208A LCL filtrační reaktor s kondenzátorem
Vlastnosti produktu Filtrační tlumivka LCL je běžná filtrační tlumivka napájecího zdroje, která se používá hlavně při filtraci třífázového měnič...
Vlastnosti produktu Filtrační tlumivka LCL je běžná filtrační tlumivka napájecího zdroje, která se používá hlavně při filtraci třífázového měnič...
Filtrační tlumivky LCL, široce používané jako napájecí filtry v elektrických systémech, jsou primárně určeny k eliminaci vysokofrekvenčního šumu z ...
V moderních elektrických systémech hrají transformátory klíčovou roli při zajišťování efektivního rozložení energie, regulace napětí a stability en...
ČTĚTE VÍCEV moderních průmyslových a komerčních energetických systémech je efektivní řízení napětí rozhodující pro provozní spolehlivost a optimalizaci energ...
ČTĚTE VÍCEPoptávka po efektivních, bezpečných a ekologicky šetrných řešeních distribuce energie se výrazně zvýšila v průmyslových a komerčních odvětvích. Mez...
ČTĚTE VÍCETřífázové vinutí a 250KVA Třífázový krok-up transformátor jsou prostorově symetricky distribuovány ve struktuře a jsou navinuty dohromady na...
ČTĚTE VÍCE Konstrukční parametry filtračního reaktoru LCL (filtr LCL), zejména nastavení hodnoty indukčnosti (L) a hodnoty kapacity (C), je třeba komplexně stanovit podle skutečných potřeb, provozních podmínek systému a očekávaného filtračního účinku. Zde je několik klíčových kroků a úvah:
1. Určete požadavky na filtrování
Harmonický frekvenční rozsah: Nejprve je nutné si ujasnit harmonický frekvenční rozsah, který je potřeba filtrovat. To pomáhá vybrat vhodnou kombinaci induktoru a kondenzátoru pro dosažení nejlepšího filtračního efektu.
Výkon a napětí systému: Pochopte základní informace, jako je jmenovitý výkon a úroveň napětí systému, které přímo ovlivní výběr hodnot indukčnosti a kapacity.
2. Vypočítejte hodnotu indukčnosti (L)
Výpočet na základě rezonanční frekvence:
Rezonanční frekvence je důležitým parametrem LCL filtru, který určuje, na kterých frekvencích má filtr největší útlum.
Na základě požadované rezonanční frekvence a zvolené hodnoty kapacity lze odvodit součet hodnot indukčnosti L1 a L2 (L1 L2). V praktických aplikacích je však potřeba specifické přidělování L1 a L2 optimalizovat na základě filtračního efektu a stability systému.
Úvaha založená na efektu filtrování:
Obecně řečeno, čím větší je hodnota indukčnosti, tím lepší je účinek potlačení nízkofrekvenčních harmonických, ale může to zvýšit dynamickou dobu odezvy a spotřebu jalového výkonu systému. Proto je třeba udělat kompromis mezi efektem filtrování a výkonem systému.
K určení horní a dolní meze hodnoty indukčnosti lze použít některé empirické vzorce nebo návrhová kritéria. Například v některých aplikacích musí výběr hodnoty indukčnosti splňovat určité limity zvlnění proudu a požadavky na pokles napětí.
3. Výpočet hodnoty kapacity (C)
Výpočet na základě rezonanční frekvence a hodnoty indukčnosti:
Jakmile jsou určeny rezonanční frekvence a hodnota indukčnosti (nebo součet hodnot indukčnosti), může být hodnota kapacity C odvozena z výpočtového vzorce rezonanční frekvence.
Vzhledem k napěťové a proudové únosnosti kondenzátoru:
Při výběru hodnoty kapacity je také třeba vzít v úvahu úroveň napětí a proudu, kterou nese. Ujistěte se, že vybraný kondenzátor může během provozu splňovat požadavky na napětí a proud systému.
4. Optimalizace a přizpůsobení
Ověření simulace:
Po dokončení předběžného výpočtu parametrů se doporučuje ověřit výkon LCL filtru pomocí simulačního softwaru. Prostřednictvím simulace můžeme intuitivně vidět útlumové charakteristiky filtru na různých frekvencích a stabilitu systému za různých pracovních podmínek.
Experimentální test:
Když to podmínky dovolí, je také velmi důležité provést experimentální testy na skutečném systému. Prostřednictvím experimentů můžeme výsledky simulace dále ověřovat a nacházet možné problémy a oblasti pro zlepšení.
Nastavení parametrů:
Podle výsledků simulace a experimentů proveďte potřebné úpravy hodnot indukčnosti a kapacity. K dosažení nejlepšího efektu filtrování a výkonu systému může být zapotřebí více iterací a optimalizací.
5. Bezpečnostní opatření
Během procesu návrhu je také třeba vzít v úvahu faktory, jako je skutečná fyzická velikost, cena a instalační prostor induktoru a kondenzátoru.
Konstrukce LCL filtru není statická. Jak se mění provozní podmínky systému a zvyšují se požadavky na filtrování, může být nutné znovu upravit parametry filtru.