Sa isang panahon kung saan ang mga industriya, komersyal na gusali, at kritikal na imprastraktura ay lubos na umaasa sa sensitibong elektronikong kagamitan, ang pagpapanatili ng malinis at matatag na kapangyarihan ay naging isang hindi mapag-aalinlanganan na priyoridad. Ang mga Harmonics-Mga Distortions sa Kasalukuyang Kasalukuyan na dulot ng mga di-linear na naglo-load tulad ng variable na dalas ng drive, computer, at LED lighting-ay maaaring humantong sa mga pagkabigo sa kagamitan, basura ng enerhiya, at pagtaas ng mga gastos sa pagpapatakbo.Aktibong harmonic filter lumitaw bilang isang solusyon sa paggupit upang mapagaan ang mga isyung ito, tinitiyak ang mga sistema ng kuryente na gumana nang mahusay at maaasahan. Ang gabay na ito ay galugarin kung bakit ang mga AHF ay mahalaga para sa mga modernong sistema ng kuryente, ang kanilang mga prinsipyo sa pagtatrabaho, detalyadong mga pagtutukoy ng aming mga advanced na filter, at mga sagot sa mga karaniwang katanungan upang i -highlight ang kanilang epekto ng pagbabagong -anyo.
Ang mga pamagat na ito ay binibigyang diin ang maraming kakayahan ng AHFS - mula sa mga setting ng pang -industriya hanggang sa nababago na pagsasama ng enerhiya - na -highlight ang kanilang papel sa pagpapahusay ng kahusayan ng enerhiya, pagbabawas ng mga gastos, at pagtiyak ng pagsunod sa mga pamantayan ng kalidad ng kuryente. Tulad ng paglipat ng mga industriya sa mas matalinong, mas maraming electrified na operasyon, ang demand para sa mga AHF ay patuloy na tumataas, na ginagawa silang isang pundasyon ng mga modernong diskarte sa pamamahala ng kuryente.
Tinatanggal ang maharmonya na pagbaluktot para sa proteksyon ng kagamitan
Ang mga Harmonics ay maaaring maging sanhi ng malaking pinsala sa mga de -koryenteng kagamitan, kabilang ang mga motor, transformer, at sensitibong elektronika. Dagdagan nila ang henerasyon ng init, binabawasan ang habang -buhay na kagamitan, at humantong sa hindi inaasahang pagkabigo. Halimbawa, sa mga pasilidad sa pagmamanupaktura, ang mga harmonika mula sa variable frequency drive (VFD) ay maaaring maging sanhi ng sobrang pag -init ng motor, na nagreresulta sa hindi planadong downtime at magastos na pag -aayos. Sa mga sentro ng data, kung saan ang mga server at mga sistema ng paglamig ay nagpapatakbo ng 24/7, ang maharmonya na pagbaluktot ay maaaring makagambala sa supply ng kuryente, na humahantong sa pagkawala ng data o pag -crash ng system. Aktibong sinusubaybayan ng mga AHF ang kasalukuyang de -koryenteng kasalukuyang, kilalanin ang mga harmonic frequency, at mag -iniksyon ng mga counteractive na alon upang kanselahin ang mga ito, tinitiyak na ang suplay ng kuryente ay nananatiling malinis. Ang proteksyon na ito ay nagpapalawak ng buhay ng kagamitan, binabawasan ang mga gastos sa pagpapanatili, at pinaliit ang downtime - kritikal para sa mga industriya kung saan pinakamahalaga ang pagpapatuloy ng pagpapatakbo.
Pagpapabuti ng kahusayan ng enerhiya at pagbabawas ng mga gastos
Ang mga Harmonics ay hindi lamang pinsala sa kagamitan ngunit binabawasan din ang kahusayan ng mga sistema ng kuryente. Nagdudulot sila ng pagtaas ng pagkonsumo ng enerhiya, dahil ang mga sangkap na elektrikal ay dapat na gumana nang mas mahirap upang malampasan ang pagbaluktot, na humahantong sa mas mataas na mga bayarin sa utility. Bilang karagdagan, maraming mga utility ang nagpapataw ng mga parusa para sa labis na maharmonya na pagbaluktot, pagdaragdag sa mga gastos sa pagpapatakbo. Ang mga AHF ay nagpapagaan sa mga isyung ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga maharmonya na alon, na nagpapababa ng mga pagkalugi ng enerhiya sa mga cable, transformer, at iba pang mga sangkap. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga AHF ay maaaring mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng 5-15% sa mga pasilidad na may mataas na hindi linear na naglo-load, tulad ng mga pabrika, mga sentro ng data, at mga komersyal na gusali. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagtitipid na ito ay nag-offset ng paunang pamumuhunan sa mga filter, na ginagawa silang isang epektibong solusyon para sa pangmatagalang pamamahala ng enerhiya.
Tinitiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng kalidad ng kapangyarihan
Ang mga regulasyon na katawan sa buong mundo, tulad ng International Electrotechnical Commission (IEC) at ang Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), ay nagtatag ng mahigpit na pamantayan para sa kalidad ng kapangyarihan, kabilang ang mga limitasyon sa maharmonya pagbaluktot (hal., IEEE 519). Ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa mga multa, ligal na pananagutan, at kahit na pagkakakonekta mula sa grid ng kuryente sa mga malubhang kaso. Tinitiyak ng mga aktibong harmonic filter na ang mga pasilidad ay nakakatugon sa mga pamantayang ito sa pamamagitan ng pagpapanatiling maharmonya na pagbaluktot sa loob ng mga katanggap -tanggap na mga limitasyon. Mahalaga ito lalo na para sa mga industriya na umaasa sa pagkakakonekta ng grid, tulad ng mga nababago na halaman ng enerhiya (solar, hangin) at malalaking komersyal na kumplikado, kung saan ang mga harmonic emissions ay maaaring makaapekto sa mga kalapit na gumagamit. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagsunod, maiwasan ng mga negosyo ang mga parusa at magsulong ng magagandang ugnayan sa mga utility at komunidad.
Pagsuporta sa pagsasama ng nababagong enerhiya at matalinong grids
Ang pandaigdigang paglipat patungo sa mga nababago na mapagkukunan ng enerhiya (solar, hangin) at matalinong teknolohiya ng grid ay nagpakilala ng mga bagong hamon sa mga sistema ng kuryente. Ang mga inverters na ginamit sa mga nababagong sistema ng enerhiya ay mga di-linear na naglo-load na bumubuo ng mga pagkakatugma, habang ang mga matalinong grids ay nangangailangan ng matatag na kalidad ng kuryente upang gumana nang mahusay. Ang mga AHF ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsasama ng mga teknolohiyang ito sa pamamagitan ng pag -iwas sa mga pagkakatugma mula sa mga nababagong sistema ng enerhiya, tinitiyak na hindi nila makagambala ang grid. Pinahusay din nila ang katatagan ng mga matalinong grids sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis na kapangyarihan, pagpapagana ng mahusay na komunikasyon sa pagitan ng mga sangkap ng grid at pagsuporta sa mga advanced na tampok tulad ng demand na tugon at pamamahala ng enerhiya. Habang lumalaki ang nababago na pag -aampon ng enerhiya, ang mga AHF ay magiging lalong mahalaga para sa pagpapanatili ng pagiging maaasahan at pagpapanatili ng grid.
Pagpapahusay ng pagiging maaasahan ng system at pagbabawas ng downtime
Ang hindi planong downtime dahil sa mga isyu sa kalidad ng kapangyarihan ay maaaring gastos sa mga negosyo ng libu -libong dolyar bawat oras, depende sa industriya. Halimbawa, sa pagmamanupaktura ng semiconductor, ang isang pagkagambala sa lakas ay maaaring masira ang isang buong batch ng mga microchips, na nagreresulta sa napakalaking pagkalugi. Pinahusay ng AHFS ang pagiging maaasahan ng system sa pamamagitan ng pag -iwas sa pagbabagu -bago ng boltahe, sobrang pag -init, at mga pagkabigo sa kagamitan na dulot ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng pagtiyak ng isang matatag na supply ng kuryente, binabawasan nila ang downtime, protektahan ang mga kritikal na proseso, at mapanatili ang pagiging produktibo. Ang pagiging maaasahan na ito ay lalong mahalaga para sa mga pasilidad na kritikal na misyon tulad ng mga ospital, kung saan ang mga pagkagambala sa kapangyarihan ay maaaring magbanta sa kaligtasan ng pasyente, at mga institusyong pampinansyal, kung saan kahit na ang mga maikling pag-outage ay maaaring humantong sa pagkawala ng data at mga parusa sa pananalapi.
Harmonic detection
Patuloy na sinusubaybayan ng filter ang elektrikal na kasalukuyang at boltahe sa sistema ng kuryente gamit ang mga sensor na may mataas na katumpakan. Sinusuri ng isang dedikadong microprocessor ang alon upang makilala ang mga maharmonya na sangkap - partikular na kakaibang multiple ng pangunahing dalas (50Hz o 60Hz), tulad ng ika -3, ika -5, ika -7, at ika -11 na Harmonics. Ang mga advanced na algorithm ay nagpoproseso ng data upang matukoy ang amplitude at yugto ng bawat maharmonya, tinitiyak ang tumpak na pagtuklas kahit sa mga kumplikadong sistema na may maraming mga non-linear na naglo-load.
Pagproseso ng signal at pagkalkula
Kapag napansin ang mga harmonics, kinakalkula ng microprocessor ang eksaktong magnitude at yugto ng counteractive kasalukuyang kinakailangan upang kanselahin ang bawat maharmonya. Ang pagkalkula na ito ay isinasagawa sa real time (sa loob ng microseconds) upang matiyak na ang filter ay tumugon kaagad sa mga pagbabago sa profile ng pag -load. Ang processor ay nagkakaroon din ng mga parameter ng system tulad ng antas ng boltahe, dalas, at pag -load ng mga pagkakaiba -iba upang ma -optimize ang pagganap.
Kasalukuyang iniksyon
Ang filter ay bumubuo ng kinakalkula na counteractive kasalukuyang gamit ang isang power inverter, na nagko -convert ng kapangyarihan ng DC (mula sa isang panloob na bangko ng kapasitor o panlabas na supply ng kuryente) sa kasalukuyang AC na may parehong dalas at amplitude tulad ng napansin na mga pagkakatugma ngunit may isang kabaligtaran na yugto. Ang countercurrent na ito ay na -injected sa sistema ng kuryente, na epektibong kanselahin ang maharmonya na pagbaluktot at nag -iiwan ng isang malinis, sinusoidal kasalukuyang.
Adaptive control
Nagtatampok ang mga modernong AHFs ng mga adaptive control system na nag -aayos ng kanilang operasyon batay sa pagbabago ng mga kondisyon ng pag -load. Maaari silang hawakan ang mga dynamic na naglo -load (hal., Iba't ibang bilis ng motor sa pagmamanupaktura) sa pamamagitan ng patuloy na pag -update ng kanilang harmonic detection at kasalukuyang mga parameter ng iniksyon. Ang ilang mga advanced na modelo ay nagsasama rin ng mga kakayahan sa komunikasyon, na nagpapahintulot sa kanila na maisama sa mga sistema ng pamamahala ng gusali (BMS) o pang -industriya control system (ICS) para sa remote na pagsubaybay at pag -optimize.
Tampok
|
GY-AHF-100 (single-phase)
|
GY-AHF-400 (three-phase)
|
GY-AHF-1000 (Heavy-Duty ng Pang-industriya)
|
Na -rate na boltahe
|
220V AC ± 10%
|
380V AC ± 15%
|
400V/690V AC ± 15%
|
Na -rate na kasalukuyang
|
100A
|
400a
|
1000a
|
Saklaw ng kabayaran sa harmonic
|
2nd -50th Harmonics
|
2nd -50th Harmonics
|
2nd -50th Harmonics
|
Kahusayan sa kabayaran
|
≥97%
|
≥98%
|
≥98.5%
|
Oras ng pagtugon
|
<200ms
|
<150ms
|
<100ms
|
Pagbabawas ng thd
|
Mula sa> 30% hanggang <5%
|
Mula sa> 30% hanggang <3%
|
Mula sa> 30% hanggang <2%
|
Pagwawasto ng kadahilanan ng kapangyarihan
|
0.95–1.0 (nangunguna/lagging)
|
0.95–1.0 (nangunguna/lagging)
|
0.95–1.0 (nangunguna/lagging)
|
Paraan ng Paglamig
|
Likas na kombeksyon + sapilitang hangin
|
Sapilitang hangin
|
Paglamig ng likido
|
Temperatura ng pagpapatakbo
|
-10 ° C hanggang +40 ° C.
|
-10 ° C hanggang +50 ° C.
|
-20 ° C hanggang +60 ° C.
|
Mga tampok ng proteksyon
|
Overcurrent, overvoltage, maikling circuit, overtemperature
|
Overcurrent, overvoltage, maikling circuit, overtemperature, pagkawala ng phase
|
Overcurrent, overvoltage, maikling circuit, overtemperature, phase loss, ground fault
|
Mga interface ng komunikasyon
|
RS485 (Modbus RTU)
|
RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP)
|
RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP), Profibus
|
Mga Dimensyon (W × H × D)
|
300 × 450 × 200 mm
|
600 × 800 × 300 mm
|
800 × 1200 × 600 mm
|
Timbang
|
15 kg
|
50 kg
|
200 kg
|
Mga sertipikasyon
|
CE, Rohs
|
Ano, Rohs, ul
|
Ano, ROHS, UL, IAC 61000-3-2
|
Warranty
|
2 taon
|
3 taon
|
5 taon
|
Ang lahat ng aming mga aktibong harmonic filter ay idinisenyo upang matugunan ang mga pamantayang pang-internasyonal, tinitiyak ang pagsunod sa IEEE 519, IEC 61000-3-2, at iba pang mga pandaigdigang regulasyon. Kasama rin nila ang mga tampok na friendly na gumagamit, tulad ng mga intuitive touchscreen interface, mga remote na kakayahan sa pagsubaybay, at awtomatikong pag-diagnosis sa sarili, na ginagawang madali itong mai-install, mapatakbo, at mapanatili.
-