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Réacteur limiteur de courant

Le réacteur de limitation de courant est une bobine inductiveayant une grande réactance inductive par rapport à leur résistance et est utilisé pour limiter les courants de court-circuit dans des conditions de défaut. Les réacteurs courant-tension ont également réduit les perturbations de tension sur le reste du système. Il est installé dans les lignes d'alimentation et les traverses, dans les lignes de générateurs et entre les sections de bus, afin de réduire l'amplitude des courants de court-circuit et l'effet de la perturbation de tension respective.

Le réacteur actuel permet un échange libre d'énergiedans des conditions normales, mais lorsque le défaut survient, la perturbation est limitée par le réacteur actuel à la section défectueuse. Comme la résistance du système est très faible comparée à leur réactance. Par conséquent, l'efficacité du système n'est pas beaucoup affectée.

Fonction principale du réacteur de limitation de courant

Le but principal du réacteur limiteur de courantest-ce que sa réactance ne devrait pas diminuer quand un courant court et important traverse ses enroulements. Lorsque le courant de défaut dépasse environ trois fois le courant nominal à pleine charge, un réacteur à noyau de fer de grande section est utilisé pour limiter le courant de défaut. En raison de la grande superficie de la section transversale, le réacteur à noyau de fer devient très coûteux et lourd. Par conséquent, le réacteur à noyau à air est généralement utilisé pour limiter le court-circuit ou le courant de défaut.

Le réacteur à noyau de fer produit une hystérésis etPerte de courant de Foucault à cause de laquelle plus d'énergie est consommée par rapport à un réacteur à noyau à air. Normalement, dans un réacteur à air, les pertes totales sont de l’ordre de 5% de la valeur KVA du réacteur.

Fonctions du réacteur de limitation de courant

  • Le réacteur à limitation de courant réduit le courant de court-circuit afin de protéger les appareils des contraintes mécaniques et de la surchauffe.
  • Le réacteur actuel a réduit l’ampleur des perturbations de tension causées par des courts-circuits.
  • Il limite le courant de défaut à circuler dans les départs sains ou des parties du système, évitant ainsi la propagation du défaut. Cela augmente les chances de continuité de l’approvisionnement.

Inconvénients du réacteur limiteur de courant

Les principaux inconvénients des réacteurs limiteurs de courant sont les suivants:

  • Lorsque le réacteur est installé sur le réseau, le pourcentage total de réactance du circuit augmente.
  • Il diminue le facteur de puissance et donc la régulation devient plus pauvre.

Localisation des réacteurs

Les réacteurs sont situés à différents endroits dans unsystème d'alimentation pour réduire le courant de court-circuit. Ces réacteurs peuvent être connectés en série avec les générateurs, les départs ou dans des barres omnibus, comme expliqué ci-dessous.

Générateurs Réacteurs

Les réacteurs générateurs sont insérés entre legénérateur et le bus de générateur. De tels réacteurs protègent les machines individuellement. Dans les groupes électrogènes, des réacteurs sont installés avec les générateurs. La magnitude des réacteurs est d’environ 0,05 par unité. Les principaux inconvénients de ce type de réacteurs sont que si le défaut survient sur un départ, cela affectera tout le système.

réacteur-générateur
Feeders Réacteurs

Les réacteurs, connectés en série avec lefeeder est appelé feeders reactor. Lorsque le défaut survient sur un départ, les chutes de tension ne se produisent que dans ses réacteurs et le jeu de barres n'est pas trop affecté. Par conséquent, les machines continuent à fournir la charge. L’autre avantage est que le défaut sur un départ n’affectera pas les autres départs et que les effets du défaut sont donc localisés.

réacteur d'alimentation
L’inconvénient de ce type de réacteurs est queil ne fournit aucune protection aux générateurs contre les défauts de court-circuit survenant sur les barres omnibus. En outre, il existe une chute de tension constante et une perte de puissance constante dans les réacteurs dans des conditions de fonctionnement normales.

Réacteur de bus

Lorsque les réacteurs sont insérés dans le bus,c'est ce qu'on appelle des réacteurs à barres. La chute de tension constante et la perte de puissance constante dans les réacteurs peuvent être évitées en insérant les réacteurs dans les barres omnibus. Le réacteur à barres pour le système à anneau et le système de liaison sont expliqués ci-dessous.

Réacteurs à barres (système en anneau)

Les réacteurs à barres sont utilisés pour relier lessections de bus séparées. Dans ce système, les sections sont constituées de générateurs et d’alimentateurs et ces sections sont connectées les unes aux autres à un jeu de barres commun. Dans ce type de système, normalement, un alimentateur est alimenté par un générateur. Dans des conditions de fonctionnement normales, une petite quantité de puissance circule dans les réacteurs. Par conséquent, la chute de tension et la perte de puissance dans le réacteur sont faibles. Le réacteur à barres omnibus a donc une résistance ohmique élevée, de sorte qu’il n’ya pas beaucoup de chute de tension.

système d'anneau de bus-réacteur
Lorsque le défaut survient sur un départ, seulementun générateur alimente le défaut alors que le courant de l'autre générateur est limité en raison de la présence des réacteurs à barres. Les perturbations importantes du courant et de la tension causées par un court-circuit sur une section de bus sont réduites et limitées à cette section défectueuse. Le seul inconvénient de ce type de réacteur est qu'il ne protège pas les générateurs connectés aux sections défectueuses.

Réacteurs à barres de bus (système de couplage)

Ceci est la modification du système ci-dessus. Dans le système à bus interconnecté, le générateur est connecté à la barre de bus commune via les réacteurs et l'alimentation est alimentée du côté du générateur.

système bus-barreau-réacteur
Le fonctionnement du système est similaire à celui dusystème à anneau, mais il présente des avantages supplémentaires. Dans ce système, si le nombre de sections est augmenté, le courant de défaut ne dépassera pas une certaine valeur, qui est fixée par la taille de chaque réacteur.

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