Der Aktivleistungsfilter APF ist ein neuartiges elektronisches Gerät zur dynamischen Filterung von Oberwellen und zur Blindleistungskompensation.Es kann eine Echtzeitfilterung und -kompensation für harmonische Wellen (sowohl Größe als auch Frequenz werden geändert) und dynamische Blindleistung durchführen und wird verwendet, um die Nachteile herkömmlicher harmonischer Unterdrückungs- und Blindkompensationsmethoden herkömmlicher Filter zu überwinden und so eine systematische harmonische Filterfunktion zu realisieren Blindleistungskompensationsfunktion.Darüber hinaus wird es häufig in der Energie- und Metallurgie eingesetzt.Erdöl-, Hafen-, Chemie-, Industrie- und Bergbauunternehmen.
Der aktive Oberschwingungsfilter verfügt über ein fortschrittliches modulares Design.Ein aktives Filtersystem besteht aus einem oder mehreren AHF-Modulen und einem optionalen Touchscreen-HMI.Jedes AHF-Modul ist ein unabhängiges Oberwellenfiltersystem, und Benutzer können die Konfiguration des Oberwellenfiltersystems ändern, indem sie AHF-Module hinzufügen oder entfernen.
Der AHF ist in drei Montagearten erhältlich: Rackmontage, Wandmontage, Schrankmontage.
1. Durch den modularen Aufbau beeinträchtigt ein Modulausfall nicht den normalen Betrieb anderer Module, wodurch die Zuverlässigkeit der gesamten Ausrüstung erheblich verbessert wird.kann eine reibungslose Erweiterung mehrerer direkter Parallelbetriebe erreichen. Der Master-Slave-Steuerungsmodus wird verwendet, wenn mehrere Einheiten erweitert werden;Wenn mehrere Module parallel geschaltet werden, können sich alle Module einen Satz Stromwandler teilen.
2. Die harmonischen Ströme ungerader Ordnung von 2 bis 50 oder weniger können gleichzeitig herausgefiltert werden, und die Harmonischen der 13 Filterarten können nach Bedarf eingestellt werden. Wenn die Verzerrungsrate des Laststroms > 20 % ist, nicht weniger als 85 %;wenn die Verzerrungsrate des Laststroms <20 % beträgt, nicht weniger als 75 %;Durch Blindleistungskompensation kann der Leistungsfaktor 1 erreichen.die dreiphasige Stromunsymmetrie kann korrigiert werden, um ein vollständiges Gleichgewicht zu erreichen;
3. Verwenden Sie den IGBT der fünften Generation einer importierten, international bekannten Marke. Er kann den Ausgang automatisch an den Oberschwingungsstrom der Last anpassen und dynamisch filtern.
4. Verwenden Sie den amerikanischen Xilinx-FPGA-Steuerchip in Militärqualität, der eine hohe Laufgeschwindigkeit und hohe Zuverlässigkeit aufweist.
5. Durch das geschichtete Design haften Staub und Regen nicht an der Leiterplatte und passen sich so dem Einsatz unter rauen Bedingungen an.
6. Filterung, Kompensation der Blindleistung und Kompensation der dreiphasigen Unsymmetrie können einzeln oder mehrfach ausgewählt werden und können die Priorität der Funktionen festlegen;
7. Verwenden Sie den iterativen DFT-Erkennungsalgorithmus des Schiebefensters. Die Berechnungsgeschwindigkeit ist hoch, die Übergangsreaktionszeit beträgt weniger als 0,1 ms und die vollständige Reaktionszeit der Gerätekompensation beträgt weniger als 20 ms.
8. Die Ausgangsfilterung nutzt die LCL-Struktur zur Verbindung mit dem Netz, und ihr eigener Hochfrequenzträger speist sich nicht in das Netz zurück, und es gibt keine Interferenzen mit anderen Geräten im Stromverteilungssystem;
9. Vollständige Schutzfunktionen, einschließlich Überspannung, Überstrom, Überhitzung, Kurzschluss und andere vollständige Schutzfunktionen sowie Systemselbstdiagnosefunktion;
10. Es verfügt über einen Sanftanlauf-Regelkreis, um einen übermäßigen Einschaltstrom beim Starten zu vermeiden, und begrenzt den Strom zwischen den Nennbereichen;
11. Verwenden Sie die zuverlässige Strombegrenzungs-Steuerverbindung.Wenn der im System zu kompensierende Strom größer als die Nennkapazität des Geräts ist, kann das Gerät die Leistung automatisch auf 100 % der Kapazität begrenzen, den Normalbetrieb aufrechterhalten und keine Fehler wie Überlastverbrennung verursachen;
12. Der Hauptstromkreis verwendet eine dreistufige Topologie und die Ausgangswellenform weist eine hohe Qualität und einen geringen Schaltverlust auf.
13. Das an der Wand montierte Modul verfügt über einen 4,3-Touchscreen zur Parametereinstellung, Parameteranzeige, Statusanzeige, Ereignisanzeige und mehr. Es kann auch zentral über einen hochauflösenden 7-Zoll-Touchscreen überwacht werden, der einfach zu bedienen ist.Der Bildschirm zeigt die System- und Gerätebetriebsparameter in Echtzeit an und verfügt über eine Fehleralarmfunktion.
14. Sparen Sie Platz für Benutzer, die maximale Leistung eines 600 mm breiten Schranks beträgt 300 A/200 kvar, und die Leistung eines 800 mm breiten Schranks kann 750 A/500 kvar erreichen.
Nach dem Schließen des Leistungsschalters wird zuerst der APF/SVG aktiviert, um die unmittelbare Auswirkung des Netzes auf die DC-Bus-Kondensatoren während des Einschaltens zu verhindernlylädt den DC-Buskondensator über den Sanftanlaufwiderstand auf. Wenn die Busspannung Udc einen vorgegebenen Wert erreicht, wird das Hauptschütz geschlossen. Als Energiespeicher liefert der DC-Kondensator über den IGBT Energie an den externen Ausgang des Kompensationsstroms Wechselrichter und die interne Drossel. Der APF/SVG sendet das Stromsignal über den externen Stromwandler an die Signalaufbereitungsschaltung und dann an den Controller. Der Controller zerlegt den Abtaststrom und extrahiert jeden Oberschwingungsstrom, Blindstrom und dreiphasigen unsymmetrischen Strom und vergleicht den gesammelten zu kompensierenden Stromanteil mit dem bisherigen Kompensationsstromgesendetdurch APF/SVG, um eine Differenz zu erhalten.Das Echtzeit-Kompensationssignal wird an die Antriebsschaltung ausgegeben und der IGBT-Wandler wird ausgelöst, um den Kompensationsstrom in das Stromnetz einzuspeisen, um eine Regelung mit geschlossenem Regelkreis zu realisieren und die Kompensationsfunktion abzuschließen.
Der aktive Oberschwingungsfilter arbeitet mit einer 3-stufigen NPC-Topologie (Neutral Point Clamped).Wie oben gezeigt, besteht die herkömmliche Schaltungsstruktur mit 2-Ebenen-Topologie aus 6 IGBTs (2 IGBT-Leistungsgeräte an jedem Phasenpin und Strompfad), und in der 3-Ebenen-Topologie gibt es 12 IGBTs (in jeder Phase 4 IGBT). Leistungsgeräte an Pins und Strompfaden).
Die 3-Level-Topologieschaltung kann am Ausgang drei Spannungspegel erzeugen, einschließlich positiver DC-Busspannung, Nullspannung und negativer DC-Busspannung.Eine Schaltung mit zweistufiger Topologie kann nur positive und negative Spannungen ausgeben.Gleichzeitig gewährleistet die dreistufige Topologieschaltung auch eine höhere Qualität und eine bessere harmonische Ausgangsspannung, wodurch die Anforderungen an den Ausgangsfilter und die damit verbundenen Kosten reduziert werden.
Netzwerkspannung (V) | 380 | 690 | ||
Netzwerkspannungsbereich | -15 %--+15 % | |||
Netzwerkfrequenz (Hz) | 50/60(-10%--+10%) | |||
Oberwellenfilterfähigkeit | Es ist besser als der standardmäßige Niederspannungs-Aktivleistungsfilter JB/T11067-2011. | |||
CT-Montagemethode | Geschlossener oder offener Regelkreis (im Parallelbetrieb wird ein offener Regelkreis empfohlen) | |||
CT-Montageposition | Netzseite/Lastseite | |||
Reaktionszeit | <20ms | |||
Verbindungsmethode | 3-Draht/4-Draht | |||
Überlastfähigkeit | 110 % Dauerbetrieb, 120 % – 1 Minute | |||
Schaltungstopologie | Drei-Ebenen-Topologie | |||
Schaltfrequenz (khz) | 20kHz | |||
Schutzfunktion | Parallel zwischen Modulen | |||
Redundanz | Über 20 Arten von Schutzfunktionen wie z-Spannung, unter-Spannung, Überhitzung, Überspannung-Strom, Kurzschluss usw. | |||
Anzeige | Kein Bildschirm/4,3/7-Zoll-Bildschirm (optional) | |||
Nennstrom der Leitung (A) | 35, 50, 75, 100, 150, 200 | 100 | ||
Harmonischer Bereich | 2. bis 50. Ordnungseltsame Zeiten
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Kommunikationsanschluss | RS485 | |||
Kommunikationsmethode | RS485, Modbus-Protokoll | |||
PC-Software | Ja, alle Parameter können vom Host-Computer eingestellt werden | |||
Fehleralarm | Ja, es können bis zu 500 Alarmmeldungen aufgezeichnet werden | |||
MMonitoring | Unterstützt die unabhängige Überwachung jedes Moduls/zentrale Überwachung der gesamten Maschine | |||
Geräuschpegel | <60dB | |||
Befestigungsart | Wandmontierter, rackmontierter Schrank | |||
Höhe | Reduzierung der Nutzung > 1500 m | |||
Temperatur | Betriebstemperatur: -45℃--55℃, Leistungsreduzierung über 55℃ | |||
Lagertemperatur: -45℃--70℃ | ||||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
Schutzklasse | IP42 | |||
Design/Zulassungen | EN 62477-1(2012), EN 61439-1(2011) | |||
EMV | EN/IEC 61000-6-4, Klasse A | |||
Zertifizierung | CE, CQC |
Der aktive Leistungsfilter übernimmt die Hardwarestruktur von FPGA und die Komponenten sind von hoher Qualität.Für das thermische Design des Systems wird thermische Simulationstechnologie verwendet, und das mehrschichtige PCB-Leiterplattendesign gewährleistet eine zuverlässige Isolierung von Hoch- und Niederdruck, was eine Garantie für die Systemsicherheit darstellt.
Aktive Leistungsfilter können in großem Umfang in Stromversorgungssystemen, Galvanikanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, petrochemischen Unternehmen, großen Einkaufszentren und Bürogebäuden, Präzisionselektronikunternehmen, Stromversorgungssystemen für Flughäfen/Hafen, medizinischen Einrichtungen usw. eingesetzt werden.Je nach Anwendungszweck wird der Einsatz eines aktiven APF-Filters dazu beitragen, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung sicherzustellen, Störungen zu reduzieren, die Produktqualität zu verbessern, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, Geräteschäden zu reduzieren usw.
Aktive harmonische Filter werden meist wie folgt verwendet:
1) Rechenzentrum und USV-System;
2) Neue Energieerzeugung, z. B. PV und Windkraft;
3) Herstellung von Präzisionsgeräten, z. B. Einkristallsilizium, Halbleiter;
4) Industrielle Produktionsmaschine;
5) Elektrisches Schweißsystem;
6) Kunststoffindustriemaschinen, z. B. Extrusionsmaschinen, Spritzgussmaschinen, Formmaschinen;
7) Bürogebäude und Einkaufszentrum;
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