三相滤波电抗器参数计算实例
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LKSF 正弦波滤波电抗器选型指南 将变频器输出的PWM 波(介于方波和正弦波之间)滤成近似正弦波。
改善变频器输出端电压波形,大幅削减输出谐波分量,有效抑制高频及dV/dt 射频干扰,防止电机电缆老化、爆裂,减小电机噪声,延长电机寿命,防止突发引起电流及电压对设备造成的危害。
用于变频传动系统和交流电源:如提升机、水泵、风机、风力发电、UPS 等。
LKSF-10A-5.3mH/380V ~LKSF-90A-0.605mH/380V LKSF-120A-0.5mH/380V 及以上符合GB/T 1094.1、GB/T 1094.6、GB/T 19212.1、GB/T 19212.21适用范围认证与标准产品特征外形及安装尺寸(mm) 线圈采用H 级高温材料紧密绕制,绝缘性能和耐高温性能好; 铁芯采用环氧层压玻璃布板作间隔,高温高粘胶粘接,有效降低电抗器噪声; 经过预烘→真空浸漆→热烘固化工艺,增强绝缘,提高过载能力; 镀锡铜管端子/铜排引出,导电性能好,载流量大,防氧化; 由串联电抗器和并联电容器形成振荡回路,有效滤除特征次谐波,改善波形;G5 变压器810G电源类产品LKSF 正弦波滤波电抗器注:以上为铝导体材质(工作电压380V )标准产品,外形尺寸不包含电容器的尺寸,材质铜、加电容器的外形尺寸需根据客户需求相关参数来定制。
LKSF-10A-5.3mH/380V 410 5.3285×115×240170×727×177×17LKSF-15A-3.7mH/380V 5.515 3.7285×150×240170×877×177×17LKSF-20A-2.8mH/380V 7.520 2.8285×155×240170×927×177×17LKSF-30A-1.9mH/380V 1130 1.9345×190×250210×10010×2210×22LKSF-40A-1.4mH/380V 1540 1.4345×195×250210×10510×2210×22LKSF-50A-1.187mH/380V 18.550 1.187345×200×250210×12010×2210×22LKSF-60A-1mH/380V 22601375×210×255210×12510×2210×22LKSF-80A-0.76mH/380V 30800.76290×265×300220×13010×2310×23LKSF-90A-0.605mH/380V 37900.605310×260×320250×12510×2310×23LKSF-120A-0.5mH/380V 451200.5310×330×300250×14510×2310×23LKSF-150A-0.4mH/380V 551500.4525×270×400180×24012.5×3012.5×30LKSF-200A-0.3mH/380V 752000.3530×270×400180×24012.5×3012.5×30LKSF-250A-0.223mH/380V 1102500.223530×285×460180×24012.5×3012.5×30LKSF-450A-0.13mH/380V 1854500.13630×360×500240×28012.5×3012.5×30LKSF-500A-0.11mH/380V 2205000.11630×360×500240×28012.5×3012.5×30LKSF-660A-0.1mH/380V 3156600.106500×510×610260×30012.5×3012.5×30LKSF-750A-0.09mH/380V 3557500.09560×510×610260×34012.5×3012.5×30LKSF-900A-0.08mH/380V 4009000.08550×500×670260×34012.5×3012.5×30LKSF-1000A-0.06mH/380V 45010000.06550×520×680260×34012.5×3012.5×30LKSF-1200A-0.076mH/380V 50012000.076620×665×740280×42012.5×3012.5×30工作环境工作温度:-30℃~55℃,50℃以上降额贮存条件:温度-40℃~70℃海拔:1000米以下额定电流正常使用,千米每百米降额1%以上G5 变压器811G 电源类产品。
三相rl滤波参数
三相RL(电阻-电感)滤波器是一种用于电力系统中平滑和滤波电流或电压的装置。
滤波器的参数取决于系统的要求、电源特性和负载性质。
以下是一些常见的三相RL滤波器的参数:
电阻(R):电阻是RL滤波器中的一个基本元素。
它的值取决于所需的阻尼和电流范围。
较大的电阻值会导致较好的阻尼效果,但可能会减小系统的效率。
电感(L):电感的值影响滤波器的低频和高频响应。
较大的电感值能够提供更好的低频滤波效果,但可能导致更大的体积和成本。
电感的选择还与系统频率和电流范围有关。
截止频率(Cut-off Frequency):截止频率是滤波器对电流或电压变化的响应减小到一定程度的频率。
它通常与电感和电阻的值有关。
截止频率的选择要考虑所需的滤波性能和系统频率。
阻尼比(Damping Ratio):阻尼比描述了RL滤波器对于电流或电压的响应的过渡特性。
较大的阻尼比通常导致较慢的响应时间,减小了过渡过程中的振荡。
负载特性:滤波器的设计也应考虑负载的性质。
不同的负载可能需要不同的滤波器参数以满足其稳定性和性能需求。
请注意,滤波器的参数选择需要根据具体的系统要求和设计条件。
在设计滤波器时,通常需要进行详细的电路分析和模拟,以优化参数以满足特定的性能和稳定性要求。
最好由电力系统设计专业人员进行具体的系统分析和滤波器设计。
1。
电抗器加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗(ohm) ÷(2*3.14159) ÷F (工作频率) = 360 ÷(2*3.14159) ÷7.06 = 8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数= [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷圈直径(吋)圈数= [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----线圈高度W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量l单位: 微亨线圈直径D单位: cm线圈匝数N单位: 匝线圈长度L单位: cm频率电感电容计算公式:l=25330.3/[(f0*f0)*c]工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感: l 单位: 微亨线圈电感的计算公式1。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数H-DC=直流磁化力I= 通过电流(A)l= 磁路长度(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nHL=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)2。
电抗器参数计算公式加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗(ohm) ÷(2*3.14159) ÷F (工作频率) = 360 ÷(2*3.14159) ÷7.06 = 8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数= [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷圈直径(吋)圈数= [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----线圈高度W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量l单位: 微亨线圈直径D单位: cm线圈匝数N单位: 匝线圈长度L单位: cm频率电感电容计算公式:l=25330.3/[(f0*f0)*c]工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感: l 单位: 微亨线圈电感的计算公式1。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数H-DC=直流磁化力I= 通过电流(A)l= 磁路长度(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nHL=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)2。
三相交流滤波器无功补偿大小计算在三相交流电路里,无功补偿可是相当重要哦。
那三相交流滤波器无功补偿大小到底咋计算呢?咱们一起来唠唠。
首先得明白啥是无功功率。
在交流电路中,有些设备工作时并不只是消耗有功功率来干活,还会占用一部分无功功率来建立磁场或者电场,像电动机、变压器这些设备就需要无功功率来辅助运行。
如果无功功率不足,电网的电压就会不稳定,电能质量就会变差,设备运行也可能不正常。
这时候三相交流滤波器就登场啦,它的一个重要作用就是进行无功补偿。
计算无功补偿大小呢,关键得先知道电路里的无功功率需求量。
通常我们可以通过测量电路的功率因数来估算。
功率因数就是有功功率和视在功率的比值。
如果功率因数低,那就说明无功功率占比大,就需要更多的无功补偿。
比如说,已知一个三相电路的有功功率是P 千瓦,测量得到功率因数是cosφ₁,而我们想要把功率因数提高到cosφ₂。
那根据公式,无功功率Q₁= P ×tan(arccos(cosφ₁)),补偿后的无功功率Q₂= P ×tan(arccos(cosφ₂))。
那需要补偿的无功功率大小Qc 就等于Q₁- Q₂。
举个实际例子吧,假如有个工厂的三相用电设备有功功率是500 千瓦,原来的功率因数是0.6,现在想提高到0.9。
先算出原来的无功功率Q₁= 500 ×tan(arccos(0.6)) ≈661.44 千乏。
再算出补偿后需要的无功功率Q₂= 500 ×tan(arccos(0.9)) ≈242.44 千乏。
那需要的无功补偿大小Qc 就是661.44 - 242.44 = 419 千乏。
不过在实际计算和应用中,还得考虑一些其他因素哦。
比如电路里可能还有一些谐波存在,三相交流滤波器还得有抑制谐波的功能,这时候计算无功补偿大小就会更复杂一些,得综合考虑谐波对无功功率的影响。
而且不同类型的三相交流滤波器,它的补偿特性也不太一样,在计算的时候也要把这些差异考虑进去。
电抗器参数计算公式1.电感(L)的计算公式:电感是电抗器的一种基本参数,用于储存电能。
电感的计算公式如下:L=(N^2×μ×A)/l其中,L表示电感(单位为亨利,H),N表示线圈的匝数,μ表示磁导率(单位为亨利每米,H/m),A表示线圈截面积(单位为平方米,m^2),l表示线圈的长度(单位为米,m)。
2.电容(C)的计算公式:电容是电抗器的另一种基本参数,用于储存电能。
电容的计算公式如下:C=(ε×A)/d其中,C表示电容(单位为法拉,F),ε表示介电常数(无单位),A表示电容板的面积(单位为平方米,m^2),d表示电容板之间的距离(单位为米,m)。
3.电抗(X)的计算公式:电抗是电抗器的一个重要参数,用来描述电流和电压之间的相位差。
电抗的计算公式如下:X=2πfL其中,X表示电抗(单位为欧姆,Ω),π表示圆周率(无单位),f表示交流电频率(单位为赫兹,Hz),L表示电感(单位为亨利,H)。
4.欧姆(Ω)的计算公式:欧姆是电抗器的另一个重要参数,用来描述电阻性的损耗。
欧姆的计算公式如下:Ω=R+jX其中,Ω表示总阻抗(单位为欧姆,Ω),R表示电阻(单位为欧姆,Ω),j表示虚数单位。
5.谐振频率(f)的计算公式:谐振频率是电抗器在特定条件下的共振频率。
谐振频率的计算公式如下:f=1/(2π√(LC))其中,f表示谐振频率(单位为赫兹,Hz),π表示圆周率(无单位),L表示电感(单位为亨利,H),C表示电容(单位为法拉,F)。
这些公式是用来计算电抗器的各种参数的基本公式。
根据具体的电抗器的特性和要求,可以使用这些公式来计算所需的参数,以及设计和选择符合要求的电抗器。
电抗器参数计算公式 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-电抗器参数计算公式加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2* ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2* ÷ =据此可以算出绕线圈数:圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(寸)) + ( 40 * 圈长(寸))}] ÷圈直径 (寸)圈数 = [ * {(18* + (40*}] ÷ = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径 H----线圈高度W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:l=*D*N*N)/(L/D+线圈电感量 l单位: 微亨线圈直径 D单位: cm线圈匝数 N单位: 匝线圈长度 L单位: cm频率电感电容计算公式:l=[(f0*f0)*c]工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感: l 单位: 微亨线圈电感的计算公式1。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)l= 磁路长度(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为英寸),经查表其AL值约为33nHL=33.2=≒1μH当流过10A电流时,其L值变化可由l=(查表)H-DC=πNI / l = ×××10 / = (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)2。
电抗器参数计算公式加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗(ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数= [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径(吋)圈数= [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----线圈高度W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量l单位: 微xx线圈直径D单位: cm线圈匝数N单位: 匝线圈xx L单位: cm频率电感电容计算公式:l=25330.3/[(f0*f0)*c]工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感: l 单位: 微xx线圈电感的计算公式1。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=2.AL L= 电感值(H)H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数H-DC=直流磁化力I= 通过电流(A)l= 磁路xx(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
例如: 以T50-52材,线圈5xx,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nHL33.(5.5)2=998.25nH≒1μH当流过电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)2。
关于低压滤波器电容和电感取值的计算方法如何设计5次和7次滤波支路、以下表5次滤波器为例进行计算。
电容器型号690-30-3的物理意义:线电压690V ,三相额定容量Q=30kvar 。
低压电容器一般结成角型,如图(a )所示。
X LA B C X CI P(a)电容器角接X LA B CI (b )电容器星接CC A ''C 'A '电容器额定相电流:A UQ I B A p493.14690.03/303/==='',其中Q 为三相安装容量,单位为kvar 。
每相电容器额定容抗:Ω===''609.47493.14690PB A I UXc 。
电容器额定线电流:AI I p L103.25493.1433=⨯==。
角型转换为星型如(b )所示,由于角形阻抗是星型阻抗的三倍,所以有:Ω==='870.153609.473C X c X 。
电感选铁芯电抗器,5次滤波器的调谐系数选96.0=α,则5次滤波器的电感计算公式为h X X LC α='。
5次滤波器的电抗器电抗值为Ω=⨯='=688.0)596.0(870.15)(22h X X C L α。
5次滤波器的电抗器电感值为mHfXLL190.21415.3688.02===π。
所以最终选电抗器的值为LKSG-0.69kV-25.1A-2.19mH 。
星接时安装容量的校验:var3069069033/69036903k X X Q CC=⨯⨯='⨯=。
三相滤波电抗器作
一.设计依据
482V 500V 1,电抗器总额定容量16.66kvar 15.51kvar 2,电抗率 4.16% 4.16% 3,总电感量 0.0577mH 0.0619mH 4,电容器安装总容量550Kvar 550Kvar 5,电容器额定电压 480v 500v
6,电容器基波容量383.31Kvar 357.31Kvar 7,成套装置分四组即:50kvar ,100kvar ,200kvar ,200kvar 。
按安装容量分配: 1/2/4/4
故需制做四只三相或12只单相电抗器 二,电抗器制作要求
⒈ 电抗器的绝缘等级660v 。
⒉ 电抗器的耐热等级H 级。
⒊ 电抗器的额定容量S ,0.7Kvar 。
⒋ 电抗器的电抗率 4.16%。
⒌ 电抗器的电感1.995mH 。
⒍ 电抗器的额定电流33.2A 。
⒎ 电抗器的绝缘耐压5千伏。
三,铁芯计算及材料的选择
⒈ 硅钢片选用D310取向硅钢片。
2.电抗器容量的确定。
(1)给定无功16.6Kvar 求电容量
C =92102⨯fU ϑ=92105003146.16⨯⨯=910785000006.16⨯=211.46µF
(2)根具电容量求容抗
Xc=6101
c ω=61046.2113141
⨯⨯=15.064Ώ
(3)已知容抗和电抗率求电抗
XL=0.0416064.15⨯=0.6266624 Ώ
(4)求制作电抗器的电感
L=310⨯ωXL =3103146266624
.0=1.9957mH
(5)根具电容器的容抗和额定电压求电抗器的流 IL=XC u =064.15500=33.2A
(6)求制作电抗器的容量
Q=310-IV =33.2⨯21310-=0.7kvar ⒉ 铁芯柱截面积的选择。
⑴按0.7Kvar 计算铁芯柱的截面积。
(按三相变 直径 D =kd 4P =69×47.0=6.31cm (KD-经验数据)
铁芯柱圆截面积 S =π×2231.6⎪⎭⎫ ⎝⎛=3.14×9.55=312cm
电抗器的电压 V =P ÷I =0.7÷33.2=21V
一、 硅钢片宽度的选择
1 硅钢片宽度尺寸的计算
E =(2.6-2.9)2LI =2.922.330019957.0⨯=4.3cm 取4.8 2 铁心厚度尺寸的计算
⑴ 净厚度B =S ÷E =31 2cm ÷4.8cm =6.5 cm
硅钢片数为:6.5÷0.27=240片
⑵铁心厚度 s B =B ÷K =6.5 cm ÷0.91=7.15 cm
二、 绕组匝数w 和气隙的计算
⒈ 绕组匝数的计算w
⑴ w =d fBSK u 44.4104
⨯=93.03115044.410214⨯⨯⨯⨯⨯=32匝
⒉ 线圈高度及厚度计算。
线圈高度h=(线宽⨯每层匝数)÷K
=2.5⨯32÷0.9=89mm
线圈厚度d=每股厚度⨯股数)÷K=2⨯4÷0.9=8.9 mm 注:K 为匝间填充系数,导线选用2.5⨯2的丝包铝线,4股并饶。
⒉ 电抗器绕组匝数和最佳气隙q
l 的计算曲线。
⑴先计算M 值。
M =
2 S LI =50312.33001995.02⨯⨯=15501989.2=0.001419 Q=l WI =502.3332⨯=5010624=21.248
查表:Z =0.0063
⑵ 气隙q
l 的计算、 平均磁路长度: =63cm
气隙q
l =Z =0.0063×63=0.38Cm =3.96mm 此值为计算值、知作时可进行调整
五、窗高h 的核计算
h =E ⨯(2.5-3.5)取2.5
h =4.8⨯2.5=12cm
六 导线截面积u s 的计算
电流密度按1.7安/2mm
导线4股并绕的截面积u s =2⨯2.5⨯4=202mm
七、线圈厚度
Z
B的计算
导线4股并绕线圈一层的厚度b
1
=(2⨯4)÷0.93=8.6mm
( 0.93为压装系数)
八、窗宽度A的核计算
A=线圈总厚度⨯2+10=8.6⨯2+12=29mm 九电抗器的电感核算
L=12.w2s÷(
ρ+
μ
)109-=12.6×1024×31÷(0.38
+
1200
31)=399974.4÷0.39=0.47mH
十、电抗器率的核算。
电抗器的容量为5.52KVar
电抗压降为 V=P÷I=5.52÷0.248=0.KV
电抗器率﹪为 22.25V÷180V⨯100﹪=12.3﹪十一、线圈总平均长度
线圈内径匝长=118⨯2+59⨯2=354mm
线圈外径匝长=138.5⨯2+83.5⨯2=444mm
线圈平均匝长度=354mm+444mm=399mm
每个线圈用铜泊长度为399mm⨯8=3.168m。