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reactores

Serie 18 · Modelos 406

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QDTB® reactores

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

Descripción general reactores

Los reactores son componentes inductivos que dan forma a la calidad de la energía al limitar las corrientes de falla, filtrar los armónicos y controlar las corrientes de irrupción. QDTB suministra reactores en serie para bancos de condensadores (normalmente 6% o 7% de reactancia), reactores en derivación para compensación de potencia reactiva y reactores de arranque de motores, que abarcan desde 1-500 kVar hasta 35 kV y clasificados según IEC 60098. Están disponibles construcciones con núcleo de aire y núcleo de hierro, adaptadas al trabajo. La selección correcta de la reactancia evita la resonancia armónica y protege los condensadores, variadores y otros equipos sensibles de la red.

18
Serie de productos
406+
Modelos disponibles
ISO
Calidad certificada

Serie disponible

FKSG - QDTB reactores

FKSG Serie

La serie FKSG comprende reactores trifásicos de tipo seco diseñados para sistemas de energía industriales, que brindan limitación de corriente efectiva, supresión de armónicos y protección de la calidad de la energía. Con aislamiento Clase F y construcción de tipo seco sin mantenimiento, estos reactores ofrecen un rendimiento estable en entornos industriales exigentes.

Modelos 8
CKSG - QDTB reactores

CKSG Serie

La serie CKSG representa reactores en serie trifásicos diseñados específicamente para bancos de capacitores, protegiendo a los capacitores de corrientes de irrupción y resonancia armónica. Disponibles con adaptación de impedancia del 6 al 12 %, estos reactores de tipo seco garantizan una compensación de potencia reactiva segura y confiable.

Modelos 9
Reactancia de salida KSG - QDTB reactores

Reactancia de salida KSG Serie

Modelos 0
Reactancia de soldadura en CC - QDTB reactores

Reactancia de soldadura en CC Serie

Modelos 0
QKSC - QDTB reactores

QKSC Serie

Los reactores de arranque de tipo seco trifásicos de la serie QKSC están diseñados para aplicaciones de arranque de motores, lo que reduce la corriente de entrada durante el arranque del motor. Proporciona una aceleración suave y protege los motores y los sistemas de energía del estrés mecánico y eléctrico.

Modelos 14
BKSC - QDTB reactores

BKSC Serie

Los reactores en derivación de núcleo de hierro de tipo seco trifásicos de la serie BKSC están diseñados para sistemas de energía MV/HV para compensar la potencia reactiva capacitiva de líneas de transmisión largas. Presenta una construcción con núcleo de hierro de tipo seco para una instalación interior a prueba de incendios con un rendimiento confiable.

Modelos 29
Reactancia de entrada KSG - QDTB reactores

Reactancia de entrada KSG Serie

Modelos 0
JKSG - QDTB reactores

JKSG Serie

La serie JKSG ofrece reactores de filtro de tipo seco trifásicos para aplicaciones del lado de la línea, combinando atenuación armónica con protección de corriente de irrupción. Con opciones de impedancia del 5 al 8 % y aislamiento Clase F, estos reactores admiten el funcionamiento estable de bancos de condensadores y sistemas de accionamiento.

Modelos 8
L - QDTB reactores

L Serie

Los reactores limitadores de corriente de la serie L están diseñados para restringir las corrientes de falla en los sistemas de energía, protegiendo los equipos contra daños por cortocircuito. La construcción compacta de tipo seco garantiza un rendimiento confiable en instalaciones de aparamenta y paneles.

Modelos 8
CKGQ - QDTB reactores

CKGQ Serie

Los reactores de tipo seco con núcleo de aire de la serie CKGQ no presentan saturación de núcleo de hierro ni características de inductancia lineal. Diseñado para aplicaciones de filtrado de armónicos y limitación de corriente en sistemas de potencia con alto contenido de armónicos.

Modelos 20
BKDG - QDTB reactores

BKDG Serie

Los reactores secos monofásicos de la serie BKDG son componentes compactos diseñados para circuitos de control, filtrado de señales y limitación de corriente en aplicaciones de bajo voltaje. Cuenta con un aislamiento confiable de tipo seco para un funcionamiento sin mantenimiento.

Modelos 21
CKSC - QDTB reactores

CKSC Serie

La serie CKSC representa reactores trifásicos de núcleo de hierro de tipo seco para aplicaciones de sistemas de energía, que proporcionan compensación de potencia reactiva y limitación de corriente.

Modelos 232
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Escenarios de aplicación

Bancos de condensadores

Reactores en serie que protegen los condensadores de armónicos.

Filtrado armónico

Reactores sintonizados para VFD y armónicos del rectificador.

Arranque de motores

Reducción de la irrupción para motores grandes.

Factor de potencia

Reactores en derivación para redes de cables.

Energía Renovable

Reactores de suavizado para eólica y solar.

Industrial

Limitación de corriente para hornos de arco.

Ventajas técnicas

1

Precisión

Tolerancia estricta para la reactancia exacta.

2

Bajo nivel de ruido

Ruido audible minimizado.

3

Térmico

Refrigeración optimizada a corriente nominal.

4

Flexible

Opciones de tipo seco y sumergidas en aceite.

FAQ - reactores

¿Cuál es la diferencia entre un reactor en serie y un reactor en derivación?
Un reactor en serie está conectado en serie con la carga o el banco de capacitores para limitar la corriente y bloquear los armónicos. Un reactor en derivación está conectado entre fases o a tierra para absorber la potencia reactiva y estabilizar el voltaje.
¿Cómo elijo el porcentaje de reactancia de una batería de condensadores?
Para la desafinación armónica, el 6% de los reactores desafinan el quinto armónico y el 7% de los reactores desafinan el tercero. El valor correcto depende del orden armónico dominante presente en la red, que determina un estudio armónico.
¿Cuál es la diferencia entre reactores con núcleo de aire y con núcleo de hierro?
Los reactores de núcleo de aire tienen impedancia lineal y no tienen saturación, lo que los hace ideales para limitar la corriente de falla. Los reactores con núcleo de hierro son más compactos y económicos para tareas de filtrado y alisado.
¿Los reactores necesitan refrigeración?
La mayoría de los reactores de distribución están refrigerados por aire natural (AN). Las unidades más grandes pueden utilizar refrigeración por aire forzado (AF); el método de enfriamiento se adapta a la clasificación de corriente continua y al ciclo de trabajo.

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