Reaktyvumas skirstomas į indukcinį ir talpinį reaktyvumą. Moksliškesnė klasifikacija teigia, kad induktoriai (induktoriai) ir talpiniai reagentai (kondensatoriai) kartu vadinami reaktoriais. Tačiau kadangi induktoriai buvo sukurti anksčiau ir vadinami reaktoriais, tai, ką žmonės dabar vadina kondensatoriais, yra talpinis reaktyvumas, o reaktoriai reiškia būtent induktorius.
1. Talpos poveikis lengvoms tuščiosios arba mažos apkrovos linijoms, siekiant sumažinti galios dažnio trumpalaikį viršįtampio poveikį.
2. Pagerinti įtampos paskirstymą ilgose perdavimo linijose.
3. Esant mažai apkrovai, reaktyvioji galia linijoje kiek įmanoma labiau subalansuojama vietoje, kad būtų išvengta nepagrįsto reaktyviosios galios srauto ir sumažinti galios nuostoliai linijoje.
4. Kai dideli įrenginiai jungiami lygiagrečiai su sistema, aukštos įtampos magistralės galios dažnio pastovioji įtampa sumažinama, kad būtų lengviau sinchroniškai lygiagretinti generatorius;
5. Ilga linija apsaugokite generatorių nuo galimo savaiminio sužadinimo magnetinio rezonanso.
6. Kai reaktoriaus neutralus taškas yra įžemintas per mažąjį reaktorių, mažasis reaktorius taip pat gali būti naudojamas kompensuoti linijos fazės ir fazės bei įžeminimo talpą, kad būtų pagreitintas automatinis antrinės lanko srovės užgesimas, kuris yra patogus naudoti.
Filtro reaktorius, vadinamas nuolatinės srovės plokščiosios bangos reaktoriumi, yra naudojamas keitiklio nuolatinės srovės pusėje. Reaktoriaus srautas yra nuolatinė srovė su kintamąja dedamąja. Jis palaiko nuolatinės srovės kintamąją dedamąją viename diapazone. Jis naudojamas lygiagretaus keitiklio nuolatinės srovės pusėje, siekiant sumažinti pertraukiamąją ribą ir apriboti cirkuliaciją cirkuliacijos linijoje, naudojamas nuolatinės srovės greitam atjungimui nuo gedimo srovės, ribojančios srovės kilimo greitį. Jis naudojamas nuolatinės srovės plokščiosios bangos srovėje, įtampos keitiklio viduryje, kuris gali būti naudojamas galios plokščiosios bangos pulsacijai pašalinti. Plokščiosios bangos reaktorius naudojamas nuolatinės srovės grandinėje po išlyginimo. Lygintuvo grandinės impulsų bangų skaičius visada yra ribotas, ir visa nuolatinės įtampos išvestis visada turi pulsaciją. Pulsacija yra kenksminga, ją reikia slopinti naudojant plokščiosios bangos reaktorių, kuris yra aprūpintas plokščiosios bangos reaktoriaus funkcija, kad būtų pasiekta ideali išėjimo nuolatinė srovė.
Plokščiojo bangos reaktorius ir nuolatinės srovės filtras kartu sudaro aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklio stoties nuolatinės srovės harmonikų filtro grandinę. Plokščiojo bangos reaktorius, sujungtas su kiekvieno keitiklio nuolatinės srovės išėjimu ir nuolatinės srovės grandine, yra viena iš svarbiausių HVDC keitiklių stoties įrangos dalių. Plokščiojo bangos reaktorius ir nuolatinės srovės filtras kartu sudaro nuolatinės srovės T tipo harmonikų filtro tinklą, sumažina kintamosios srovės impulsų komponentę ir harmonikų filtro dalį, sumažina nuolatinės srovės linijos trukdžius ryšiui ir apsaugo nuo harmonikų, galinčių turėti įtakos įtampos nestabilumui. Be to, jie gali užkirsti kelią staigiems bangos impulsams, kuriuos nuolatinės srovės linija sukuria į vožtuvo kamerą, kad srauto vožtuvas būtų apsaugotas nuo viršįtampio žalos. Kai keitiklyje atsiranda gedimų, galima išvengti antrinio komutavimo gedimo. Galima sumažinti komutavimo gedimo, kurį sukelia kintamosios srovės įtampos kritimas, tikimybę. Kai nuolatinės srovės grandinė sutrumpėja, trumpojo jungimo srovės maksimali vertė yra apribota lygintuvo pusės reguliavimo koordinavimo būdu. Induktyvumo vertė, ne kuo didesnė, tuo geriau, turės įtakos nuolatinės srovės perdavimo sistemos veikimui. Nuolatinės srovės perdavimo sistemoje, nutrūkus nuolatinei srovei, susidaro didelė viršįtampis, kuris kenkia izoliacijai ir valdymas nėra stabilus. Plokščiojo bangos reaktorius gali užkirsti kelią nuolatinės srovės nutraukimui, apribodamas srovės kitimo greitį, kurį sukelia greitas įtampos pokytis, taip sumažindamas keitiklio komutacijos gedimų dažnį.
Nuolatinės srovės plokščiosios bangos reaktorius daugiausia naudojamas elektros tinklo kokybei gerinti ir grandinės galios koeficientui didinti. Jį daugiausia sudaro dvi dalys: geležinė šerdis ir ritė. Geležinė šerdis yra dviejų pagrindinių stulpelių konstrukcija, šerdies stulpelis pagamintas iš silicio plieno, o izoliacinė plokštė – iš surinkto varžto, kuris sumažina triukšmą.
3.1 vardinė darbinė įtampa: 400V-1200V / 50Hz
3.2 vardinė darbinė srovė: nuo 3A iki 1500A/40C
3.3 elektrinis stiprumas: geležinė šerdis - ritė 3000 VAC / 50 Hz / 10 mA / 10 s be lanko gedimo
3.4 izoliacijos varža: geležies šerdies ritė 3000 V nuolatinė įtampa, izoliacijos vertė didesnė nei 100 M
3,5 reaktoriaus triukšmas mažesnis nei 65 dB (matuojant 1 metro atstumu su reaktoriumi)
3.6 apsaugos lygis: IP00
3.7 izoliacijos lygis: F lygis
3.8 gamybos standartas: IEC289:1987 reaktorius

| Modelio Nr. | Taikoma galia (kW) | Nominali srovė (A) | Induktyvumas (MH) | Izoliacijos lygis | Forma (mm) | Įrengimas (mm) | Gręžimo skersmuo |
| 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 |
Filtro reaktorius, vadinamas nuolatinės srovės plokščiosios bangos reaktoriumi, yra naudojamas keitiklio nuolatinės srovės pusėje. Reaktoriaus srautas yra nuolatinė srovė su kintamąja dedamąja. Jis palaiko nuolatinės srovės kintamąją dedamąją viename diapazone. Jis naudojamas lygiagretaus keitiklio nuolatinės srovės pusėje, siekiant sumažinti pertraukiamąją ribą ir apriboti cirkuliaciją cirkuliacijos linijoje, naudojamas nuolatinės srovės greitam atjungimui nuo gedimo srovės, ribojančios srovės kilimo greitį. Jis naudojamas nuolatinės srovės plokščiosios bangos srovėje, įtampos keitiklio viduryje, kuris gali būti naudojamas galios plokščiosios bangos pulsacijai pašalinti. Plokščiosios bangos reaktorius naudojamas nuolatinės srovės grandinėje po išlyginimo. Lygintuvo grandinės impulsų bangų skaičius visada yra ribotas, ir visa nuolatinės įtampos išvestis visada turi pulsaciją. Pulsacija yra kenksminga, ją reikia slopinti naudojant plokščiosios bangos reaktorių, kuris yra aprūpintas plokščiosios bangos reaktoriaus funkcija, kad būtų pasiekta ideali išėjimo nuolatinė srovė.
Plokščiojo bangos reaktorius ir nuolatinės srovės filtras kartu sudaro aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklio stoties nuolatinės srovės harmonikų filtro grandinę. Plokščiojo bangos reaktorius, sujungtas su kiekvieno keitiklio nuolatinės srovės išėjimu ir nuolatinės srovės grandine, yra viena iš svarbiausių HVDC keitiklių stoties įrangos dalių. Plokščiojo bangos reaktorius ir nuolatinės srovės filtras kartu sudaro nuolatinės srovės T tipo harmonikų filtro tinklą, sumažina kintamosios srovės impulsų komponentę ir harmonikų filtro dalį, sumažina nuolatinės srovės linijos trukdžius ryšiui ir apsaugo nuo harmonikų, galinčių turėti įtakos įtampos nestabilumui. Be to, jie gali užkirsti kelią staigiems bangos impulsams, kuriuos nuolatinės srovės linija sukuria į vožtuvo kamerą, kad srauto vožtuvas būtų apsaugotas nuo viršįtampio žalos. Kai keitiklyje atsiranda gedimų, galima išvengti antrinio komutavimo gedimo. Galima sumažinti komutavimo gedimo, kurį sukelia kintamosios srovės įtampos kritimas, tikimybę. Kai nuolatinės srovės grandinė sutrumpėja, trumpojo jungimo srovės maksimali vertė yra apribota lygintuvo pusės reguliavimo koordinavimo būdu. Induktyvumo vertė, ne kuo didesnė, tuo geriau, turės įtakos nuolatinės srovės perdavimo sistemos veikimui. Nuolatinės srovės perdavimo sistemoje, nutrūkus nuolatinei srovei, susidaro didelė viršįtampis, kuris kenkia izoliacijai ir valdymas nėra stabilus. Plokščiojo bangos reaktorius gali užkirsti kelią nuolatinės srovės nutraukimui, apribodamas srovės kitimo greitį, kurį sukelia greitas įtampos pokytis, taip sumažindamas keitiklio komutacijos gedimų dažnį.
Nuolatinės srovės plokščiosios bangos reaktorius daugiausia naudojamas elektros tinklo kokybei gerinti ir grandinės galios koeficientui didinti. Jį daugiausia sudaro dvi dalys: geležinė šerdis ir ritė. Geležinė šerdis yra dviejų pagrindinių stulpelių konstrukcija, šerdies stulpelis pagamintas iš silicio plieno, o izoliacinė plokštė – iš surinkto varžto, kuris sumažina triukšmą.
3.1 vardinė darbinė įtampa: 400V-1200V / 50Hz
3.2 vardinė darbinė srovė: nuo 3A iki 1500A/40C
3.3 elektrinis stiprumas: geležinė šerdis - ritė 3000 VAC / 50 Hz / 10 mA / 10 s be lanko gedimo
3.4 izoliacijos varža: geležies šerdies ritė 3000 V nuolatinė įtampa, izoliacijos vertė didesnė nei 100 M
3,5 reaktoriaus triukšmas mažesnis nei 65 dB (matuojant 1 metro atstumu su reaktoriumi)
3.6 apsaugos lygis: IP00
3.7 izoliacijos lygis: F lygis
3.8 gamybos standartas: IEC289:1987 reaktorius

| Modelio Nr. | Taikoma galia (kW) | Nominali srovė (A) | Induktyvumas (MH) | Izoliacijos lygis | Forma (mm) | Įrengimas (mm) | Gręžimo skersmuo |
| 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 |