DC-reaktorer, også kjent som flatbølgereaktorer, er mye brukt som nøkkelkomponenter på DC-siden av omformere, spesielt innen omformere for generell bruk. Dens kjernefunksjon er å behandle AC-komponenten i DC og kontrollere den innenfor et forhåndsinnstilt område for å opprettholde kontinuiteten og stabiliteten til den likerettede strømmen, redusere strømpulsering, optimalisere inngangseffektfaktoren og effektivt undertrykke harmoniske generert av omformeren.
Vi fremhever følgende punkter om funksjonene:
Kjernedesignen bruker kaldvalsede silisiumstålplater av høy kvalitet, et materiale med lavtapsegenskaper. Kjernen er jevnt delt inn i små segmenter av flere luftspalter, som er adskilt av epoksylaminerte glassklutpaneler belagt med et spesielt bindemiddel for å sikre stabile og støyfrie luftspalter under drift.
Til spoledelen bruker vi flate emaljerte kobbertråder av klasse F eller H for viklingen, som er tett og jevnt anordnet uten behov for tilleggsisolering. For spoler med liten kapasitet bruker vi en lagstruktur, mens spoler med stor kapasitet er kakeformet for bedre varmeavledning.
I produksjonsprosessen går DC-reaktorspoler og -kjerner gjennom tre hovedtrinn: fortørking, vakuumimpregnering og varmbaking og herding. Vi bruker H-klasse impregneringslakk til denne prosessen. Denne prosessen gjør at spolen og kjernen kan bindes tett, noe som ikke bare reduserer støy under drift, men sikrer også stabil drift av reaktoren i høytemperaturmiljøer med høy varmebestandighet.
For å sikre reaktorens stabile ytelse har vi valgt ikke-magnetiske materialer for festene til kjernekolonnen, noe som bidrar til å redusere temperaturstigningen i reaktoren.
De utsatte delene av reaktoren er strengt behandlet mot korrosjon. I mellomtiden, for innføringsterminalene, har vi valgt fortinnede kobberrørterminaler eller kobberrader for å sikre stabilitet og pålitelighet.
Denne DC-reaktoren med aluminiumtråd er egnet for følgende scenarier:
1. DC-strømforsyningssystem: brukes til å stabilisere utgangsstrømmen til DC-strømforsyningen og forbedre stabiliteten og påliteligheten til strømforsyningssystemet.
2. Frekvenskontrollsystem: I kraftelektronisk utstyr som frekvensomformer brukes det til å filtrere ut høye harmoniske, redusere elektromagnetisk interferens og forbedre systemytelsen.
3. Industriell automasjonsfelt: i alle typer industrielt utstyr som trenger å stabilisere DC, kan denne reaktoren spille en viktig rolle, for eksempel elektroplettering, elektrolyse og sveiseutstyr.