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Im Bereich der Elektrotechnik ist die Aufrechterhaltung der Stromqualität von größter Bedeutung. Eine der Herausforderungen, mit denen wir häufig konfrontiert sind, sind Oberschwingungen, diese lästigen Verzerrungen elektrischer Wellenformen, die verheerende Auswirkungen auf unsere Systeme haben können. Unter den verschiedenen Methoden und Technologien gehören aktive harmonische Filter zu den fortschrittlichsten Lösungen.
Kurz gesagt ist ein aktiver Oberwellenfilter ein Gerät zur Reduzierung der harmonischen Verzerrung in Energiesystemen. Diese Verzerrungen werden durch nichtlineare Lasten wie Frequenzumrichter, Computer und LED-Beleuchtung verursacht, die zu Spannungsschwankungen, erhöhten Verlusten und Überhitzung der Geräte führen können. Aktive Oberschwingungsfilter sind die Superhelden der Netzqualität und retten den Tag, indem sie diese Oberschwingungen in Echtzeit erkennen und neutralisieren.
Aktive Oberwellenfilter werden von einem Echtzeitsystem mit geschlossenem Regelkreis gesteuert, das das Stromnetz ständig im Auge behält.
1. Strom- und Spannungsmessung: Der aktive Oberwellenfilter misst zunächst den Strom und die Spannung am Netzanschlusspunkt. Diese Daten sind entscheidend für die Bestimmung des Oberschwingungsgehalts und des Leistungsfaktors der Last.
2. Harmonische Erkennung: Der Filter analysiert die Daten, um die spezifischen harmonischen Frequenzen zu identifizieren, die im System vorhanden sind. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da unterschiedliche Harmonische unterschiedliche Korrekturmaßnahmen erfordern.
3. Antiharmonische Erzeugung: Sobald die Oberwellen identifiziert sind, erzeugt der aktive Oberwellenfilter einen antiharmonischen Strom, der sich genau von den Oberwellen unterscheidet. Diese Rückströme heben unerwünschte Verzerrungen wirksam auf und bringen die Wellenform wieder in die gewünschte Sinusform.
4. Echtzeitkorrektur: Dieser Prozess ist kontinuierlich und passt sich in Echtzeit an sich ändernde Lasten und Oberschwingungen an. Aktive Oberschwingungsfilter fungieren als intelligente Wächter, um sich an die sich ändernden Anforderungen von Energiesystemen anzupassen.
5. Verbesserung des Leistungsfaktors: Zusätzlich zu den Oberwellen tragen aktive Oberwellenfilter auch dazu bei, den Leistungsfaktor zu verbessern, die effiziente Nutzung elektrischer Energie sicherzustellen und Strafen für einen niedrigen Leistungsfaktor durch Versorgungsunternehmen zu reduzieren.
Wenn Sie sich für unsere aktiven Filter entscheiden, erhalten Sie eine skalierbare, modulare Designlösung, die fortschrittlichen, leisen und kostengünstigen technischen Support effizient nutzt. Unsere Produkte entsprechen strikt den Stromqualitätsstandards und -vorschriften, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromsystems zu gewährleisten. Darüber hinaus tragen unsere aktiven Filter dazu bei, Energie zu sparen und die Netzkapazität zu erhöhen, wodurch die Zuverlässigkeit des Anlagenbetriebs verbessert und so die Produktionseffizienz gesteigert und gleichzeitig die Wartungskosten minimiert werden. Es verlängert auch die Lebensdauer von Elektro- und Prozessgeräten.
Unsere aktiven Filter sind mit einer benutzerfreundlichen und intuitiven Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) ausgestattet, die ohne komplexen Code einfach zu bedienen ist. Bieten Sie während des gesamten Gerätelebenszyklus umfassenden technischen Support und fachkundige Beratung, um sicherzustellen, dass Sie den maximalen Return on Investment erzielen. Darüber hinaus reagieren unsere aktiven Filter unempfindlich auf Netzwerkbedingungen und gewährleisten so einen stabilen Betrieb in einer Vielzahl von Umgebungen. Wenn Sie sich für unsere aktiven Filter entscheiden, entscheiden Sie sich für einen zuverlässigen, effizienten und einfach zu verwaltenden Partner für die Optimierung von Energiesystemen.
TYP | Serie 220V | Serie 400V | Serie 500V | Serie 690V |
Maximaler Neutralleiterstrom | 23A | 15A 、25A 、50A、 75A, 100A, 150A | 100A | 100A |
Nennspannung | AC220V (-20 % ~ + 20 %) | AC380V (-20 % ~ + 20 %) | AC500V (-20 % ~ +20 %) | AC690V (-20 % ~ + 20 %) |
Nennfrequenz | 50 Hz ± 5 % | |||
Netzwerk | Einphasig | Dreiphasiger Dreileiter / Dreiphasiger Vierleiter | ||
Ansprechzeit | <40ms | |||
Oberwellenfilterung | 2. bis 50. Harmonische. Die Anzahl der Kompensationen und der Bereich der einzelnen Kompensationen können ausgewählt werden Die Entschädigung kann angepasst werden | |||
Harmonische Kompensationsrate | >92 % | |||
Neutralleiterfilterfähigkeit | / | Die Filterkapazität einer dreiphasigen vieradrigen Neutralleiterleitung beträgt das Dreifache davon der Phasenfilterung | ||
Maschineneffizienz | >97 % | |||
Schaltfrequenz | 32kHz | 16kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
Funktionsauswahl | Umgang mit Oberschwingungen/Umgang mit Oberschwingungen und Blindleistung | Umgang mit Oberschwingungen/Umgang mit Oberschwingungen und Blindleistung/Umgang mit Oberschwingungen und dreiphasiger Unsymmetrie/Drei Optionen | ||
Zahlen parallel | Keine Einschränkung. Ein einzelnes zentrales Überwachungsmodul kann mit bis zu 8 Leistungsmodulen ausgestattet werden | |||
Kommunikationsmethoden | Zweikanalige RS485-Kommunikationsschnittstelle (unterstützt drahtlose GPRS/WIFI-Kommunikation) | |||
Höhe ohne Leistungsminderung | <2000m | |||
Temperatur | -20~+50°C | |||
Luftfeuchtigkeit | <90 % relative Luftfeuchtigkeit, die durchschnittliche monatliche Mindesttemperatur beträgt 25 °C ohne Kondensation auf der Oberfläche | |||
Verschmutzungsgrad | Unterhalb von Niveau Ⅲ | |||
Schutzfunktion | Überlastschutz, Hardware-Überstromschutz, Überspannungsschutz, Stromausfall | |||
Lärm | <50dB | <60dB | <65dB | |
Installation | Regal-/Wandaufhängung | Rack | ||
In den Weg der Linie | Zugang von hinten (Rack-Typ), Zugang von oben (Wandmontage) | Top-Eintrag | ||
Schutzgrad | IP20 |