REATORES · AMORTECIMENTO
Conectado em série com o banco de capacitores, limita a amplitude e a frequência da corrente de energização (inrush). Atua também na manobra back-to-back, quando um banco é energizado com outro já conectado em paralelo.
15 / 36 kV
classes de tensão
50–300 µH
indutância tabelada
31,5 kA
corrente de curto, 1 s
18 pontos
combinações de catálogo
VISÃO GERAL
18 combinações de catálogo
Consulte indutância, corrente máxima, suportabilidade a curto-circuito e massa das 18 combinações. A seleção deve atender ao estudo do banco.
Dimensionado a partir do banco
A indutância é definida pelo estudo de energização, considerando a potência dos estágios, a impedância do circuito e os limites do dispositivo de manobra.
Norma de produto declarada
O catálogo da linha informa a IEC 60076-6 como norma de projeto. Os requisitos de ensaio e aceitação são definidos na especificação do fornecimento.
DADOS TÉCNICOS
Consulte indutância, corrente máxima, suportabilidade a curto-circuito e massa das 18 combinações do catálogo DAX. A seleção deve ser verificada pelo estudo de energização do banco.
Construção
Seco impregnado, núcleo de ar
Classe térmica
F
Norma de projeto
IEC 60076-6
Classe de tensão
15 / 36 kV
Frequência
50 / 60 Hz
Instalação
Interior ou intempérie
12 kA em 1 s, corrente máxima 200 A (6 combinações)
| Indutância | Corrente máxima | Corrente de curto (1 s) | Massa |
|---|---|---|---|
| 50 µH | 200 A | 12 kA | 7,1 kg |
| 75 µH | 200 A | 12 kA | 9,5 kg |
| 100 µH | 200 A | 12 kA | 10,9 kg |
| 150 µH | 200 A | 12 kA | 14,6 kg |
| 200 µH | 200 A | 12 kA | 16,9 kg |
| 300 µH | 200 A | 12 kA | 21,1 kg |
25 kA em 1 s, corrente máxima 350 A (6 combinações)
| Indutância | Corrente máxima | Corrente de curto (1 s) | Massa |
|---|---|---|---|
| 50 µH | 350 A | 25 kA | 15,3 kg |
| 75 µH | 350 A | 25 kA | 18,7 kg |
| 100 µH | 350 A | 25 kA | 23,1 kg |
| 150 µH | 350 A | 25 kA | 28,1 kg |
| 200 µH | 350 A | 25 kA | 35,2 kg |
| 300 µH | 350 A | 25 kA | 44,6 kg |
31,5 kA em 1 s, corrente máxima 450 A (6 combinações)
| Indutância | Corrente máxima | Corrente de curto (1 s) | Massa |
|---|---|---|---|
| 50 µH | 450 A | 31,5 kA | 21,3 kg |
| 75 µH | 450 A | 31,5 kA | 25,9 kg |
| 100 µH | 450 A | 31,5 kA | 31,7 kg |
| 150 µH | 450 A | 31,5 kA | 39,7 kg |
| 200 µH | 450 A | 31,5 kA | 45,8 kg |
| 300 µH | 450 A | 31,5 kA | 59,3 kg |
18 combinações do catálogo próprio da linha de amortecimento. Especificação fora da tabela é dimensionada sob projeto pela engenharia.
CONSTRUÇÃO
O enrolamento a seco utiliza isolação sólida e refrigeração natural. Condutores, suportes e proteções são definidos conforme a aplicação e as condições de instalação.

Enrolamento em alumínio ou cobre
A seção do condutor e o arranjo das camadas são definidos pelas correntes, perdas e esforços previstos para a aplicação.
Amarração em fibra de vidro com epóxi
A fibra de vidro impregnada em resina epóxi dá rigidez mecânica ao enrolamento para suportar os esforços especificados.
Dutos de ar e refrigeração natural (AN)
Os espaços entre camadas permitem a circulação de ar por convecção, sem líquido isolante.
Cruzetas e terminais
As cruzetas distribuem a corrente entre as camadas e sustentam as conexões aos terminais.
Isoladores e pedestais
Os isoladores-suporte são dimensionados para a classe de isolamento, os esforços mecânicos e o arranjo de montagem.
Proteção de topo e acabamento anti-UV
Proteções de topo e tratamento superficial são definidos conforme a exposição à chuva, à radiação solar e à poluição.
APLICAÇÕES
O estudo elétrico define o arranjo, o ponto de conexão e os requisitos de operação.
Banco manobrado em estágios
Manobra por estágios
Cada fechamento de estágio produz um transitório. O estudo compara a corrente de energização prevista com a capacidade da chave ou do contator.
Manobra back-to-back
Bancos em paralelo
A energização com outro banco já conectado pode produzir picos elevados. O estudo define a indutância necessária e considera os recursos de limitação do circuito.
Retrofit de banco existente
Análise da energização
Falhas de contatores ou fusíveis durante a energização exigem análise da manobra. O reator pode integrar a solução, conforme a causa identificada.
Proteção da unidade capacitiva
Solicitações transitórias
A limitação da corrente e de sua frequência reduz as solicitações transitórias sobre as unidades capacitivas e os dispositivos de proteção.
ENGENHARIA
A DAX dimensiona o reator a partir dos dados da instalação e define os requisitos técnicos do fornecimento.
Dimensionamento
Dimensionamos o reator a partir dos dados da rede, do banco e das condições de instalação, com memória de cálculo.
Avaliação técnica
Avaliamos as propostas técnicas com os mesmos requisitos elétricos, mecânicos e de ensaio.
Projeto executivo
O escopo de engenharia pode incluir projeto executivo com ART, conforme contratado.
DOCUMENTAÇÃO
Os recursos disponíveis abrem diretamente. Para documentos sob consulta, fale com a engenharia pelo WhatsApp e confirme a disponibilidade.
CONFORMIDADE
ABNT NBR 5356-6
Requisitos de projeto e ensaio de reatores de potência no Brasil.
IEC 60076-6
Referência internacional para projeto e ensaio de reatores de potência.
IEEE C57.16
Referência para reatores série a seco com núcleo de ar, quando aplicável à especificação.
IEEE 519 / PRODIST módulo 8
Referências de qualidade de energia para os estudos de harmônicas, conforme o ponto de conexão e os requisitos aplicáveis.
Ensaios de rotina
O plano de ensaios considera resistência ôhmica, indutância, perdas e ensaios dielétricos aplicáveis, conforme a especificação e as normas de produto.
Ensaios de tipo
Elevação de temperatura e ensaios dielétricos verificam o desempenho do projeto. Consulte a disponibilidade dos relatórios e sua aplicação à unidade especificada.
O que acompanha o fornecimento
O escopo documental é definido na proposta e no pedido. Pode incluir desenho dimensional, distâncias de instalação, memória de cálculo e relatórios de ensaio.
A necessidade depende do estudo de energização e dos limites do dispositivo de manobra. Na operação back-to-back, a impedância entre bancos pode ser baixa e produzir correntes elevadas. O estudo verifica se é preciso instalar reatores ou adotar outros recursos de limitação.
Não. O amortecimento limita o transitório de energização. A dessintonia desloca a frequência de ressonância do conjunto capacitor e reator para evitar harmônicas relevantes. A escolha depende do estudo de manobra e da análise harmônica da instalação.
Verifique se a corrente máxima cobre a corrente do estágio e suas tolerâncias, e se a suportabilidade em 1 s atende ao curto-circuito previsto. A indutância é definida pelo estudo de energização. A engenharia pode fazer essa seleção a partir dos dados do banco.
O reator é conectado em série com o banco. A posição, a quantidade por fase e as distâncias de instalação são definidas no projeto elétrico e no desenho do conjunto.
Especificações fora da tabela são avaliadas pela engenharia. A proposta confirma a viabilidade, os parâmetros e o prazo de fornecimento.
Envie tensão do sistema, potência por estágio, arranjo e número de estágios do banco, corrente de curto-circuito e dados do dispositivo de manobra. Informe se há operação back-to-back.
Envie a tensão do sistema, os dados do banco (kvar por estágio e arranjo), a corrente de curto no ponto e se há manobra back-to-back. A engenharia retorna com o ponto da linha ou com o dimensionamento sob projeto.
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