A tensão ideal e as formas de onda de corrente no sistema de energia são ondas senoidais com uma frequência de 50 Hz, no entanto,As aplicações de equipamento de potência não linear (como tiristores de alta potência), inversores, UPS, fontes de alimentação de comutação, fornos de frequência intermédia, lâmpadas de poupança de energia, etc.) gera uma grande quantidade de corrente harmônica distorcida.O acoplamento de corrente harmônica irá gerar tensão harmônica na linhaA decomposição da série de Fourier é realizada na corrente de distorção não sinusoidal, em que o componente cuja frequência é a mesma que a frequência de potência é a onda fundamental,e o componente cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental é o harmônicoEste tipo de "poluição" harmónica pode causar grandes danos à rede eléctrica e aos utilizadores, pelo que a gestão harmónica é denominada "projeto verde".
Devido ao desenvolvimento da tecnologia eletrônica de potência, o filtro de potência ativa (APF) começou a ser aplicado em escala.,APF tem uma resposta rápida, poderia rastreamento em tempo real e compensação para cada harmônico, e tem as funções de compensação de harmônicos,Corrente trifásica de compensação e de equilíbrio da potência reativaAo mesmo tempo, o APF tem as vantagens de não ser afetado pela impedância do sistema, sem perigo oculto de ressonância, alta eficiência de compensação,e tem sido amplamente utilizado em sistemas de alimentação de várias indústrias.
Método de compensação flexível:Compensação apenas para os harmônicos, compensação apenas para a potência reativa, compensação tanto para os harmônicos como para a potência reativa,Podia compensar os harmônicos 2 a 25 ou compensar harmônicos específicos;
Capacidade de controlar o desequilíbrio de três fases;
Compensação linear, tempo de resposta ≤ 5 ms;
Interface de interação humano-computador humanizada, que exibe informações de qualidade de energia em tempo real do sistema e da ontologia.Esta interface tem a capacidade de controlar o dispositivo remotamente e fácil de operar;
Adotar IGBT importados com alta densidade de potência e alta fiabilidade;
Utilizando um sistema de controlo digital DSP para detecção e cálculo de alta velocidade;
Com interface de comunicação remota, monitorização em tempo real através de PC;
Projeto modular padrão que reduz os prazos e aumenta a fiabilidade e a manutenção.
Tempo de resposta
Tempo de resposta total ≤ 5 ms,Tempo de resposta instantânea ≤ 100 μs
Taxa total de compensação harmónica
≥ 97%,3a/5a/7a/9a taxa de compensação independente ≥ 98%
Auto-perda
≤ 2%
Eficiência
≥ 98%
Frequência de comutação
20 kHz
Método de fiação | Com um diâmetro não superior a 50 mm |
Tensão de acesso | 3 × 380 V ± 10% |
Frequência de acesso | 50 Hz ± 2% |
Tempo de resposta | Tempo de resposta total ≤ 10 ms,Tempo de resposta instantânea ≤ 100 μs |
Frequência de comutação | 10 a 20 kHz |
Configuração da função | Compensar somente os harmônicos, compensar somente a potência reativa, compensar tanto os harmônicos como a potência reativa |
Tempos de compensação harmônica | 2o - 51o |
Tipo de protecção | Proteção contra sobrevoltagem de corrente contínua, proteção contra sobrecorrência IGBT, proteção contra sobre temperatura do dispositivo |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado |
Ruído | < 65 dB |
Temperatura de funcionamento | -10°C+45°C |
Umidade de trabalho | < 85%RH Não condensante |
Ocasião de instalação | Instalação interna |
Interface principal
Interface de informação do sistema
Interface de informação de falha
Interface de definição de parâmetros