Reaktorer, også kjent som induktorer, er mye brukt i ulike strømkvalitetsapplikasjoner. Luft-kjerne- og jernkjernereaktorer-er to nøkkeltyper. Deres distinkte egenskaper oppfyller varierende strømkvalitetskrav. Dette innlegget sammenligner disse to typene reaktorer, med fokus på deres viktigste forskjeller og fordeler i applikasjonen, samtidig som det gir tilleggsinformasjon. Vi håper dette innlegget kan besvare eventuelle spørsmål du måtte ha.
1. Hva er luft-kjernereaktorene?
2. Hva er jern-kjernereaktorene?
3. Hva er komponentene i luft-kjernereaktorer?
4. Hva er komponentene i jern-kjernereaktorer?
5. Hva er de generelle sammenligningene mellom luft-kjernereaktorer og jern-kjernereaktorer?
6. Hva er typene jernkjernereaktorer?
7. Hva er sammenligningen mellom luft-kjerne og jern-kjernereaktorer?

Hva er Air-Core Reactors-hentet: ltreactor
I motsetning til jern-kjernereaktorer, mangler luft-kjernereaktorer en sentral magnetisk kjerne. Denne lineære karakteristikken unngår metning, men gapet mellom dem og metallobjekter er større, noe som resulterer i et større enhetsfotavtrykk.
Luft-kjernereaktorer bruker vanligvis viklinger laget av tråd, trådet tråd eller kobber- eller aluminiumsfolie. Luft-kjernereaktorer er vanligvis støttet av en mekanisk struktur og plassert på en isolasjonsisolator. Isolatoren bestemmer styrken til isolasjonssystemets potensial i forhold til jord.
For samme induktans har luft-kjernereaktorer vanligvis et større antall omdreininger enn jern-kjernereaktorer. Dessuten gjør mangelen på en jernkjerne luft-kjernereaktorer enklere og lettere.

Hva er jern-kjernereaktorene- hentet: zhiyue
Jern-kjernereaktorerer hovedsakelig konstruert av laminert stål med høy-permeabilitet og et jernkjernemateriale. Jernkjernen leder magnetfeltet gjennom en vel-definert bane innenfor reaktorens mekaniske grenser, og eliminerer forvillede magnetiske felt.
Laminert stål er et mykt magnetisk materiale med ikke-lineære egenskaper, så det mettes ved høye strømmer. Derfor inkorporerer jernkjernedesignet linearisering, og legger til et luftgap for å eliminere strøfelt og stabilisere induktansen.

Hva er komponentene i luft-kjernereaktorer-innhentet: researchgate
Luft-kjernereaktorer består hovedsakelig av aluminium- eller kobberviklinger støttet av en aluminiumsstruktur. Aluminiumsstrukturen bruker post-isolatorer, noe som minimerer isolasjonskostnadene.
På grunn av mangelen på en jernkjerne, er luft-kjernereaktorer vanligvis større, har et høyt antall omdreininger og er høyere og større i diameter. De genererer også kraftige magnetiske felt. Derfor brukes de ofte sammen med stativ-monterte kondensatorbanker, først og fremst i understasjoner.

Hva er komponentene i jern-kjernereaktorer-innhentet: sciencedirect
Jern-kjernereaktorer består hovedsakelig av kobber- eller aluminiumviklinger viklet rundt en jernkjerne med luft-. De er vanligvis plassert i et kabinett, noe som gjør dem praktiske for innendørs eller utendørs bruk. Jern-kjernereaktorer har et bredt spekter av bruksområder, inkludert undertrykking av magnetisk vekselstrøms-rippel i likeretterkretser, kompensering for langdistanse telefonlinjer og begrense motorens startstrøm.
De er forskjellige i:
| Luft-kjernereaktorer | Jern-kjernereaktor |
| Enklere systemisolering | Sofistikert isolasjonssystem |
| For det meste RMS gjeldende vurdering | Harmonisk strømvurdering |
| Kan ikke mette | Linearitetsgrense |
| Stort magnetisk strøfelt | Herrefelt innenfor den elektriske avstanden som kreves av systemspenningen |
| Åpen-luftmontering i en betongkjeller | Skapmontering med lite plassbehov |
Isolasjonssystem

Isolasjonssystem-kilde: wikipedia
Isolasjonssystemet refererer først og fremst til den fysiske avstanden mellom kjernen og viklingene. Fordi jern-kjernereaktorer har færre svinger enn luft-kjernereaktorer, er potensialforskjellen mellom svingene større. Isolasjonssystemet for luft-kjernereaktorer tar kun hensyn til viklingene, med mulig forskjell som vanligvis bæres av stolpeisolatorene. Siden viklingslengden til jern-kjernereaktorer er betydelig kortere, er isolasjonssystemets design for luft-kjernereaktorer enda mer kritisk.
Vurdert gjeldende
Isolasjonssystemet bestemmer først og fremst reaktorens tillatte temperaturstigning, mens merkestrømmen effektivt måler temperaturstigningen og overskytende tap i viklingene. I både luft-kjerne- og jern-kjernedesign skjer tap av luft-kjernereaktorer bare i viklingene. Tap av jern-kjernereaktorer, derimot, består av både viklings- og kjernetap.
Metning
Luft-kjernereaktorer bruker vanligvis magnetisk lineær luft for å bære magnetfeltet, noe som betyr at deres induktans er uavhengig av strømbelastningen. Luft-kjernereaktorer mettes heller ikke. Jern-kjernereaktorer, derimot, bruker primært magnetisk ikke-lineære materialer og metter når strømmen overstiger den såkalte-lineære strømmen.
Forsvunne magnetiske felt

Stray Magnetic Fields-kilde: mdpi
Selv om jern-kjernereaktorer kan mettes, minimerer de også strømagnetiske felt. Fordi eksponering for magnetiske felt kan påvirke menneskekroppen, krever jern-kjernereaktorer mindre monteringsrammer og plass enn luft-kjernereaktorer, og utstyr i nærheten er mindre utsatt for streiffelt.
Det finnes mange typer jern-kjernereaktorer, inkludert:
Filterreaktorer

Filterreaktorer-kilde: ltreactor
Filterreaktorer brukes først og fremst for å redusere harmoniske nivåer i kraftsystemer. De kan kobles sammen med kondensatorer og motstander.
Avstemte reaktorer

Detuned Reactors-hentet: ltreactor
Avstemte reaktorer begrenser de harmoniske strømmene til ikke-lineære belastninger på reaktoren til innenfor det faste impedansområdet til komponenter som kondensatorer, transformatorer og kabler. De undertrykker også spenningsøkninger i ikke-lineære belastningskretser.
Power Factor Correction Reaktorer

Power Factor Correction Reactors-kilde: ergunelektrik
Effektfaktorkorreksjonsreaktorer er spesielt designet for effektfaktorkorreksjon. De begrenser strømmen generert av harmoniske på kondensatorer, forhindrer overoppheting og høy strømbelastning, og forlenger levetiden til reaktoren.
Linjereaktorer

Line Reactors-innhentet: transcoil
Linjereaktorer er spesielt designet for bruk på inngangssiden til en frekvensomformer for å dempe harmoniske, forstyrrende utløsninger og spenningslinjehakk.
Last inn reaktorer

Last inn reaktorer-: rexpowermagnetics
Lastreaktorer er spesielt designet for bruk på utgangssiden av en frekvensomformer for å dempe effekten av lange ledningslengder (reflektert bølgefenomen) og redusere for tidlig motorisolasjonssvikt.
Det følgende beskriver hovedsakelig forskjellene mellom jern-kjerne- og luftkjernereaktorer-.
Fotspor

Fotavtrykk-hentet: hillar
Jern-kjernereaktorer har færre svinger og tar mindre plass, noe som gjør at de kan plasseres nær andre metallgjenstander, for eksempel inne i et omformerkabinett. Luft-kjernereaktorer har flere svinger, tar opp mer plass og produserer veldig sterke magnetiske felt. Derfor, når du designer og bruker dem, bør magnetisk klaring vurderes mot gjenstander som kan være utsatt for magnetisk fluks. Derfor bør installasjon vurdere områder som stålgjerder og armert betong.
Vekt
Fordi de mangler en jernkjerne, har luft-kjernereaktorer naturlig høy induktans og er lettere. Jern-kjerneinduktorer er derimot tyngre, men tar totalt sett mindre plass.
Installasjon

Installasjons-kilde: mb-drive-tjenester
Jern-kjernereaktorer er vanligvis installert i en metallkapsling. Dette kapslingen kan være omformerkapslingen eller en separat komponent. På grunn av den magnetiske klaringen kan luft-kjernereaktorer installeres innendørs eller utendørs.
Kjernemetning

Kjernemetning-hentet: monolitisk kraft
Luftkjernereaktorer-mettes vanligvis ikke. Jern-kjernereaktorer mettes imidlertid. Spesialdesignede jern-kjernereaktorer kan oppnå relativt høyere metningsinduktans. Å designe en jernkjerne med luftspalte kan redusere metningseffekter.
Lekkasjefluks

Lekkasjefluks-kilde: quoracdn
Jern-kjernereaktorer har svært lav lekkasjefluks, noe som resulterer i mindre interaksjon med omgivende utstyr og mindre interferens, noe som gjør dem enklere å bruke med andre enheter. Luft-kjernereaktorer har betydelige magnetiske felt, som lett kan påvirke menneskekroppen under bruk, og krever sterkere isolasjonsbeskyttelse.
Koste
Luft-kjernereaktorer er generelt billigere med tanke på design, men de pådrar seg ekstra kostnader under bruk, for eksempel å oppta mer plass og bruke spesielt ikke-magnetisk stål, noe som kan øke skjulte kostnader. Jern-kjernereaktorer på den annen side medfører ekstra materialkostnader, men disse oppveier kostnadene når det gjelder bruk.
Dette innlegget sammenligner kort luft-kjerne- og jernkjernereaktorer-, og fremhever hovedtrekkene deres. Disse detaljene er avgjørende for ulike applikasjonsscenarier. Hvis du er en profesjonell kraftingeniør, kan du vurdere hvilken type du skal bruke basert på de spesifikke kravene til hvert prosjekt. Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du gjerne kontakte oss.




