Reaktori, također poznati kao induktori, naširoko se koriste u različitim aplikacijama kvaliteta energije. Reaktori sa zračnom-i gvozdenom{2}} jezgrom su dvije ključne vrste. Njihove posebne karakteristike ispunjavaju različite zahtjeve za kvalitetom električne energije. Ovaj post uspoređuje ove dvije vrste reaktora, fokusirajući se na njihove ključne razlike i prednosti u primjeni, a pruža i dodatne informacije. Nadamo se da ovaj post može da odgovori na sva pitanja koja imate.
1. Šta su vazdušni{1}}reaktori sa jezgrom?
2. Šta su reaktori sa gvozdenom{1}}jezgrom?
3. Koje su komponente vazdušnih{1}}jezgra reaktora?
4. Koje su komponente reaktora sa gvozdenom{1}} jezgrom?
5. Koja su opšta poređenja zračnih{1}}reaktora sa jezgrom i reaktora sa gvozdenom{2}}jezgrom?
6. Koje su vrste reaktora sa željeznom jezgrom?
7. Koje su poređenje reaktora sa zračnom{1}}jezgrom i gvozdenom-jezgrom?

Šta su zračni{0}}jezgri reaktori-izvor: ltreactor
Za razliku od reaktora sa gvozdenom{0}}jezgrom, reaktorima sa zračnom-jezgrom nedostaje centralno magnetno jezgro. Ova linearna karakteristika izbjegava zasićenje, ali je jaz između njih i metalnih predmeta veći, što rezultira većim otiskom uređaja.
Reaktori sa{0}}vazdušnim jezgrom obično koriste namote napravljene od žice, upletene žice ili bakarne ili aluminijumske folije. Reaktori sa zračnom{2}}jezgrom su općenito podržani mehaničkom strukturom i postavljeni na izolacijski izolator. Izolator određuje snagu potencijala izolacionog sistema u odnosu na tlo.
Za istu induktivnost, reaktori sa zračnom{0}}jezgrom obično imaju veći broj okreta od reaktora sa gvozdenom{1}}jezgrom. Nadalje, nedostatak gvozdenog jezgra čini reaktore sa zračnom{3}}jezgrom jednostavnijim i lakšim.

Šta su željezni{0}}reaktori sa jezgrom-izvor: zhiyue
Reaktori sa gvozdenom{0}} jezgromprvenstveno su izrađeni od laminiranog čelika visoke-propustljivosti i materijala gvozdenog jezgra. Gvozdeno jezgro usmjerava magnetsko polje kroz dobro-definiranu putanju unutar mehaničkih granica reaktora, eliminirajući zalutala magnetna polja.
Laminirani čelik je meki magnetni materijal sa nelinearnim svojstvima, tako da zasićenje pri velikim strujama. Stoga, dizajn željeznog jezgra uključuje linearizaciju, dodajući zračni razmak kako bi se eliminirala zalutala polja i stabilizirala induktivnost.

Koje su komponente zračnih-jezgra reaktora-izvor: researchgate
Reaktori sa zračnom{0}}jezgrom se prvenstveno sastoje od aluminijskih ili bakrenih namotaja podržanih aluminijumskom strukturom. Aluminijska konstrukcija koristi izolatore tipa -, što minimizira troškove izolacije.
Zbog nedostatka gvozdenog jezgra, reaktori sa zračnom{0}}jezgrom su obično veći, imaju veliki broj zavoja i viši su i većeg promjera. Oni također stvaraju moćna zalutala magnetna polja. Zbog toga se često koriste u kombinaciji sa-kondenzatorskim bankama montiranim u stalak, prvenstveno u trafostanicama.

Koje su komponente željeznih-reaktora sa jezgrom-izvor: sciencedirect
Reaktori sa gvozdenom{0}}jezgrom se prvenstveno sastoje od bakarnih ili aluminijumskih namotaja namotanih oko gvozdene-jezgre sa vazdušnim razmakom. Obično su smešteni u ograđenom prostoru, što ih čini pogodnim za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Reaktori sa gvozdenom{4}}jezgrom imaju širok spektar primena, uključujući potiskivanje talasa magnetnog fluksa naizmenične struje u ispravljačkim kolima, kompenzaciju{5}}telefonskih linija na velike udaljenosti i ograničavanje struje pokretanja motora.
Razlikuju se u:
| Reaktori sa{0}}vazdušnim jezgrom | Reaktor sa gvozdenom jezgrom |
| Lakša izolacija sistema | Sofisticirani sistem izolacije |
| Uglavnom RMS trenutna ocjena | Harmonična struja |
| Nije moguće zasićiti | Granica linearnosti |
| Veliko magnetno lutajuće polje | Zalutalo polje unutar električnog razmaka koji zahtijeva napon sistema |
| Otvorena{0}}montaža na betonski podrum | Montaža u ormarić uz malo prostora |
Sistem izolacije

Izolacijski sistem-izvor: wikipedia
Sistem izolacije se prvenstveno odnosi na fizičku udaljenost između jezgre i namotaja. Budući da reaktori sa gvozdenom-jezgrom imaju manje zavoja nego reaktori sa zračnom{2}}jezgrom, razlika potencijala između zavoja je veća. Sistem izolacije za reaktore sa zračnom{4}}jezgrom uzima u obzir samo namotaje, uz moguću razliku koju obično nose izolatori stubova. Budući da je dužina namotaja reaktora sa gvozdenom{6}}jezgrom znatno kraća, dizajn sistema izolacije za reaktore sa zračnom{7}}jezgrom je još kritičniji.
Nazivna struja
Sistem izolacije prvenstveno određuje dozvoljeni porast temperature reaktora, dok nazivna struja efektivno mjeri porast temperature i višak gubitaka unutar namotaja. I u dizajnu zračnog{1}}jezgra i željeznog-jezgra, gubici reaktora sa zračnom{3}}jezgrom se javljaju samo u namotajima. Gubici u reaktoru sa gvozdenom jezgrom, s druge strane, sastoje se od gubitaka u namotaju i jezgri.
Saturation
Reaktori sa zračnim{0}}jezgrom općenito koriste magnetski linearni zrak za nošenje magnetnog polja, što znači da je njihova induktivnost nezavisna od trenutnog opterećenja. Reaktori sa zračnom{2}} jezgrom također se ne zasićuju. Reaktori sa gvozdenom{4}}jezgrom, s druge strane, prvenstveno koriste magnetno nelinearne materijale i zasićuju se kada struja premašuje tako-takozvanu linearnu struju.
Zalutala magnetna polja

Zalutala magnetna polja-izvor: mdpi
Iako se reaktori sa gvozdenom{0}}jezgrom mogu zasititi, oni također minimiziraju zalutala magnetna polja. Budući da izlaganje magnetnim poljima može utjecati na ljudsko tijelo, reaktori sa gvozdenom{2}}jezgrom zahtijevaju manje montažne okvire i prostor od reaktora sa zračnom{3}}jezgrom, a obližnja oprema je manje podložna lutajućim poljima.
Postoji mnogo tipova reaktora sa gvozdenom{0}}jezgrom, uključujući:
Filter Reaktori

Filter reaktori-izvor: ltreactor
Filter reaktori se prvenstveno koriste za smanjenje nivoa harmonika u elektroenergetskim sistemima. Mogu se spojiti sa kondenzatorima i otpornicima.
Detuned Reactors

Detuned Reactors-izvor: ltreactor
Nepodešeni prigušnici ograničavaju harmonijske struje nelinearnih opterećenja na reaktoru unutar fiksnog raspona impedanse komponenti kao što su kondenzatori, transformatori i kablovi. Oni također potiskuju povećanje napona u nelinearnim kolima opterećenja.
Reaktori za korekciju faktora snage

Reaktori za korekciju faktora snage-izvor: ergunelektrik
Reaktori za korekciju faktora snage su posebno dizajnirani za korekciju faktora snage. Oni ograničavaju struju koju stvaraju harmonici na kondenzatorima, sprečavajući pregrijavanje i veliko strujno naprezanje, te produžavaju vijek trajanja reaktora.
Linijski reaktori

Linijski prigušnici-izvor: transcoil
Mrežni prigušnici su posebno dizajnirani za upotrebu na ulaznoj strani frekventnog pretvarača kako bi se ublažili harmonici, smetnje okidanja i zarezi na naponskim linijama.
Učitajte reaktore

Reaktori opterećenja-izvor: rexpowermagnetics
Reaktori opterećenja su posebno dizajnirani za upotrebu na izlaznoj strani frekventnog pretvarača kako bi se ublažili efekti dugih dužina elektroda (fenomen reflektovanog talasa) i smanjio prerano kvar izolacije motora.
Sljedeće uglavnom opisuje razlike između reaktora sa gvozdenom{0}}jezgrom i zračnom{1}}jezgrom.
Footprint

Footprint-izvor: hillar
Reaktori sa gvozdenom{0}}jezgrom imaju manje okreta i zauzimaju manje prostora, što im omogućava da budu postavljeni blizu drugih metalnih predmeta, kao što je unutar kućišta invertera. Reaktori sa zračnom{2}}jezgrom imaju više okretaja, zauzimaju više prostora i proizvode vrlo jaka zalutala magnetna polja. Stoga, kada ih dizajnirate i koristite, treba uzeti u obzir magnetni razmak u odnosu na objekte koji mogu biti podložni magnetnom toku. Stoga bi instalacija trebala uzeti u obzir područja kao što su čelične ograde i armirani beton.
Težina
Budući da im nedostaje gvozdeno jezgro, reaktori sa zračnim{0}}jezgrom imaju prirodnu visoku induktivnost i lakši su. Induktori sa gvozdenom{2}}jezgrom, s druge strane, su teži, ali zauzimaju manje prostora.
Instalacija

Instalacija-izvor: mb-drive-usluge
Reaktori sa željeznom{0}}jezgrom se obično instaliraju u metalno kućište. Ovo kućište može biti kućište pretvarača ili zasebna komponenta. Zbog magnetnog zazora, reaktori sa zračnom{3}}jezgrom mogu se instalirati u zatvorenom ili na otvorenom.
Core Saturation

Zasićenje jezgre-izvor: monolithicpower
Reaktori sa zračnom{0}}jezgrom uglavnom se ne zasićuju. Reaktori sa gvozdenom jezgrom se, međutim, zasićuju. Posebno dizajnirani reaktori sa gvozdenom{4}}jezgrom mogu postići relativno veću induktivnost zasićenja. Dizajniranje željeznog jezgra sa zračnim rasporom može smanjiti efekte zasićenja.
Leakage Flux

Tok curenja-izvor: quoracdn
Reaktori sa gvozdenom{0}}jezgrom imaju veoma nizak fluks curenja, što rezultira manjom interakcijom sa okolnom opremom i manje smetnji, što ih čini lakšim za upotrebu sa drugim uređajima. Reaktori sa zračnom{2}}jezgrom imaju značajna zalutala magnetna polja, koja mogu lako utjecati na ljudsko tijelo tokom upotrebe, zahtijevajući jaču izolacionu zaštitu.
Troškovi
Reaktori sa zračnom-jezgrom su općenito jeftiniji u smislu dizajna, ali stvaraju dodatne troškove tokom upotrebe, kao što je zauzimanje više prostora i korištenje specijalnog nemagnetnog čelika, što može povećati skrivene troškove. S druge strane, reaktori sa gvozdenom jezgrom iziskuju dodatne materijalne troškove, ali oni nadoknađuju troškove u smislu upotrebe.
Ovaj post ukratko upoređuje reaktore sa zračnom{0}}jezgrom i gvozdenom-jezgrom, naglašavajući njihove ključne karakteristike. Ovi detalji su ključni za različite scenarije primjene. Ako ste profesionalni inženjer energetike, možete razmotriti koji tip koristiti na osnovu specifičnih zahtjeva svakog projekta. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.




