LCL-filterreactoren, die op grote schaal worden gebruikt als voedingsfilters in elektrische systemen, zijn voornamelijk ontworpen om hoogfrequente ruis te elimineren uit de uitgangen van driefasige omvormers in gelijkstroomvoedingssystemen. Ze bereiken dit door zorgvuldig ontworpen combinaties van inductie en capaciteit te gebruiken, waardoor de stabiliteit en kwaliteit van het uitgangssignaal effectief worden verbeterd.
De constructie van LCL-filterreactoren is ingewikkeld en bestaat uit drie belangrijke componenten: ingangsinductie, in serie geschakelde capaciteit en uitgangsinductantie. Zowel de ingangs- als uitgangsinducties zijn spoelvormig, terwijl de in serie geschakelde capaciteit condensatoren met een vaste waarde gebruikt. Deze componenten zijn met elkaar verbonden om een unieke ringvormige structuur te vormen.
Wat de operationele principes van LCL-filterreactoren betreft, kunnen ze in twee hoofdfasen worden verdeeld:
1. Vermogensfase: In deze fase ondergaat gelijkstroom aanvankelijk verwerking via een driefasige omvormer voordat het de LCL-filterreactor binnengaat. De primaire taak van de filterreactor in dit stadium is het nauwgezet filteren van het DC-signaal om het om te zetten in een stabielere DC-uitgang.
2. Belastingsfase: Zodra het stabiele DC-signaal de belasting bereikt, speelt de LCL-filterreactor opnieuw een cruciale rol. Het blijft alle resterende hoogfrequente ruis monitoren en filteren, waardoor het uiteindelijke uitgangssignaal puur, stabiel en betrouwbaar is. Dit dubbele filtermechanisme maakt de LCL-filterreactor tot een essentieel apparaat om de stroomkwaliteit in elektrische systemen te garanderen.
Deze reactor is bestand tegen spanningen tot wel 1140 V en zorgt voor een stabiele werking in hoogspanningssystemen, waarbij harmonischen en ruis effectief worden onderdrukt om de stroomkwaliteit te verbeteren. De 1140V LCL-filterreactor vindt uitgebreide toepassing in verschillende hoogspanningsenergiesystemen, zoals mijnbouw met vier kwadranten boost-feedbacksystemen, hoogspanningsomvormers en hoogvermogengelijkrichters. In deze toepassingen verbetert het effectief de stroomkwaliteit, vermindert het aantal uitval van apparatuur en verbetert het de algehele systeemprestaties.