
Az energiaellátó rendszerekben az alapvető passzív védelmi és teljesítményoptimalizáló komponensekként a reaktorok olyan funkciókat látnak el, mint az áramkorlátozás, szűrés, feszültségstabilizálás, meddőteljesítmény kompenzáció, harmonikus elnyomás és feszültségkiegyenlítés. Széles körben elterjedtek négy fő berendezéskategóriában: kisfeszültségű nagyfeszültségű áramátvitel és -elosztás, energia-elektronikus átalakítás, új energiájú energiatermelés és ipari teljesítményhajtás, amely szinte az összes AC-DC árammal működő berendezést lefedi. Ezek olyan kulcsfontosságú támogató alkatrészeket képviselnek, amelyek garantálják az erősáramú berendezések stabil működését.
Először is, a nagyfeszültségű és kisfeszültségű áramátviteli és -elosztó komplett berendezések jelentik a legalapvetőbb és legfontosabb alkalmazási forgatókönyvet a reaktorok számára, főként a nagyfeszültségű kapcsolószekrényekre, kisfeszültségű elosztószekrényekre, gyűrűs főegységekre, doboz típusú alállomásokra és teljesítménytranszformátorokra. Az áramelosztó rendszereken belül a soros reaktorokat elsősorban a teljesítménykondenzátor bankok mellett használják. Elnyomják a bekapcsolási áramot a kondenzátor kapcsolása során, és megakadályozzák a kondenzátorok és a kapcsolóberendezések túláram okozta kiégését. A söntreaktorokat nagy távolságú távvezetékeken telepítik a vonal kapacitív meddőteljesítményének kompenzálására, a teljesítmény-frekvenciás túlfeszültség visszaszorítására és a hálózati feszültség stabilizálására. Ez elkerüli a feszültséglökéseket terhelés nélküli vagy kis terhelés esetén a távvezetékeken, és biztosítja az erőátviteli és elosztó berendezések biztonságos működését.
Másodszor, a teljesítmény-elektronikus átalakító berendezések közé tartoznak a frekvenciaváltók, az egyenirányítók, az inverterek, az UPS szünetmentes tápegységei, a nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységek és egyéb ipari vezérlőeszközök. Az ilyen berendezések működés közben jelentős harmonikus áramokat és nagyfrekvenciás impulzusáramokat hoznak létre, amelyek könnyen torzítják a rács hullámformáit és a berendezés veszteségét okozzák. A reaktorokkal felszerelt berendezés hatékonyan szűri a magasrendű harmonikusokat, simítja az áram hullámformáit és elnyomja a hálózati interferenciát. Eközben a reaktorok pufferolják az áramlökéseket a berendezések indítása, leállítása és terhelésváltása során, védik a teljesítmény-elektronikus modulokat, a kondenzátorokat és az IGBT magkomponenseket, és nagymértékben javítják a frekvenciaátalakító és egyenirányító berendezések stabilitását és élettartamát. Az ipari elektromos vezérlőberendezések alapvető tartóelemeiként szolgálnak.
Harmadszor, az ipari erőátviteli berendezések esetében a reaktorokhoz főként háromfázisú aszinkron motorok, szervomotorok, ventilátorok, vízszivattyúk, légkompresszorok és más nagy teljesítményű berendezések tartoznak. A nagy teljesítményű motorok közvetlen indítása a névleges érték 5-8-szoros bekapcsolási áramát állítja elő, ami könnyen megégetheti a motortekercset, károsíthatja az elosztószekrény kapcsolóit, és éles hálózati feszültségesést idézhet elő. A soros bemeneti reaktorok beszerelése után a motorindítási bekapcsolási áram hatékonyan korlátozható, a feszültségingadozás kisimítható, a motor működése közben fellépő elektromágneses interferencia elnyomható, valamint a motor hőtermelése, zaja és rezgése csökkenthető. A reaktorok az ipari termelés különböző, folyamatosan üzemelő energiaberendezéseihez alkalmasak.
Végül a reaktorok új energiát és energiatároló berendezéseket szolgálnak ki. Az új energiaipar fejlődésével a reaktorok a fotovoltaikus inverterek, szélenergia-átalakítók, energiatároló átalakítók és töltőcölöpök alapvető tartozékaivá váltak. A fotovoltaikus és a szélenergia-termelés szakaszos és ingadozó jellemző. Felharmonikusok és feszültségingadozások általában a hálózatra történő csatlakoztatási eljárások során fordulnak elő. A reaktorok hálózatra kapcsolt szűrést, meddőteljesítmény-szabályozást és a hálózatra kapcsolt áram és feszültség stabilizálását valósítják meg, biztosítva az új energia zökkenőmentes integrálását a nyilvános hálózatokba. Ezenkívül az egyenáramú töltőcölöpökre szerelt reaktorok és az energiatároló állomások eszközei visszafogják az áram pulzálását a töltési és kisütési ciklusok során, védik az energiatároló akkumulátorokat és a töltőmodulokat, valamint javítják az új energiájú berendezések hálózati csatlakozásának biztonságát és energiaminőségét.
Ezen túlmenően a reaktorokat speciális célú erőművekben alkalmazzák, mint például a metró vasúti tranzit, a kohászati acélgyártás és a kémiai elektrolízis. Megfelelnek a berendezések védelmével kapcsolatos kihívásoknak erős áramerősségű és magas harmonikus munkakörülmények között, és lefedik a polgári, ipari és új energetikai berendezések forgatókönyveit.

