REATORES DE NÚCLEO DE AR
Para compensação reativa, filtros de harmônicas, limitação da corrente de energização e de curto-circuito. Selecione o tipo conforme a aplicação e consulte os dados para especificação.

Núcleo de ar
a seco, sem óleo
15 tipos
do amortecimento ao HVDC
Ar natural
refrigeração por convecção
Por projeto
com memória de cálculo
A tecnologia
Enrolamentos em alumínio ou cobre com isolação sólida, encapsulados ou em perfil aberto, sem núcleo ferromagnético: a indutância é linear (não satura em surtos) e não há líquido isolante para manter. Cada reator é calculado para a aplicação, com a memória de dimensionamento entregue junto ao fornecimento.
Construção
Núcleo de ar, a seco
Tipos
15 no portfólio
Refrigeração
Natural (AN)
Instalação
Interna ou externa
Indutância
Linear, não satura
Projeto
Com memória de cálculo

Linha
Consulte a tabela da linha de amortecimento ou os requisitos dos reatores sob projeto. Para as demais aplicações, a engenharia avalia a configuração e a disponibilidade a partir dos dados do sistema.
Consulte as combinações de indutância, corrente e massa na tabela de amortecimento.
Reatores dimensionados a partir dos dados elétricos e das condições de instalação.
Absorve potência reativa capacitiva de linhas e cabos. Auxilia no controle da tensão em carga leve, com conexão à linha ou ao barramento.
Ver produtoConectado em série, reduz a corrente de curto-circuito. Pode ser instalado em alimentadores, saídas de geradores ou interligações de barras.
Ver produtoConectado entre o neutro do banco shunt e a terra, reduz a corrente de arco secundário e favorece o religamento monopolar da linha.
Ver produtoForma com os capacitores um filtro sintonizado para reduzir correntes harmônicas. O conjunto também fornece compensação reativa.
Ver produtoDesloca a frequência de ressonância do banco de capacitores para evitar sua coincidência com harmônicas relevantes da instalação.
Ver produtoDuas seções acopladas limitam a corrente de falta nos ramais. O projeto considera também a queda de tensão em operação normal.
Consultar engenhariaComponente do compensador estático de reativos (SVC). O controle por tiristores ajusta a potência reativa absorvida pelo reator.
Consultar engenhariaReduz a ondulação de corrente no lado CC de sistemas HVDC, retificadores industriais e sistemas de tração.
Consultar engenhariaUsado nos braços de conversores VSC-HVDC para limitar correntes circulantes e a taxa de variação da corrente. A especificação considera as componentes CA e CC.
Consultar engenhariaConsulte a engenharia para definir a configuração e verificar a disponibilidade.
Limitador com derivação central para aplicações como saídas de geradores. O arranjo e as condições de instalação são definidos em projeto.
Consultar engenhariaAssociado ao circuito de bloqueio, apresenta alta impedância à faixa de frequência que se deseja restringir.
Consultar engenhariaReator série do lado CA de conversores, usado no desacoplamento e no controle de corrente entre o conversor e a rede.
Consultar engenhariaLimita a corrente durante a partida de motores de grande porte. É retirado do circuito quando o motor atinge o regime previsto.
Consultar engenhariaPermite ajustar a indutância em circuitos de ensaio. Derivações, isolamento e suportabilidade são definidos para a bancada.
Consultar engenhariaAplicações
Dessintonia e filtragem de harmônicas em instalações com cargas não lineares: inversores, retificadores, fornos.
Proteção da manobra de bancos de capacitores (inrush) e absorção de reativo capacitivo de linhas (shunt).
Limitação da corrente de curto-circuito para preservar disjuntores e barramentos existentes.
Filtros e reatores dimensionados conforme o espectro dos conversores e os requisitos de conexão.
Reatores de amortecimento e dessintonia integram os bancos de capacitores DAX. O dimensionamento considera o conjunto capacitor e reator, com ensaios definidos no escopo de fornecimento.
Comparativo
A escolha considera requisitos elétricos, área disponível, perdas, ruído e manutenção. A construção a seco dispensa o óleo, mas exige atenção às distâncias magnéticas e às condições de instalação.
| Característica | Núcleo de ar (seco) | Imerso em óleo |
|---|---|---|
| Meio isolante | Ar + isolação sólida, sem líquidos | Óleo mineral ou vegetal |
| Óleo isolante | Sem óleo para vazar ou coletar | Requer monitoramento e contenção conforme o projeto |
| Obra civil | Fundações e distâncias magnéticas definidas em projeto | Fundações e contenção do líquido conforme o projeto |
| Risco de incêndio | Reduzido, sem massa combustível líquida | Presente; pode exigir sistemas de supressão |
| Manutenção | Inspeção da isolação, limpeza e verificação das conexões | Inspeções do equipamento e análises periódicas do óleo |
| Linearidade da indutância | Alta, núcleo de ar não satura | Núcleo ferromagnético pode saturar em surto |
| Campo magnético externo | Exige distâncias a estruturas e laços metálicos | Depende da construção do núcleo, tanque e blindagens |
| Ruído audível | Verificar o limite especificado, inclusive com harmônicas | Verificar o limite especificado e o projeto acústico |
O plano de ensaios considera resistência ôhmica, indutância, perdas e ensaios dielétricos aplicáveis, conforme a especificação e as normas de produto.
Elevação de temperatura e ensaios dielétricos verificam o desempenho do projeto. Consulte a disponibilidade dos relatórios e sua aplicação à unidade especificada.
O escopo documental é definido na proposta e no pedido. Pode incluir desenho dimensional, distâncias de instalação, memória de cálculo e relatórios de ensaio.
Perguntas frequentes
É um banco de capacitores com reator em série, dimensionado para evitar ressonância nas harmônicas relevantes da instalação. A relação entre as reatâncias do reator e do banco é definida pelo estudo harmônico, considerando o espectro, as tolerâncias e o arranjo da rede.
A necessidade depende dos estudos de energização e harmônicas. Na manobra back-to-back, com outro banco já conectado, devem ser verificadas as correntes transitórias e os limites da chave. Em redes com cargas não lineares, o estudo avalia também a necessidade de dessintonia ou filtragem.
O de amortecimento é dimensionado apenas para o transitório de energização (µH a poucos mH) e não altera significativamente a sintonia do banco. O de dessintonia tem indutância muito maior, participa do circuito em regime permanente e desloca a ressonância do conjunto (além de, por consequência, também limitar o inrush).
A construção a seco dispensa a manutenção do meio isolante (não há óleo para analisar ou trocar). A rotina se resume a inspeções visuais, reaperto de conexões conforme o manual e limpeza da isolação em ambientes com poluição elevada.
Por não ter núcleo ferromagnético, o campo magnético se fecha pelo ar: o projeto de instalação deve respeitar distâncias mínimas a massas metálicas fechadas (estruturas, cercas, armaduras de concreto) para evitar aquecimento por correntes induzidas. Fornecemos as distâncias no desenho dimensional de cada reator.
Para dessintonia/filtro: potência e tensão do banco, a harmônica alvo (se houver) e o espectro de correntes harmônicas medido. Para amortecimento: dados do banco e da manobra (estágios, back-to-back). Para shunt e limitador: tensão do sistema, potência reativa ou reatância desejada e nível de curto-circuito. Nossa engenharia retorna com o dimensionamento e a memória de cálculo.
Envie os dados do banco ou do sistema (potência, tensão, harmônicas ou nível de curto) e a engenharia retorna com o reator, o desenho dimensional e a memória de cálculo.