مفاعل مرشح 208A LCL مع مكثف
ميزات المنتج مفاعل مرشح LCL هو مفاعل مرشح إمداد الطاقة الشائع، يستخدم بشكل رئيسي في تصفية محول التيار المستمر ثلاثي الطور عند الإخراج. إنه يحقق ...
ميزات المنتج مفاعل مرشح LCL هو مفاعل مرشح إمداد الطاقة الشائع، يستخدم بشكل رئيسي في تصفية محول التيار المستمر ثلاثي الطور عند الإخراج. إنه يحقق ...
تم تصميم مفاعلات مرشح LCL، المستخدمة على نطاق واسع كمرشحات إمداد الطاقة في الأنظمة الكهربائية، بشكل أساسي لإزالة الضوضاء عالية التردد من مخرجات الع...
في النظم الكهربائية الحديثة ، تلعب المحولات دورًا مهمًا في ضمان توزيع الطاقة الفعال وتنظيم الجهد واستقرار الطاقة. من بين أنواع المحولات المختلفة ال...
إقرأ المزيدفي أنظمة الطاقة الصناعية والتجارية الحديثة ، تعد إدارة الجهد الفعالة أمرًا بالغ الأهمية للموثوقية التشغيلية وتحسين الطاقة. من بين المكونات الرئيسية...
إقرأ المزيدنما الطلب على حلول توزيع الطاقة الفعالة والآمنة والصديقة للبيئة بشكل كبير في القطاعات الصناعية والتجارية. من بين الخيارات المختلفة المتاحة ، ...
إقرأ المزيدلفات ثلاث مراحل من أ 250kva محول خطوة ثلاثية الطور يتم توزيعها بشكل متماثل بشكل متماثل في الهيكل وتتم جرحها معًا على قلب الحديد لتشكيل نظام ...
إقرأ المزيد يجب تحديد معلمات تصميم مفاعل مرشح LCL (مرشح LCL)، وخاصة تعديل قيمة الحث (L) وقيمة السعة (C)، بشكل شامل وفقًا للاحتياجات الفعلية وظروف تشغيل النظام وتأثير التصفية المتوقع. وفيما يلي بعض الخطوات والاعتبارات الرئيسية:
1. تحديد متطلبات التصفية
نطاق التردد التوافقي: أولاً، من الضروري توضيح نطاق التردد التوافقي الذي يجب تصفيته. يساعد هذا في اختيار مجموعة المحث والمكثف المناسبة لتحقيق أفضل تأثير ترشيح.
طاقة النظام والجهد: فهم المعلومات الأساسية مثل مستوى الطاقة والجهد المقنن للنظام، والتي ستؤثر بشكل مباشر على اختيار قيم الحث والسعة.
2. احسب قيمة الحث (L)
الحساب على أساس تردد الرنين:
يعد تردد الرنين معلمة مهمة لمرشح LCL، الذي يحدد عند أي ترددات يكون للمرشح أكبر توهين.
بناءً على تردد الرنين المطلوب وقيمة السعة المحددة، يمكن استنتاج مجموع قيم الحث L1 وL2 (L1 L2). ومع ذلك، في التطبيقات العملية، يجب تحسين التخصيص المحدد للL1 وL2 استنادًا إلى تأثير الترشيح واستقرار النظام.
الاعتبار على أساس تأثير التصفية:
بشكل عام، كلما زادت قيمة الحث، كان تأثير القمع أفضل على التوافقيات ذات التردد المنخفض، ولكنه قد يزيد من وقت الاستجابة الديناميكي واستهلاك الطاقة التفاعلية للنظام. لذلك، يجب إجراء مفاضلة بين تأثير التصفية وأداء النظام.
يمكن استخدام بعض الصيغ التجريبية أو معايير التصميم لتحديد الحدود العليا والدنيا لقيمة الحث. على سبيل المثال، في بعض التطبيقات، يحتاج اختيار قيمة الحث إلى تلبية بعض حدود تموج التيار ومتطلبات انخفاض الجهد.
3. حساب قيمة السعة (C)
الحساب على أساس تردد الرنين وقيمة الحث:
بمجرد تحديد تردد الرنين وقيمة الحث (أو مجموع قيم الحث)، يمكن استنتاج قيمة السعة C من صيغة حساب تردد الرنين.
بالنظر إلى الجهد وقدرة التحمل الحالية للمكثف:
يحتاج اختيار قيمة السعة أيضًا إلى مراعاة مستوى الجهد والتيار الذي تتحمله. تأكد من أن المكثف المحدد يمكنه تلبية متطلبات الجهد والتيار للنظام أثناء التشغيل.
4. التحسين والتكيف
التحقق من المحاكاة:
بعد الانتهاء من حساب المعلمة الأولي، يوصى بالتحقق من أداء مرشح LCL من خلال برنامج المحاكاة. من خلال المحاكاة، يمكننا أن نرى بشكل حدسي خصائص التوهين للمرشح عند ترددات مختلفة واستقرار النظام في ظل ظروف عمل مختلفة.
الاختبار التجريبي:
عندما تسمح الظروف بذلك، من المهم جدًا أيضًا إجراء اختبارات تجريبية على النظام الفعلي. من خلال التجارب، يمكننا التحقق من نتائج المحاكاة بشكل أكبر والعثور على المشاكل المحتملة ومجالات التحسين.
تعديل المعلمة:
وفقا لنتائج المحاكاة والتجارب، قم بإجراء التعديلات اللازمة على قيم الحث والسعة. قد يستغرق الأمر تكرارات وتحسينات متعددة لتحقيق أفضل تأثير تصفية وأداء للنظام.
5. الاحتياطات
أثناء عملية التصميم، يجب أيضًا أخذ عوامل مثل الحجم الفعلي الفعلي والتكلفة ومساحة تركيب المحث والمكثف في الاعتبار.
تصميم مرشح LCL ليس ثابتًا. مع تغير ظروف تشغيل النظام وزيادة متطلبات التصفية، قد يلزم إعادة ضبط معلمات التصفية.