Harmonijski filtar

Prednosti tvrtke

Svjetska stručnost

Poznajemo međunarodna tržišta i trendove. Naša stručnost, iskustvo i mreža pokrivaju sve kutke svijeta.

Predanost kvaliteti

Predani smo kvaliteti i konkretnim akcijama. To znači da rješenja uvijek pružamo na profesionalan i praktičan način.

Pravovremena komunikacija

Isporučujemo stabilan protok ažuriranja u kombinaciji s pažljivim odgovorima na pitanja klijenata. Naš cilj je spriječiti upit.

 

Tržište proizvodnje

Glavna prekomorska tržišta za prodaju su zemlje jugoistočne Azije, zemlje u razvoju poput Afrike i Južne Amerike. Trenutno imamo agente u Uzbekistanu, Vijetnamu i Tajlandu.

 

Što je harmonijski filtar

 

Filtar harmonika je uređaj koji smanjuje ili ublažava harmonike na podnošljive razine. Obično se koriste za smanjenje harmonijskog izobličenja na razine navedene u IEEE 519, IEEE Preporučenoj praksi i zahtjevima za harmonijsku kontrolu u elektroenergetskim sustavima. Harmonijski filtri rješavaju probleme na tržištima kao što su industrija nafte i plina, HVAC, voda/otpadne vode i rudarstvo. Kada se harmonici ne riješe, to može dovesti do skupih oštećenja komponenti, prekida rada ili kazni od pružatelja komunalnih usluga.

 

Prednosti harmonijskog filtra

 

Spriječite kvarove i kvarove opreme
Kada mnogi mali uređaji koji proizvode harmonike zajednički uzrokuju velike količine harmoničkog onečišćenja, filtriranje glavnog izvora napajanja je vrlo korisno rješenje. Harmonijski filtri učinkovito sprječavaju kvarove i kvarove uređaja budući da pomažu u ispravljanju nelinearnih opterećenja. Filtri također osiguravaju energetsku učinkovitost, što pomaže u produljenju trajnosti uređaja.

 

Pomoć u maksimalnom iskorištenju instaliranog kapaciteta
Idealan primjer harmoničkih filtara koji maksimiziraju kapacitet instalacije je njihova uporaba u izmjeničnim vodovima paralelno s opterećenjima koja proizvode štetne harmonike. Harmonijski filtri ubrizgavaju invertiranu struju u AC vodove i poništavaju harmonike, poboljšavajući električnu stabilnost.

 

Poboljšajte energetsku učinkovitost
Jedan od najboljih aspekata harmonijskih filtara je da su skalabilni i dimenzionirani prema harmoničkoj struji za višestruka opterećenja. Također možete instalirati dodatne jedinice ako ukupna struja harmonika premašuje nazivnu vrijednost filtra jednog harmonika. Također smanjuju emisiju ugljičnog dioksida.

 

Pouzdan i pruža kontinuitet
Harmonijski filtri su praktični za područja sa značajnim nelinearnim opterećenjima i mnogo istosmjernih pogona jer smanjuju prekide u proizvodnji. Stoga ovi filtri također produljuju životni vijek uređaja, omogućujući im dosljedno dobar rad.

 

Smanjite troškove servisiranja i održavanja
Svaki električni uređaj koji radi maksimalno učinkovito mora raditi bez problema. Ova teorija je primjenjiva za uređaje s harmoničkim filtrima. Osim ako nisu potrebni kondenzatori i otpornici, harmonički filtar ne zahtijeva prilagođenu izradu jer je u velikoj mjeri neovisan o impedanciji. Prema proizvođačima, harmonijski filtri mogu podnijeti širokopojasne harmonijske frekvencije kako bi smanjili troškove usluge.

 

Spriječiti i smanjiti gubitak energije
Harmonično onečišćenje je sinonim za gubitak energije jer utječe na pouzdanost, sigurnost i učinkovitost električnih instalacija. Harmonijski filtar instaliran na glavnom napajanju može se suprotstaviti svim harmoničkim strujama prije nego što dođu do transformatora. Oni također smanjuju apsorpciju reaktivne snage i smanjuju habanje, čime se sprječava gubitak energije.

 

Harmonic Filter

 

Primjena harmonijskog filtra

Pogoni promjenjive frekvencije
Najčešća primjena za aktivne harmonijske filtre je kompenzacija harmonika koje generiraju pogoni s promjenjivom frekvencijom, koji se često nazivaju VFD-ovi ili pretvarači frekvencije. Pogonski sustavi imaju prednosti nižih gubitaka i povećane fleksibilnosti proizvodnje po cijenu viših emisija harmonika. Emisije harmonika čine pasivnu kompenzaciju neprikladnom. Aktivni filtar harmonika, posebno kod modularnog pristupa, omogućuje sukcesivnu ugradnju i ublažavanje odabranih harmonika.

 

Peći
Poznato je da peći i procesi lijevanja uzrokuju i treperenje i harmonike. To je uglavnom zbog toga što su danas neki od energetski najintenzivnijih proizvodnih procesa. Aktivni harmonijski filtar idealan je za borbu protiv oba ova problema kako bi se povećala stabilnost proizvodnje i smanjili učinci na mrežu.

 

Rasvjeta
Svjetlosni sustavi mogu uzrokovati harmonike koji zagrijavaju neutralne vodiče i ometaju opremu u blizini. To može značiti smetnje u proizvodnji i nepotrebne troškove održavanja. Ovisno o vrsti, moderne štedne žarulje mogu uzrokovati smetnje češće. Aktivni harmonijski filtri prikladni su za borbu protiv ovih problema.

 

Pogoni za zavarivanje
Harmonijski filtri mogu ublažiti treperenje. Električni sustavi zavarivanja postavljaju neujednačene zahtjeve s ekstremno visokim vršnim trenutnim zahtjevima tijekom kratkih razdoblja. Rezultirajuće jako fluktuirajuće razine napona uzrokuju treperenje. Emisije treperenja mogu uzrokovati smetnje s drugim električnim potrošačima kao što su susjedne industrije ili stambena područja i mogu uzrokovati probleme s pouzdanošću opreme u blizini.

 

Vrste harmonijskog filtra

 

Aktivni harmonijski filtar
Aktivni harmonijski filtar aktivni harmonijski filtar je nešto poput regulatora pojačanja. Koncept koji se koristi u aktivnom filtru je uvođenje komponenti struje pomoću energetske elektronike za uklanjanje harmonijskih izobličenja uzrokovanih nelinearnim opterećenjem. Aktivni filtri harmonika uglavnom se koriste za niskonaponske mreže. Postoje tri vrste aktivnih filtara harmonika ovisno o načinu spajanja na distribucijsku mrežu izmjenične struje.

 

Pasivni harmonijski filtar
Pasivni harmonijski filtar pasivni harmonijski filtar izgrađen je korištenjem niza kondenzatora, induktora i otpornika. Može biti u obliku jednostavnog linijskog reaktora ili može koristiti niz paralelnih rezonantnih filtara za uklanjanje harmonika. Pasivni harmonijski filtri također se dijele prema načinu povezivanja s opterećenjem.

 

Kako odabrati harmonijski filtar

 

Topologija invertera
Većina modernih AHF-ova izgrađena je na 3-razini NPC inverterske topologije koja donosi nekoliko prednosti u usporedbi s AHF-ovima izgrađenim na konvencionalnoj 2-topologiji razine. U 3-topologiji razine, frekvencija prebacivanja i naponsko opterećenje raspoređeni su između IGBT-ova. Smanjeni stres produljuje životni vijek energetske elektronike. 3-razina NPC pretvarača proizvodi izlazni valni oblik koji je bliži sinusoidalnom, što omogućuje smanjenu fizičku veličinu cijelog AHF sustava, zbog manjeg LC-filtra. Također se postiže veća učinkovitost, manji gubici i niža razina buke. To čini ukupni trošak vlasništva znatno nižim.

 

Gubici
Ovisno o dizajnu i topologiji, AHF mogu imati veće ili manje gubitke. Provjera gubitaka je važna jer će smanjiti troškove životnog ciklusa ulaganja. Obično AHF imaju oko 2-3% gubitaka (ovisno o nazivnoj snazi). AHF-ovi izgrađeni na 3-razini NPC inverterske topologije imaju manje gubitke od 2-razine. Ovisno o korisničkom profilu, smanjeni gubici stvaraju potencijal za značajne financijske uštede ako se LCC izračunava u razdoblju od nekoliko godina.

 

Vrijeme odziva
Neki fenomeni kvalitete električne energije događaju se iznimno brzo, zahtijevajući da ublažavanje bude još brže. Ako na proces utječu brze fluktuacije napona ili prijelazni pojavi, vrlo je važno procijeniti ukupno vrijeme odziva AHF. Tipične primjene koje zahtijevaju brzo ublažavanje su na primjer strojevi za zavarivanje, dizala i dizalice.

 

Interharmonici
Interharmonici su obično uzrokovani problemima sinkronizacije. Ako instalacija uključuje interharmonijske izvore, treba se posavjetovati s proizvođačem jer ne mogu svi AHF-i to riješiti. To je čest problem s ciklo pretvaračima ili nekim tipovima starijih generatora vjetroturbina.

 

Kapacitet harmonijske kompenzacije
Harmonici se mogu vidjeti u parnim i neparnim redoslijedima. Uobičajeni kapacitet za AHF je 25. ili 50. harmonijski red. Ponekad postoji tvrdnja da se može ublažiti 51. harmonik, što nema veliku vrijednost jer se harmonijski redovi od 51. i više ne pojavljuju u elektroenergetskim sustavima. Važno pitanje je da AHF može ponuditi mogućnost odabira harmonijskog reda za kompenzaciju. Za neke uređaje moguće je odabrati cijeli harmonijski spektar (od 1. do 50., neparni i parni), ali za neke druge moguće je odabrati samo nekoliko harmonijskih redova. Ovisno o primjeni, sposobnost kompenzacije za određeni harmonijski poredak kritično je pitanje koje utječe na performanse cijelog sustava.

 

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
U nekim zemljama postoje stroge smjernice u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću. Kako biste bili sigurni da AHF ne uzrokuje smetnje, mora biti opremljen pravilno dizajniranim EMC filtrom.

 

napon
AHF se nude u nizu napona, najčešći je 200V do 690V. Neki proizvođači mogu proizvoditi AHF za čak i više napone, do 1000 V, bez transformatora za povećanje, smanjujući troškove i otisak. Moguće je spojiti AHF na srednjenaponske sustave pomoću odgovarajućeg transformatora za povećanje. Step-up (ili step-down) transformatori mogu smanjiti performanse kompenzacije zbog povećane impedancije između AHF i mreže.

 

 

Redoslijed rada harmonijskog filtra

Mjerenje
Harmonijski filtar kontinuirano prati valne oblike napona i struje na svojoj točki spajanja na električni sustav pomoću ugrađenih senzora i strujnih transformatora. To mu omogućuje analizu harmoničkog sadržaja i identificiranje frekvencija i veličina nepoželjnih harmonika.

 

Procesiranje signala
Nakon što se izmjeri harmonijski sadržaj, harmonijski filtar obrađuje te podatke kako bi izračunao potrebnu struju kompenzacije. Napredni algoritmi za obradu signala koriste se za točno određivanje odgovarajuće korektivne struje potrebne za poništavanje neželjenih harmonika.

 

Generiranje protustruje
Na temelju rezultata obrade signala, harmonijski filtar generira kompenzacijsku struju koja je 180 stupnjeva izvan faze u odnosu na detektirane harmonijske struje. Ova protustruja se zatim ubrizgava u električni sustav kako bi se neutralizirali učinci harmonika.

 

Kontinuirana prilagodba
Harmonijski filtar kontinuirano prilagođava generiranu kompenzacijsku struju kako bi se prilagodio promjenama u sadržaju harmonika u električnom sustavu. To osigurava da filtar ostane učinkovit u ublažavanju harmonika pod različitim uvjetima opterećenja i razinama harmonijskog izobličenja.

 

Praćenje i kontrola
Tijekom rada, harmonijski filtar neprestano prati sadržaj harmonika u sustavu kako bi osigurao da struja kompenzacije ostane učinkovita. Napredni kontrolni algoritmi koriste se za održavanje performansi filtra i po potrebi za podešavanje u stvarnom vremenu.

Capacitor Harmonic Filter

 

Kako rješavate probleme i održavate svoj harmonijski filtar?

 

Identificirajte problem
Ako rješavate probleme ili održavate svoje harmonijske filtre, prvi korak je identificirati problem ili simptom koji bi mogao ukazivati ​​na kvar ili kvar. Uobičajeni znakovi problema s harmoničkim filtrom uključuju pretjeranu toplinu ili buku iz filtra ili njegovih komponenti, pregorjele osigurače, okidanje prekidača, oštećene kondenzatore, abnormalna očitanja napona ili struje ili fluktuacije, slab faktor snage, nisku učinkovitost, kvar opreme ili kvar zbog harmonijskih smetnji , te šifre grešaka ili alarme iz kontrolera filtera ili sustava za nadzor.

 

Provjerite postavke filtera
Sljedeći korak u rješavanju problema i održavanju harmoničnih filtara je provjera postavki i parametara filtra. Ovisno o vrsti i modelu vašeg filtra, možete imati različite opcije i načine za prilagodbu rada i izvedbe filtra. Na primjer, neki aktivni filtri imaju način ugađanja koji vam omogućuje da postavite odziv filtra na određene harmonijske redove ili frekvencije. Neki hibridni filtri imaju način prebacivanja koji vam omogućuje prebacivanje između pasivnog i aktivnog filtriranja ili između različitih konfiguracija pasivnog filtra. Trebali biste konzultirati priručnik za filter ili proizvođača za preporučene postavke i parametre za vašu primjenu i uvjete opterećenja.

 

Obavite rutinsko održavanje
Treći korak u rješavanju problema i održavanju vaših harmoničnih filtara je obavljanje rutinskih zadataka održavanja kako bi se spriječio ili smanjio rizik od problema i kvarova. To uključuje čišćenje kućišta filtra i komponenti, provjeru ožičenja i spojeva, ispitivanje komponenti na znakove istrošenosti ili kvara, zamjenu neispravnih ili istrošenih komponenti, ažuriranje firmvera ili softvera filtra ako je potrebno i pregled podataka o izvedbi i radu. Trebali biste slijediti smjernice proizvođača za učestalost i postupke održavanja i voditi evidenciju o aktivnostima i rezultatima za buduću upotrebu.

 

Rješavanje specifičnih problema
Četvrti korak u rješavanju problema i održavanju vaših harmoničnih filtara je rješavanje specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom rada ili održavanja filtra. Ovi problemi mogu uključivati ​​preopterećenje ili nedovoljno opterećenje filtra, rezonanciju filtra ili nestabilnost filtra. Preopterećenje ili podopterećenje filtra događa se kada struja premaši ili padne ispod nazivne vrijednosti, uzrokujući pregrijavanje filtra, okidanje ili gubitak učinkovitosti. To može biti uzrokovano promjenama u profilu opterećenja, konfiguraciji sustava ili postavkama filtera. Rezonancija filtra događa se kada impedancija filtra odgovara impedanciji sustava na određenoj harmoničkoj frekvenciji, što dovodi do povećanja harmonika napona i struje. Nestabilnost filtera javlja se zbog povratne sprege ili interakcije s drugim filterima ili uređajima u sustavu.

 

Provjerite rezultate
Peti korak u rješavanju problema i održavanju vaših harmoničnih filtara je provjera rezultata vaših radnji i osiguravanje da filtar radi ispravno i učinkovito. Trebali biste ponovo izmjeriti harmonike napona i struje na ulazu i izlazu filtera pomoću analizatora kvalitete električne energije ili mjerača harmonika. Rezultate trebate usporediti s prethodnim mjerenjima i očekivanim vrijednostima. Također biste trebali provjeriti temperaturu filtra, buku i indikatore statusa kako biste potvrdili da su unutar normalnih raspona.

 

 

 
Kako uskladiti svoje harmonijske filtre s drugim uređajima za korekciju faktora snage?
 
01/

Razumite svoj profil opterećenja
Prije nego što instalirate bilo koji PFC uređaj, morate razumjeti svoj profil opterećenja, što je varijacija vaše potrebe za aktivnom i jalovom snagom tijekom vremena. Vaš profil opterećenja će odrediti vrstu, veličinu i lokaciju vaših PFC uređaja, kao i optimalne postavke za vaše harmonijske filtre. Možete koristiti analizator kvalitete električne energije ili pametni mjerač za mjerenje i praćenje vašeg profila opterećenja, kao i za prepoznavanje izvora i razina harmonijskog izobličenja u vašem sustavu.

02/

Odaberite pravu vrstu harmonijskog filtra
Postoje različite vrste harmonijskih filtara, kao što su pasivni, aktivni i hibridni, koji se mogu koristiti za ublažavanje harmonijskih izobličenja i poboljšanje faktora snage. Pasivni filtri sastoje se od kondenzatora i prigušnica koji su podešeni na specifične harmonijske frekvencije i spojeni u seriju ili paralelno s opterećenjem. Aktivni filtri su elektronički uređaji koji ubrizgavaju suprotne struje kako bi poništili harmonike koje stvara opterećenje. Hibridni filtri kombinacija su pasivnih i aktivnih filtara koji mogu ponuditi veću fleksibilnost i učinkovitost. Izbor harmonijskog filtra ovisi o vašim karakteristikama opterećenja, konfiguraciji sustava i proračunu.

03/

Izbjegavajte rezonanciju i prekomjernu kompenzaciju
Jedan od glavnih izazova koordinacije harmoničkih filtara s drugim PFC uređajima je izbjegavanje rezonancije i prekomjerne kompenzacije. Rezonancija se javlja kada se prirodna frekvencija sustava podudara s frekvencijom harmoničkog filtra ili kondenzatora, što rezultira pojačanim harmonicima i izobličenjem napona. Do prekomjerne kompenzacije dolazi kada ukupna jalova snaga koju isporučuju PFC uređaji premašuje zahtjeve za jalovu snagu opterećenja, što rezultira vodećim faktorom snage i porastom napona. Kako biste izbjegli ove probleme, morate pažljivo dizajnirati i kontrolirati svoje PFC uređaje, kao i koristiti deštimirane reaktore ili filtre koji nisu podešeni na frekvenciju rezonancije sustava.

04/

Koristite središnji ili distribuirani pristup
Drugi aspekt koordinacije harmoničkih filtara s drugim PFC uređajima je odluka hoćete li koristiti središnji ili distribuirani pristup. Centralni pristup znači instaliranje jednog ili nekoliko velikih PFC uređaja na glavnoj razvodnoj ploči ili razini transformatora, dok distribuirani pristup znači instaliranje više manjih PFC uređaja na razini pojedinačnog opterećenja ili napajanja. Prednosti i nedostaci svakog pristupa ovise o rasporedu vašeg sustava, različitosti opterećenja i troškovima instalacije. Općenito, središnji pristup može ponuditi više jednostavnosti i ekonomičnosti, dok distribuirani pristup može ponuditi više fleksibilnosti i točnosti.

 

Naša tvornica

 

Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co., Ltd. osnovana je 2007. (ranije poznata kao Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). To je visokotehnološko poduzeće koje pruža nadzor i kontrolu kvalitete električne energije u elektroenergetskom sustavu, kompenzaciju jalove snage, harmonijsku kontrolu i opremu za zaštitu električne energije kao svoju osnovnu djelatnost. Od svog osnutka uvijek smo se pridržavali koncepta "ušteda energije stvara vrijednost, zaštita gradi harmoniju" i predani smo pružanju visokokvalitetnih proizvoda i sveobuhvatnih rješenja za korisnike u različitim područjima za poboljšanje kvalitete električne energije, optimiziranje upravljanja, uštedu energije i smanjiti potrošnju i zaštititi sigurnost električne mreže.

 

 
Tvorničke slike
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

202404021549150697e

 

 
potvrda
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Pitanja
 

 

P: Koja je razlika između harmonijskog filtra i mrežnog reaktora?

O: Filtriranje harmonika djeluje na filtriranje harmonika u sustavu. To može smanjiti pregrijavanje opreme, smanjiti neugodno okidanje prekidača strujnog kruga i osigurača i poboljšati kvalitetu struje pridonoseći smanjenju troškova energije. Prigušnice mreže i opterećenja - prigušnice se koriste za ograničenje struje.

P: Ispravljaju li harmonijski filtri faktor snage?

O: Da, aktivni harmonički filtar (AHF) može se koristiti za korekciju faktora snage na približno jedinici. Međutim, korištenje kombinacije AHF i kondenzatora za korekciju faktora snage često je ekonomičnije rješenje.

P: Kako dimenzionirati harmonijski filtar?

O: Veličina harmonijskih filtara ovisi o harmonijskom spektru, impedanciji i karakteristikama opterećenja sustava. Harmonijski spektar je distribucija harmonijskih frekvencija i njihovih veličina u sustavu. Budući da VFD-ovi uzrokuju harmonijska izobličenja, harmonijski filtar za VFD-ove smanjuje harmonike. Drugim riječima, svaki VFD koji koristi mosni ispravljač inherentno crpi harmonijsku struju iz napajanja. Povlačenje harmonijske struje uzrokuje izobličenje napona na mreži što može stvoriti probleme s kvalitetom napajanja za druga električna opterećenja.

P: Je li aktivni harmonijski filtar bolji od mrežnog reaktora?

O: Dok AHF može ispraviti harmonike bez mrežnih prigušnica, problemi se mogu pojaviti ako nema dovoljne impedancije između AHF i opterećenja. Korištenje mrežnih reaktora također je isplativo budući da reaktori ublažavaju neke od harmonika i može se koristiti manji AHF.

P: Zašto su nam potrebni harmonijski filteri?

O: Kao što je prethodno spomenuto, harmonijski filtri koriste se za uklanjanje harmonijskih izobličenja uzrokovanih prevelikim strujama u i izvan uređaja. Može spriječiti da velike količine harmonika uzrokuju štetu na opremi, zastoje u radu i spriječi povećanje operativnih troškova.

P: Koji je glavni princip aktivnog harmonijskog filtriranja?

O: Aktivni harmonijski filtri su uređaji za kvalitetu energije koji dinamički opskrbljuju kontroliranu struju koja ima istu amplitudu kao harmonijska struja, koja se ubrizgava u suprotnosti s harmonicima u mreži. Time se eliminiraju harmonijske struje u električnom sustavu.

P: Kako smanjiti harmonijski filtar?

O: Pasivni filtri također smanjuju harmonijske napone u instalacijama gdje je napon napajanja poremećen. Ako je razina isporučene jalove snage visoka, savjetuje se isključivanje pasivnog filtra u vrijeme kada je postotak opterećenja nizak.

P: Je li harmonijski filtar kapacitivno opterećenje?

O: Princip rada harmonijskog filtra je smanjenje izobličenja kroz skretanje harmonijskih struja unutar traka manje impedancije. Ovi filtri su kapacitivni na osnovnoj frekvenciji, pa se koriste za generiranje potrebne jalove snage preko pretvarača i također za korekciju faktora snage.

P: Koja je razlika između aktivnih i pasivnih harmonijskih filtera?

O: Za razliku od tipičnih pasivnih filtara, koji su podešeni na određene frekvencije i ponekad na njih mogu utjecati promjene u sustavu napajanja, aktivni filtri su prilagodljivi. Mogu odgovoriti na širok raspon harmonijskih frekvencija, što ih čini svestranim rješenjem za različite konfiguracije elektroenergetskih sustava.

P: Jesu li harmonici dobri ili loši?

O: Ako su harmonici visoki, izobličenje može uzrokovati pregrijavanje starijih transformatora i s tim postoje dva problema. Prvo, proizvedena toplina gubi energiju i drugo, vjerojatno će oštetiti transformator, ponekad katastrofalno. Active Harmonic filteri dolaze u veličinama od 60A, 120A, 200A i 300A. Za smanjenje THDi na razinu od 8% potreban je filtar od 120 A. Provjerite performanse kada je filter instaliran. Pritisnite Active Harmonic Filter za više pojedinosti o AHF.

P: Zašto su harmonici važni?

O: U glazbi, harmonici se koriste na žičanim instrumentima i puhačkim instrumentima kao način proizvodnje zvuka na instrumentu, posebno za sviranje viših nota i, sa žicama, dobivanje nota koje imaju jedinstvenu kvalitetu zvuka ili "boju tona". Na gudačima gudala harmonika ima „staklast“, čist ton.

P: Kako harmonik utječe na frekvenciju?

O: Harmonici su višekratnici osnovne frekvencije. Dakle, ako je osnovna frekvencija 100 Hz, viši harmonici bit će 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz itd.

P: Što je harmonijski filtar za lutke?

O: Harmonijski filtar je električni alat koji se koristi za smanjenje harmonijskog izobličenja u elektroenergetskim sustavima. Harmonijsko izobličenje nastaje kada su valni oblici struje i napona električnog sustava izobličeni prisutnošću harmonika koji su višekratnici osnovne frekvencije.

P: Koje su komponente harmonijskog filtra?

O: Osnovne komponente pasivnog harmonijskog filtra su reaktor i kondenzator spojeni u seriju u elektroenergetskom sustavu i možda priključeni na sabirnicu, glavnu sklopnu ploču, rasklopni uređaj ili čak unutar centra za upravljanje motorom. Aktivni harmonijski filtri, koji se nazivaju i harmonijski jedinice za korekciju su paralelni uređaji koji djeluju poput sustava za poništavanje buke i ubacuju jednake i suprotne frekvencije za ublažavanje harmonika. Filtri također mogu osigurati dodatnu struju za ispravljanje faktora snage.

P: Smanjuje li EMC filtar harmonike?

O: S kombinacijom filtara tvrtke REO kombiniraju se trofazna mrežna prigušnica i EMC filtar. Ova kombinacija će minimizirati probleme elektromagnetske kompatibilnosti i harmonike te će smanjiti troškove energije do 20%. Linijska prigušnica je odgovorna za uklanjanje naprezanja iz opskrbne mreže kompenzacijom harmonijske jalove snage.

P: Kako dimenzionirati harmonijski filtar za VFD?

O: Postoje li smjernice za dimenzioniranje aktivnog harmonijskog filtra za opterećenje istosmjernog pogona? Da. Prvo odredite zahtjev za korektivnu struju za AC VFD opterećenje pomoću HPS TruWave Active Harmonic Filter Excel Sizing Estimator. Zatim pomnožite s 1,33 da biste uzeli u obzir povećano harmonično izobličenje pri smanjenoj brzini.

P: Što je trofazni harmonijski filtar?

O: Trofazni harmonijski filtri su shunt elementi koji se koriste u elektroenergetskim sustavima za smanjenje izobličenja napona i za korekciju faktora snage. Nelinearni elementi kao što su energetski elektronički pretvarači generiraju harmonijske struje ili harmonijske napone koji se ubrizgavaju u elektroenergetski sustav.

P: Koja je ocjena harmonijskog filtra?

O: Svaki filtar je ocijenjen na 315 kV i 49 MVAr. Ova slika ilustrira jednostruko podešeni filtar na 315 kV i 49 MVAr s harmoničkim filtrom 5. reda kada je Q 30 . Ova slika ilustrira dvostruko podešeni filter na 315 kV i 49 MVAr s harmoničkim filterima 11. i 13. reda kada je Q 16.

P: Koje su prednosti pasivnog harmonijskog filtra?

O: Primarna prednost korištenja ovih filtara je ublažavanje harmonika, čime se osigurava čišća i pouzdanija energija. Produženi životni vijek opreme: Harmonijska izobličenja mogu značajno utjecati na životni vijek električne opreme.

P: Što je filtriranje harmonijske sredine?

O: Uobičajena metoda filtra harmonijske srednje vrijednosti u uklanjanju šuma slike je zamjena vrijednosti svakog piksela harmonijskom sredinom vrijednosti piksela u okolnom području. Smatramo kvadrat koji sadrži 9 piksela za svaki piksel tako da se ovaj piksel nalazi u središtu. Zaključak. Instaliranjem aktivnog harmonijskog filtra, kupac je imao koristi od: Smanjenje ukupnog harmonijskog izobličenja koje se ubacuje u mrežu čime se izbjegava bilo kakva buduća kazna. Harmonijsko izobličenje—koje se u osnovi definira kao cijeli višekratnik osnovne frekvencije—pojavljuje se na višekratnicima tih 60Hz i stvara probleme u distribucijskoj mreži, posebno u magnetskim uređajima, kao što su transformatori, kao i relejni uređaji i brojila u podstanicama i na servisnim mjestima.

Dobro smo poznati kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača harmoničkih filtera u Kini. Ako namjeravate veleprodajno prodavati visokokvalitetni harmonijski filtar, dobrodošli da dobijete ponudu od naše tvornice. Također, dostupna je prilagođena usluga.

ormar kondenzatora za zaštitu od podnapolta, Korekcija faktora snage za sustave obnovljivih izvora energije, Korekcija faktora snage za induktore