LCL-filterreaktorer, der i vid udstrækning anvendes som strømforsyningsfiltre i elektriske systemer, er primært designet til at eliminere højfrekvent støj fra udgangene fra trefasede invertere i DC-strømsystemer. De opnår dette ved at bruge omhyggeligt konstruerede kombinationer af induktans og kapacitans, hvilket effektivt forbedrer stabiliteten og kvaliteten af udgangssignalet.
Konstruktionen af LCL-filterreaktorer er indviklet og omfatter tre nøglekomponenter: input-induktans, serieforbundet kapacitans og output-induktans. Både input- og outputinduktanser er spoleformede, mens den serieforbundne kapacitans bruger kondensatorer med fast værdi. Disse komponenter er forbundet til at danne en unik ringformet struktur.
Med hensyn til driftsprincipperne for LCL-filterreaktorer kan de opdeles i to hovedfaser:
1. Power Stage: I dette trin gennemgår jævnstrøm indledningsvis behandling gennem en trefaset inverter, før den kommer ind i LCL-filterreaktoren. Filterreaktorens primære opgave på dette trin er omhyggelig filtrering af DC-signalet for at transformere det til en mere stabil DC-udgang.
2. Load Stage: Når det stabile DC-signal når belastningen, spiller LCL-filterreaktoren igen en afgørende rolle. Den fortsætter med at overvåge og bortfiltrere enhver resterende højfrekvent støj, hvilket sikrer, at det endelige udgangssignal er rent, stabilt og pålideligt. Denne dobbelte filtreringsmekanisme gør LCL-filterreaktoren til en vigtig enhed til at sikre strømkvaliteten i elektriske systemer.
Denne reaktor, der er i stand til at modstå spændinger så høje som 1140V, sikrer stabil drift i højspændingssystemer og effektivt undertrykker harmoniske og støj for at forbedre strømkvaliteten. 1140V LCL-filterreaktoren finder omfattende anvendelse i forskellige højspændingsstrømsystemer, såsom minedrift med fire-kvadrants boost-feedback-systemer, højspændings-invertere og højeffekt-ensrettere. I disse applikationer forbedrer det effektivt strømkvaliteten, reducerer antallet af udstyrsfejl og forbedrer den overordnede systemydelse.