Die Reaktanz wird in induktive und kapazitive Reaktanz unterteilt. Wissenschaftlich korrekt werden Induktoren (Spulen) und kapazitive Reaktanzen (Kondensatoren) zusammenfassend als Reaktoren bezeichnet. Da Induktoren jedoch ursprünglich als Reaktoren galten, bezeichnet man heute die kapazitive Reaktanz als Kondensator, und der Begriff Reaktor bezieht sich speziell auf Induktoren.
1. Kapazitätseffekt bei schwach belasteten Leitungen im Leerlauf oder bei geringer Last zur Reduzierung transienter Überspannungen durch Netzfrequenz.
2. Verbesserung der Spannungsverteilung auf langen Übertragungsleitungen.
3. Die Blindleistung in der Leitung wird bei geringer Last so weit wie möglich lokal ausgeglichen, um einen unzulässigen Blindleistungsfluss zu verhindern und die Leistungsverluste in der Leitung zu reduzieren.
4. Wenn große Einheiten parallel zum System geschaltet werden, wird die Netzfrequenz-Dauerspannung am Hochspannungsbus reduziert, um die synchrone Parallelschaltung von Generatoren zu ermöglichen.
5. Verhindern Sie eine mögliche selbsterregte magnetische Resonanz des Generators durch eine lange Leitung.
6. Wenn der Neutralpunkt des Reaktors über den kleinen Reaktor geerdet ist, kann der kleine Reaktor auch zur Kompensation der Phasen-Phasen- und Phasen-Erde-Kapazität der Leitung verwendet werden, um das automatische Erlöschen des Sekundärlichtbogenstroms zu beschleunigen, was die Anwendung erleichtert.
Die Gleichstrom-Flachwellenreaktor-Technologie dient hauptsächlich der Verbesserung der Netzqualität und des Leistungsfaktors im Stromkreis. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, dem Eisenkern und der Spule. Der Eisenkern ist als Zweikern-Säulenkonstruktion ausgeführt, wobei die Kernsäule aus Siliziumstahl und einer Isolierplatte besteht. Nach der Montage werden die Spulen durch Schrauben fixiert, um Geräusche zu reduzieren.
3.1 Nennbetriebsspannung: 400 V–1200 V/50 Hz
3.2 Bemessungsbetriebsstrom: 3 A bis 1500 A / 40 °C
3.3 Elektrische Festigkeit: Eisenkernspule 3000 V AC/50 Hz/10 mA/10 s ohne Lichtbogendurchschlag
3.4 Isolationswiderstand: Eisenkernspule 3000 VDC, Isolationswert größer als 100 MΩ
3,5 Reaktorgeräusch unter 65 dB (gemessen in 1 Meter Entfernung vom Reaktor)
3.6 Schutzart: IP00
Isolationsstufe 3.7: F-Stufe
3.8 Produktionsnorm: IEC289:1987 Reaktor

| Modellnr. | Anwendbare Leistung (kW) | Nennstrom (A) | Induktivität (MH) | Isolationsniveau | Form (mm) | Einbau (mm) | Bohren |
| DCL-6 | 0,75 (1,5) | 6 | 10.6 | F, H | 100 × 95 × 115 | 85 × 75 | 5 |
| DCL-10 | 2.2 | 10 | 6,37 | F, H | 100 × 95 × 115 | 85 × 75 | 5 |
| DCL-10 | 3,7 (4,0) | 10 | 6,37 | F, H | 100 × 95 × 115 | 85 × 75 | 5 |
| DCL-15 | 5,5 | 15 | 4,25 | F, H | 100 × 95 × 115 | 85 × 75 | 5 |
| DCL-20 | 7,5 | 20 | 3.18 | F, H | 140 × 140 × 170 | 65 × 70 | 6 |
| DCL-30 | 11 | 30 | 2.12 | F, H | 140 × 140 × 170 | 65 × 70 | 6 |
| DCL-40 | 15 | 40 | 1.6 | F, H | 140 × 140 × 170 | 65 × 70 | 6 |
| DCL-50 | 18,5 | 50 | 1.27 | F, H | 140 × 140 × 170 | 65 × 70 | 6 |
| DCL-60 | 22 | 60 | 1.06 | F, H | 140 × 140 × 170 | 65 × 70 | 6 |
| DCL-80 | 30 | 80 | 0,79 | F, H | 140 × 160 × 170 | 65 × 85 | 8 |
| DCL-110 | 37 | 110 | 0,56 | F, H | 140 × 160 × 170 | 65 × 85 | 8 |
| DCL-120 | 45 | 120 | 0,53 | F, H | 140 × 160 × 170 | 65 × 85 | 8 |
| DCL-150 | 55 | 150 | 0,42 | F, H | 180 × 190 × 210 | 70 × 110 | 8 |
| DCL-200 | 75 | 200 | 0,32 | F, H | 180 × 190 × 210 | 70 × 110 | 8 |
| DCL-250 | 93 | 250 | 0,25 | F, H | 180 × 185 × 260 | 70 × 110 | 8 |
| DCL-280 | 110 | 280 | 0,22 | F, H | 180 × 185 × 260 | 70 × 110 | 10 |
| DCL-300 | 132 | 300 | 0,21 | F, H | 180 × 185 × 260 | 70 × 110 | 10 |
| DCL-400 | 160 | 400 | 0,16 | F, H | 200 × 200 × 230 | 70 × 120 | 10 |
| DCL-450 | 187 | 450 | 0,14 | F, H | 220 × 200 × 290 | 90 × 125 | 10 |
| DCL-500 | 200 (220) | 500 | 0,127 | F, H | 220 × 200 × 290 | 90 × 125 | 10 |
| DCL-600 | 250 (280) | 600 | 0,11 | F, H | 230 × 230 × 290 | 90 × 130 | 10 |
| DCL-800 | 315 | 800 | 0,08 | F, H | 230 × 250 × 290 | 90 × 130 | 10 |
| DCL-1000 | 400 | 1000 | 0,063 | F, H | 240 × 270 × 350 | 155 × 130 | 10 |