Основную массу реакторов составляют бетонные реакторы, применяемые при генераторных напряжениях. В них главная изоляция, т. е. изоляция от земли, осуществляется опорными изоляторами, характеристики которых были даны в гл. 7, а основы расчета — в гл. 9, поэтому бетон служит в качестве междувитковой изоляции. В реакторах этого типа не применяются устройства для выравнивания напряжения, а потому необходимо считаться с возможностью появления между витками высоких импульсных напряжений.
Обычно расстояние между витками в бетонных реакторах выбирают, исходя из требований нагревания и электродинамических усилий. Эти расстояния оказываются достаточными и с точки зрения междувитковых импульсных напряжений. Так как расстояния между витками на воздухе и в бетоне одинаковы, то очевидно, что электрическая прочность бетона должна быть не меньше прочности воздуха. При хорошей пропитке под вакуумом лаком или компаундом прочность бетона больше прочности воздуха.
Сборные реакторы имеют междувитковую и междуслоевую изоляцию из фарфора, а так как она тоже оказывается шунтированной воздушными промежутками между витками, то здесь междувитковая прочность полностью определяется воздухом.
В случае масляных реакторов, применяемых обычно при напряжениях 35 кВ и выше, конструкция их обмоток сходна с конструкцией обмоток силовых трансформаторов. При этом реакторы, применяемые в качестве токоограничивающих устройств, обычно не имеют стальной магнитной цепи. Шунтирующие реакторы, используемые для компенсации емкостного эффекта длинных линий, наоборот, обычно имеют стальную магнитную цепь.
Так как вопрос о конструкции изоляции силовых трансформаторов достаточно подробно освещен в литературе [Л. 16-3, 16-4, 16-5], то мы не будем на нем останавливаться.