Stejnosměrné reaktory, také známé jako ploché vlnové reaktory, jsou široce používány jako klíčové komponenty na stejnosměrné straně měničů, zejména v oblasti měničů pro všeobecné použití. Jeho hlavní funkcí je zpracovávat střídavou složku ve stejnosměrném proudu a řídit ji v předem nastaveném rozsahu, aby byla zachována kontinuita a stabilita usměrněného proudu, snižovala se pulzace proudu, optimalizoval vstupní účiník a účinně potlačovaly harmonické generované měničem.
Zdůrazňujeme následující body o jeho vlastnostech:
Konstrukce jádra využívá vysoce kvalitní plechy z křemíkové oceli válcované za studena, materiál s nízkou ztrátou. Jádro je rovnoměrně rozděleno na malé segmenty více vzduchovými mezerami, které jsou rozmístěny epoxidovými laminovanými skleněnými tkaninovými panely potaženými speciálním pojivem pro zajištění stabilních a nehlučných vzduchových mezer během provozu.
Pro část cívky používáme pro vinutí ploché smaltované měděné dráty třídy F nebo H, které jsou těsně a rovnoměrně uspořádány bez nutnosti dodatečné izolace. Pro malokapacitní cívky používáme vrstvenou strukturu, zatímco velkokapacitní cívky jsou koláčového tvaru pro lepší odvod tepla.
Ve výrobním procesu procházejí cívky a jádra stejnosměrného reaktoru třemi hlavními kroky: předsušení, vakuová impregnace a horké vypalování a vytvrzování. K tomuto procesu používáme impregnační lak třídy H. Tento proces umožňuje, aby cívka a jádro byly pevně spojeny, což nejen snižuje hluk během provozu, ale také zajišťuje stabilní provoz reaktoru ve vysokoteplotním prostředí s vysokou tepelnou odolností.
Pro zajištění stabilního výkonu reaktoru jsme zvolili nemagnetické materiály pro upevnění sloupu aktivní zóny, což pomáhá snižovat nárůst teploty reaktoru.
Exponované části reaktoru jsou přísně ošetřeny proti korozi. Mezitím jsme pro přívodní svorky vybrali pocínované měděné trubkové svorky nebo měděné řady, abychom zajistili stabilitu a spolehlivost.
Tato DC tlumivka s vinutým hliníkovým drátem je vhodná pro následující scénáře:
1. Systém stejnosměrného napájení: používá se ke stabilizaci výstupního proudu stejnosměrného zdroje a zlepšení stability a spolehlivosti systému napájení.
2. Systém řízení frekvence: Ve výkonových elektronických zařízeních, jako je frekvenční měnič, se používá k odfiltrování vysokých harmonických, snížení elektromagnetického rušení a zlepšení výkonu systému.
3. oblast průmyslové automatizace: ve všech druzích průmyslových zařízení, která potřebují stabilizovat DC, může tento reaktor hrát důležitou roli, jako je galvanizace, elektrolýza a svářecí zařízení.