स्विचयार्ड रिएक्टर: Difference between revisions

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विद्युत् ऊर्जा संप्रेषण ग्रिड प्रणाली में, स्विचयार्ड रिएक्टर विद्युत् व्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए उपकेन्द्रों पर स्थापित बड़े प्रेरक होते हैं।
एक [[विद्युत ग्रिड]] में, स्विचयार्ड रिएक्टर बिजली व्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए विद्युत सबस्टेशनों 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 लाइनो के लिए,अतिरिक्त लाइन और धरातल के मध्य संप्रेषण लाइन के समानांतर एक संधारित्र बनाती है, जिससे दूरी बढ़ने पर विभव में वृद्धि होती है। संप्रेषण लाइन के धारितीय प्रभाव को प्रतिसंतुलन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली और विभव की प्रतिक्रियाशील शक्ति को विनियमित करने के लिए, रिएक्टर लाइन     सीमाओ के मध्य में जुड़े होते हैं, जिससे संप्रेषण लाइन 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 [[प्रारंभ करनेवाला]] और स्विचिंग उपकरण को क्षति से बचाता है।
समानांतर में जुड़े अनेक जनरेटर के साथ बड़ी प्रणालियों में, शॉर्ट-परिपथ के समय अत्यधिक बड़े प्रवाह को रोकने के लिए श्रृंखला रिएक्टर का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है; यह शॉर्ट-परिपथ के समय उत्पन्न होने वाली उच्च धाराओं और बलों के कारण संप्रेषण लाइन परिचालक और परिवर्तन उपकरण को क्षति से बचाता है एक उपमार्ग रिएक्टर संप्रेषण लाइन या अन्य भार के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ होता है। और यह भार स्रोत के मध्य श्रृंखला रिएक्टर से जुड़ा हुआ होता 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।
== बस रिएक्टर ==
बस रिएक्टर एक वायु कोर प्रेरक या तेल से भरा प्रेरक है, जो किसी भी बस पर अस्थाई विभव को सीमित करने के लिए दो बसों या एक ही बस के दो खंडों के मध्य जुड़ा होता है जब बस का लोड परिवर्तित होता है तो प्रणाली विभव को बनाए रखने के लिए इसे बस में स्थापित किया जाता है। यह लाइन के धारित्र को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रणाली में प्रेरक को जोड़ता है।


== बस रिएक्टर ==
== लाइन  रिएक्टर ==
एक 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।
उपयोगकर्ता के लिए एक स्थिर ऐम्पियरता बनाए रखने के लिए एक लाइन रिएक्टर को उपयोग के बिंदु पर या ट्रांसफॉर्मर के ठीक बाद में रखा जाता है। जब एक  लाइन प्रणाली से असंबद्ध हो जाता है, तो लाइन रिएक्टर भी प्रणाली से असंबद्ध हो जाता है। लाइन रिएक्टरों का उपयोग सामान्यतः लाइन धारित्र पूर्ण रूप से किया जाता है,यह परिवर्तन के कारण विभव क्षणिकाओ को कम करता है, और विशेष रूप से भूमिगत संप्रेषण लाइनो के विषय में भ्रंश धारा को सीमित करता है।


== रेखा रिएक्टर ==
एक बस रिएक्टर और एक लाइन रिएक्टर तब तक विनिमेय हैं जब तक कि वे उसी विभव के लिए निर्धारित किए जाते है जो उपकेन्द्रों के भौतिक लेआउट और बस संरूपण पर निर्भर है।
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।


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।
== पार्श्वपथ रिएक्टर ==
लाइन पराश्रयिक धारिता के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए विद्युत प्रणालियों में पार्श्वपथ रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रणाली विभव स्वीकार्य सीमा के अंदर स्थिर हो जाता है।<ref>https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/1ab4d67dd86dae934ff4ed4f96e79400_fis2_pap.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref> [[एडिथ क्लार्क]] एडिथ द्वारा एआईईई में प्रस्तुत 1926 के पेपर में हल्के भार वाली प्रेषण लाइनों पर विभव नियंत्रण के लिए पार्श्वपथ रिएक्टरों की उपयोगिता की जांच की गई थी।


== शंट रिएक्टर ==
छोटी लाइनों के लिए, हम मूल रूप से विभव विनियमन के दृष्टिकोण से धारितीय धारा के प्रभाव को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मध्यम और लंबी लाइनों में भेजने वाले सीरे के सापेक्ष मे उनके अभिग्राही सीरे पर विभव हो सकता है, इस प्रकार विद्युत के अतिप्रवाह जैसी स्थितिया उत्पन्न हो सकती हैं। ट्रांसफार्मर और लाइन अवरोधन का अधिक जोर प्रकाश-भार की स्थिति के अंतर्गत, लाइन अधिक वीएआर उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप अंत विभव भेजने के सापेक्ष में अंत विभव  अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप अन्तः विभव भेजने के सापेक्ष में अंत विभव अधिक होता है। प्रणाली के हल्के भार होने पर अतिरिक्त वीएआरएस का उपभोग करने के लिए, एक प्रारंभ करने वाले प्रणाली मे जोड़ा जाता है।
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।


== नियंत्रित शंट रिएक्टर ==
== नियंत्रित पार्श्वपथ रिएक्टर ==
{{see also|Variable shunt reactor|Flexible AC transmission system}}
एक [[नियंत्रित शंट रिएक्टर|नियंत्रित पार्श्वपथ रिएक्टर]] (सीएसआर) एक परिवर्तनीय अधिष्ठापन है, जो चुंबकीय सर्किट के लोह चुंबकीय 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 कुंडली से सुसज्जित है। नियंत्रण कुंडली के लिए विनियमित डीसी विभव स्रोत संपर्क के विषय में, पूर्वाग्रह प्रवाह बढ़ रहा है और आसन्न कोर में विभिन्न पक्षों को निर्देशित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर कोर की विद्युत प्रवाह की प्रासंगिक आधी अवधि में संतृप्ति हुई। कोर संतृप्ति के परिणामस्वरूप चुंबकीय कोर की गैर-रैखिक विशेषताओं के कारण ऊर्जा कुंडली के प्रारंभ मे धारा वृद्धि होती है। पूर्वाग्रह विद्युत लागत में बदलाव से ऊर्जा कुंडली धारा में बदलाव होता है, जिसके कारण सीएसआर संपर्क बिन्दु में विभव के स्तर के साथ-साथ रिएक्टर द्वारा खर्च 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 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।


== 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|विद्युत सीमित रिएक्टर]] के रूप में उपयोग किया जाता है।इनका उपयोग तटस्थ भू संपर्कन के लिए भी किया जाता है। ऐसे रिएक्टरों का उपयोग तुल्यकालिक विद्युत मोटरों की प्रारंभिक धाराओं को सीमित करने और विद्युत लाइनों की संचरण क्षमता में सुधार के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति को परिपूर्ण करने के लिए भी किया जाता है
 




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Latest revision as of 11:36, 20 April 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 लाइनो के लिए,अतिरिक्त लाइन और धरातल के मध्य संप्रेषण लाइन के समानांतर एक संधारित्र बनाती है, जिससे दूरी बढ़ने पर विभव में वृद्धि होती है। संप्रेषण लाइन के धारितीय प्रभाव को प्रतिसंतुलन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली और विभव की प्रतिक्रियाशील शक्ति को विनियमित करने के लिए, रिएक्टर लाइन सीमाओ के मध्य में जुड़े होते हैं, जिससे संप्रेषण लाइन के विभव प्रोफाइल में सुधार होता है।

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

बस रिएक्टर

बस रिएक्टर एक वायु कोर प्रेरक या तेल से भरा प्रेरक है, जो किसी भी बस पर अस्थाई विभव को सीमित करने के लिए दो बसों या एक ही बस के दो खंडों के मध्य जुड़ा होता है जब बस का लोड परिवर्तित होता है तो प्रणाली विभव को बनाए रखने के लिए इसे बस में स्थापित किया जाता है। यह लाइन के धारित्र को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रणाली में प्रेरक को जोड़ता है।

लाइन रिएक्टर

उपयोगकर्ता के लिए एक स्थिर ऐम्पियरता बनाए रखने के लिए एक लाइन रिएक्टर को उपयोग के बिंदु पर या ट्रांसफॉर्मर के ठीक बाद में रखा जाता है। जब एक लाइन प्रणाली से असंबद्ध हो जाता है, तो लाइन रिएक्टर भी प्रणाली से असंबद्ध हो जाता है। लाइन रिएक्टरों का उपयोग सामान्यतः लाइन धारित्र पूर्ण रूप से किया जाता है,यह परिवर्तन के कारण विभव क्षणिकाओ को कम करता है, और विशेष रूप से भूमिगत संप्रेषण लाइनो के विषय में भ्रंश धारा को सीमित करता है।

एक बस रिएक्टर और एक लाइन रिएक्टर तब तक विनिमेय हैं जब तक कि वे उसी विभव के लिए निर्धारित किए जाते है जो उपकेन्द्रों के भौतिक लेआउट और बस संरूपण पर निर्भर है।

पार्श्वपथ रिएक्टर

लाइन पराश्रयिक धारिता के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए विद्युत प्रणालियों में पार्श्वपथ रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रणाली विभव स्वीकार्य सीमा के अंदर स्थिर हो जाता है।[1] एडिथ क्लार्क एडिथ द्वारा एआईईई में प्रस्तुत 1926 के पेपर में हल्के भार वाली प्रेषण लाइनों पर विभव नियंत्रण के लिए पार्श्वपथ रिएक्टरों की उपयोगिता की जांच की गई थी।

छोटी लाइनों के लिए, हम मूल रूप से विभव विनियमन के दृष्टिकोण से धारितीय धारा के प्रभाव को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मध्यम और लंबी लाइनों में भेजने वाले सीरे के सापेक्ष मे उनके अभिग्राही सीरे पर विभव हो सकता है, इस प्रकार विद्युत के अतिप्रवाह जैसी स्थितिया उत्पन्न हो सकती हैं। ट्रांसफार्मर और लाइन अवरोधन का अधिक जोर प्रकाश-भार की स्थिति के अंतर्गत, लाइन अधिक वीएआर उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप अंत विभव भेजने के सापेक्ष में अंत विभव अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप अन्तः विभव भेजने के सापेक्ष में अंत विभव अधिक होता है। प्रणाली के हल्के भार होने पर अतिरिक्त वीएआरएस का उपभोग करने के लिए, एक प्रारंभ करने वाले प्रणाली मे जोड़ा जाता है।

नियंत्रित पार्श्वपथ रिएक्टर

एक नियंत्रित पार्श्वपथ रिएक्टर (सीएसआर) एक परिवर्तनीय अधिष्ठापन है, जो चुंबकीय सर्किट के लोह चुंबकीय 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 कुंडली से सुसज्जित है। नियंत्रण कुंडली के लिए विनियमित डीसी विभव स्रोत संपर्क के विषय में, पूर्वाग्रह प्रवाह बढ़ रहा है और आसन्न कोर में विभिन्न पक्षों को निर्देशित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीएसआर कोर की विद्युत प्रवाह की प्रासंगिक आधी अवधि में संतृप्ति हुई। कोर संतृप्ति के परिणामस्वरूप चुंबकीय कोर की गैर-रैखिक विशेषताओं के कारण ऊर्जा कुंडली के प्रारंभ मे धारा वृद्धि होती है। पूर्वाग्रह विद्युत लागत में बदलाव से ऊर्जा कुंडली धारा में बदलाव होता है, जिसके कारण सीएसआर संपर्क बिन्दु में विभव के स्तर के साथ-साथ रिएक्टर द्वारा खर्च की जाने वाली प्रतिक्रियाशील शक्ति का मूल्य सुनिश्चित होता है।

श्रृंखला रिएक्टर

प्रणाली के प्रतिबाधा को बढ़ाने के लिए श्रृंखला रिएक्टरों को विद्युत सीमित रिएक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है।इनका उपयोग तटस्थ भू संपर्कन के लिए भी किया जाता है। ऐसे रिएक्टरों का उपयोग तुल्यकालिक विद्युत मोटरों की प्रारंभिक धाराओं को सीमित करने और विद्युत लाइनों की संचरण क्षमता में सुधार के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति को परिपूर्ण करने के लिए भी किया जाता है


संदर्भ