ตัวกรองฮาร์มอนิกแบบแอคทีฟเชื่อมต่อแบบขนานกับโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น และใช้ CT หนึ่งชุดเพื่อตรวจจับกระแสโหลด มันคำนวณกระแสฮาร์มอนิกแต่ละลำดับโดยใช้อัลกอริธึม FFT ในไมโครชิป DSP แล้วสร้างกระแสชดเชยที่มีแอมพลิจูดเท่ากัน แต่มีมุมเฟสตรงข้ามกับกระแสฮาร์มอนิกที่ตรวจพบ ซึ่งจะยกเลิกฮาร์โมนิกของโหลดดั้งเดิม ไม่เพียงแต่กำจัดกระแสฮาร์มอนิกจากโหลด แต่ยังช่วยลดแรงดันฮาร์มอนิกที่เกิดจากกระแสฮาร์มอนิก ระบบ APF ยังสามารถปรับปรุงตัวประกอบกำลัง (PF) และแก้ไขความไม่สมดุลของโหลดในระบบไฟฟ้าได้
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายทำให้เกิดกระแสฮาร์โมนิกที่บิดเบี้ยวจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิกเมื่อไหลในโครงข่ายไฟฟ้า มลพิษทางฮาร์มอนิกนี้คุกคามความปลอดภัยและความเสถียรของระบบไฟฟ้าอย่างจริงจัง ร่วมกับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การลดตัวประกอบกำลัง เป็นภัยสาธารณะหลักสามประการสำหรับระบบไฟฟ้า
ตัวกรองกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน ZD-AMS (เรียกสั้นๆ ว่า APF/AHF) เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่มีโครงข่ายไฟฟ้า เช่น คลื่นฮาร์มอนิก (สามารถกรองสัญญาณรบกวนฮาร์มอนิกที่ 2 ถึง 50 ได้ทั้งหมด) กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และโหลดไม่สมดุล 3 เฟส APF เชื่อมต่อแบบขนานในโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อตรวจจับคลื่นฮาร์มอนิกในโครงข่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ สร้างกระแสชดเชยเฟสย้อนกลับผ่านตัวแปลง และกรองคลื่นฮาร์มอนิกในโครงข่ายไฟฟ้าแบบไดนามิก การทำงานของ APF ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างสายส่งไฟฟ้าและประเภทโหลด และจะไม่สร้างการสั่นของฮาร์มอนิกกับระบบ ดังนั้นจึงควบคุมคลื่นฮาร์มอนิกของโหลดต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ APF ยังสามารถรับรู้การชดเชยปฏิกิริยาแบบไดนามิก และควบคุมการสลับตัวเก็บประจุ เพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังของกริดพลังงาน ในขณะเดียวกัน APF มีหน้าที่ในการควบคุมความไม่สมดุลของกระแสโหลด 3 เฟส จึงสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าต่างๆ ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม
โมดูล APF แบบติดผนัง | แผง APF ชนิดแร็ค |
ข้อมูลจำเพาะ
หลักการ APF
APF ซีรีส์เชื่อมต่อแบบขนานกับโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น และใช้หม้อแปลงกระแสไฟ (CT) ชุดเดียวในการตรวจจับกระแสโหลด มันคำนวณแต่ละลำดับกระแสฮาร์มอนิก แล้วสร้างกระแสชดเชยที่มีแอมพลิจูดเท่ากัน แต่มีมุมเฟสตรงข้ามกับกระแสฮาร์มอนิกที่ตรวจพบ ซึ่งจะยกเลิกฮาร์มอนิกของโหลดดั้งเดิม
APF ไม่เพียงแต่กำจัดกระแสฮาร์มอนิกจากด้านโหลดเท่านั้น แต่ยังช่วยลดแรงดันฮาร์มอนิกที่เกิดจากกระแสฮาร์มอนิกอีกด้วย ระบบ APF ยังสามารถปรับปรุงตัวประกอบกำลัง (PF) และแก้ไขความไม่สมดุลของโหลดในระบบไฟฟ้าได้
ประโยชน์ของ AHF
◆การชดเชยฮาร์มอนิกสูงสุดที่ 50 (เลือกได้ทีละรายการ).
ZD-AMS ตรวจสอบกระแสโหลดผ่าน CT ภายนอกแบบเรียลไทม์ ดำเนินการคำนวณผ่าน DSP ภายใน จากนั้นแยกส่วนประกอบฮาร์มอนิกของกระแสโหลด หลังจากนั้นโมดูลจะส่งส่วนประกอบฮาร์มอนิกไปยัง IGBT ภายในผ่านสัญญาณ PWM เพื่อควบคุมอินเวอร์เตอร์เพื่อสร้างกระแสที่มีกำลังเท่ากับของฮาร์มอนิกและทิศทางที่ย้อนกลับไปยังฮาร์มอนิก จากนั้นจะฉีดกระแสเข้าไปในกระแสฮาร์มอนิกชดเชยเพื่อใช้ฟังก์ชันการกรอง
◆เร็วมากการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (อุปนัยและคาปาซิทีฟ)
การกรองฮาร์โมนิกตามความต้องการที่ตรวจพบสำหรับการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ APF ประกอบด้วยวงจรคำนวณกระแสสั่งและวงจรสร้างกระแสชดเชย คำสั่งวงจรการคำนวณในปัจจุบันสามารถควบคุมกระแสพื้นฐาน capative และอุปนัยภายในของวงจรสร้างกระแสชดเชย ดำเนินการชดเชยตามเวลาจริง ตั้งค่าเป้าหมายของการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟผ่านแผงควบคุมการทำงาน
◆โหลดบาลานซ์ระหว่างเฟสและลวดเป็นกลางที่ไม่ได้บรรจุ.
ZD-AMS APF สามารถชดเชยความไม่สมดุลได้ 3 เฟสตามลำดับ สามารถทำการปรับเฟสของพลังงานที่ใช้งานผ่านระบบจัดเก็บพลังงาน DC ที่ใช้ร่วมกันได้ 3 เฟส ดังนั้นเพื่อแก้ไขโหลดที่ไม่สมดุลของ 3 เฟส การทำงานของฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าได้โดยแผงควบคุม
◆การชดเชยการสั่นไหว.
◆ลดความร้อนสูงเกินไป.
◆ลดการสะดุดสะดุด.
◆ลดการโอเวอร์โหลด.
◆ลดความล้มเหลวของอุปกรณ์
◆ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
◆การออกแบบที่กะทัดรัดและระบบโมดูลาร์
◆การตรวจจับการสั่นพ้องของกริด
◆การใช้งานเมนู HMI ที่ใช้งานง่าย
◆ระบบอีเทอร์เน็ตและอีเทอร์แคทสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
◆ประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือ
◆ไม่คำนึงถึงสภาพของเครือข่าย/กริด
◆ติดตั้งง่าย
ใบรับรอง
เขตข้อมูลการสมัคร