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Réacteurs

Série 18 · Modèles 406

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QDTB® Réacteurs

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Réacteurs - Vue d'ensemble

Les réacteurs sont des composants inductifs qui façonnent la qualité de l'énergie en limitant les courants de défaut, en filtrant les harmoniques et en contrôlant les courants d'appel. QDTB fournit des selfs en série pour les batteries de condensateurs (généralement 6 % ou 7 % de réactance), des selfs shunt pour la compensation de puissance réactive et des selfs de démarrage de moteur, s'étendant de 1 à 500 kVar jusqu'à 35 kV et classées selon la norme CEI 60098. Des constructions à noyau d'air et à noyau de fer sont disponibles, adaptées à la fonction. Une sélection correcte de la réactance empêche la résonance harmonique et protège les condensateurs, les variateurs et autres équipements sensibles du réseau.

18
Série de produits
406+
Modèles disponibles
ISO
Qualité certifiée

Série disponible

FKSG - QDTB Réacteurs

FKSG Série

La série FKSG comprend des réacteurs triphasés de type sec conçus pour les systèmes électriques industriels, offrant une limitation efficace du courant, une suppression des harmoniques et une protection de la qualité de l'énergie. Avec une isolation de classe F et une construction de type sec sans entretien, ces réacteurs offrent des performances stables dans les environnements industriels exigeants.

Modèles 8
CKSG - QDTB Réacteurs

CKSG Série

La série CKSG représente des réacteurs triphasés spécialement conçus pour les batteries de condensateurs, protégeant les condensateurs des courants d'appel et de la résonance harmonique. Disponibles avec une adaptation d'impédance de 6 à 12 %, ces réacteurs de type sec garantissent une compensation de puissance réactive sûre et fiable.

Modèles 9
Réactance de sortie KSG - QDTB Réacteurs

Réactance de sortie KSG Série

Modèles 0
Réactance de soudage à courant continu - QDTB Réacteurs

Réactance de soudage à courant continu Série

Modèles 0
QKSC - QDTB Réacteurs

QKSC Série

Les réacteurs de démarrage triphasés de type sec de la série QKSC sont conçus pour les applications de démarrage de moteurs, réduisant le courant d'appel lors du démarrage du moteur. Fournit une accélération en douceur et protège les moteurs et les systèmes électriques des contraintes mécaniques et électriques.

Modèles 14
BKSC - QDTB Réacteurs

BKSC Série

Les réacteurs shunt à noyau de fer triphasés de type sec de la série BKSC sont conçus pour les systèmes électriques MT/HT afin de compenser la puissance réactive capacitive des longues lignes de transmission. Comprend une construction à noyau de fer de type sec pour une installation intérieure ignifuge avec des performances fiables.

Modèles 29
Réactance d'entrée KSG - QDTB Réacteurs

Réactance d'entrée KSG Série

Modèles 0
JKSG - QDTB Réacteurs

JKSG Série

La série JKSG propose des selfs filtrantes triphasées de type sec pour les applications côté ligne, combinant l'atténuation des harmoniques et la protection contre le courant d'appel. Avec des options d'impédance de 5 à 8 % et une isolation de classe F, ces réacteurs assurent un fonctionnement stable des batteries de condensateurs et des systèmes d'entraînement.

Modèles 8
L - QDTB Réacteurs

L Série

Les réacteurs limiteurs de courant de la série L sont conçus pour limiter les courants de défaut dans les systèmes électriques, protégeant ainsi les équipements contre les dommages causés par les courts-circuits. La construction compacte de type sec garantit des performances fiables dans les installations d'appareillage de commutation et de panneaux.

Modèles 8
CKGQ - QDTB Réacteurs

CKGQ Série

Les réacteurs secs à noyau d'air de la série CKGQ ne présentent aucune caractéristique de saturation du noyau de fer ni d'inductance linéaire. Conçu pour les applications de filtrage des harmoniques et de limitation de courant dans les systèmes électriques à contenu harmonique élevé.

Modèles 20
BKDG - QDTB Réacteurs

BKDG Série

Les réacteurs secs monophasés de la série BKDG sont des composants compacts conçus pour les circuits de commande, le filtrage des signaux et la limitation de courant dans les applications basse tension. Dispose d'une isolation fiable de type sec pour un fonctionnement sans entretien.

Modèles 21
CKSC - QDTB Réacteurs

CKSC Série

La série CKSC représente des réacteurs triphasés à noyau de fer de type sec pour les applications de systèmes électriques, offrant une compensation de puissance réactive et une limitation de courant.

Modèles 232
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Scénarios d'application

Banques de condensateurs

Réactances en série protégeant les condensateurs des harmoniques.

Filtrage harmonique

Réactances réglées pour les harmoniques du VFD et du redresseur.

Démarrage du moteur

Réduction des appels pour les gros moteurs.

Facteur de puissance

Réactances shunt pour réseaux câblés.

Énergie renouvelable

Réacteurs de lissage pour l’éolien et le solaire.

Industriel

Limitation de courant pour les fours à arc.

Avantages techniques

1

Précision

Tolérance étroite pour une réactance exacte.

2

Faible bruit

Bruit audible minimisé.

3

Thermique

Refroidissement optimisé au courant nominal.

4

Flexible

Options de type sec et immergé dans l'huile.

FAQ - Réacteurs

Quelle est la différence entre un réacteur série et un réacteur shunt ?
Une self en série est connectée en série avec la charge ou la batterie de condensateurs pour limiter le courant et bloquer les harmoniques. Un réacteur shunt est connecté entre les phases ou à la terre pour absorber la puissance réactive et stabiliser la tension.
Comment choisir le pourcentage de réactance pour une batterie de condensateurs ?
Pour le désaccord harmonique, 6 % des réacteurs désaccordent la 5ème harmonique et 7 % des réacteurs désaccordent la 3ème. La valeur correcte dépend de l'ordre harmonique dominant présent dans le réseau, déterminé par une étude harmonique.
Quelle est la différence entre les réacteurs à noyau d’air et à noyau de fer ?
Les réacteurs à air ont une impédance linéaire et aucune saturation, ce qui les rend idéaux pour limiter les courants de défaut. Les réacteurs à noyau de fer sont plus compacts et économiques pour les tâches de filtrage et de lissage.
Les réacteurs ont-ils besoin d’être refroidis ?
La plupart des réacteurs de distribution sont naturellement refroidis par air (AN). Les unités plus grandes peuvent utiliser le refroidissement à air forcé (AF) ; la méthode de refroidissement est adaptée au courant nominal continu et au cycle de service.

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