
Filtro Ativo Híbrido
◆ Tecnologia de três-níveis, alta densidade de potência
◆ Suporta três modos de compensação: harmônicos, potência reativa e desequilíbrio
◆ Arquitetura FPGA + ARM, velocidade de computação rápida e interfaces mais inteligentes
◆ Tamanho de rack padrão, fácil de instalar em vários-armários padrão do setor
◆ Tecnologia patenteada exclusiva, dutos de ar completamente independentes, eliminando quaisquer PCBAs ou componentes eletrônicos
Descrição dos produtos
O filtro ativo híbrido, uma nova geração de dispositivos de eliminação de harmônicas totalmente digitais desenvolvidos e lançados de forma independente por nossa empresa, oferece vantagens distintas sobre as tecnologias tradicionais: mais rápidos, menores, mais potentes e fáceis de instalar, manter e depurar, eles podem resolver facilmente problemas de qualidade de energia.

Os filtros ativos híbridos utilizam tecnologia de eletrônica de potência. O circuito principal inclui: disjuntores, fusíveis-de ação rápida, protetores contra surtos, contatores principais, contatores amortecedores, indutores-conectados à rede, filtros LC, conversores e capacitores de armazenamento de energia CC.
O sistema de controle do filtro harmônico ativo incorpora um DSP + FPGA, circuitos de cálculo de corrente de comando e circuitos de controle de rastreamento de corrente para permitir a configuração de parâmetros e controlar a aquisição de comandos. O arquivador harmônico de potência usa um transformador de corrente para detectar a corrente de carga. Um chip de processamento de dados converte o sinal analógico em um sinal digital, que é então enviado ao DSP interno. Através do processamento algorítmico, o sinal é extraído dos componentes harmônicos da corrente de carga. O sistema de controle então emite um sinal de comando, que usa o controle SVPWM como um sinal de acionamento para controlar os IGBTs internos. Isso instrui o inversor a gerar uma corrente harmônica igual em magnitude e direção oposta à corrente harmônica da carga, que é então injetada na rede para filtrar os harmônicos.
Ficha de dados
| Parâmetros elétricos | |
| Método de fiação | Trifásico-três{1}}fios, trifásico-quatro{3}}fios |
| Tensão operacional | 380V(±20%) |
| Frequência operacional | 50/60Hz, ±10% |
| Especificações do produto | 50,75,100A,150A,200A |
| Especificações do transformador de corrente | 50:5 ~ 30000:5 |
| Barulho | <65dB |
| Características | |
| Troca de dispositivos | IGBT |
| Frequência de comutação | >20kHz |
| Métodos de dissipação de calor | Resfriamento de ar inteligente |
| Controle de dissipação de calor | Ajuste adaptativo da velocidade do ventilador |
| Funções de proteção | Sobretensão, subtensão, superaquecimento, sobrecorrente, proteção contra curto-circuito |
| Desempenho de remuneração | |
| Taxa de filtragem harmônica | >95% |
| Perda de energia ativa | <3% |
| Faixa de filtragem harmônica | Harmônicos do 2º ao 50º podem ser controlados e configurados individualmente. |
| Tempo total de resposta | <10ms |
| Supressão de ressonância | Inibição ativa |
| Interface de exibição | |
| Tela de exibição | Tela sensível ao toque colorida de 7- pés (tipo gabinete) |
| Linguagem | Chinês, inglês e idiomas personalizáveis |
| Exibição da bateria | Taxa de distorção, fator de potência, potência, tensão, corrente e outros dados de exibição |
| Interface de comunicação e tipo de protocolo | RS485, protocolo Modbus |
| Condições ambientais | |
| Temperatura operacional | -10 graus ~+40 graus |
| Umidade relativa | <95%, no condensation |
| Altitude | <5000 meters (above 1000 meters, capacity decreases by 1% for every additional 100 meters) |
| Outros | |
| Nível de proteção | Classificação IP20, outras classificações disponíveis mediante solicitação. |
| Método de instalação | Configurações de-montagem em rack,{1}}montagem em parede e gabinete integrado. |
Q&A
1. Por que um filtro harmônico ativo (AHS-C) usa uma topologia de inversor NPC de 3 níveis?
Um AHS-C usa uma topologia NPC avançada de três-níveis, superior ao design tradicional de dois-níveis. Oferece resposta mais rápida e melhor filtragem de harmônicas, ao mesmo tempo que reduz a perda de calor, minimiza o tamanho dos componentes e aumenta a densidade de potência. O design de três{5}}níveis também produz uma forma de onda de saída mais limpa, reduzindo a ondulação e o ruído, garantindo assim um desempenho mais eficiente e confiável.
2. O que são harmônicos?
Correntes ou tensões não{0}}senoidais periódicas em um sistema de energia podem ser decompostas em uma superposição de uma onda senoidal com uma frequência igual à sua frequência fundamental e várias ondas senoidais com frequências que são múltiplos inteiros da frequência fundamental. A porção com frequências iguais à forma de onda original é chamada de onda fundamental, enquanto as porções com frequências que são múltiplos inteiros da forma de onda original são chamadas de harmônicos, e os múltiplos das frequências são as ordens harmônicas. A grande maioria dos harmônicos em um sistema de potência são harmônicos ímpares.
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