Реактори відіграють різні важливі ролі в системах живлення та електричному обладнанні, а саме:
В системі живлення
(1)Обмеження струму-короткого замикання:Коли в системі живлення виникає коротке-замикання, струм-короткого замикання різко зростає, що може пошкодити електричне обладнання. Послідовне з’єднання реакторів у ланцюзі може збільшити опір короткого-замикання та обмежити величину струму короткого-замикання. Наприклад, встановлення реакторів на виході трансформаторів і генераторів може зменшити піковий струм під час коротких-замикань і захистити обладнання. При цьому при короткому замиканні падіння напруги на реакторі є значним, що дозволяє підтримувати рівень напруги на шині, зменшувати коливання напруги та забезпечити стабільність роботи обладнання на неаварійних лініях.
(2) Компенсація реактивної потужності:Паралельні реактори можуть поглинати ємнісну реактивну потужність в електромережі, покращувати коефіцієнт потужності системи, зменшувати втрати в лінії та покращувати якість напруги. Наприклад, у лініях електропередач високої{1}}напруги робочу напругу можна регулювати, регулюючи кількість паралельних реакторів, щоб досягти локального балансу реактивної потужності та запобігти її необґрунтованому перетоку.
(3) Придушення гармонік:З широким використанням силових електронних пристроїв в електромережі генерується велика кількість гармонік. Реактори можна комбінувати з конденсаторами для створення фільтруючих пристроїв, які фільтрують певні гармонічні частоти. 4.5% -7% реакторів використовуються для придушення 5-ї та вище гармонік, а 12%-13% реакторів використовуються для придушення 3-ї та вище гармонік, таким чином покращуючи якість електроенергії в електромережі
(4) Регулювання напруги:У -системах передачі високої напруги шляхом зміни значення індуктивності реакторів, з’єднаних послідовно в лінію передачі, напругу в лінії можна регулювати відповідно до вимог напруги для різних навантажень. Крім того, над-шунтуючі реактори високої напруги також можуть зменшити ємнісний вплив на злегка розвантажені або малонавантажені лінії, зменшити перехідну напругу промислової частоти та покращити розподіл напруги на -далеких лініях електропередачі.
(5) Стабільна система:У системах передачі, що містять паралельні конденсатори, реактори можуть запобігти резонансу та забезпечити стабільну роботу електромережі. У системах передачі постійного струму згладжувальні реактори можуть зменшити коливання постійного струму та підвищити ефективність передачі.

У системі перетворювача частоти
(1) Вхідний реактор:пригнічує поширення гармонійних струмів, що утворюються під час роботи перетворювача частоти, в електромережу, зменшує забруднення гармонік в електромережу, а також запобігає потраплянню гармонік в перетворювач частоти в електромережу. Він також може компенсувати реактивну потужність електромережі, покращити коефіцієнт потужності, підвищити якість електропостачання, зменшити коливання напруги в мережі та захистити перетворювач частоти від перехідної перенапруги та стрибків струму в мережі.
(2) Вихідний реактор:Пригнічує вихід гармонійного струму перетворювачем частоти, захищає двигун від гармонійного пошкодження, збільшує вихідний високо-частотний імпеданс, зменшує-високочастотний струм витоку, зменшує електромагнітні перешкоди та шумове забруднення, а також може компенсувати вплив розподіленої ємності на-міських лініях електропередачі, захищаючи двигун від перехідної перенапруги та впливу імпульсного струму на вихідний кінець перетворювача частоти.
(3) Реактор постійного струму:З’єднаний між випрямлячем постійного струму та інвертором системи перетворення частоти, він згладжує постійний струм, зменшує значення пульсацій струму, робить зв’язок інвертора більш стабільною, компенсує реактивну потужність електромережі, покращує коефіцієнт потужності, обмежує коливання постійної напруги та захищає внутрішні компоненти перетворювача частоти від впливу та пошкодження постійного струму.

В іншому електрообладнанні
(1) У системах освітлення:контролюйте індуктивний струм ланцюга, зменшуйте гармонічні перешкоди та покращуйте яскравість і термін служби ламп.
(2) У промислових двигунах:використовується для покращення продуктивності запуску двигуна, обмеження пускового струму, зменшення впливу на електромережу та обладнання під час запуску, одночасно ефективно придушуючи гармонічні струми та покращуючи ефективність двигуна.
(3) В електронних пристроях:такі як ДБЖ (джерела безперебійного живлення), реактори можуть зменшити вплив раптових змін навантаження на джерело живлення, підвищити стабільність і термін служби джерела живлення, а також можуть використовуватися для придушення шуму та електромагнітних перешкод.

