Reattori shunt a bassa tensione
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Reattori shunt a bassa tensione

Stabilizzare la tensione
Affidabilità superiore
Ridurre le perdite di potenza
Migliorare il fattore di potenza
Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico
Compensare gli effetti capacitivi
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introduzione al prodotto

Reattori shunt a bassa tensione

 

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I reattori shunt a bassa tensione sono dispositivi induttivi collegati in parallelo (shunt) a sistemi di alimentazione elettrica che funzionano a bassi livelli di tensione (tipicamente inferiori a 1 kV). Sono progettati per assorbire la potenza reattiva (VAR) per regolare la stabilità della tensione, mitigare l'aumento di tensione e migliorare la qualità dell'alimentazione nelle reti a bassa-tensione.

Funzioni chiave:

Compensazione della potenza reattiva:Compensa la potenza reattiva capacitiva generata da cavi leggermente caricati o lunghe linee di trasmissione, prevenendo la sovratensione.

Stabilizzazione della tensione: Mantenere la tensione del sistema entro limiti accettabili compensando i fattori di potenza principali.

Filtraggio armonico (in alcuni modelli): Riduce le distorsioni armoniche se combinato con configurazioni di filtraggio.

Vantaggi:

Migliora l'efficienza della rete riducendo il flusso di potenza reattiva.

Riduce al minimo lo stress delle apparecchiature e prolunga la durata delle risorse.

Soluzione-economica per il controllo localizzato della tensione.

 
Applicazioni dei reattori shunt a bassa tensione
 
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Impianti industriali
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Sistemi di distribuzione dell'energia
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Sistemi di energia rinnovabile
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Commerciale e infrastrutture

1. Applicazioni industriali

Azionamenti motore e VFD: riducono la distorsione armonica e proteggono le apparecchiature sensibili.

UPS e data center: migliora la qualità dell'alimentazione e previene le fluttuazioni di tensione.

 

2. Sistemi di distribuzione dell'energia

Compensazione della potenza reattiva: migliora il fattore di potenza assorbendo la potenza reattiva in eccesso nelle reti a bassa-tensione.

Regolazione della tensione: aiuta a stabilizzare i livelli di tensione nelle reti di distribuzione.

 

3. Sistemi di energia rinnovabile

Parchi solari/eolici: compensazione della potenza reattiva nei sistemi basati su inverter-.

Sistemi di accumulo dell'energia (ESS): mantiene la stabilità della rete nelle connessioni a bassa tensione.

 

4. Commerciale e infrastrutture

Centri commerciali, ospedali e aeroporti: garantisce un'alimentazione elettrica stabile e riduce le perdite di energia.

Sistemi ferroviari e metropolitani: supporta l'alimentazione di trazione con gestione della potenza reattiva.

 

 
Specifiche tecniche dei reattori shunt a bassa tensiones
 

Parametro

Specifica

Unità

Osservazioni

Tensione nominale

400, 480, 600, 690, ecc.

V (Volt)

Dipende dal livello di tensione del sistema

Frequenza

50 / 60

Hz

Frequenza di alimentazione standard

Potenza reattiva nominale

10 – 500

kVAr

Personalizzabile in base alle necessità

Classe di isolamento

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

-

Comune di tipo-secco; olio-immerso opzionale

Metodo di raffreddamento

AN (Aeronautica naturale) / AF (Aeronautica forzata)

-

Tipo secco-tipicamente AN

Tolleranza (potenza reattiva)

Da ±5% a ±10%

-

Secondo IEC 60076-6

Aumento della temperatura

Inferiore o uguale a 80 gradi (avvolgimento, per resistenza)

grado

Per reattori di tipo-a secco

Livello sonoro

Inferiore o uguale a 50 – 65

dB

Dipende dal design e dal raffreddamento

Tipo di connessione

Stella (Y) o Delta (Δ)

-

Configurabile in base al sistema

Classe di protezione

Da IP00 a IP54

-

Applicazioni per interni/esterni

Resistenza-al cortocircuito

Solitamente, corrente nominale di 2–3 secondi

-

In base ai requisiti di sistema

Distorsione armonica

THD<2% (for filter reactors)

%

Se utilizzato per la mitigazione armonica

Conformità agli standard

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

-

Standard di settore

 

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Alta efficienza e risparmio energetico

Design a bassa perdita di nucleo– I circuiti magnetici ottimizzati (ad esempio, acciaio al silicio di alta-grado) riducono al minimo le correnti parassite e le perdite per isteresi.

Riduce il carico di potenza reattiva– Migliorafattore di potenza (fino a 0.95+)e riduce gli sprechi energetici nelle reti BT

Qualità e protezione dell'alimentazione superiori

Soppressione armonica– LimitiTHD (distorsione armonica totale)per proteggere i componenti elettronici sensibili.
Stabilizzazione della tensione– Previene la sovratensione nei banchi di condensatori e nelle reti di cavi lunghi.

Costruzione robusta e-di lunga durata

Resilienza termica– Isolamento alle alte-temperature (classe F/H) per un funzionamento stabile con carichi pesanti.
Riduzione delle vibrazioni e del rumore– Impregnazione avanzata della bobina e smorzamento meccanico per un utilizzo silenzioso e con-bassa manutenzione.

Sicurezza e conformità

Protezione da sovracorrente e cortocircuito-– ResisteSovraccarico del 200%.per 10+ secondi (IEC 60076).
Certificazioni globali– Conforme aIEC, IEEE, ULe altri standard di settore.

Soluzioni personalizzabili

Protezione da sovracorrente e cortocircuito-– ResisteSovraccarico del 200%.per 10+ secondi (IEC 60076).
Certificazioni globali– Conforme aIEC, IEEE, ULe altri standard di settore.

Affidabilità globale

Scelto daservizi pubblici, OEM e industrie in 60+ paesi.
Supporto tecnicoe opzioni di garanzia estesa.

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