Ηλεκτρικοί Αντιδραστήρες
Γιατί να μας επιλέξετε
Η Wuxi Huipu Electronics Co., Ltd. ασχολείται με την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για 20 χρόνια, έχει περάσει και ακολουθεί αυστηρά την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας ISO-9001:2015, η ομάδα έχει συσσωρεύσει πλούσια εμπειρία σε Ε&Α, διαχείριση παραγωγής και ποιότητα ασφάλεια. Ειδικευόμαστε στην παραγωγή Edgewise Wound Inductors, Square Common-Mode Inductors, Ring Transformer, Triphase Inductor, Single-phase Inductors και άλλων κοινών Mode Inductors.
Μεγάλη γκάμα εφαρμογών
Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικό τροφοδοτικό, τροφοδοτικό ελέγχου πυρκαγιάς, σωρό φόρτισης, παροχή ιατρικού ρεύματος, αεροδιαστημική, ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, σιδηροδρομικές μεταφορές, φωτοβολταϊκά, παραγωγή αιολικής ενέργειας, μετατροπέα αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνο δίκτυο, βιομηχανία ρομπότ, ηλεκτρονικά ευρείας κατανάλωσης και άλλους τομείς .
Προηγμένος Εξοπλισμός
Έχουμε πολύ προηγμένη μηχανή αυτόματης περιέλιξης, αυτόματη μηχανή συγκόλλησης, αυτόματη γέφυρα LCR, ελεγκτή τάσης αντοχής μόνωσης, όργανο διηλεκτρικής δοκιμής περιέλιξης, ενσωματωμένο κρεβάτι δοκιμής μετασχηματιστή και άλλο εξοπλισμό παραγωγής.
Διασφάλιση ποιότητας
Η εταιρεία μας έχει λάβει πιστοποιήσεις UL, CE, CQC, ISO-9001, Πιστοποιητικό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την πιστοποίηση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.
Ευρεία γκάμα προϊόντων
Τα προϊόντα που παράγουμε περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε μετασχηματιστές υψηλής συχνότητας, μετασχηματιστές χαμηλής συχνότητας, μετασχηματιστές επιφανείας (μετασχηματιστές SMD), αντιδραστήρες, επαγωγείς φίλτρων ισχύος, προσαρμογείς ισχύος, πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, μετασχηματιστές υψηλής τάσης, μετασχηματιστές ρεύματος, τάση μετασχηματιστές.
Τι είναι οι Ηλεκτρικοί Αντιδραστήρες
Ένας αντιδραστήρας είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα που αποτελείται από ένα συρμάτινο πηνίο. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει ένα μαγνητικό πεδίο που αντιτίθεται στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ενός κυκλώματος. Η κύρια λειτουργία ενός αντιδραστήρα είναι να διατηρεί την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που ρέει στο κύκλωμα σε ένα ασφαλές και διαχειρίσιμο επίπεδο. Αν θέλετε να μάθετε τις προδιαγραφές και τις τιμές των Ηλεκτρικών Αντιδραστήρων, επικοινωνήστε μαζί μας!
Πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αντιδραστήρων
Τα πηνία σε έναν επαγωγέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ενέργειας. Η λειτουργία του επαγωγέα εξαρτάται από τη συχνότητα του ρεύματος που διέρχεται από αυτόν. Δηλαδή, τα σήματα υψηλότερης συχνότητας θα περνούν λιγότερο εύκολα και το αντίστροφο. Αυτή η συνάρτηση λέει ότι μπλοκάρει το ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος και περνάει το ρεύμα συνεχούς ρεύματος. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αποκλεισμό σημάτων AC.
Ο επαγωγέας αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή μαγνητικής ενέργειας. Τα πηνία μπορούν να αποθηκεύσουν ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή μαγνητικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα ότι ένα ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει μέσα από ένα πηνίο παράγει ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Με άλλα λόγια, τα πηνία προσφέρουν ένα μέσο αποθήκευσης ενέργειας με βάση την επαγωγικότητα.
Εάν δύο ακροδέκτες ενός επαγωγέα συνδέονται με δύο ακροδέκτες ενός άλλου επαγωγέα, τότε οι επαγωγείς λέγονται παράλληλοι. Γνωρίζουμε ότι όταν οι αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα, η αποτελεσματική αντίστασή τους μειώνεται. Ομοίως, όταν οι επαγωγείς συνδέονται σε παράλληλη μορφή, η αποτελεσματική επαγωγή τους μειώνεται. Οι παράλληλοι επαγωγείς είναι κάπως παρόμοιοι με τους πυκνωτές σε σειρά.
Όταν ένας αντιδραστήρας συνδέεται σε σειρά σε ένα κύκλωμα, μπορεί να περιορίσει την εμφάνιση ρευμάτων βραχυκυκλώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αντιδραστήρας είναι ουσιαστικά ένα επαγωγικό πηνίο και κατά την εφαρμογή τάσης, δημιουργεί μια αντίθετη ηλεκτροκινητική δύναμη εσωτερικά, εμποδίζοντας την ταχεία αλλαγή του ρεύματος μέσα στο πηνίο και αποτρέποντας απότομες υπερτάσεις ρεύματος.
Σε γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, τα χωρητικά ρεύματα λόγω της χωρητικότητας γραμμής σε γραμμή μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της τάσης γραμμής. Το άεργο ρεύμα που παράγεται από τον αντιδραστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει αυτό το χωρητικό ρεύμα, επιτυγχάνοντας έτσι αντιστάθμιση άεργου ισχύος και βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος.
Οι αντιδραστήρες μπορούν να καταστέλλουν αποτελεσματικά τα χωρητικά ρεύματα φόρτισης στη γραμμή, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας και των επιπέδων τάσης του συστήματος ισχύος.
Μετατροπή και Αποθήκευση Ηλεκτρομαγνητικής Ενέργειας
Οι αντιδραστήρες μπορούν να εφαρμόσουν τον έλεγχο των διακυμάνσεων του ρεύματος μέσω διαφορετικών διαμορφώσεων, βελτιστοποιώντας την απόδοση του κυκλώματος.
Οι αντιδραστήρες συμβάλλουν στη μείωση των αρμονικών παρεμβολών, στην προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών όπως οι μετατροπείς και στη βελτίωση της σταθερότητάς τους.
Στα συστήματα ισχύος, οι αντιδραστήρες βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων τάσης του διαύλου, διασφαλίζοντας τη σταθερή λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε μη ελαττωματικές γραμμές.
Ελεγχόμενοι αντιδραστήρες, όπως αντιδραστήρες μηχανικά ρυθμιζόμενοι ή αντιδραστήρες με μαγνητικό έλεγχο, μπορούν να προσαρμόσουν δυναμικά τη χωρητικότητά τους με βάση τις συνθήκες λειτουργίας για να σταθεροποιήσουν καλύτερα την τάση του συστήματος και τον έλεγχο άεργου ισχύος.
Τύπος ηλεκτρικών αντιδραστήρων

Γεννήτριες Αντιδραστήρες
Οι αντιδραστήρες γεννήτριας παρεμβάλλονται μεταξύ της γεννήτριας και του διαύλου της γεννήτριας. Τέτοιοι αντιδραστήρες προστατεύουν τις μηχανές μεμονωμένα. Στη γεννήτρια σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαθίστανται αντιδραστήρες μαζί με τις γεννήτριες. Το μέγεθος των αντιδραστήρων είναι περίπου 0,05 ανά μονάδα. Τα κύρια μειονεκτήματα τέτοιου τύπου αντιδραστήρων είναι ότι εάν το σφάλμα συμβεί σε έναν τροφοδότη, τότε ολόκληρο το σύστημα θα επηρεαστεί αρνητικά από αυτό.
Αντιδραστήρες τροφοδοσίας
Οι αντιδραστήρες, οι οποίοι συνδέονται σε σειρά με τον τροφοδότη ονομάζονται αντιδραστήρες τροφοδοσίας. Όταν το σφάλμα εμφανίζεται σε οποιονδήποτε τροφοδότη, τότε οι πτώσεις τάσης συμβαίνουν μόνο στους αντιδραστήρες του και η μπάρα διαύλου δεν επηρεάζεται πολύ. Ως εκ τούτου, τα μηχανήματα συνεχίζουν να παρέχουν το φορτίο. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το σφάλμα εμφανίζεται σε έναν τροφοδότη δεν θα επηρεάσει τους άλλους τροφοδότες, και έτσι τα αποτελέσματα του σφάλματος εντοπίζονται.


Λεωφορείο-μπαρ αντιδραστήρας
Όταν οι αντιδραστήρες εισάγονται στη γραμμή διαύλου, τότε ονομάζεται αντιδραστήρες ράβδου διαύλου. Η σταθερή πτώση τάσης και η σταθερή απώλεια ισχύος στους αντιδραστήρες μπορούν να αποφευχθούν με την εισαγωγή των αντιδραστήρων στις ράβδους διαύλου. Ο αντιδραστήρας ράβδου διαύλου για το σύστημα δακτυλίου και το σύστημα δεσίματος εξηγούνται παρακάτω.
Αντιδραστήρες Bus-Bar (Σύστημα δακτυλίου)
Οι αντιδραστήρες ράβδου διαύλου χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των χωριστών τμημάτων διαύλου. Σε αυτό το σύστημα τα τμήματα κατασκευάζονται από γεννήτριες και τροφοδότες και αυτά τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους σε μια κοινή μπάρα διαύλου. Σε τέτοιου τύπου σύστημα συνήθως ένας τροφοδότης τροφοδοτείται από μία γεννήτρια. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, μια μικρή ποσότητα ισχύος ρέει μέσω των αντιδραστήρων. Επομένως, η πτώση τάσης και η απώλεια ισχύος στον αντιδραστήρα είναι χαμηλή. Ο αντιδραστήρας ράβδου διαύλου, επομένως, είναι κατασκευασμένος με υψηλή ωμική αντίσταση έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη πτώση τάσης σε αυτόν.
Η λειτουργία του συστήματος είναι παρόμοια με το σύστημα δακτυλίου, αλλά έχει πρόσθετα πλεονεκτήματα. Σε αυτό το σύστημα, εάν αυξηθεί ο αριθμός των τμημάτων, το ρεύμα σφάλματος δεν θα υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή, η οποία καθορίζεται από το μέγεθος του ατόμου αντιδραστήρες.

Εφαρμογή Ηλεκτρικών Αντιδραστήρων
Κυκλώματα συντονισμού:Με τη βοήθεια επαγωγέων, τα κυκλώματα συντονισμού μπορούν να επιλέξουν την επιθυμητή συχνότητα. Ο τύπος των πυκνωτών μαζί με τον επαγωγέα χρησιμοποιούνται σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως κυκλώματα συντονισμού ραδιοφώνου, τηλεόραση προκειμένου να τροποποιηθεί η συχνότητα και να βοηθήσει στην επιλογή πολλαπλών καναλιών συχνότητας.
Αισθητήρες:Οι επαγωγικοί αισθητήρες εγγύτητας είναι πολύ αξιόπιστοι στη λειτουργία και είναι ένας αισθητήρας χωρίς επαφή. Η επαγωγή είναι η κύρια αρχή πίσω από αυτήν στην οποία το μαγνητικό πεδίο στο πηνίο θα αντιτίθεται στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μηχανισμός αισθητήρων εγγύτητας χρησιμοποιείται στα φανάρια για την ανίχνευση της πυκνότητας της κυκλοφορίας.
Αποθηκεύστε ενέργεια σε μια συσκευή:Τα πηνία μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια για ένα μικρό χρονικό διάστημα, επειδή η ενέργεια που αποθηκεύεται ως μαγνητικό πεδίο θα εξαφανιστεί όταν αφαιρεθεί η παροχή ρεύματος. Οι χρήσεις των επαγωγέων μπορούν να παρατηρηθούν σε κυκλώματα υπολογιστών όπου μπορούν να αλλάξουν τροφοδοτικά.
Κινητήρες επαγωγής:Στους επαγωγικούς κινητήρες, ο άξονας στον κινητήρα θα περιστρέφεται λόγω της παρουσίας του μαγνητικού πεδίου που παράγεται λόγω εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να καθοριστεί ανάλογα με τη συχνότητα παροχής ισχύος από την πηγή. Η χρήση επαγωγέων στην ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να ελεγχθεί.
Μετασχηματιστές:Ένας συνδυασμός πολλαπλών επαγωγέων με κοινό μαγνητικό πεδίο μπορεί να σχεδιαστεί σε μετασχηματιστή. Μία από τις κύριες χρήσεις του μετασχηματιστή μπορεί να παρατηρηθεί στα συστήματα μετάδοσης ισχύος. Αυτά χρησιμοποιούνται για τη μείωση ή την αύξηση της μετάδοσης ισχύος ως μετασχηματιστές υποβάθμισης ή ανόδου.
Φίλτρα:Οι επαγωγείς όταν συνδυάζονται με πυκνωτές θα χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα. Η συχνότητα του σήματος εισόδου κατά την είσοδο στο κύκλωμα περιορίζεται από τη χρήση αυτών των φίλτρων. Με την αύξηση της συχνότητας παροχής, η σύνθετη αντίσταση του επαγωγέα αυξάνεται.
Τσοκ:Όπως γνωρίζουμε ότι όταν το ρεύμα AC ρέει μέσα από επαγωγείς, θα δημιουργήσει μια ροή ρεύματος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πηνίο να πνίγει τη ροή του ρεύματος AC και να περνά το ρεύμα συνεχούς ρεύματος. Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται στην πηγή ρεύματος όπου η παροχή AC μετατρέπεται σε DC.
Χάντρες φερρίτη:Έχουμε δει χάντρες φερρίτη να χρησιμοποιούνται σε εξαρτήματα υπολογιστών και σε καλώδια φόρτισης κινητών. Οι επαγωγείς που χρησιμοποιούνται σε σφαιρίδια φερρίτη βοηθούν στη μείωση της συχνότητας της ραδιοδιεπαφής που δημιουργεί το καλώδιο.
Ρελέ:Το ρελέ συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικός διακόπτης. Με τη χρήση ενός πηνίου επαγωγής στον διακόπτη, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο όπου ο διακόπτης έρχεται σε επαφή με τη ροή του εναλλασσόμενου ρεύματος.
Πώς να επιλέξετε ηλεκτρικούς αντιδραστήρες




Προσδιορίστε τον σκοπό του ηλεκτρικού αντιδραστήρα (π.χ. έλεγχος τάσης, διόρθωση συντελεστή ισχύος, αρμονικό φιλτράρισμα).
Κατανοήστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τις απαιτήσεις στο ηλεκτρικό σας σύστημα.
Διαφορετικοί τύποι αντιδραστήρων εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Οι κοινοί τύποι περιλαμβάνουν
Αντιδραστήρες διακλάδωσης: Συνδέονται παράλληλα με το σύστημα για αντιστάθμιση της χωρητικής άεργου ισχύος.
Αντιδραστήρες σειράς: Συνδέονται σε σειρά για περιορισμό του ρεύματος σφάλματος και έλεγχο της ροής ισχύος
Αντιδραστήρες αποσυντονισμού: Χρησιμοποιούνται στο αρμονικό φιλτράρισμα για την αποφυγή συντονισμού.
Λάβετε υπόψη τις ονομασίες τάσης και ρεύματος που απαιτούνται για την εφαρμογή σας.
Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος αντιδραστήρας μπορεί να χειριστεί τα μέγιστα επίπεδα τάσης και ρεύματος στο σύστημά σας.
Αξιολογήστε την σύνθετη αντίσταση και τα χαρακτηριστικά αντίδρασης του αντιδραστήρα.
Αντιστοιχίστε την αντίσταση του αντιδραστήρα με τις απαιτήσεις του συστήματος για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση.
Βεβαιωθείτε ότι ο αντιδραστήρας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στη συχνότητα του ηλεκτρικού σας συστήματος (συνήθως 50 Hz ή 60 Hz).
Εξετάστε τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπου θα εγκατασταθεί ο αντιδραστήρας.
Βεβαιωθείτε ότι ο αντιδραστήρας μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά υπό συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας συγκεκριμένες για την τοποθεσία σας.
Αξιολογήστε το κόστος του αντιδραστήρα και συγκρίνετε το με τον προϋπολογισμό σας.
Εξετάστε τα μακροπρόθεσμα οφέλη και το λειτουργικό κόστος που σχετίζονται με τον επιλεγμένο αντιδραστήρα.
Επιλέξτε αντιδραστήρες από αξιόπιστους κατασκευαστές με ιστορικό παραγωγής αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας προϊόντων.
Αναζητήστε πιστοποιήσεις και συμμόρφωση με πρότυπα.
Αξιολογήστε τις απαιτήσεις συντήρησης του αντιδραστήρα.
Επιλέξτε έναν αντιδραστήρα με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης για να μειώσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας και το λειτουργικό κόστος.
Εάν δεν είστε σίγουροι για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για το σύστημά σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή ειδικούς στον τομέα.
Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος αντιδραστήρας συμμορφώνεται με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και κανονισμούς.
Σκεφτείτε εάν ο αντιδραστήρας επιτρέπει μελλοντική επέκταση ή τροποποίηση για να καλύψει τις αλλαγές στο ηλεκτρικό σας σύστημα.
Συνήθεις δυσλειτουργίες και μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων για ηλεκτρικούς αντιδραστήρες
Υπερθέρμανση
Πιθανές αιτίες: Υπερφόρτωση, κακός αερισμός ή προβλήματα με το σύστημα ψύξης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ελέγξτε για συνθήκες υπερφόρτωσης, βεβαιωθείτε ότι αερίζεται σωστά και επιθεωρήστε το σύστημα ψύξης. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα εάν χρειάζεται.
Υπερθέρμανση
Πιθανές αιτίες: Υπερφόρτωση, κακός αερισμός ή προβλήματα με το σύστημα ψύξης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ελέγξτε για συνθήκες υπερφόρτωσης, βεβαιωθείτε ότι αερίζεται σωστά και επιθεωρήστε το σύστημα ψύξης. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα εάν χρειάζεται.
Υπερβολική δόνηση
Πιθανές αιτίες: Λανθασμένη ευθυγράμμιση, χαλαρά εξαρτήματα ή προβλήματα με τη βάση.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση, σφίξτε χαλαρά μέρη και επιθεωρήστε τη βάση. Αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση.
Ασυνήθιστη άνοδος της θερμοκρασίας
Πιθανές αιτίες: Κακές συνδέσεις, υψηλή αντίσταση ή ανεπαρκής ψύξη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Επιθεωρήστε τις συνδέσεις για σημάδια υπερθέρμανσης, ελέγξτε για υψηλή αντίσταση στο κύκλωμα και διασφαλίστε τη σωστή ψύξη. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα εξαρτήματα ψύξης όπως απαιτείται.
Διάβρωση
Πιθανές αιτίες: Περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή κακή ποιότητα υλικού.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Επιθεωρήστε για σημάδια διάβρωσης, αντιμετωπίστε περιβαλλοντικούς παράγοντες και εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ανθεκτικών στη διάβρωση υλικών στην κατασκευή του αντιδραστήρα.
Ανοιχτά κυκλώματα ή βραχυκυκλώματα
Πιθανές αιτίες: Κατασκευαστικά ελαττώματα, αστοχία μόνωσης ή φυσική βλάβη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο για φυσική ζημιά, χρησιμοποιήστε δοκιμή αντίστασης μόνωσης για να εντοπίσετε ανοιχτά κυκλώματα και ελέγξτε για βραχυκυκλώματα. Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
Υπερβολική πτώση τάσης
Πιθανές αιτίες: Υψηλή αντίσταση, κακές συνδέσεις ή ανεπαρκές μέγεθος αγωγού.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μετρήστε την αντίσταση, επιθεωρήστε τις συνδέσεις για στεγανότητα και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αγωγού είναι κατάλληλο για το ρεύμα. Αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση.
Αρμονική παραμόρφωση
Πιθανές αιτίες: Μη γραμμικά φορτία, συντονισμός ή κακή σχεδίαση συστήματος.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προσδιορίστε και μετριάστε τα μη γραμμικά φορτία, ελέγξτε για συνθήκες συντονισμού και αναθεωρήστε τη συνολική σχεδίαση του συστήματος για να ελαχιστοποιήσετε την αρμονική παραμόρφωση.
Ανεπαρκής απόδοση στο αρμονικό φιλτράρισμα
Πιθανές αιτίες: Λανθασμένος συντονισμός, ανεπαρκής χωρητικότητα ή λάθος τύπος αντιδραστήρα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Επαληθεύστε τον συντονισμό του αντιδραστήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει επαρκή χωρητικότητα για το αρμονικό φορτίο και επιβεβαιώστε ότι ο τύπος του αντιδραστήρα είναι κατάλληλος για την εφαρμογή.
Αποτυχία ελέγχου της άεργης ισχύος
Πιθανές αιτίες: Ελαττωματικό κύκλωμα ελέγχου, προβλήματα αισθητήρα ή εσφαλμένες ρυθμίσεις.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Επιθεωρήστε το κύκλωμα ελέγχου, ελέγξτε τους αισθητήρες και ελέγξτε τις ρυθμίσεις. Βαθμονόμηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων όπως απαιτείται.
Το εργοστάσιό μας

Πιστοποιητικό

Συχνές Ερωτήσεις
Ε: Τι είναι η ηλεκτρική ενέργεια του αντιδραστήρα;
Ε: Είναι ένας επαγωγέας αντιδραστήρας;
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αντιδραστήρα γραμμής και του επαγωγέα γραμμής;
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αντίδρασης και του αντιδραστήρα;
Ε: Ποια είναι η αρχή του επαγωγικού αντιδραστήρα;
Ε: Οι αντιδραστήρες γραμμής και οι αντιδραστήρες φορτίου είναι ίδιοι;
Ε: Τι είναι ένας αντιδραστήρας στην ηλεκτρική;
Ε: Ποια είναι η αντίδραση ενός αντιδραστήρα;
Ε: Ποια είναι η λειτουργία του πηνίου στον αντιδραστήρα;
Ε: Ποια είναι η αρχή του αντιδραστήρα διακλάδωσης;
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αντιδραστήρα διαύλου και ενός αντιδραστήρα γραμμής;
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αντιδραστήρα διαύλου και ενός αντιδραστήρα διακλάδωσης;
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αντιδραστήρα και μετασχηματιστή;
Οι αντιδραστήρες συνδέονται σε σειρά με πυκνωτές ισχύος, σχηματίζοντας ένα κύκλωμα συντονισμού βολικά αποσυντονισμένο, έτσι ώστε ολόκληρη η μονάδα να έχει επαγωγική αντίσταση στις συχνότητες όλων των αρμονικών της εγκατάστασης. Αυτοί οι αντιδραστήρες είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να λειτουργούν σε σειρά με πυκνωτές FMLF.
Ε: Τι είναι ένας αντιδραστήρας 3 φάσεων;
Είμαστε γνωστοί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές ηλεκτρικών αντιδραστήρων στην Κίνα. Εάν πρόκειται να αγοράσετε φθηνούς ηλεκτρικούς αντιδραστήρες που κατασκευάζονται στην Κίνα, καλώς ήλθατε να λάβετε δωρεάν δείγμα από το εργοστάσιό μας. Επίσης, διατίθεται προσαρμοσμένη υπηρεσία.















