} Reactores de derivación sumergidos en aceite de 3000 kVAr - Varelen Electric
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Reactores de derivación: componentes esenciales para las redes eléctricas modernas

2024-12-31
andres huang
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Mayores ingresos
− Aumente sus ingresos de potencia activa en aplicaciones de cable y líneas aéreas de larga distancia.
Costes reducidos
− Alta confiabilidad, bajos costos de mantenimiento y bajas pérdidas internas reducen los costos operativos.
Beneficios ambientales

Reactores Shunt sumergidos en aceite Están diseñados para compensar la potencia reactiva capacitiva resultante del funcionamiento de máquinas síncronas y amplias redes de cables de BT y MT que operan bajo
Carga insuficiente. Los reactores se utilizan para proteger el sistema eléctrico contra el exceso temporal de producción de potencia reactiva de tipo capacitivo.

reactor shunt para energía eólica

 

Entrega de reactores shunt sumergidos en aceite a Finlandia

El reactor shunt absorbe la potencia reactiva, aumentando así la eficiencia energética del sistema. Es el dispositivo más compacto que se utiliza habitualmente para la compensación de potencia reactiva en líneas de transmisión de alta tensión de gran longitud y en sistemas de cable. El reactor shunt puede conectarse directamente a la línea eléctrica o a un devanado terciario de un transformador de tres devanados.

 

 

Aplicación

Reactores shunt sumergidos en aceite Se utilizan en paralelo con el sistema de transmisión de potencia para minimizar los efectos reactivos/capacitivos inherentes a las líneas de transmisión debido a sus grandes longitudes.

 

Diseño de reactores de derivación
Núcleos de reactor: Fabricados con placas de transformador laminadas en frío y recubiertas de material aislante inorgánico. En la estructura de fijación del núcleo se utilizan tirantes ubicados en la parte central del yugo, lo que garantiza una distribución uniforme de la fuerza de sujeción entre ambas patas del núcleo.


Devanados del reactor: Los devanados de los reactores están hechos de cobre electrolítico. Están bobinados con alambre redondo con aislamiento de esmalte o alambre perfilado con aislamiento de papel. Entre cada devanado se disponen canales de aceite que garantizan la circulación necesaria del aceite y una refrigeración adecuada. Los devanados se prensan mediante pernos de sujeción que eliminan las vibraciones durante el funcionamiento. Tanto el diseño como la estructura de fijación de los devanados garantizan una excelente rigidez dieléctrica, una alta resistencia a las sobretensiones atmosféricas y una excelente resistencia a los cortocircuitos. Para evitar sobretensiones, se elaboró el diagrama de puesta a tierra de todos los elementos estructurales de los reactores shunt.

Tanques: Los tanques son de acero. Constan de una estructura de acero soldado, reforzada con elementos de refuerzo que garantizan la resistencia mecánica requerida. El calor generado durante el funcionamiento se disipa mediante radiadores de chapa de acero fijados a la camisa del tanque o a paredes corrugadas. El tanque está equipado con un tren de rodaje con ruedas ajustables que permiten su desplazamiento longitudinal y transversal.

 

¿Por qué utilizar reactores en derivación?
Los reactores shunt son la forma más compacta y rentable de compensar la generación de energía reactiva en líneas de transmisión de alta tensión de gran longitud y en sistemas de cable. Pueden utilizarse permanentemente para estabilizar la transmisión de energía o activarse en condiciones de baja carga para controlar la tensión.
controlar únicamente.

Aumentar la eficiencia energética en líneas aéreas
En líneas de transmisión largas, la potencia reactiva se genera como efecto de la capacitancia entre las líneas y tierra. Esta potencia reactiva no puede utilizarse para cualquier aplicación y debe equilibrarse para reducir las pérdidas de energía. Los reactores shunt absorben la potencia reactiva, aumentando así la eficiencia energética.
el sistema.


Mejora de la estabilidad del voltaje a baja carga
Con cargas bajas, la tensión aumenta a lo largo de la línea de transmisión. Un reactor shunt reduce el aumento de tensión, la mantiene dentro de los límites deseados y contribuye a la estabilidad de la tensión del sistema.


Condiciones de carga variables en el tiempo
Los sistemas de transmisión están sujetos a variaciones de carga diarias o estacionales. Los reactores de derivación variables permiten a los clientes ajustar continuamente la compensación a medida que las cargas varían con el tiempo. Evitan la activación y desactivación de reactores de potencia fija, lo que elimina saltos de tensión perjudiciales. El reactor variable siempre se puede adaptar a las necesidades, tanto en la operación actual como en la red futura. Además, los reactores de derivación variables pueden interactuar con otros sistemas, como los enlaces SVC y HVDC, para optimizar la operación del sistema. Por lo tanto, los reactores de derivación variables son una solución económica para mejorar la estabilidad de la tensión y la calidad de la energía en condiciones de carga variables en el tiempo.



 

Reactores de derivación fijos o variables: ¿cuál es el adecuado para su sistema?

Mientras que los reactores de derivación fijos están diseñados para condiciones de sistema definidas y son rentables, los reactores de derivación variables (VSR) ofrecen flexibilidad y eficiencia en redes que gestionan flujos de potencia fluctuantes. Los VSR ajustan la potencia nominal del reactor a las necesidades reales, lo que se traduce en menores pérdidas y emisiones de ruido, lo que los convierte en la opción ideal para redes con fluctuaciones continuas.

La decisión de optar por un SHR fijo a menudo tiene razones técnicas, pero la inversión (ciertamente más sustancial) en un reactor shunt variable vale la pena: con una carga creciente, los reactores shunt fijos compensarán en exceso el aumento de voltaje, lo que dará como resultado caídas generales de voltaje, mientras que los reactores shunt variables siempre compensan con precisión y se ajustan a la situación de carga actual.

 

Reactores shunt: una inversión para hoy y para el futuro
Mayores ingresos
− Aumente sus ingresos de potencia activa en aplicaciones de cable y líneas aéreas de larga distancia.

Costes reducidos
− Alta confiabilidad, bajos costos de mantenimiento y bajas pérdidas internas reducen los costos operativos.

Socio confiable
− Varelen lleva más de 20 años apoyando a sus clientes en todo el mundo.

Beneficios ambientales
− Varelen tiene en cuenta las consideraciones ambientales durante todo el ciclo de vida del reactor shunt: diseño, fabricación, operación y eliminación gradual.

 

En Varelen, ofrecemos en fábrica una amplia gama de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de su sistema eléctrico. Gracias a nuestra tecnología avanzada, experiencia y compromiso con la calidad, puede confiar en nosotros para suministrarle los equipos que alimentan su red de forma eficiente y sostenible. Nuestro diseño robusto y la excelencia en la producción garantizan una fiabilidad excepcional y comprobada en campo.

 

 

Preguntas frecuentes

P1. ¿Cuál es la diferencia entre un reactor en derivación y un transformador?

Un transformador transfiere energía eléctrica entre diferentes niveles de voltaje.

El reactor en derivación no transfiere potencia; absorbe potencia reactiva para regular la tensión del sistema.

P2. ¿Dónde se instalan los reactores de derivación sumergidos en aceite?

Las instalaciones en el sitio incluyen:

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