Övertonsfilter

Företagsfördelar

Världsomspännande expertis

Vi känner till internationella marknader och trender. Vår expertis, erfarenhet och nätverk täcker världens alla hörn.

Engagemang för kvalitet

Vi är engagerade i kvalitet och konkreta åtgärder. Det innebär att vi alltid levererar lösningar på ett professionellt och praktiskt sätt.

Tidig kommunikation

Vi levererar ett stadigt flöde av uppdateringar kombinerat med medvetet lyhörda svar på kundfrågor. Vårt mål är att föregripa frågan.

 

Produktionsmarknad

De viktigaste utomeuropeiska marknaderna för försäljning är länder i Sydostasien, utvecklingsländer som Afrika och Sydamerika. Vi har för närvarande agenter i Uzbekistan, Vietnam och Thailand.

 

Vad är övertonsfilter

 

Ett övertonsfilter är en enhet som reducerar, eller dämpar, övertoner till tolererbara nivåer. De används vanligtvis för att sänka harmonisk distorsion till de nivåer som beskrivs i IEEE 519, IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems. Övertonsfilter löser problem på marknader som olja & gas, HVAC, vatten/avloppsvatten och gruvindustri. När övertoner lämnas oadresserade kan det leda till dyra skador på komponenter, stilleståndstid eller påföljder från leverantörer av elnät.

 

Fördelar med harmonisk filter

 

Förhindra utrustningsfel och haverier
När många små övertonsproducerande enheter tillsammans orsakar stora mängder övertonsföroreningar, är filtrering av huvudströmförsörjningen en mycket användbar lösning. Övertonsfilter förhindrar effektivt fel och haverier av enheter eftersom de hjälper till att korrigera icke-linjära belastningar. Filtren ger också energieffektivitet, vilket bidrar till att förlänga enhetens hållbarhet.

 

Hjälp till maximalt utnyttjande av installerad kapacitet
Ett idealiskt exempel på övertonsfilter som maximerar installationskapaciteten är deras användning i växelströmsledningarna parallella med belastningarna som producerar störande övertoner. Övertonsfiltren sprutar in inverterad ström i AC-ledningarna och tar bort övertoner, vilket förbättrar den elektriska stabiliteten.

 

Förbättra energieffektiviteten
En av de bästa aspekterna med övertonsfilter är att de är skalbara och dimensionerade till övertonsströmmen för flera belastningar. Du kan också installera ytterligare enheter om den totala övertonsströmmen överstiger klassificeringen av det enda övertonsfiltret. De minskar också utsläppen av koldioxid.

 

Pålitlig och ger kontinuitet
Övertonsfilter är praktiska för områden med betydande icke-linjära belastningar och många DC-frekvensomriktare eftersom de minskar produktionsstörningar. Därför förlänger dessa filter också enhetens livslängd, vilket gör att de kan fungera konsekvent bra.

 

Dämpa service- och underhållskostnaderna
Alla elektriska enheter som fungerar med maximal effektivitet kommer att fungera utan problem. Denna teori är tillämplig för enheter med övertonsfilter. Om inte kondensatorerna och motstånden krävs, kräver övertonsfiltret inte specialtillverkning eftersom det är till stor del impedansoberoende. Enligt tillverkarna kan övertonsfilter hantera bredbandiga övertonsfrekvenser för att minimera servicekostnaderna.

 

Förhindra och minska energiförlust
Harmonisk förorening är synonymt med energiförlust eftersom det påverkar elektriska installationers tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet. Ett övertonsfilter installerat på huvudströmförsörjningen kan motverka alla övertonsströmmar innan det når transformatorn. De minskar också absorptionen av reaktiv kraft och minskar slitage och förhindrar därigenom energiförlust.

 

Harmonic Filter

 

Applicering av övertonsfilter

Frekvensomriktare
Den vanligaste applikationen för aktiva övertonsfilter är kompensation av övertoner som genereras av frekvensomriktare, ofta kallade VFD eller frekvensomvandlare. Drivsystem har fördelarna med lägre förluster och ökad produktionsflexibilitet till priset av högre emissioner av övertoner. Övertonsutsläpp gör passiv kompensation olämplig. Aktivt övertonsfilter, speciellt med ett modulärt tillvägagångssätt, möjliggör successiv installation och dämpning av utvalda övertoner.

 

Ugnar
Ugnar och gjutprocesser är kända för att ge upphov till både flimmer och övertoner. Detta beror till stor del på att det är några av de mest energikrävande produktionsprocesserna idag. Active Harmonic Filter är idealiskt för att bekämpa båda dessa problem för att öka produktionsstabiliteten och minska effekterna på nätet.

 

Belysning
Ljussystem kan orsaka övertoner som värmer upp neutrala ledare och stör närliggande utrustning. Det kan innebära produktionsstörningar och onödiga underhållskostnader. Moderna energisparlampor kan vara mer benägna att orsaka störningar beroende på typ. Active Harmonic Filter är väl lämpade för att bekämpa dessa problem.

 

Svetsanläggningar
Övertonsfilter kan dämpa flimmer. Elektriska svetssystem ställer ojämna krav med extremt höga toppar i strömbehovet under korta perioder. De resulterande mycket fluktuerande spänningsnivåerna orsakar flimmer. Flimmerutsläpp kan orsaka störningar hos andra elektriska konsumenter som närliggande industrier eller bostadsområden och kan orsaka tillförlitlighetsproblem med närliggande utrustning.

 

Typer av övertonsfilter

 

Aktivt övertonsfilter
Active Harmonic Filter ett aktivt övertonsfilter är ungefär som en boostregulator. Konceptet som används i ett aktivt filter är införandet av strömkomponenter som använder kraftelektronik för att ta bort de harmoniska distorsionerna som produceras av den icke-linjära belastningen. Aktiva övertonsfilter används mest för lågspänningsnät. Det finns tre typer av aktiva övertonsfilter baserat på hur de är anslutna till AC-distributionsnätet.

 

Passivt övertonsfilter
Passivt övertonsfilter Ett passivt övertonsfilter är byggt med en rad kondensatorer, induktorer och motstånd. Den kan ha formen av en enkel linjereaktor eller kan använda en serie parallella resonansfilter för att eliminera övertoner. Passiva övertonsfilter är också uppdelade utifrån hur de är anslutna till lasten.

 

Hur man väljer övertonsfilter

 

Invertertopologi
De flesta moderna AHF:er är byggda på en 3-nivå NPC-växelriktartopologi som ger flera fördelar jämfört med AHF:er som bygger på den konventionella 2-nivåtopologin. I en 3-nivåtopologi är omkopplingsfrekvensen och spänningsspänningen fördelade mellan IGBT:erna. Minskad stress förlänger livslängden för kraftelektroniken. NPC-växelriktare på 3-nivå producerar en utgående vågform som är närmare sinusformad, vilket möjliggör en reducerad fysisk storlek på hela AHF-systemet på grund av det mindre LC-filtret. Högre effektivitet, lägre förluster och lägre ljudnivåer uppnås också. Dessa gör den totala ägandekostnaden mycket lägre.

 

Förluster
Beroende på design och topologi kan AHF:er ha högre eller lägre förluster. Att kontrollera förlusterna är viktigt eftersom de kommer att minska livscykelkostnaden för investeringen. Vanligtvis har AHF cirka 2-3% förluster (beroende på märkeffekt). AHF:er byggda på 3-nivå NPC-växelriktartopologi har lägre förluster än 2-nivåer. Beroende på användarprofil skapar minskade förluster en potential för betydande ekonomiska besparingar om LCC beräknas över en period av några år.

 

Respons tid
Vissa strömkvalitetsfenomen inträffar extremt snabbt, vilket kräver att begränsningen är ännu snabbare. Om processen påverkas av snabba spänningsfluktuationer eller transienter är det mycket viktigt att utvärdera AHF:s totala svarstid. Typiska applikationer som kräver snabb begränsning är till exempel svetsmaskiner, hissar och kranar.

 

Interharmonik
Interharmonik orsakas vanligtvis av synkroniseringsproblem. Om installationen inkluderar interharmoniska källor bör tillverkaren rådfrågas eftersom inte alla AHF kan hantera detta. Det är ett vanligt problem med cyklokonverterare eller vissa typer av äldre vindkraftverk.

 

Harmonisk kompensationskapacitet
Övertoner kan ses i udda och jämna ordningsföljder. Vanlig kapacitet för AHF är 25:e eller 50:e övertonsordningen. Ibland finns det ett påstående om att kunna dämpa den 51:a övertonen, vilket har litet värde eftersom övertonsordningar på 51:a och högre inte förekommer i elektriska kraftsystem. En viktig fråga är att AHF kan erbjuda möjligheten att välja vilken harmonisk ordning som ska kompenseras. För vissa enheter är det möjligt att välja hela övertonsspektrumet (1:a till 50:e, udda och jämnt), men för vissa andra kan endast ett fåtal övertonsordningar väljas. Beroende på applikationen är förmågan att kompensera för en viss harmonisk ordning en kritisk fråga som påverkar hela systemets prestanda.

 

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
I vissa länder finns det strikta riktlinjer för EMC. För att vara säker på att AHF inte orsakar störningar måste den vara försedd med ett korrekt utformat EMC-filter.

 

Spänning
AHF:er erbjuds i en rad spänningar, den vanligaste är 200V upp till 690V. Vissa tillverkare kan producera AHF för ännu högre spänningar, upp till 1000V, utan en step-up transformator, vilket minskar kostnader och fotavtryck. Det är möjligt att ansluta AHF:er till mellanspänningssystem med hjälp av en lämplig step-up transformator. Step-up (eller step-down) transformatorer kan minska kompensationsprestandan på grund av ökad impedans mellan AHF och nätverket.

 

 

Funktionssekvens för ett övertonsfilter

Mått
Övertonsfiltret övervakar kontinuerligt spännings- och strömvågformerna vid dess anslutningspunkt till det elektriska systemet med hjälp av inbyggda sensorer och strömtransformatorer. Detta gör att den kan analysera övertonsinnehållet och identifiera frekvenserna och storleken på de oönskade övertonerna.

 

Signalbehandling
När övertonsinnehållet har mätts, bearbetar övertonsfiltret dessa data för att beräkna den erforderliga kompensationsströmmen. Avancerade signalbehandlingsalgoritmer används för att exakt bestämma den lämpliga korrigeringsströmmen som behövs för att eliminera de oönskade övertonerna.

 

Generering av motström
Baserat på signalbehandlingsresultaten genererar övertonsfiltret en kompensationsström som är 180 grader ur fas med de detekterade övertonsströmmarna. Denna motverkande ström sprutas sedan in i det elektriska systemet för att neutralisera effekterna av övertonerna.

 

Kontinuerlig justering
Övertonsfiltret justerar kontinuerligt den genererade kompensationsströmmen för att anpassa sig till förändringar i övertonsinnehållet i det elektriska systemet. Detta säkerställer att filtret förblir effektivt för att dämpa övertoner under varierande belastningsförhållanden och övertonsdistorsionsnivåer.

 

Övervakning och kontroll
Under hela operationen övervakar övertonsfiltret hela tiden systemets övertonsinnehåll för att säkerställa att kompensationsströmmen förblir effektiv. Avancerade kontrollalgoritmer används för att bibehålla filtrets prestanda och göra realtidsjusteringar vid behov.

Capacitor Harmonic Filter

 

Hur felsöker och underhåller du ditt övertonsfilter?

 

Identifiera problemet
Om du felsöker eller underhåller dina övertonsfilter är det första steget att identifiera problemet eller symtomet som kan tyda på ett fel eller ett fel. Vanliga tecken på problem med harmoniska filter inkluderar överdriven värme eller brus från filtret eller dess komponenter, trasiga säkringar, utlösta brytare, skadade kondensatorer, onormala spännings- eller strömavläsningar eller fluktuationer, dålig effektfaktor, låg effektivitet, utrustningsfel eller fel på grund av övertonsstörningar och felkoder eller larm från filterstyrenheten eller övervakningssystemet.

 

Kontrollera filterinställningarna
Nästa steg i felsökning och underhåll av dina övertonsfilter är att kontrollera filterinställningarna och parametrarna. Beroende på typ och modell av ditt filter kan du ha olika alternativ och lägen för att justera filterdrift och prestanda. Till exempel har vissa aktiva filter ett inställningsläge som låter dig ställa in filtersvaret till specifika övertonsordningar eller frekvenser. Vissa hybridfilter har ett växlingsläge som gör att du kan växla mellan passiv och aktiv filtrering eller mellan olika passiva filterkonfigurationer. Du bör konsultera filtermanualen eller tillverkaren för de rekommenderade inställningarna och parametrarna för din applikation och belastningsförhållanden.

 

Utför rutinunderhåll
Det tredje steget i felsökning och underhåll av dina harmoniska filter är att utföra rutinunderhållsuppgifter för att förhindra eller minska risken för problem och fel. Detta inkluderar rengöring av filterhöljet och komponenterna, kontroll av ledningar och anslutningar, testning av komponenterna för tecken på slitage eller funktionsfel, byte av felaktiga eller utslitna komponenter, uppdatering av filtrets fasta programvara eller programvara vid behov och granskning av prestanda och driftdata. Du bör följa tillverkarens riktlinjer för frekvens och procedurer för underhållsuppgifter, och föra register över aktiviteter och resultat för framtida referens.

 

Felsök specifika problem
Det fjärde steget i felsökning och underhåll av dina harmoniska filter är att felsöka specifika problem som kan uppstå under filterdrift eller underhåll. Dessa problem kan inkludera över- eller underbelastning av filter, filterresonans eller filterinstabilitet. Filteröver- eller underbelastning uppstår när strömmen överstiger eller faller under märkvärdet, vilket gör att filtret överhettas, löser ut eller förlorar effektivitet. Detta kan orsakas av ändringar i belastningsprofilen, systemkonfigurationen eller filterinställningarna. Filterresonans inträffar när filterimpedansen matchar systemimpedansen vid en viss övertonsfrekvens, vilket leder till en ökning av spännings- och strömövertoner. Filterinstabilitet uppstår på grund av återkoppling eller interaktion med andra filter eller enheter i systemet.

 

Verifiera resultaten
Det femte steget i felsökning och underhåll av dina övertonsfilter är att verifiera resultatet av dina handlingar och se till att filtret fungerar korrekt och effektivt. Du bör mäta spänningen och strömövertonerna vid filteringången och -utgången igen med en strömkvalitetsanalysator eller en övertonsmätare. Du bör jämföra resultaten med tidigare mätningar och förväntade värden. Du bör också kontrollera filtertemperatur, brus och statusindikatorer för att bekräfta att de ligger inom normala intervall.

 

 

 
Hur koordinerar du dina harmoniska filter med andra kraftfaktorkorrigeringsenheter?
 
01/

Förstå din lastprofil
Innan du installerar någon PFC-enhet måste du förstå din belastningsprofil, vilket är variationen av ditt aktiva och reaktiva effektbehov över tid. Din belastningsprofil avgör typ, storlek och placering av dina PFC-enheter, samt de optimala inställningarna för dina övertonsfilter. Du kan använda en strömkvalitetsanalysator eller en smart mätare för att mäta och övervaka din belastningsprofil, samt identifiera källorna och nivåerna av harmonisk distorsion i ditt system.

02/

Välj rätt typ av övertonsfilter
Det finns olika typer av övertonsfilter, såsom passiva, aktiva och hybrider, som kan användas för att mildra övertonsförvrängning och förbättra effektfaktorn. Passiva filter är sammansatta av kondensatorer och reaktorer som är avstämda till specifika övertonsfrekvenser och kopplade i serie eller parallellt med lasten. Aktiva filter är elektroniska enheter som injicerar motverkande strömmar för att eliminera de övertoner som genereras av belastningen. Hybridfilter är en kombination av passiva och aktiva filter som kan erbjuda mer flexibilitet och prestanda. Valet av övertonsfilter beror på dina belastningsegenskaper, systemkonfiguration och budget.

03/

Undvik resonans och överkompensation
En av de största utmaningarna med att koordinera övertonsfilter med andra PFC-enheter är att undvika resonans och överkompensation. Resonans uppstår när systemets naturliga frekvens matchar frekvensen för övertonsfiltret eller kondensatorn, vilket resulterar i förstärkta övertoner och spänningsförvrängning. Överkompensation inträffar när den totala reaktiva effekten som tillförs av PFC-enheterna överstiger belastningens reaktiva effektbehov, vilket resulterar i ledande effektfaktor och spänningsökning. För att undvika dessa problem måste du noggrant designa och kontrollera dina PFC-enheter, samt använda avstämda reaktorer eller filter som inte är inställda på systemets resonansfrekvens.

04/

Använd ett centralt eller distribuerat tillvägagångssätt
En annan aspekt av att koordinera övertonsfilter med andra PFC-enheter är att bestämma om man ska använda ett centralt eller distribuerat tillvägagångssätt. Ett centralt tillvägagångssätt innebär att man installerar en enstaka eller ett fåtal stora PFC-enheter på huvudfördelningscentralen eller transformatornivån, medan ett distribuerat tillvägagångssätt innebär att man installerar flera mindre PFC-enheter på individuell last- eller matarnivå. Fördelarna och nackdelarna med varje tillvägagångssätt beror på din systemlayout, lastdiversitet och installationskostnader. Generellt kan ett centralt tillvägagångssätt erbjuda mer enkelhet och ekonomi, medan ett distribuerat tillvägagångssätt kan erbjuda mer flexibilitet och noggrannhet.

 

Vår fabrik

 

Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co.,Ltd. grundades 2007 (tidigare känd som Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Det är ett högteknologiskt företag som tillhandahåller övervakning och kontroll av kraftsystems strömkvalitet, kompensation för reaktiv effekt, harmonisk kontroll och skyddsutrustning för strömsäkerhet som sin kärnverksamhet. Sedan etableringen har vi alltid hållit fast vid konceptet "energibesparing skapar värde, skydd bygger harmoni" och har åtagit oss att tillhandahålla högkvalitativa produkter och heltäckande lösningar för användare inom olika områden för att förbättra strömkvaliteten, optimera kontrollen, spara energi och minska förbrukningen och skydda elnätets säkerhet.

 

 
Fabriksbilder
 

 

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

202404021549150697e

 

 
certifikat
 

 

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

 

 
FAQ
 

 

F: Vad är skillnaden mellan övertonsfilter och linjereaktor?

S: Övertonsfiltrering fungerar för att filtrera bort övertonerna i ett system. Detta kan minska överhettning av utrustning, minska störande utlösning av effektbrytare och säkringar och förbättra strömkvaliteten vilket bidrar till minskade energikostnader. Linje- och lastreaktorer- Reaktorer används för att ge strömbegränsning.

F: Rättar övertonsfilter effektfaktorn?

S: Ja, ett aktivt övertonsfilter (AHF) kan användas för att korrigera effektfaktorn till nästan enhet. Men att använda en kombination av en AHF och Power Factor Correction Capacitors är ofta en mer ekonomisk lösning.

F: Hur dimensionerar du ett harmoniskt filter?

S: Storleken på övertonsfilter beror på övertonsspektrumet, impedansen och belastningsegenskaperna hos systemet. Övertonsspektrumet är fördelningen av övertonsfrekvenserna och deras magnituder i systemet. Eftersom VFD:er orsakar övertonsdistorsion, reducerar ett övertonsfilter för VFD:er övertoner. Med andra ord, varje VFD som använder en brygglikriktare drar i sig harmonisk ström från verktyget. Den harmoniska strömdragningen orsakar spänningsförvrängning på nätet som kan skapa problem med strömkvaliteten för andra elektriska belastningar.

F: Är ett aktivt övertonsfilter bättre än en linjereaktor?

S: Även om en AHF kan korrigera övertoner utan linjereaktorer, kan problem uppstå om det inte finns tillräcklig impedans mellan en AHF och en last. Att använda linjereaktorer är också kostnadseffektivt eftersom reaktorer dämpar en del av övertonerna och en mindre AHF kan användas.

F: Varför behöver vi övertonsfilter?

S: Som tidigare nämnts används övertonsfilter för att eliminera övertonsdistorsion orsakad av överströmmar in och ut ur apparater. Det kan förhindra att stora mängder övertoner orsakar skador på utrustningen, driftstopp och förhindrar en ökning av driftskostnaderna.

F: Vilken är huvudprincipen för aktiv övertonsfiltrering?

S: Aktiva övertonsfilter är energikvalitetsenheter som dynamiskt levererar en kontrollerad ström som har samma amplitud som övertonsströmmen, som injiceras i motsats till övertonerna i nätverket. Detta eliminerar de harmoniska strömmarna i det elektriska systemet.

F: Hur reducerar man ett övertonsfilter?

S: Passiva filter minskar även övertonsspänningarna i installationer där matningsspänningen är störd. Om nivån av tillförd reaktiv effekt är hög, rekommenderas det att stänga av det passiva filtret vid tillfällen då den procentuella belastningen är låg.

F: Är ett övertonsfilter en kapacitiv belastning?

S: Funktionsprincipen för övertonsfiltret är att minska distorsion genom att avleda övertonsströmmar inom banor med mindre impedans. Dessa filter är kapacitiva vid grundfrekvensen, så att de används för att generera den reaktiva effekten som krävs genom omvandlare och även för korrigering av effektfaktor.

F: Vad är skillnaden mellan aktiva och passiva övertonsfilter?

S: Till skillnad från typiska passiva filter, som är inställda på specifika frekvenser och ibland kan påverkas av förändringar i kraftsystemet, är aktiva filter adaptiva. De kan reagera på ett brett utbud av harmoniska frekvenser, vilket gör dem till en mångsidig lösning för olika kraftsystemkonfigurationer.

F: Är övertoner bra eller dåliga?

S: Om övertonerna är höga kan distorsionen göra att äldre transformatorer överhettas och det finns två problem med detta. För det första slösar värmen som genereras energi och för det andra är det troligt att den skadar transformatorn, ibland katastrofalt. Active Harmonic-filter finns i storlekarna 60A, 120A, 200A och 300A. För att reducera THDi till en nivå av 8% skulle det krävas ett 120A-filter. Kontrollera prestanda när filtret är installerat. Klicka på Active Harmonic Filter för mer information om AHF.

F: Varför är övertoner viktiga?

S: Inom musik används övertoner på stränginstrument och blåsinstrument som ett sätt att producera ljud på instrumentet, särskilt för att spela högre toner och, med strängar, få toner som har en unik ljudkvalitet eller "tonfärg". På stråkar har böjda övertoner en "glasig", ren ton.

F: Hur påverkar harmonisk frekvens?

S: Övertonerna är multiplar av grundfrekvensen. Så om grundfrekvensen är 100 Hz blir de högre övertonerna 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz och så vidare.

F: Vad är ett harmoniskt filter för dummies?

S: Ett övertonsfilter är ett elektriskt verktyg som används för att minska övertonsdistorsion i kraftsystem. Harmonisk distorsion uppstår när ström- och spänningsvågformerna i ett elektriskt system förvrängs av närvaron av övertoner som är multiplar av grundfrekvensen.

F: Vilka är komponenterna i harmoniskt filter?

S: De grundläggande komponenterna i ett passivt övertonsfilter är en reaktor och en kondensator kopplade i serie på kraftsystemet och anslutna till kanske en buss, en huvudcentral, ställverk eller till och med inuti en motorstyrcentral. Aktiva övertonsfilter, även kallade övertoner korrigeringsenheter, är parallella enheter som fungerar som ett brusreduceringssystem och injicerar lika och motsatta frekvenser för att dämpa övertoner. Filtren kan också ge extra ström för att korrigera effektfaktorn.

F: Minskar EMC-filtret övertoner?

S: Med filterkombinationen från REO kombineras en trefas ledningsdrossel och ett EMC-filter. Denna kombination kommer att minimera EMC-problem och övertoner och kommer att minska energikostnaderna med upp till 20 %. Linjedrosseln ansvarar för att ta bort spänningar från försörjningsnätet genom att kompensera för den harmoniska reaktiva effekten.

F: Hur dimensionerar du ett harmoniskt filter för VFD?

S: Finns det några riktlinjer för dimensionering av ett aktivt övertonsfilter för en DC-frekvensomriktarbelastning? Ja. Bestäm först korrigeringsströmkravet för en AC VFD-last genom att använda HPS TruWave Active Harmonic Filter Excel Sizing Estimator. Multiplicera sedan med 1,33 för att ta hänsyn till den ökade harmoniska distorsionen vid reducerad hastighet.

F: Vad är trefasövertonsfilter?

S: Trefasiga övertonsfilter är shuntelement som används i kraftsystem för att minska spänningsdistorsion och för effektfaktorkorrigering. Icke-linjära element såsom kraftelektroniska omvandlare genererar harmoniska strömmar eller harmoniska spänningar, som injiceras i kraftsystemet.

F: Vad är klassificeringen av övertonsfilter?

S: Varje filter är klassificerat 315 kV och 49 MVAr. Denna figur illustrerar ett enkelavstämt filter vid 315 kV och 49 MVAr med ett övertonsfilter av 5:e ordningen när Q är 30 . Denna figur illustrerar ett dubbelavstämt filter vid 315 kV och 49 MVAr med 11:e och 13:e ordningens övertonsfilter när Q är 16 .

F: Vilka är fördelarna med passivt övertonsfilter?

S: Den främsta fördelen med att använda dessa filter är minskningen av övertoner, vilket säkerställer renare och mer tillförlitlig kraft. Förbättrad utrustnings livslängd: Harmoniska förvrängningar kan avsevärt påverka livslängden för elektrisk utrustning.

F: Vad är harmonisk medelfiltrering?

S: Den vanliga metoden för filter för harmoniskt medelvärde i bildnedsättning är att ersätta värdet för varje pixel med det harmoniska medelvärdet av pixlarnas värden i ett omgivande område. Vi betraktar en kvadrat som innehåller 9 pixlar för varje pixel så att denna pixel är placerad i mitten. Slutsats. Genom att installera Active Harmonic Filter har kunden gynnats av: Minskad total harmonisk distorsion som injiceras i nätet och därmed undvika framtida straff. Harmonisk distorsion – som i grunden definieras som en heltalsmultipel av grundfrekvensen – inträffar vid multiplar av dessa 60 Hz och skapar problem i distributionsnätet, särskilt i magnetiska anordningar, såsom transformatorer samt reläanordningar och mätare i transformatorstationer och på serviceplatser.

Vi är välkända som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av harmoniska filter i Kina. Om du ska sälja högkvalitativt harmoniskt filter i grossistledet, välkommen att få offert från vår fabrik. Skräddarsydd service är också tillgänglig.

Lätt kraftfaktorkorrigerare, kondensatorskåpskrets, Kraftfaktorkorrigering för integrerade kretsar