패시브 필터와 달리, 액티브 필터는 전하가 캐패시터에 동일한 방식으로 갇히지 않기 때문에 연결 과전압을 생성하지 않습니다. 액티브 필터의 일반적인 구조는 인덕터, 즉 필터 코일과 전력 전자 변환기, 즉 스위치와 캐패시터 기반 에너지 저장 장치로 구성됩니다.

액티브 필터 변환기는 일반적으로 반대 위상의 고조파 파형을 생성하도록 제어되어, 이를 통해 고조파 전파를 줄이거나 제거합니다. 고조파 필터링 외에도, 액티브 필터는 전력 인자를 교정하는 데에도 사용될 수 있습니다. 미래의 액티브 필터 기능에서는 고조파 필터링과 전력 인자 교정이 에너지 저장의 그리드 사이드 제어에서 구현될 수 있습니다.
그림 1은 에너지 저장을 가진 MV/LV 변압기 정류소의 관리 시스템 및 통신 아키텍처를 보여줍니다.
이 통신 아키텍처는 공용 인터넷을 기반으로 하며, 이더넷 및 IP 프로토콜, 변압기 중심 게이트웨이(GW), 그리고 MV/LV 변압기 정류소 및 제어 센터 내의 로컬 IP 네트워크로 구성됩니다. IP 네트워크는 에너지 거래, 저장 관리 설정, 원격 제어, 전력 품질 모니터링, 웹 기반 서비스 등 다양한 분야에서 여러 프로토콜을 적용할 수 있게 합니다.

공용 네트워크를 통해 트래픽이 터널링되는 경우, 암호화된 가상 개인 네트워크(VPN)를 사용할 수 있습니다.
표준 IEC 프로토콜은 분산 리소스와 필터를 관리하는 데 사용됩니다. 에너지 저장을 위한 지능형 논리 장치는 IEC 61850 및 후속 IEC 개정안에서 지정된 객체 지향 구조 및 아키텍처를 사용하여 모델링할 수 있습니다.
그림 2의 SCADA 도면은 액티브 필터가 장착된 MV/LV 변압기 정류소를 나타냅니다. 여기에는 링 유닛의 차단기, 변압기의 차단기, 변압기 자체, 저압 버스바 릴레이, 저압 피더의 안전 스위치, 그리고 액티브 필터 피더의 릴레이 기호가 포함됩니다.
또한, 액티브 필터(빨간색으로 표시)와 잠재적인 측정 값 및 표시 정보가 제시됩니다.

SCADA를 통해, 저압 프로세스와 PQ 지수의 광범위한 모니터링은 많은 수의 측정 및 계산 포인트가 필요합니다.
SCADA 제품의 가격은 필요한 포인트 수에 따라 달라집니다. 지금까지 이것은 소규모와 대규모 배전 회사 모두가 SCADA 시스템 업그레이드를 부담할 수 있는 합리적인 방법을 제공해왔습니다. 대규모 다중 매개변수 저압 모니터링을 가능하게 하기 위해서는 새로운 SCADA 및 NIS/DMS 가격 모델이 필요합니다.
포인트 수에 의존하지 않는 새로운 가격 접근법은 불필요한 가상 그룹화, 구조, 저압 정보의 압축을 없애는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 관계형 데이터베이스는 매우 큰 데이터베이스를 처리할 수 있으며, 정보 시스템의 처리 및 저장 능력은 기하급수적으로 증가했습니다.