Niederspannungs-Shunt-Reaktor
2. Blindleistungskompensation (Absorption)
3. Verbesserte Stromqualität und Reduzierung harmonischer Resonanzen
4. Reduzierung von Schaltüberspannungen und Einschaltströmen
5. Verbesserte Energieeffizienz und Verlustreduzierung
6. Erhöhte Systemkapazität und Belastbarkeit
7. Schutz empfindlicher Geräte
Niederspannungs-Shunt-Reaktor
Die Produkte, auch Dekompensationsreaktoren genannt, werden im Allgemeinen in Parallelschaltungen dort eingesetzt, wo die induktive Last benötigt wird. Es kann die Netzspannung reduzieren und eine Überlastung des Systems durch die kapazitive Leistung verhindern und so die Effizienz des Systems erhöhen.
Schlüsselfunktionen:
Exzellente Materialien:
Basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen sind unsere Niederspannungs-Nebenschlussdrosseln hauptsächlich mit hoch{1}reinen Kupfer- oder -hochwertigen Aluminiumwicklungen ausgestattet, um Leistung und Kosten-effektivität in Einklang zu bringen.
Überlegene Spannungsstabilität:
Wir garantieren, dass die Netzspannung unter leichten Lastbedingungen innerhalb des erforderlichen Toleranzbereichs (+10 % bis -6 %) bleibt.
Geräuschlos und langlebig:
Durch den Einsatz fortschrittlicher vakuumimprägnierter Lacke der H-Klasse reduzieren wir Betriebsgeräusche und Vibrationen und schützen gleichzeitig die internen Komponenten.
Platzsparendes-Design:
Niederspannungs-Shunt-Drosseln von Raytech verfügen über eine kompakte Trockenkernstruktur, die die Integration in Ihre vorhandenen Niederspannungs-Schaltanlagen und Kompensationsschränke erleichtert.
Konform mit internationalen Standards:
Die Produkte werden gemäß den internationalen Standards IEC 60076-6, EN 61558-2-20 und UL 1446 hergestellt und getestet.
Vorteile:
Verbessert die Netzeffizienz durch Reduzierung des Blindleistungsflusses.
Minimiert die Belastung der Ausrüstung und verlängert die Lebensdauer der Anlagen.
Kostengünstige-Lösung für die lokale Spannungsregelung.
Anwendungen von Niederspannungs-Shunt-Reaktoren




1. Industrielle Anwendungen
Motorantriebe und Frequenzumrichter: Reduzieren Sie harmonische Verzerrungen und schützen Sie empfindliche Geräte.
USV und Rechenzentren: Verbessert die Stromqualität und verhindert Spannungsschwankungen.
2. Stromverteilungssysteme
Blindleistungskompensation: Verbessert den Leistungsfaktor durch Absorption überschüssiger Blindleistung in Niederspannungsnetzen.
Spannungsregulierung: Trägt zur Stabilisierung des Spannungsniveaus in Verteilungsnetzen bei.
3. Erneuerbare Energiesysteme
Solar-/Windparks: Kompensieren Sie die Blindleistung in wechselrichterbasierten Systemen-.
Energiespeichersysteme (ESS): Sorgt für die Netzstabilität in Niederspannungsanschlüssen.
4. Kommerziell und Infrastruktur
Einkaufszentren, Krankenhäuser und Flughäfen: Gewährleistet eine stabile Stromversorgung und reduziert Energieverluste.
Eisenbahn- und U-Bahn-Systeme: Unterstützt die Bahnstromversorgung mit Blindleistungsmanagement.
Technische Spezifikation für Niederspannungs-Shunt-Reaktorens
|
Parameter |
Spezifikation |
Einheit |
Bemerkungen |
|
Nennspannung |
400, 480, 600, 690 usw. |
V (Volt) |
Hängt vom Systemspannungsniveau ab |
|
Frequenz |
50 / 60 |
Hz |
Standard-Netzfrequenz |
|
Bewertete Blindleistung |
10 – 500 |
kVAr |
Anpassbar je nach Bedarf |
|
Isolationsklasse |
Klasse A (105 Grad), Klasse B (130 Grad), Klasse F (155 Grad) |
- |
Trockener-Typ, häufig; in Öl-eingetaucht optional |
|
Kühlmethode |
AN (Air Natural) / AF (Air Forced) |
- |
Trockener-Typ, typischerweise AN |
|
Toleranz (Blindleistung) |
±5 % bis ±10 % |
- |
Gemäß IEC 60076-6 |
|
Temperaturanstieg |
Weniger als oder gleich 80 Grad (Wicklung, durch Widerstand) |
Grad |
Für Trockenreaktoren- |
|
Schallpegel |
Kleiner oder gleich 50 – 65 |
dB |
Hängt vom Design und der Kühlung ab |
|
Verbindungstyp |
Stern (Y) oder Delta (Δ) |
- |
Je nach System konfigurierbar |
|
Schutzklasse |
IP00 bis IP54 |
- |
Innen-/Außenanwendungen |
|
Kurzschluss-Stromkreisfestigkeit |
Typischerweise 2–3 Sek. Nennstrom |
- |
Basierend auf den Systemanforderungen |
|
Harmonische Verzerrung |
THD<2% (for filter reactors) |
% |
Bei Verwendung zur Oberschwingungsminderung |
|
Einhaltung von Standards |
IEC 60076-6, IEEE C57.21, EN 61558 |
- |
Branchenstandards |

Warum LTECs wählen?Niederspannungs-Shunt-Reaktoren?
LTEC – Stärken Sie Ihre Systeme mit Innovation!
Hohe Effizienz und Energieeinsparungen
Design mit geringem Kernverlust– Optimierte Magnetkreise (z. B. hochwertiger Siliziumstahl) minimieren Wirbelstrom- und Hystereseverluste.
Reduziert die Blindleistungsbelastung– VerbessertLeistungsfaktor (bis zu 0.95+)und reduziert die Energieverschwendung in Niederspannungsnetzen
Überlegene Stromqualität und Schutz
Harmonische Unterdrückung– GrenzenTHD (Total Harmonic Distortion)zum Schutz empfindlicher Elektronik.
Spannungsstabilisierung– Verhindert Überspannungen in Kondensatorbatterien und langen Kabelnetzen.
Robuste und langlebige-Konstruktion
Thermische Belastbarkeit– Hochtemperaturisolierung (Klasse F/H) für stabilen Betrieb unter hoher Belastung.
Vibrations- und Geräuschreduzierung– Fortschrittliche Spulenimprägnierung und mechanische Dämpfung für einen leisen{0}wartungsarmen Einsatz.
Sicherheit und Compliance
Überstrom- und Kurzschlussschutz.-– Hält stand200 % Überlastungfür 10+ Sekunden (IEC 60076).
Globale Zertifizierungen– EntsprichtIEC, IEEE, ULund andere Industriestandards.
Anpassbare Lösungen
Überstrom- und Kurzschlussschutz.-– Hält stand200 % Überlastungfür 10+ Sekunden (IEC 60076).
Globale Zertifizierungen– EntsprichtIEC, IEEE, ULund andere Industriestandards.
Globale Zuverlässigkeit
Vertrauenswürdig vonVersorgungsunternehmen, OEMs und Branchen in 60+ Ländern.
Technische Unterstützungund erweiterte Garantieoptionen.
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