Réacteur shunt basse tension
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Réacteur shunt basse tension

1. Stabilité et contrôle de la tension
2. Compensation de puissance réactive (absorption)
3. Qualité de puissance améliorée et réduction de la résonance harmonique
4. Réduction des surtensions de commutation et des courants d'appel
5. Amélioration de l’efficacité énergétique et réduction des pertes
6. Augmentation de la capacité et de la charge du système
7. Protection des équipements sensibles
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Présentation du produit

Réacteur shunt basse tension

 

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Les produits, également appelés réacteurs de décompensation, sont généralement utilisés dans des connexions parallèles où la charge inductive est nécessaire. Il peut réduire la tension de ligne et éviter que le système soit surchargé par la puissance capacitive et ainsi augmenter l'efficacité du système.

Fonctions clés :

Compensation de puissance réactive :Compensez la puissance réactive capacitive générée par des câbles légèrement chargés ou de longues lignes de transmission, évitant ainsi les surtensions.

Stabilisation de tension : Maintenez la tension du système dans des limites acceptables en compensant les principaux facteurs de puissance.

Filtrage harmonique (dans certaines conceptions) : Réduisez les distorsions harmoniques lorsqu’elles sont combinées à des configurations de filtrage.

Avantages :

Améliore l’efficacité du réseau en réduisant le flux de puissance réactive.

Minimise le stress de l’équipement et prolonge la durée de vie des actifs.

Solution-rentable pour le contrôle de tension localisé.

 
Applications des réacteurs shunt basse tension
 
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Installations industrielles
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Systèmes de distribution d'énergie
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Systèmes d'énergie renouvelable
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Commercial et infrastructures

1. Applications industrielles

Entraînements moteurs et VFD : réduisent la distorsion harmonique et protègent les équipements sensibles.

UPS et centres de données : améliore la qualité de l'alimentation et prévient les fluctuations de tension.

 

2. Systèmes de distribution d'énergie

Compensation de puissance réactive : améliore le facteur de puissance en absorbant l'excès de puissance réactive dans les réseaux basse tension-.

Régulation de tension : Aide à stabiliser les niveaux de tension dans les réseaux de distribution.

 

3. Systèmes d'énergie renouvelable

Parcs solaires/éoliens : compensez la puissance réactive dans les systèmes basés sur des onduleurs-.

Systèmes de stockage d'énergie (ESS) : maintient la stabilité du réseau dans les connexions basse tension.

 

4. Commerce et infrastructures

Centres commerciaux, hôpitaux et aéroports : assure une alimentation électrique stable et réduit les pertes d’énergie.

Systèmes ferroviaires et métropolitains : prend en charge l’alimentation électrique de traction avec gestion de la puissance réactive.

 

 
Spécifications techniques des réacteurs shunt basse tensions
 

Paramètre

Spécification

Unité

Remarques

Tension nominale

400, 480, 600, 690, etc.

V (Volts)

Dépend du niveau de tension du système

Fréquence

50 / 60

Hz

Fréquence industrielle standard

Puissance réactive nominale

10 – 500

kVAr

Personnalisable en fonction des besoins

Classe d'isolation

Classe A (105 degrés), Classe B (130 degrés), Classe F (155 degrés)

-

Type sec-commun ; huile-immergée en option

Méthode de refroidissement

AN (Air Naturel) / AF (Air Forcé)

-

Type sec-généralement AN

Tolérance (puissance réactive)

±5% à ±10%

-

Selon CEI 60076-6

Augmentation de la température

Inférieur ou égal à 80 degrés (enroulement, par résistance)

degré

Pour les réacteurs-de type sec

Niveau sonore

Inférieur ou égal à 50 – 65

dB

Cela dépend de la conception et du refroidissement

Type de connexion

Étoile (Y) ou Delta (Δ)

-

Configurable en fonction du système

Classe de protection

IP00 à IP54

-

Applications intérieures/extérieures

Tenue aux courts-circuits-

Généralement, courant nominal de 2 à 3 secondes

-

Basé sur la configuration système requise

Distorsion Harmonique

THD<2% (for filter reactors)

%

Si utilisé pour l’atténuation des harmoniques

Conformité aux normes

CEI 60076-6, IEEE C57.21, EN 61558

-

Normes de l'industrie

 

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Haute efficacité et économies d'énergie

Conception à faible perte de noyau– Les circuits magnétiques optimisés (par exemple, acier au silicium de haute qualité-) minimisent les pertes par courants de Foucault et par hystérésis.

Réduit la charge de puissance réactive– Améliorefacteur de puissance (jusqu'à 0.95+)et réduit le gaspillage énergétique dans les réseaux BT

Qualité d'alimentation et protection supérieures

Suppression des harmoniques– LimitesTHD (distorsion harmonique totale)pour protéger les appareils électroniques sensibles.
Stabilisation de tension– Empêche les surtensions dans les batteries de condensateurs et les longs réseaux de câbles.

Construction robuste et durable-

Résilience thermique– Isolation haute-température (classe F/H) pour un fonctionnement stable sous de lourdes charges.
Réduction des vibrations et du bruit– Imprégnation avancée des bobines et amortissement mécanique pour une utilisation silencieuse et nécessitant peu d'entretien.

Sécurité et conformité

Protection contre les surintensités et les courts-circuits-– Résiste200 % de surchargependant 10+ secondes (IEC 60076).
Certifications mondiales– Conforme àCEI, IEEE, UL, et d'autres normes de l'industrie.

Solutions personnalisables

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Fiabilité mondiale

Approuvé parservices publics, équipementiers et industries dans 60+ pays.
Assistance techniqueet des options de garantie prolongée.

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