Во ера каде индустриите, комерцијалните згради и критичката инфраструктура се потпираат многу на чувствителната електронска опрема, одржувањето на чиста и стабилна моќност стана приоритет што не може да се преговара. Хармониките-престојот во електричната струја предизвикани од нелинеарни оптоварувања како што се погони со променлива фреквенција, компјутери и LED осветлување-може да доведат до неуспеси на опремата, енергетски отпад и зголемени оперативни трошоци.Активни хармонични филтри се појавија како врвно решение за ублажување на овие проблеми, обезбедувајќи електроенергетски системи да работат ефикасно и сигурно. Овој водич истражува зошто AHFS се неопходни за современите електроенергетски системи, нивните принципи на работа, детални спецификации на нашите напредни филтри и одговори на вообичаени прашања за да се потенцираат нивното трансформативно влијание.
Овие наслови ја потенцираат разноврсноста на AHFS - од индустриски поставки до интеграција на обновливите извори на енергија - што ја осветлуваат нивната улога во подобрувањето на енергетската ефикасност, намалувањето на трошоците и обезбедувањето на усогласеност со стандардите за квалитет на електрична енергија. Бидејќи индустриите преминуваат кон попаметни, повеќе електрифицирани операции, побарувачката за AHFS продолжува да расте, што ги прави камен -темелник на современите стратегии за управување со електрична енергија.
Елиминирање на хармонично искривување за заштита на опрема
Хармониката може да предизвика значителна оштетување на електричната опрема, вклучувајќи мотори, трансформатори и чувствителна електроника. Тие го зголемуваат производството на топлина, го намалуваат животниот век на опремата и доведуваат до неочекувани неуспеси. На пример, во производствените капацитети, хармониките од погони со променлива фреквенција (VFD) можат да предизвикаат прегревање на моторот, што резултира во непланирано време на прекинување и скапи поправки. Во центрите за податоци, каде што серверите и системите за ладење работат 24/7, хармоничното искривување може да го наруши напојувањето, што доведува до загуба на податоци или падови на системот. AHFS активно ја следи електричната струја, идентификува хармонични фреквенции и инјектира контраактивни струи за да ги откаже, осигурувајќи дека снабдувањето со електрична енергија останува чисто. Оваа заштита го проширува животот на опремата, ги намалува трошоците за одржување и го минимизира прекинот - критично за индустриите каде што оперативниот континуитет е најголем.
Подобрување на енергетската ефикасност и намалување на трошоците
Хармониката не само што ја оштетува опремата, туку и ја намалува ефикасноста на електроенергетските системи. Тие предизвикуваат зголемена потрошувачка на енергија, бидејќи електричните компоненти мора да работат понапорно за да се надмине нарушувањето, што доведува до повисоки сметки за комунални услуги. Покрај тоа, многу комунални услуги наметнуваат казни за прекумерно хармонично нарушување, додавајќи ги оперативните трошоци. AHFS ги ублажува овие проблеми со намалување на хармоничните струи, што ги намалува загубите на енергија во каблите, трансформаторите и другите компоненти. Студиите покажаа дека AHFS може да ја намали потрошувачката на енергија за 5-15% во објекти со високи нелинеарни оптоварувања, како што се фабрики, центри за податоци и комерцијални згради. Со текот на времето, овие заштеди ја неутрализираат почетната инвестиција во филтрите, што ги прави економично решение за долгорочно управување со енергијата.
Обезбедување на усогласеност со стандардите за квалитет на електрична енергија
Регулаторните тела ширум светот, како што се Меѓународната електротехничка комисија (IEC) и Институтот за електронски и електронски инженери (IEEE), воспоставија строги стандарди за квалитет на електрична енергија, вклучително и ограничувања на хармонично искривување (на пр., IEEE 519). Непобедирањето може да резултира во казни, правни обврски, па дури и исклучување од електричната мрежа во тешки случаи. Активните хармонични филтри обезбедуваат објектите да ги исполнуваат овие стандарди со одржување на хармонично искривување во прифатливи граници. Ова е особено важно за индустриите кои се потпираат на мрежна поврзаност, како што се обновливите извори на енергија (соларни, ветерни) и големи комерцијални комплекси, каде што хармоничните емисии можат да влијаат на соседните корисници. Со одржување на усогласеност, деловните субјекти избегнуваат казни и поттикнуваат добри односи со комуналните услуги и заедницата.
Поддршка на интеграцијата на обновливите извори на енергија и паметните мрежи
Глобалната промена кон обновливите извори на енергија (соларни, ветерни) и паметни мрежни технологии воведоа нови предизвици за електроенергетските системи. Инвертерите што се користат во системите за обновлива енергија се нелинеарни оптоварувања кои генерираат хармоники, додека паметните мрежи бараат стабилен квалитет на моќност за да функционираат оптимално. АХФ играат клучна улога во интегрирањето на овие технологии со ублажување на хармониките од системите за обновлива енергија, осигурувајќи дека тие не ја нарушуваат мрежата. Тие исто така ја подобруваат стабилноста на паметните мрежи со одржување на чиста моќ, овозможувајќи ефикасна комуникација помеѓу компонентите на мрежата и поддршка на напредните карактеристики, како што се одговорот на побарувачката и управувањето со енергијата. Како што расте усвојувањето на обновливите извори на енергија, AHFS ќе стане се повеќе важен за одржување на сигурност и одржливост на мрежата.
Подобрување на сигурноста на системот и намалувањето на времето
Непланираното време на прекин како резултат на проблемите со квалитетот на електрична енергија може да ги чинат бизнисите илјадници долари на час, во зависност од индустријата. На пример, во производството на полупроводници, едно нарушување на моќноста може да уништи цела серија на микрочипови, што резултира во огромни загуби. AHFS ја подобрува сигурноста на системот со спречување на флуктуации на напон, прегревање и неуспеси на опремата предизвикани од хармоники. Обезбедувајќи стабилно напојување, тие го минимизираат времето на застој, ги штитат критичните процеси и ја одржуваат продуктивноста. Оваа сигурност е особено вредна за критични објекти за мисија како болници, каде прекините на електрична енергија можат да ја загрозат безбедноста на пациентите и финансиските институции, каде што дури и кратките испади можат да доведат до загуба на податоци и финансиски казни.
Хармонично откривање
Филтерот постојано ја следи електричната струја и напонот во електроенергетскиот систем користејќи сензори со голема прецизност. Посветен микропроцесор ја анализира брановата форма за да ги идентификува хармоничните компоненти - обично чудни множители на основната фреквенција (50Hz или 60Hz), како што се 3 -ти, 5 -ти, 7 -ми и 11 -та хармоника. Напредните алгоритми ги обработуваат податоците за да се утврди амплитудата и фазата на секоја хармоника, обезбедувајќи точно откривање дури и во сложени системи со повеќе нелинеарни оптоварувања.
Обработка и пресметка на сигналот
Откако ќе се открие хармониката, микропроцесорот ја пресметува точната големина и фазата на контраактивната струја потребна за откажување на секоја хармоника. Оваа пресметка се изведува во реално време (во микросекунди) за да се обезбеди дека филтерот веднаш реагира на промените во профилот на оптоварување. Процесорот, исто така, опфаќа системски параметри како што се нивото на напон, фреквенцијата и варијациите на оптоварувањето за да се оптимизираат перформансите.
Тековна инјекција
Филтерот ја генерира пресметаната контраактивна струја со помош на инверторот за напојување, кој ја претвора DC Power (од внатрешна банка на кондензатор или надворешно напојување) во струја на AC со иста фреквенција и амплитуда како и откриената хармоника, но со спротивна фаза. Овој контракурент се вбризгува во електроенергетскиот систем, ефикасно го откажува хармоничното искривување и остава чиста, синусоидна струја.
Адаптивна контрола
Современите AHFs имаат адаптивни системи за контрола кои ја прилагодуваат нивната работа врз основа на промена на условите на оптоварување. Тие можат да управуваат со динамични оптоварувања (на пр., Различни брзини на моторот во производството) со постојано ажурирање на нивните параметри за откривање на хармонично и тековно вбризгување. Некои напредни модели вклучуваат и комуникациски способности, дозволувајќи им да бидат интегрирани во системите за управување со згради (BMS) или системи за индустриска контрола (ICS) за далечинско следење и оптимизација.
Карактеристики
|
Gy-AHF-100 (еднофазен)
|
Gy-AHF-400 (трифазен)
|
Gy-AHF-1000 (индустриска тешка должност)
|
Номинален напон
|
220V AC ± 10%
|
380V AC ± 15%
|
400V/690V AC ± 15%
|
Номинална струја
|
100а
|
400а
|
1000а
|
Опсег на хармонична компензација
|
2 -ри - 50 -та хармоника
|
2 -ри - 50 -та хармоника
|
2 -ри - 50 -та хармоника
|
Ефикасност на компензација
|
≥97%
|
≥98%
|
.598,5%
|
Време на одговор
|
<200ms
|
<150ms
|
<100ms
|
Намалување на THD
|
Од> 30% до <5%
|
Од> 30% до <3%
|
Од> 30% до <2%
|
Корекција на факторот на моќност
|
0,95–1,0 (водечки/заостанување)
|
0,95–1,0 (водечки/заостанување)
|
0,95–1,0 (водечки/заостанување)
|
Метод на ладење
|
Природна конвекција + присилен воздух
|
Присилен воздух
|
Течно ладење
|
Работна температура
|
-10 ° C до +40 ° C.
|
-10 ° C до +50 ° C.
|
-20 ° C до +60 ° C.
|
Карактеристики на заштитата
|
Прекумерна, пренапон, краток спој, пренасочна моќност
|
Прекумерна, пренапон, краток спој, претерана загуба на фазата
|
Прекумерна, пренапон, краток спој, претерано губење, фаза на фаза, грешка во земјата
|
Интерфејси за комуникација
|
RS485 (Modbus RTU)
|
RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP)
|
RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP), Profibus
|
Димензии (W × H × D)
|
300 × 450 × 200 мм
|
600 × 800 × 300 мм
|
800 × 1200 × 600 мм
|
Тежина
|
15 кг
|
50 кг
|
200 кг
|
Сертификати
|
CE, Rohs
|
Што, Рос, ул
|
Што, Rohs, UL, IAC 61000-3-2
|
Гаранција
|
2 години
|
3 години
|
5 години
|
Сите наши активни хармонични филтри се дизајнирани да ги исполнат меѓународните стандарди, обезбедувајќи усогласеност со IEEE 519, IEC 61000-3-2 и други глобални регулативи. Тие исто така вклучуваат карактеристики за корисниците, како што се интуитивни интерфејси на екранот на допир, можности за далечинско следење и автоматска само-дијагностицирање, што ги прави лесни за инсталирање, ракување и одржување.
-