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Reactor de filtro

El reactor del filtro es un componente vital en los sistemas de energía, diseñado para proporcionar una mitigación armónica superior y estabilización de voltaje en redes de alto y bajo voltaje. Su diseño innovador y sin aceite y su construcción duradera aseguran una excelente calidad de energía y confiabilidad con requisitos de mantenimiento mínimos. Al trabajar junto con otros dispositivos de filtrado como los bancos de condensadores, el reactor del filtro ayuda a absorber y limitar las corrientes armónicas nocivas, mejorando significativamente la eficiencia general y la estabilidad del sistema eléctrico. Este reactor avanzado juega un papel crucial en la protección de equipos sensibles de la distorsión armónica, asegurando una operación suave y estable, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones industriales exigentes y entornos de energía críticos.
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Componentes del producto

Material de devanado (bobina)
y método de devanado
hecho de conductores de cobre o aluminio, típicamente diseñados con devanado segmentado de múltiples capas o estructura de núcleo de aire para reducir la capacitancia distribuida y las pérdidas de alta frecuencia.
Tratamiento de aislamiento
envuelto con papel Nomex, cinta de mica o resina epoxi impregnada, con clasificaciones térmicas típicas de clase F (155 ° C) o clase H (180 ° C).

(núcleo de hierro o núcleo de hierro)
Tipo de núcleo de hierro
construido con láminas de acero de silicio laminado con diseño de brecha de aire para evitar la saturación magnética.
Adecuado para la frecuencia de potencia o el filtrado armónico de bajo orden (p. Ej., 5º, 7º armónico).
Tipo de núcleo de aire
sin núcleo, dependiendo de la auto-inductancia del devanado.
Ofrece una excelente linealidad y una fuerte resistencia a la saturación, lo que lo hace adecuado para el filtrado de armónicos de alta frecuencia (por ejemplo, 11º armónico y superior).

Soporte de aislamiento y estructura de enfriamiento
Marco / soporte
hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) o material cerámico, asegurando el devanado y aislándolo del núcleo (si está presente).
Canales de enfriamiento
El enfriamiento de aire natural para diseños de ventilador abierto o enfriamiento de aire forzado para modelos de alta potencia.
Algunos diseños incorporan aletas de enfriamiento o agujeros de ventilación para mejorar la disipación de calor.

Dispositivos de ajuste (opcionales)
Toques de inductancia Los
grifos de devanado ajustable permiten la sintonización de la inductancia para que coincidan con varios requisitos de frecuencia de filtrado.
Gap de aire ajustable
Los reactores de filtro de núcleo de hierro pueden incluir un espacio de aire mecánicamente ajustable para ajustar el valor de inductancia.

Protección y protección
metálica de protección
hecha de aleación de aluminio o placas de acero galvanizadas, proporcionando tanto protección mecánica como blindaje electromagnético para suprimir la interferencia de radiación de alta frecuencia. Los modelos al aire libre
de protección de humedad
pueden incluir recubrimientos de flagever contra la contaminación o una estructura de fundición epoxídica completamente sellada.

Terminales de conexión
Diseño de baja inducción
barras colectivas de cobre o terminales de pernos, minimizando los efectos de inductancia parasitaria en el rendimiento del filtrado.
Bujes de alto voltaje
de bujes de goma de porcelana o silicona para reactores de filtro de cuadrícula de alto voltaje.

de monitoreo y protección
Sensores de temperatura
Temperatura en tiempo real Monitoreo del devanado para evitar daños por sobrecarga.
Protección de sobretensión
paralela a los arrestadores o circuitos de desaire RC para suprimir la sobrevoltaje resonante.

Diferencias clave

Característica Reactor de filtro Reactor de núcleo de aire
Objetivo de diseño Agustes con precisión frecuencias armónicas específicas (p. Ej., 5to, 7º armonio) Supresión armónica de banda ancha/compensación de potencia reactiva/limitación de corriente (sin saturación de núcleo)
Linealidad de inductancia Alto (constante en el rango de corriente completo) Extremadamente alta (sin saturación de núcleo, la inductancia permanece casi constante con la corriente)
Requisitos de pérdida Muy bajo (reduzca las pérdidas en el circuito de filtrado) Relativamente baja (sin pérdida de núcleo, pero la pérdida de cobre aumenta con la corriente, requiere optimización de disipación de calor)
Respuesta de frecuencia Banda estrecha (dirigida a la armónica única) Banda ancha (inductancia permanece estable, se adapta al entorno armónico multifrequenciado)
Aplicaciones típicas Gabinetes de compensación de potencia reactiva, estaciones convertidor HVDC, filtros de potencia activa (APF) Convertidores de energía eólica, generadores de var estáticos (SVG), fuente de alimentación de tracción ferroviaria


Aplicaciones de productos

La economía es más asequible

Ventajas de productos

Logotipo de icono

Mitigación armónica optimizada

Reduce efectivamente las distorsiones eléctricas, asegurando la entrega de energía de alta calidad.

Logotipo de icono 2

Operación de mantenimiento eficiente

El diseño sólido y sin aceite minimiza el mantenimiento y el tiempo de inactividad operativo.

Logotipo de icono 1

Alta confiabilidad del sistema

Diseñado para funcionar constantemente en condiciones exigentes, mejorando la estabilidad general del sistema.

Dibujo de diseño de reactores de alto voltaje de Welldone alto y bajo


Preguntas frecuentes

  • ¿Qué gama de productos de reactores de alto y bajo voltaje ofrece y qué estándares cumplen?
    Creado con boceto.
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    Entregamos una cartera extensa de soluciones de reactores de alto y bajo voltaje, incluidos reactores en serie, reactores de núcleo de aire, reactores de filtro, reactores de línea, reactores de salida, reactores de series de alto voltaje de núcleo de hierro de tipo seco y reactores de serie de bajo voltaje de núcleo de hierro de tipo seco. Respaldado por casi dos décadas de experiencia en la industria, nuestro equipo de ingeniería diseña rigurosamente a cada reactor para cumplir con las pautas internacionales clave, que abarca ANSI, IEEE, DOE, CSA, AS, AZS, GOST, IEC, entre otros. Muchos de nuestros productos también llevan certificaciones UL, Cul y CSA, asegurando que cumplan con estrictos puntos de referencia global de seguridad y rendimiento.
  • ¿Cómo se asegura la calidad y la confiabilidad de sus reactores de alto y bajo voltaje?
    Creado con boceto.
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    Nuestros reactores se fabrican bajo un sistema de garantía de calidad que abarca todo que analiza cada fase, desde la selección de materiales premium hasta pruebas finales exhaustivas. Cada reactor está respaldado por una garantía mínima de 24 meses, lo que refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad, la consistencia y el rendimiento a largo plazo. Este meticuloso proceso de control de calidad ha solidificado nuestra reputación entre los clientes internacionales y los principales actores de la industria.
  • ¿Cuáles son sus tiempos de entrega de producción, opciones de personalización y alcance del mercado global?
    Creado con boceto.
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    Para nuestros modelos de reactores estándar, la producción generalmente abarca de 10 a 25 días. Además, proporcionamos servicios OEM/ODM flexibles para crear soluciones a medida que coincidan con precisión en los requisitos del proyecto. Nuestras estrategias de empaque se adaptan a las necesidades individuales del cliente, asegurando una entrega segura y eficiente. Con una red global expansiva, nuestros reactores se exportan con éxito a los mercados de América del Norte, Europa, América del Sur, Australia, Asia y África. Para obtener información más detallada o soporte personalizado, comuníquese por correo electrónico o WhatsApp.
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