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Reator de série de baixa tensão com núcleo de ferro tipo seco

O reator da série de baixa tensão com núcleo de ferro tipo seco é uma solução altamente eficiente e confiável projetada para melhorar a qualidade da energia em sistemas de energia de baixa tensão. Com seu inovador isolamento seco e construção robusta de núcleo de ferro, este reator fornece filtragem harmônica precisa, estabilização de tensão e controle de potência reativa. Ao eliminar a necessidade de isolamento e resfriamento à base de óleo, oferece uma alternativa mais segura e ecologicamente correta para instalações industriais e comerciais. Projetado para alta eficiência e baixa manutenção, o reator da série de baixa tensão com núcleo de ferro do tipo seco garante confiabilidade estendida e desempenho ideal em ambientes exigentes de distribuição de energia, tornando-o uma escolha perfeita para reduzir a distorção harmônica e proteger equipamentos sensíveis contra flutuações de tensão.
Disponibilidade:
Quantidade:
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Componentes do produto

Núcleo de Ferro (Núcleo de Circuito Magnético)
Construído a partir de chapas laminadas de aço silício, formando um circuito magnético fechado para aumentar a indutância. Contudo, a densidade do fluxo deve ser cuidadosamente projetada para evitar a saturação, especialmente em aplicações de baixa tensão e alta corrente.
A superfície do aço silício é revestida com verniz isolante para reduzir as perdas por correntes parasitas, e as laminações são fixadas com dispositivos de fixação ou resina epóxi para garantir estabilidade mecânica.
Características: Em reatores de baixa tensão, o núcleo de ferro é relativamente menor em tamanho e o projeto do circuito magnético prioriza a eficiência em vez do isolamento de alta tensão.

Enrolamento (Bobina)
Fabricado com condutores de cobre ou alumínio com grande área de seção transversal para acomodar cargas de alta corrente (já que aplicações de baixa tensão normalmente têm correntes mais altas).
As configurações de enrolamento são normalmente em camadas ou segmentadas, com arranjos de curvas apertadas para otimizar a utilização do espaço, mantendo canais de resfriamento adequados.
Tratamento de isolamento:
Isolamento turn-to-turn: Utiliza filme de poliéster ou DMD (filme de poliéster + tecido não tecido) para evitar pane elétrica.
Isolamento geral: Todo o enrolamento pode ser impregnado com resina epóxi para aumentar a resistência mecânica e ambiental.

Sistema de Isolamento
Isolamento entre espiras: Embora os requisitos de isolamento sejam inferiores aos dos reatores de alta tensão, eles ainda devem suportar tensões de frequência de energia e sobretensões transitórias.
Isolamento principal: A separação entre o enrolamento e o núcleo de ferro é obtida usando cartão isolante ou resina epóxi para evitar curto-circuitos.
Proteção geral: Alguns reatores são submetidos à impregnação por pressão a vácuo (VPI) para melhorar a resistência à umidade e à poluição.

Estrutura de suporte mecânico
Fixação do núcleo: O núcleo laminado é fixado com grampos metálicos ou uma estrutura de resina epóxi para suprimir ruídos de vibração.
Fixação do enrolamento: Os enrolamentos são reforçados com faixas reforçadas com fibra de vidro ou encapsulamento de resina epóxi para evitar deformações devido a forças eletromagnéticas.
Estrutura de base: Normalmente feita de aço ou liga de alumínio, proporcionando interfaces de montagem e rigidez estrutural.

Sistema de resfriamento
Resfriamento natural do ar: Baseia-se principalmente na convecção do ar, com canais de ventilação ou estruturas aletadas projetadas no enrolamento e no núcleo de ferro.
Resfriamento por ar forçado (opcional): Os reatores de alta capacidade podem incorporar ventiladores de resfriamento, mas os reatores do tipo seco de baixa tensão utilizam predominantemente resfriamento natural.

Terminais de conexão e dispositivos de saída
Os terminais de alta corrente são feitos de barramentos de cobre ou terminais de cobre estanhados, com superfícies de contato planas para minimizar a resistência de contato.
Buchas de saída ou blocos terminais isolados fornecem isolamento elétrico, com alguns projetos incorporando conexões de parafuso para fácil instalação no local.

Invólucro e proteção (opcional)
Cobertura de malha protetora: feita de grade metálica ou invólucros não metálicos, evitando a intrusão de objetos estranhos e permitindo a circulação de ar.
Design de redução de ruído:
Almofadas de amortecimento de borracha são adicionadas aos grampos centrais para reduzir o ruído de vibração.
Alguns projetos usam encapsulamento de resina epóxi para supressão geral de vibração e ruído.

Componentes de monitoramento (opcional)
Sensores de temperatura (por exemplo, termistores) são incorporados ao enrolamento para monitorar o aumento de temperatura e acionar alarmes em caso de superaquecimento.
Alguns reatores de última geração são equipados com transformadores de corrente (TCs) para monitoramento da corrente em tempo real.

Principais diferenças

Recurso Reator de série de baixa tensão com núcleo tipo seco Reator de série de alta tensão com núcleo tipo seco
Objetivo do projeto Limitação de alta corrente, compensação de potência reativa, mitigação harmônica de baixa tensão Resistência de alta tensão, limitação de corrente de curto-circuito, supressão harmônica do sistema de alta tensão
Classificação de tensão Normalmente ≤1kV Normalmente ≥6kV (até 66kV ou superior)
Requisitos de isolamento Relativamente baixo (a espessura do isolamento principal é pequena, isolamento entre voltas) Extremamente alto (múltiplas camadas de isolamento principal, deve suportar surtos de raios e sobretensão de operação)
Estrutura sinuosa Fio grosso, menos voltas, mais canais de dissipação de calor entre camadas Fio fino, mais voltas, enrolamento segmentado para equalização de tensão, camadas de isolamento mais espessas
Projeto Central Maior densidade de fluxo magnético (perto do ponto de saturação para reduzir o volume) Menor densidade de fluxo magnético (margem reservada para evitar saturação local de harmônicos de alta tensão)
Características de perda Perdas de cobre dominantes (necessidade de otimizar a seção transversal do fio para alta corrente) Perdas significativas em ferro e cobre (perdas por histerese em alta tensão)
Método de resfriamento Principalmente resfriamento natural, baseado em canais sinuosos de dissipação de calor Resfriamento de ar forçado ou resfriamento natural + design de dissipador de calor (para lidar com aumento de temperatura mais alto)
Terminais de conexão Barramentos/terminais de parafuso de cobre de seção transversal grande, design de baixa resistência de contato Buchas de alta tensão ou terminais em vasos de resina epóxi, design de longa distância de fuga
Tamanho e custo Custo compacto e centrado no material (alta proporção de cobre/alumínio) Tamanho maior, processo de isolamento centrado no custo (envasamento de epóxi, blindagem de equalização de tensão, etc.)
Aplicações Típicas Armários de distribuição de baixa tensão, entrada do inversor, saída do inversor de nova energia Redes de transmissão de alta tensão, compensação série de subestações, estações conversoras HVDC, sistemas inversores industriais de alta tensão


Aplicações de produtos

A economia é mais acessível

Vantagens do produto

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Qualidade de energia superior

Minimiza efetivamente harmônicos e flutuações de tensão para melhorar o desempenho do sistema.

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Durabilidade Robusta

Construído com materiais de alta qualidade para maior vida útil e operação confiável sob condições adversas.

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Baixa manutenção

O design inovador do tipo seco e o resfriamento natural reduzem a necessidade de manutenção frequente, diminuindo os custos operacionais gerais.

Desenho de projeto de reator de alta e baixa tensão WellDone


Perguntas frequentes

  • Que linha de produtos de reatores de alta e baixa tensão você oferece e quais padrões eles atendem?
    Criado com esboço.
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    Fornecemos um extenso portfólio de soluções de reatores de alta e baixa tensão, incluindo reatores em série, reatores de núcleo de ar, reatores de filtro, reatores de linha, reatores de saída, reatores em série de alta tensão com núcleo de ferro tipo seco e reatores em série de baixa tensão com núcleo de ferro tipo seco. Apoiada por quase duas décadas de experiência no setor, nossa equipe de engenharia projeta rigorosamente cada reator para estar em conformidade com as principais diretrizes internacionais – abrangendo ANSI, IEEE, DOE, CSA, AS, AZS, GOST, IEC, entre outras. Muitos de nossos produtos também possuem certificações UL, cUL e CSA, garantindo que atendam aos rigorosos padrões globais de segurança e desempenho.
  • Como você garante a qualidade e a confiabilidade de seus reatores de alta e baixa tensão?
    Criado com esboço.
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    Nossos reatores são fabricados sob um sistema abrangente de garantia de qualidade que examina cada fase – desde a seleção de materiais premium até testes finais exaustivos. Cada reator é suportado por uma garantia mínima de 24 meses, refletindo nosso compromisso inabalável com segurança, consistência e desempenho a longo prazo. Este meticuloso processo de controle de qualidade solidificou nossa reputação entre clientes internacionais e principais participantes do setor.
  • Quais são os seus prazos de produção, opções de personalização e alcance global do mercado?
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    Para nossos modelos de reatores padrão, a produção normalmente dura de 10 a 25 dias. Além disso, fornecemos serviços flexíveis de OEM/ODM para criar soluções sob medida que atendem precisamente aos requisitos do projeto. Nossas estratégias de embalagem são adaptáveis ​​às necessidades individuais do cliente, garantindo uma entrega segura e eficiente. Com uma rede global expansiva, os nossos reatores são exportados com sucesso para mercados na América do Norte, Europa, América do Sul, Austrália, Ásia e África. Para informações mais detalhadas ou suporte personalizado, entre em contato por e-mail ou WhatsApp.
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