A reatância é dividida em reatância indutiva e reatância capacitiva. A classificação mais científica é que indutores e capacitores são coletivamente chamados de reatores. No entanto, como os indutores foram criados primeiro e eram chamados de reatores, o que hoje chamamos de capacitores é reatância capacitiva, e o termo reatores se refere especificamente a indutores.
1. Efeito da capacitância em linhas de transmissão com pouca carga ou sem carga para reduzir a sobretensão transitória na frequência da rede elétrica.
2. Melhorar a distribuição de tensão em linhas de transmissão longas.
3. A potência reativa na linha sob carga leve é balanceada localmente o máximo possível para evitar o fluxo irracional de potência reativa e reduzir a perda de potência na linha.
4. Quando unidades de grande porte são conectadas em paralelo com o sistema, a tensão de regime permanente da frequência da rede no barramento de alta tensão é reduzida para facilitar a conexão em paralelo síncrona dos geradores;
5. Evitar possível ressonância magnética autoexcitada do gerador com linha longa.
6. Quando o ponto neutro do reator é aterrado através do pequeno reator, este também pode ser usado para compensar a capacitância entre fases e entre fase e terra, acelerando assim a extinção automática da corrente do arco secundário, o que facilita sua utilização.
O reator de onda plana CC é usado principalmente para melhorar a qualidade da rede elétrica e o fator de potência no circuito. Ele consiste basicamente em duas partes: o núcleo de ferro e a bobina. O núcleo de ferro possui uma estrutura de dois pilares, com os pilares do núcleo feitos de aço silício e uma placa isolante. Após a montagem, os parafusos são pressionados para reduzir o ruído.
3.1 Tensão operacional nominal: 400V-1200V/50Hz
3.2 Corrente operacional nominal: 3A a 1500A/40°C
3.3 Rigidez elétrica: bobina com núcleo de ferro 3000 VCA/50 Hz/10 mA/10 s sem ruptura por arco voltaico
3.4 Resistência de isolamento: núcleo de ferro - bobina 3000VDC, valor de isolamento superior a 100M
3.5 Ruído do reator inferior a 65dB (Medição a uma distância de 1 metro do reator)
3.6 Nível de proteção: IP00
Nível de isolamento 3.7: Nível F
3.8 Norma de produção: reator IEC289:1987

| Modelo nº. | Potência aplicável (kW) | Corrente nominal (A) | Indutância (MH) | Nível de isolamento | Forma (mm) | Instalar (mm) | Furo |
| 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 |