniques caractéristiques sont supprimées en ajustant le groupe de batteries de condensateurs et le réacteur pour former un circuit résonant partiel.
IV. INTRODUCTION Protection des réacteurs des condensateurs et des systèmes
Condensateur de protection : l'appel peut provoquer d'importantes contraintes mécaniques et thermiques susceptibles d'endommager les plaques du condensateur, les fusibles ou le câblage. Les réacteurs en série prolongent la durée de vie des condensateurs en limitant le courant d'appel d'excitation.
Appareillage de protection : le courant d'appel peut entraîner une érosion des contacts du disjoncteur ou une nouvelle panne du contacteur-, entraînant des surtensions de fonctionnement. Le réacteur réduit les dommages causés aux équipements de commutation en réduisant l'amplitude du courant d'appel.
Suppression de l'amplification harmonique : les réacteurs et les batteries de condensateurs forment un circuit de filtre LC qui résonne à des fréquences harmoniques spécifiques, empêche les courants harmoniques de circuler dans le réseau électrique ou les équipements à proximité et améliore la qualité de l'énergie.
V. Mesures de précaution en application pratique
Linéarité du réacteur : Pour éviter l'amplification harmonique, la voltamétrie d'une série de réacteurs doit être aussi linéaire que possible pour garantir une réactance inductive stable sous différents courants.
Adaptation de la capacité du réacteur : la capacité du réacteur doit être sélectionnée en fonction du courant nominal de la batterie de condensateurs et de la capacité de court-circuit -du système, afin de ne pas réduire l'effet limitant réduit ou d'augmenter trop le coût de la capacité.
Emplacement d'installation : Le réacteur est généralement sérialisé du côté du disjoncteur ou du côté neutre de la batterie de condensateurs. Assurer des connexions sûres et une bonne ventilation pour éviter une surchauffe locale.
Comment les réacteurs en série à haute tension-suppriment-ils le courant d'appel lors de la mise sous tension en utilisant leurs caractéristiques inductives ?
Feb 01, 2026
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