บ้าน / สินค้า / เครื่องปฏิกรณ์แบบกรอง LCL

เครื่องปฏิกรณ์กรอง LCL สําหรับมอเตอร์ไดรฟ์ ผู้ผลิต

เกี่ยวกับ
Wuxi Jiade Transformer Co., Ltd.
Wuxi Jiade Transformer Co., Ltd. is จีนกําหนดเอง เครื่องปฏิกรณ์กรอง LCL ผู้ผลิต และ เครื่องปฏิกรณ์กรอง LCL สําหรับมอเตอร์ไดรฟ์ ซัพพลาย เออร์ ด้วยประวัติอันยาวนานและขนาดที่แน่นอน เป็นองค์กรไฮเทคที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการผลิตการขายและบริการของหม้อแปลงและเครื่องปฏิกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ปิโตรเลียม, รถไฟ, เคมีภัณฑ์, เหมืองถ่านหิน, ระบบควบคุมอุตสาหกรรม, อุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์สื่อสาร, การตรวจสอบพลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย เราเสนอ ตัวกรอง LCL.
ใบรับรองเกียรติยศ
  • ใบรับรอง
  • ใบรับรอง
  • ใบรับรอง
ข่าว
เครื่องปฏิกรณ์แบบกรอง LCL ความรู้ในอุตสาหกรรม

จะปรับพารามิเตอร์การออกแบบของ LCL Filter Reactor (เช่น ค่าตัวเหนี่ยวนำและค่าความจุ) ตามความต้องการที่แท้จริงได้อย่างไร

พารามิเตอร์การออกแบบของเครื่องปฏิกรณ์ตัวกรอง LCL (ตัวกรอง LCL) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับค่าตัวเหนี่ยวนำ (L) และค่าความจุ (C) จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างครอบคลุมตามความต้องการที่แท้จริง สภาพการทำงานของระบบ และผลการกรองที่คาดหวัง ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญและข้อควรพิจารณา:
1. กำหนดข้อกำหนดในการกรอง
ช่วงความถี่ฮาร์มอนิก: ขั้นแรก จำเป็นต้องชี้แจงช่วงความถี่ฮาร์มอนิกที่ต้องกรอง ซึ่งช่วยในการเลือกการรวมตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการกรองที่ดีที่สุด
กำลังและแรงดันไฟฟ้าของระบบ: ทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน เช่น กำลังไฟพิกัดและระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเลือกค่าตัวเหนี่ยวนำและค่าความจุ
2. คำนวณค่าตัวเหนี่ยวนำ (L)
การคำนวณตามความถี่เรโซแนนซ์:
ความถี่เรโซแนนซ์เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญของตัวกรอง LCL ซึ่งจะกำหนดความถี่ที่ตัวกรองมีการลดทอนมากที่สุด
ขึ้นอยู่กับความถี่เรโซแนนซ์ที่ต้องการและค่าความจุที่เลือก สามารถอนุมานผลรวมของค่าตัวเหนี่ยวนำ L1 และ L2 (L1 L2) ได้ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง การจัดสรรเฉพาะของ L1 และ L2 จำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการกรองและความเสถียรของระบบ
การพิจารณาตามผลการกรอง:
โดยทั่วไป ยิ่งค่าตัวเหนี่ยวนำมากขึ้น ผลการปราบปรามของฮาร์โมนิกความถี่ต่ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่อาจเพิ่มเวลาตอบสนองแบบไดนามิกและการใช้พลังงานรีแอกทีฟของระบบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการแลกเปลี่ยนระหว่างผลการกรองและประสิทธิภาพของระบบ
สูตรเชิงประจักษ์หรือเกณฑ์การออกแบบบางอย่างสามารถใช้เพื่อกำหนดขีดจำกัดบนและล่างของค่าตัวเหนี่ยวนำ ตัวอย่างเช่น ในบางการใช้งาน การเลือกค่าตัวเหนี่ยวนำจำเป็นต้องเป็นไปตามขีดจำกัดการกระเพื่อมปัจจุบันและข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าตก
3. การคำนวณค่าความจุ (C)
การคำนวณขึ้นอยู่กับความถี่เรโซแนนซ์และค่าตัวเหนี่ยวนำ:
เมื่อความถี่เรโซแนนซ์และค่าตัวเหนี่ยวนำ (หรือผลรวมของค่าตัวเหนี่ยวนำ) ถูกกำหนดแล้ว ค่าความจุไฟฟ้า C สามารถอนุมานได้จากสูตรการคำนวณของความถี่เรโซแนนซ์
เมื่อพิจารณาถึงความจุแบริ่งแรงดันและกระแสของตัวเก็บประจุ:
การเลือกค่าความจุไฟฟ้ายังต้องพิจารณาระดับแรงดันและกระแสไฟที่ความจุนั้นรองรับด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุที่เลือกสามารถตอบสนองความต้องการแรงดันและกระแสของระบบระหว่างการทำงาน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยน
การตรวจสอบการจำลอง:
หลังจากคำนวณพารามิเตอร์เบื้องต้นเสร็จแล้ว ขอแนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวกรอง LCL ผ่านซอฟต์แวร์จำลอง ด้วยการจำลอง เราสามารถมองเห็นคุณลักษณะการลดทอนของตัวกรองที่ความถี่ต่างๆ และความเสถียรของระบบภายใต้สภาพการทำงานที่แตกต่างกันได้โดยสังหรณ์ใจ
การทดสอบทดลอง:
เมื่อเงื่อนไขเอื้ออำนวย การดำเนินการทดสอบเชิงทดลองกับระบบจริงถือเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน จากการทดลอง เราสามารถตรวจสอบผลการจำลองเพิ่มเติมและค้นหาปัญหาที่เป็นไปได้และพื้นที่สำหรับการปรับปรุง
การปรับพารามิเตอร์:
ตามผลลัพธ์ของการจำลองและการทดลอง ให้ทำการปรับเปลี่ยนค่าตัวเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้าที่จำเป็น อาจต้องใช้การวนซ้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลการกรองและประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด
5. ข้อควรระวัง
ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดทางกายภาพที่แท้จริง ต้นทุน และพื้นที่การติดตั้งของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุด้วย
การออกแบบตัวกรอง LCL ไม่คงที่ เมื่อสภาวะการทำงานของระบบเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดในการกรองเพิ่มขึ้น อาจจำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์ตัวกรองใหม่