स्विचयार्ड रिएक्टर: Difference between revisions

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एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम में, स्विचयार्ड रिएक्टर बिजली व्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए सबस्टेशनों पर स्थापित बड़े इंडक्टर्स होते हैं।
विद्युत् ऊर्जा संप्रेषण ग्रिड प्रणाली में, स्विचयार्ड रिएक्टर विद्युत् व्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए उपकेन्द्रों पर स्थापित बड़े प्रेरक होते हैं।


ट्रांसमिशन लाइनों के लिए, ओवरहेड लाइन और ग्राउंड के बीच की जगह ट्रांसमिशन लाइन के समानांतर एक कैपेसिटर बनाती है, जिससे दूरी बढ़ने पर वोल्टेज में वृद्धि होती है।ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटिव प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए और पावर सिस्टम की वोल्टेज और प्रतिक्रियाशील शक्ति को विनियमित करने के लिए, रिएक्टर या तो लाइन टर्मिनलों पर या बीच में जुड़े होते हैं, जिससे ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार होता है।
संप्रेषण रेखाएँ के लिए,अतिरिक्त रेखा और धरातल के मध्य की जगह संप्रेषण रेखा के समानांतर एक संधारित्र बनाती है, जिससे दूरी बढ़ने पर विभव में वृद्धि होती है। संप्रेषण रेखा के धारितीय प्रभाव को प्रतिसंतुलन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली और विभव की प्रतिक्रियाशील शक्ति को विनियमित करने के लिए, रिएक्टर रेखा सीमाओ के मध्य में जुड़े होते हैं, जिससे संप्रेषण रेखा के विभव प्रोफाइल में सुधार होता है।


समानांतर में जुड़े कई जनरेटर के साथ बड़ी प्रणालियों में, शॉर्ट सर्किट के दौरान अत्यधिक बड़े प्रवाह को रोकने के लिए श्रृंखला रिएक्टर का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है; यह शॉर्ट सर्किट के दौरान उत्पन्न होने वाली उच्च धाराओं और बलों के कारण ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर और स्विचिंग उपकरण को क्षति से बचाता है एक शंट रिएक्टर एक ट्रांसमिशन लाइन या अन्य लोड के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। एक लोड और स्रोत के बीच एक श्रृंखला रिएक्टर जुड़ा हुआ है।
समानांतर में जुड़े अनेक जनरेटर के साथ बड़ी प्रणालियों में, शॉर्ट सर्किट के समय अत्यधिक बड़े प्रवाह को रोकने के लिए श्रृंखला रिएक्टर का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है; यह शॉर्ट सर्किट के समय उत्पन्न होने वाली उच्च धाराओं और बलों के कारण संप्रेषण रेखा कंडक्टर और स्विचिंग उपकरण को क्षति से बचाता है एक उपमार्ग रिएक्टर संप्रेषण रेखा या अन्य भार के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। एक भार और स्रोत के मध्य  एक श्रृंखला रिएक्टर जुड़ा हुआ है।


== बस रिएक्टर ==
== बस रिएक्टर ==
बस रिएक्टर एक प्रेरक, या तेल से भरा प्रारंभ करनेवाला है, जो किसी भी बस पर क्षणिक स्थिति को सीमित करने के लिए दो बसों या एक ही बस के दो वर्गों के बीच जुड़ा हुआ है। जब बस का लोड बदलता है तो सिस्टम वोल्टेज को बनाए रखने के लिए इसे बस में स्थापित किया जाता है। यह लाइन के [[कैपेसिटिव कपलिंग]] को ऑफसेट करने के लिए सिस्टम में इंडक्शन जोड़ता है।
एक बस रिएक्टर एक एयर कोर प्रारंभ करनेवाला, या तेल से भरा प्रारंभ करनेवाला है, जो दो बसों या एक ही बस के दो वर्गों के मध्य  जुड़ा होता है ताकि किसी भी बस में  विभव  के संक्रमण को सीमित किया जा सके। जब बस का भार  बदलता है तो प्रणाली  विभव  को बनाए रखने के लिए इसे बस में स्थापित किया जाता है। यह रेखा के धारितीय [[कैपेसिटिव कपलिंग|कपलिंग]] को प्रतिसंतुलन करने के लिए प्रणाली  में इंडक्शन जोड़ता है।


== रेखा रिएक्टर ==
== रेखा रिएक्टर ==
उपयोगकर्ता के लिए एक स्थिर एम्परेज बनाए रखने के लिए एक लाइन रिएक्टर को उपयोग के बिंदु पर या ट्रांसफॉर्मर के ठीक बाद में रखा जाता है। जब एक लाइन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो लाइन रिएक्टर भी सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लाइन रिएक्टरों का उपयोग अक्सर लाइन कैपेसिटेंस की भरपाई के लिए किया जाता है, स्विचिंग के कारण वोल्टेज ट्रांजिस्टर को कम करता है, और विशेष रूप से भूमिगत ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में फॉल्ट करंट को सीमित करता है।
उपयोगकर्ता के लिए एक स्थिर एम्परेज बनाए रखने के लिए एक रेखा रिएक्टर को उपयोग के बिंदु पर या ट्रांसफॉर्मर के ठीक बाद में रखा जाता है। जब एक रेखा  प्रणाली  से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो रेखा रिएक्टर भी प्रणाली  से डिस्कनेक्ट हो जाता है। रेखा रिएक्टरों का उपयोग अक्सर रेखा कैपेसिटेंस की भरपाई के लिए किया जाता है, स्विचिंग के कारण विभव  ट्रांजिस्टर को कम करता है, और विशेष रूप से भूमिगत संप्रेषण  रेखाएँ  के मामले में फॉल्ट करंट को सीमित करता है।


एक बस रिएक्टर और एक लाइन रिएक्टर विनिमेय हैं जब तक कि वे उसी वोल्टेज के लिए रेट किए जाते हैं जो सबस्टेशन के भौतिक लेआउट और बस कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर है।
एक बस रिएक्टर और एक रेखा रिएक्टर विनिमेय हैं जब तक कि वे उसी विभव  के लिए रेट किए जाते हैं जो सबस्टेशन के भौतिक लेआउट और बस कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर है।


== शंट रिएक्टर ==
== शंट रिएक्टर ==
लाइन परजीवी समाई के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए बिजली प्रणालियों में शंट रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है, जिससे सिस्टम वोल्टेज स्वीकार्य सीमा के भीतर स्थिर हो जाता है।<ref>https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/1ab4d67dd86dae934ff4ed4f96e79400_fis2_pap.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref> [[एडिथ क्लार्क]] द्वारा ए[[ श्रेय ]]ईई में प्रस्तुत 1926 के पेपर में हल्के लोड वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर वोल्टेज नियंत्रण के लिए शंट रिएक्टरों की उपयोगिता की जांच की गई थी।<ref>Donald G. Fink, H. Wyned Beatty, ''Standard Handbook for Electrical Engineers Eleventh Edition'', McGraw Hill, 1978, {{ISBN|0-07-020974-X}}, pages 14–36</ref> छोटी लाइनों के लिए, हम मूल रूप से वोल्टेज विनियमन के दृष्टिकोण से कैपेसिटिव करंट के प्रभाव को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मध्यम और लंबी लाइनों में भेजने वाले सिरे की तुलना में उनके रिसीविंग एंड पर वोल्टेज हो सकते हैं, इस प्रकार बिजली के ओवर-फ्लक्सिंग जैसे मुद्दे पैदा होते हैं। ट्रांसफार्मर और लाइन इंसुलेटर का अधिक तनाव। प्रकाश-भार की स्थिति के तहत, लाइन अधिक वीएआर उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप अंत वोल्टेज भेजने की तुलना में अंत वोल्टेज अधिक होता है। सिस्टम के हल्के से लोड होने पर अतिरिक्त VARs का उपभोग करने के लिए, सिस्टम में एक प्रारंभ करनेवाला जोड़ा जाता है।
रेखा परजीवी समाई के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए बिजली प्रणालियों में शंट रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रणाली  विभव  स्वीकार्य सीमा के भीतर स्थिर हो जाता है।<ref>https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/1ab4d67dd86dae934ff4ed4f96e79400_fis2_pap.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref> [[एडिथ क्लार्क]] द्वारा ए[[ श्रेय ]]ईई में प्रस्तुत 1926 के पेपर में हल्के भार  वाली संप्रेषण  रेखाएँ  पर विभव  नियंत्रण के लिए शंट रिएक्टरों की उपयोगिता की जांच की गई थी।<ref>Donald G. Fink, H. Wyned Beatty, ''Standard Handbook for Electrical Engineers Eleventh Edition'', McGraw Hill, 1978, {{ISBN|0-07-020974-X}}, pages 14–36</ref> छोटी रेखाएँ  के लिए, हम मूल रूप से विभव  विनियमन के दृष्टिकोण से धारितीय करंट के प्रभाव को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मध्यम और लंबी रेखाएँ  में भेजने वाले सिरे की तुलना में उनके रिसीविंग एंड पर विभव  हो सकते हैं, इस प्रकार बिजली के ओवर-फ्लक्सिंग जैसे मुद्दे पैदा होते हैं। ट्रांसफार्मर और रेखा इंसुलेटर का अधिक तनाव। प्रकाश-भार की स्थिति के तहत, रेखा अधिक वीएआर उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप अंत विभव  भेजने की तुलना में अंत विभव  अधिक होता है। प्रणाली  के हल्के से भार  होने पर अतिरिक्त VARs का उपभोग करने के लिए, प्रणाली  में एक प्रारंभ करनेवाला जोड़ा जाता है।


== नियंत्रित शंट रिएक्टर ==
== नियंत्रित शंट रिएक्टर ==
{{see also|Variable shunt reactor|Flexible AC transmission system}}
{{see also|Variable shunt reactor|Flexible AC transmission system}}
एक [[नियंत्रित शंट रिएक्टर]] (सीएसआर) एक परिवर्तनीय अधिष्ठापन है, जो चुंबकीय सर्किट के फेरोमैग्नेटिक तत्वों के चुंबकीय पूर्वाग्रह द्वारा आसानी से नियंत्रित होता है। सीएसआर एकल चरण की चुंबकीय प्रणाली में दो कोर होते हैं। प्रत्येक कोर नियंत्रण और पावर वाइंडिंग से सुसज्जित है। नियंत्रण वाइंडिंग के लिए विनियमित डीसी वोल्टेज स्रोत कनेक्शन के मामले में, बायसिंग प्रवाह बढ़ रहा है और आसन्न कोर में विभिन्न पक्षों को निर्देशित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर कोर की वर्तमान की प्रासंगिक आधी अवधि में संतृप्ति हुई। कोर संतृप्ति के परिणामस्वरूप चुंबकीय कोर की गैर-रैखिक विशेषताओं के कारण पावर वाइंडिंग में करंट की शुरुआत और वृद्धि होती है। बायसिंग करंट वैल्यू में बदलाव से पावर वाइंडिंग करंट में बदलाव होता है, जिसके कारण सीएसआर कनेक्शन पॉइंट में वोल्टेज के स्तर के साथ-साथ रिएक्टर द्वारा खपत की जाने वाली प्रतिक्रियाशील शक्ति का मूल्य सुनिश्चित होता है।
एक [[नियंत्रित शंट रिएक्टर]] (सीएसआर) एक परिवर्तनीय अधिष्ठापन है, जो चुंबकीय सर्किट के फेरोमैग्नेटिक तत्वों के चुंबकीय पूर्वाग्रह द्वारा आसानी से नियंत्रित होता है। सीएसआर एकल चरण की चुंबकीय प्रणाली में दो कोर होते हैं। प्रत्येक कोर नियंत्रण और ऊर्जा वाइंडिंग से सुसज्जित है। नियंत्रण वाइंडिंग के लिए विनियमित डीसी विभव  स्रोत कनेक्शन के मामले में, बायसिंग प्रवाह बढ़ रहा है और आसन्न कोर में विभिन्न पक्षों को निर्देशित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर कोर की वर्तमान की प्रासंगिक आधी अवधि में संतृप्ति हुई। कोर संतृप्ति के परिणामस्वरूप चुंबकीय कोर की गैर-रैखिक विशेषताओं के कारण ऊर्जा वाइंडिंग में करंट की शुरुआत और वृद्धि होती है। बायसिंग करंट वैल्यू में बदलाव से ऊर्जा वाइंडिंग करंट में बदलाव होता है, जिसके कारण सीएसआर कनेक्शन पॉइंट में विभव  के स्तर के साथ-साथ रिएक्टर द्वारा खपत की जाने वाली प्रतिक्रियाशील शक्ति का मूल्य सुनिश्चित होता है।


== श्रृंखला रिएक्टर ==
== श्रृंखला रिएक्टर ==
सिस्टम के प्रतिबाधा को बढ़ाने के लिए श्रृंखला रिएक्टरों को [[वर्तमान सीमित रिएक्टर]]ों के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग न्यूट्रल अर्थिंग के लिए भी किया जाता है। इस तरह के रिएक्टरों का उपयोग सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटरों की शुरुआती धाराओं को सीमित करने और बिजली लाइनों की संचरण क्षमता में सुधार के लिए एसी पावर # प्रतिक्रियाशील शक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।<ref>http://www.onegrid.com.au/wp-content/uploads/2012/03/BR-EN-TH07-11_2004-Series_Reactors_and_Voltage_Control.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref>
प्रणाली  के प्रतिबाधा को बढ़ाने के लिए श्रृंखला रिएक्टरों को [[वर्तमान सीमित रिएक्टर]]ों के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग न्यूट्रल अर्थिंग के लिए भी किया जाता है। इस तरह के रिएक्टरों का उपयोग सिंक्रोनस   विद्युत्  मोटरों की शुरुआती धाराओं को सीमित करने और बिजली रेखाएँ  की संचरण क्षमता में सुधार के लिए एसी ऊर्जा # प्रतिक्रियाशील शक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।<ref>http://www.onegrid.com.au/wp-content/uploads/2012/03/BR-EN-TH07-11_2004-Series_Reactors_and_Voltage_Control.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref>





Revision as of 23:23, 18 March 2023

विद्युत् ऊर्जा संप्रेषण ग्रिड प्रणाली में, स्विचयार्ड रिएक्टर विद्युत् व्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए उपकेन्द्रों पर स्थापित बड़े प्रेरक होते हैं।

संप्रेषण रेखाएँ के लिए,अतिरिक्त रेखा और धरातल के मध्य की जगह संप्रेषण रेखा के समानांतर एक संधारित्र बनाती है, जिससे दूरी बढ़ने पर विभव में वृद्धि होती है। संप्रेषण रेखा के धारितीय प्रभाव को प्रतिसंतुलन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली और विभव की प्रतिक्रियाशील शक्ति को विनियमित करने के लिए, रिएक्टर रेखा सीमाओ के मध्य में जुड़े होते हैं, जिससे संप्रेषण रेखा के विभव प्रोफाइल में सुधार होता है।

समानांतर में जुड़े अनेक जनरेटर के साथ बड़ी प्रणालियों में, शॉर्ट सर्किट के समय अत्यधिक बड़े प्रवाह को रोकने के लिए श्रृंखला रिएक्टर का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है; यह शॉर्ट सर्किट के समय उत्पन्न होने वाली उच्च धाराओं और बलों के कारण संप्रेषण रेखा कंडक्टर और स्विचिंग उपकरण को क्षति से बचाता है एक उपमार्ग रिएक्टर संप्रेषण रेखा या अन्य भार के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। एक भार और स्रोत के मध्य एक श्रृंखला रिएक्टर जुड़ा हुआ है।

बस रिएक्टर

एक बस रिएक्टर एक एयर कोर प्रारंभ करनेवाला, या तेल से भरा प्रारंभ करनेवाला है, जो दो बसों या एक ही बस के दो वर्गों के मध्य जुड़ा होता है ताकि किसी भी बस में विभव के संक्रमण को सीमित किया जा सके। जब बस का भार बदलता है तो प्रणाली विभव को बनाए रखने के लिए इसे बस में स्थापित किया जाता है। यह रेखा के धारितीय कपलिंग को प्रतिसंतुलन करने के लिए प्रणाली में इंडक्शन जोड़ता है।

रेखा रिएक्टर

उपयोगकर्ता के लिए एक स्थिर एम्परेज बनाए रखने के लिए एक रेखा रिएक्टर को उपयोग के बिंदु पर या ट्रांसफॉर्मर के ठीक बाद में रखा जाता है। जब एक रेखा प्रणाली से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो रेखा रिएक्टर भी प्रणाली से डिस्कनेक्ट हो जाता है। रेखा रिएक्टरों का उपयोग अक्सर रेखा कैपेसिटेंस की भरपाई के लिए किया जाता है, स्विचिंग के कारण विभव ट्रांजिस्टर को कम करता है, और विशेष रूप से भूमिगत संप्रेषण रेखाएँ के मामले में फॉल्ट करंट को सीमित करता है।

एक बस रिएक्टर और एक रेखा रिएक्टर विनिमेय हैं जब तक कि वे उसी विभव के लिए रेट किए जाते हैं जो सबस्टेशन के भौतिक लेआउट और बस कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर है।

शंट रिएक्टर

रेखा परजीवी समाई के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए बिजली प्रणालियों में शंट रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रणाली विभव स्वीकार्य सीमा के भीतर स्थिर हो जाता है।[1] एडिथ क्लार्क द्वारा एश्रेय ईई में प्रस्तुत 1926 के पेपर में हल्के भार वाली संप्रेषण रेखाएँ पर विभव नियंत्रण के लिए शंट रिएक्टरों की उपयोगिता की जांच की गई थी।[2] छोटी रेखाएँ के लिए, हम मूल रूप से विभव विनियमन के दृष्टिकोण से धारितीय करंट के प्रभाव को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मध्यम और लंबी रेखाएँ में भेजने वाले सिरे की तुलना में उनके रिसीविंग एंड पर विभव हो सकते हैं, इस प्रकार बिजली के ओवर-फ्लक्सिंग जैसे मुद्दे पैदा होते हैं। ट्रांसफार्मर और रेखा इंसुलेटर का अधिक तनाव। प्रकाश-भार की स्थिति के तहत, रेखा अधिक वीएआर उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप अंत विभव भेजने की तुलना में अंत विभव अधिक होता है। प्रणाली के हल्के से भार होने पर अतिरिक्त VARs का उपभोग करने के लिए, प्रणाली में एक प्रारंभ करनेवाला जोड़ा जाता है।

नियंत्रित शंट रिएक्टर

एक नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर) एक परिवर्तनीय अधिष्ठापन है, जो चुंबकीय सर्किट के फेरोमैग्नेटिक तत्वों के चुंबकीय पूर्वाग्रह द्वारा आसानी से नियंत्रित होता है। सीएसआर एकल चरण की चुंबकीय प्रणाली में दो कोर होते हैं। प्रत्येक कोर नियंत्रण और ऊर्जा वाइंडिंग से सुसज्जित है। नियंत्रण वाइंडिंग के लिए विनियमित डीसी विभव स्रोत कनेक्शन के मामले में, बायसिंग प्रवाह बढ़ रहा है और आसन्न कोर में विभिन्न पक्षों को निर्देशित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर कोर की वर्तमान की प्रासंगिक आधी अवधि में संतृप्ति हुई। कोर संतृप्ति के परिणामस्वरूप चुंबकीय कोर की गैर-रैखिक विशेषताओं के कारण ऊर्जा वाइंडिंग में करंट की शुरुआत और वृद्धि होती है। बायसिंग करंट वैल्यू में बदलाव से ऊर्जा वाइंडिंग करंट में बदलाव होता है, जिसके कारण सीएसआर कनेक्शन पॉइंट में विभव के स्तर के साथ-साथ रिएक्टर द्वारा खपत की जाने वाली प्रतिक्रियाशील शक्ति का मूल्य सुनिश्चित होता है।

श्रृंखला रिएक्टर

प्रणाली के प्रतिबाधा को बढ़ाने के लिए श्रृंखला रिएक्टरों को वर्तमान सीमित रिएक्टरों के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग न्यूट्रल अर्थिंग के लिए भी किया जाता है। इस तरह के रिएक्टरों का उपयोग सिंक्रोनस विद्युत् मोटरों की शुरुआती धाराओं को सीमित करने और बिजली रेखाएँ की संचरण क्षमता में सुधार के लिए एसी ऊर्जा # प्रतिक्रियाशील शक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।[3]


संदर्भ

  1. https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/1ab4d67dd86dae934ff4ed4f96e79400_fis2_pap.pdf[bare URL PDF]
  2. Donald G. Fink, H. Wyned Beatty, Standard Handbook for Electrical Engineers Eleventh Edition, McGraw Hill, 1978, ISBN 0-07-020974-X, pages 14–36
  3. http://www.onegrid.com.au/wp-content/uploads/2012/03/BR-EN-TH07-11_2004-Series_Reactors_and_Voltage_Control.pdf[bare URL PDF]