Reaktory, známé také jako induktory, jsou široce používány v různých aplikacích kvality energie. Vzduchové -jádro a železné{2}} jádro jsou dva klíčové typy. Jejich odlišné vlastnosti splňují různé požadavky na kvalitu energie. Tento příspěvek porovnává tyto dva typy reaktorů se zaměřením na jejich klíčové rozdíly a výhody v aplikaci a zároveň poskytuje další informace. Doufáme, že tento příspěvek odpoví na vaše případné dotazy.
1. Co jsou vzduchové-jaderné reaktory?
2. Co jsou železné-jaderné reaktory?
3. Jaké jsou součásti vzduchových-jadrových reaktorů?
4. Jaké jsou součásti železných-jadrových reaktorů?
5. Jaká jsou obecná srovnání vzduchových-aktivních reaktorů a železných-jadrových reaktorů?
6. Jaké jsou typy reaktorů s železným jádrem?
7. Jaké jsou srovnání reaktorů se vzduchovým-jádrem a železným-jádrem?

Z čeho pochází vzduch-jádrové reaktory-: ltreactor
Na rozdíl od reaktorů se železným-jádrem postrádají reaktory se vzduchovým-jádrem centrální magnetické jádro. Tato lineární charakteristika zamezuje saturaci, ale mezera mezi nimi a kovovými předměty je větší, což má za následek větší půdorys zařízení.
Vzduchové tlumivky s jádrem obvykle využívají vinutí z drátu, lanka nebo měděné či hliníkové fólie. Vzduchové -aktivní reaktory jsou obecně neseny mechanickou konstrukcí a umístěny na izolačním izolátoru. Izolátor určuje sílu potenciálu izolačního systému vzhledem k zemi.
Při stejné indukčnosti mají reaktory se vzduchovým-jádrem obvykle větší počet závitů než reaktory s železným-jádrem. Neexistence železného jádra navíc dělá reaktory se vzduchovým-jádrem jednodušší a lehčí.

Zdroj z čeho jsou železné-jaderné reaktory-: zhiyue
Reaktory s železným-jádremjsou primárně vyrobeny z laminované oceli- s vysokou propustností a železného materiálu jádra. Železné jádro směruje magnetické pole dobře-definovanou cestou v rámci mechanických hranic reaktoru, čímž eliminuje rozptylová magnetická pole.
Laminovaná ocel je měkký magnetický materiál s nelineárními vlastnostmi, takže se nasytí při vysokých proudech. Proto konstrukce železného jádra zahrnuje linearizaci, přidání vzduchové mezery pro eliminaci rozptylových polí a stabilizaci indukčnosti.

Z čeho pochází součásti vzduchových-jadrových reaktorů-: researchgate
Vzduchové-reaktory s jádrem sestávají především z hliníkového nebo měděného vinutí neseného hliníkovou konstrukcí. Hliníková konstrukce využívá izolátory sloupkového typu, což minimalizuje náklady na izolaci.
Kvůli chybějícímu železnému jádru jsou reaktory se vzduchovým-jádrem obvykle větší, mají vysoký počet závitů a jsou vyšší a mají větší průměr. Vytvářejí také silná rozptylová magnetická pole. Proto se často používají ve spojení s kondenzátorovými bateriemi-namontovanými v racku, především v rozvodnách.

Zdroj: Co jsou součásti železných-jadrových reaktorů-: sciencedirect
Reaktory se železným-jádrem se skládají především z měděného nebo hliníkového vinutí navinutého kolem železného jádra s-vzduchovou mezerou. Obvykle jsou umístěny v uzavřeném prostoru, takže jsou vhodné pro vnitřní nebo venkovní použití. Reaktory se železným-jádrem mají širokou škálu aplikací, včetně potlačení zvlnění magnetického toku střídavého proudu v obvodech usměrňovače, kompenzace telefonních linek na velké vzdálenosti-a omezení startovacího proudu motoru.
Liší se v:
| Vzduchové-jádrové reaktory | Železný-reaktor |
| Snazší izolace systému | Sofistikovaný izolační systém |
| Většinou RMS aktuální hodnocení | Jmenovitý harmonický proud |
| Nelze nasytit | Limit linearity |
| Velké magnetické rozptylové pole | Rozptýlené pole v elektrickém rozestupu požadovaném napětím systému |
| Otevřená-montáž na betonový základ | Montáž do skříně s malými nároky na prostor |
Izolační systém

Zdroj izolace-: wikipedie
Izolační systém se primárně týká fyzické vzdálenosti mezi jádrem a vinutím. Protože reaktory s železným-jádrem mají méně závitů než reaktory se vzduchovým{2}}jádrem, je potenciální rozdíl mezi závity větší. Izolační systém pro vzduchové-jádro reaktorů bere v úvahu pouze vinutí, s možným rozdílem, který obvykle nesou izolátory. Vzhledem k tomu, že délka vinutí reaktorů s železným-aktivním jádrem je výrazně kratší, je návrh izolačního systému pro reaktory se vzduchovým-aktivním jádrem ještě kritičtější.
Jmenovitý proud
Izolační systém primárně určuje přípustný nárůst teploty reaktoru, zatímco jmenovitý proud účinně měří nárůst teploty a nadměrné ztráty ve vinutích. U konstrukce vzduchového-jádra i železného-jádra dochází ke ztrátám vzduchového-jádra reaktoru pouze ve vinutích. Na druhé straně ztráty v železném-aktivním reaktoru se skládají ze ztrát ve vinutí i aktivní zóně.
Nasycení
Vzduchové -jádrové reaktory obecně využívají k přenášení magnetického pole magneticky lineární vzduch, což znamená, že jejich indukčnost je nezávislá na aktuální zátěži. Vzduchové-aktivní reaktory se také nesytí. Reaktory se železným-jádrem na druhé straně primárně využívají magneticky nelineární materiály a saturují se, když proud překročí takzvaný lineární proud.
Bludná magnetická pole

Zdroj bludných magnetických polí-: mdpi
I když se reaktory s železným{0}jádrem mohou saturovat, minimalizují také rozptylová magnetická pole. Vzhledem k tomu, že vystavení magnetickým polím může ovlivnit lidské tělo, reaktory s železným-jádrem vyžadují menší montážní rámy a prostor než reaktory se vzduchovým-aktivním jádrem a okolní zařízení jsou méně náchylná na rozptylová pole.
Existuje mnoho typů reaktorů s železným-jádrem, včetně:
Filtrační reaktory

Zdroj filtru Reactors-: ltreactor
Filtrační reaktory se primárně používají ke snížení harmonických úrovní v energetických systémech. Mohou být spojeny s kondenzátory a odpory.
Rozladěné reaktory

Detuned Reactors-zdroj: ltreactor
Rozladěné tlumivky omezují harmonické proudy nelineárních zátěží na tlumivce na pevný rozsah impedance součástí, jako jsou kondenzátory, transformátory a kabely. Také potlačují zvýšení napětí v obvodech nelineární zátěže.
Reaktory pro korekci účiníku

Reaktory pro korekci účiníku-zdroj: ergunelektrik
Tlumivky pro korekci účiníku jsou speciálně navrženy pro korekci účiníku. Omezují proud generovaný harmonickými na kondenzátorech, zabraňují přehřátí a vysokému proudovému namáhání a prodlužují životnost reaktoru.
Linkové reaktory

Linkové reaktory-zdroj: transcoil
Síťové tlumivky jsou speciálně navrženy pro použití na vstupní straně frekvenčního měniče ke zmírnění harmonických, rušivého vypínání a napěťových zářezů.
Naplňte reaktory

Zdroj zátěže reaktorů-: rexpowermagnetics
Zátěžové tlumivky jsou speciálně navrženy pro použití na výstupní straně frekvenčního měniče ke zmírnění účinků dlouhých délek vedení (fenomén odražené vlny) a snížení předčasného selhání izolace motoru.
Následující text popisuje především rozdíly mezi reaktory s železným-jádrem a vzduchovým-reaktorem.
Stopa

Zdroj{0}}stopy: Hillar
Reaktory se železným{0}}jádrem mají méně otáček a zabírají méně místa, což umožňuje jejich umístění v blízkosti jiných kovových předmětů, například uvnitř krytu měniče. Vzduchové-reaktory s jádrem mají více otáček, zabírají více místa a produkují velmi silná rozptylová magnetická pole. Proto by se při jejich navrhování a používání měla zvážit magnetická vůle vůči předmětům, které mohou být vystaveny magnetickému toku. Instalace by proto měla brát v úvahu oblasti, jako jsou ocelové ploty a železobeton.
Hmotnost
Protože jim chybí železné jádro, reaktory se vzduchovým-jádrem mají přirozeně vysokou indukčnost a jsou lehčí. Induktory se železným-jádrem jsou na druhé straně těžší, ale celkově zabírají méně místa.
Instalace

Zdroj instalace-: služby mb-drive-
Reaktory se železným{0}}jádrem jsou obvykle instalovány v kovové skříni. Tímto krytem může být kryt měniče nebo samostatná součást. Díky magnetické vůli lze vzduchové-reaktory instalovat uvnitř nebo venku.
Sytost jádra

Zdrojem sytosti jádra-: monolitická síla
Vzduchové-reaktory jádra se obecně nesytí. Reaktory se železným-jádrem se však saturují. Speciálně navržené reaktory s železným-jádrem mohou dosáhnout relativně vyšší saturační indukčnosti. Návrh železného jádra se vzduchovou mezerou může snížit účinky nasycení.
Únikový tok

Zdroj úniku-: quoracdn
Reaktory s železným-jádrem mají velmi nízký únikový tok, což má za následek menší interakci s okolním zařízením a menší rušení, což usnadňuje jejich použití s jinými zařízeními. Vzduchové-reaktory s jádrem mají významná rozptylová magnetická pole, která mohou během používání snadno ovlivnit lidské tělo a vyžadují silnější izolační ochranu.
Náklady
Vzduchové-reaktory s aktivní zónou jsou obecně levnější, pokud jde o konstrukci, ale při používání jsou spojeny s dodatečnými náklady, jako je například zabírání většího prostoru a použití speciální ne-magnetické oceli, což může zvýšit skryté náklady. Na druhé straně reaktory s železným-jádrem vyžadují dodatečné materiálové náklady, které však vyvažují náklady z hlediska použití.
Tento příspěvek stručně porovnává reaktory se vzduchovým-jádrem a železným{1}}reaktorem a zdůrazňuje jejich klíčové vlastnosti. Tyto podrobnosti jsou klíčové pro různé scénáře aplikace. Pokud jste profesionální energetik, můžete zvážit, jaký typ použít na základě konkrétních požadavků každého projektu. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.




