• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


400V/690V aktiv effektfilter (APF)

  • 400V/690V Active Power Filter (APF)

Nøkkelattributter

Merke RW Energy
Modellnummer 400V/690V aktiv effektfilter (APF)
Nominnespanning 400V
Serie APF

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Produktoversikt

Aktiv strømfilter (APF) er et høyytelses kvalitetsoptimaliseringsenhet designet spesielt for medium- og lavspennings distribusjonsnett. Dets kjernefunksjoner fokuserer på harmonisk kontroll og nøyaktig reaktiv effektkompensasjon, som raskt kan oppdage og undertrykke harmonisk støy i strømnettet, samtidig som det tar hensyn til regulering av reaktiv effekt, effektivt forbedrer strømkvalitet, reduserer linjeforbruk og sikrer trygge og stabile driftsbetingelser for elektriske utstyr. Som en fullt kontrollert strømelektronisk enhet bruker APF avanserte deteksjonsalgoritmer og strømtransformasjonsteknologi, med rask respons og høy kompensasjonsnøyaktighet. Det kan oppnå bredbånds harmonisk undertrykkelse uten behov for ekstra filtreringskomponenter, og er egnet for ulike scenarier med ikke-lineære belastninger. Det er et kjerneutstyr for å løse problemet med harmonisk forurensning og forbedre strømnettets pålitelighet.

Systemstruktur og arbeidsprinsipp

Kjernestruktur

  • Deteksjonseenhet: Integrert høypræcis strøm/spenningsdeteksjonmodul, sanntidssamling av strømsignaler fra strømnettet og belastning, nøyaktig separasjon av harmoniske komponenter og reaktiv strøm gjennom FFT og hurtig Fourier-transformasjonsteknologi, gir datastøtte for kompensasjonskontroll.

  • Kontrolleenhet: Utrüstet med et dobbeltkjernekontrollsystem av DSP og FPGA, har rask beregningshastighet og nøyaktig kontrolllogikk. Den er koblet til hovedkretsen modulen gjennom en høyhastighetskommunikasjonsbuss (RS-485/CAN/Ethernet) for å oppnå sanntidskommandoavsendelse og statusovervåking.

  • Hovedkretsmodul: Broinverterkretsen består av høyytelses IGBT-strømmoduler, som har sterke overbelastningskapasiteter og stabile driftsegenskaper, og kan raskt generere kompensasjonstrøm etter kontrollinstruksjoner; Utrüstet med filtrerings- og beskyttelseenheter for å oppnå strømbegrensning, overvoltagebeskyttelse og elektromagnetisk kompatibilitet.

  • Bilagende struktur: inkluderer dobbelt strømforsyning moduler, kjølesystemer og beskyttelseskabinetter for å sikre kontinuerlig og stabil drift av utstyret under komplekse arbeidsforhold.


Arbeidsprinsipp

Kontrolleren overvåker sanntidssignaler fra den ikke-lineære belastningsstrømmen i strømnettet gjennom deteksjonseenheten, bruker FFT-hurtig Fourier-transformasjonsteknologi for å analysere amplituden og fasen til hver harmonisk strøm, og beregner umiddelbart de nødvendige omvendte kompensasjonstrømparametrene. Deretter styres skiftetilstanden til IGBT-modulen gjennom PWM-pulsbredde-moduleringsteknologi for å generere kompensasjonstrøm med like amplitud og motsatt fase til harmonisk strøm, som blir nøyaktig innført i strømnettet og nullstiller harmonisk strøm generert av belastningen. Samtidig kan reaktiv effekt dynamisk justeres etter behov, og til slutt oppnås sinusformet strøm og effektfaktoroptimalisering i strømnettet, noe som betydelig reduserer harmonisk forvrengningsgrad (THDi), og sikrer at strømkvaliteten oppfyller relevante nasjonale standarder.

Kjølingmetode

  • Tvinget kjøling (AF/Luftkjøling)

  • Vannkjøling


Hovedegenskaper

  • Nøyaktig og effektiv harmonisk undertrykkelse: Kan undertrykke 2-50 harmoniske, redusere harmonisk forvrengningsgrad THDi til under 5%, og oppnå en kompensasjonstrømoppløsning på 0.1A. Kan nøyaktig svare på komplekse harmoniske generert av ikke-lineære belastninger som frekvensomformer, buedeler, rettifier, etc.

  • Rask respons og dynamisk kompensasjon: Med en responstid på mindre enn 5ms, kan den følge dynamiske endringer i belastningsharmoniske og reaktiv effekt sanntid uten forsinket kompensasjon, effektivt løser problemet med strømkvalitetsfluktuerasjoner forårsaket av påslagsbelastninger.

  • Stabil og pålitelig, med sterk tilpasningsdyktighet: bruker et dobbelt strømforsyning design og redundand beskyttelsesmekanisme, har flere beskyttelsesfunksjoner som overvoltage, undervoltage, overstrøm, overvarming og drivfeil; Beskyttelsesnivået når IP30 (indoor)/IP44 (outdoor), kan tåle driftstemperaturer på -35 ℃~+40 ℃, og er egnet for ulike harske arbeidsforhold.

  • Fleksibel funksjonalitet, kompatibel med utvidelse: støtter separat kompensasjon for harmoniske, separat kompensasjon for reaktiv effekt, eller en kombinasjon av begge kompensasjonsmodi; Kompatibel med flere kommunikasjonsprotokoller som Modbus RTU og IEC61850, kan oppnå parallell nettverksdrift av flere maskiner og møte kravene til ulike kapasitetsscenarioer.

  • Energibesparende og miljøvennlig, økonomisk og praktisk: sin egen energiforbruk er mindre enn 1%, ingen ekstra harmoniske generasjoner, og påvirker ikke den opprinnelige strukturen i strømnettet; Trenger ikke store kapasitive kondensatorer eller induktive komponenter, kompakt struktur, sparer installasjonsrom og initiell investering.

Tekniske spesifikasjoner

Navn

spesifikasjoner

APF

3-fase,3-leder

3-fase,4-leder

Nominell kompensasjonstrøm

100A-600A

50A-600A

Arbeidsføyning

400V(-20% ~ +15%) 

690V(-20% ~  +15%)

400V(-20% ~ +15%)

Arbeidsfrekvens (Hz)

50/60

50/60

Harmonisk kompensasjonsområde

2-50 harmoniske

Svarstid

<10ms

THDI

<3%(Nominell)

Overbelastning

≤100%

Skjerm

LCD

Skjermverdi

Strøm og spenning

Kommunikasjon

Modbus,RS485,TCP/IP,ETH

Arbeidstemperatur

-10℃~45℃

Fuktighet

≤90%

Installasjonssted

Inne

Høyde over havet

≤1000m

 

Anvendelsesscenarier

  • Industrielle sektorer: Stål, metallurgi (elektriske ovner, kontinuerlige støbningsmaskiner), gruvevirksomhet (frekvensomformer drevet utstyr), petrokjemikalier (kompressorer, pumper), bilproduksjon (sveisemaskiner, belegningslinjer) og andre scenarier med et stort antall ikke-lineære laster, for å kontrollere harmonisk forurensning og sikre stabil drift av produksjonsutstyr.

  • Kommersielle og boligbygg: sentral luftkondisjonering, heiser, belysningsanlegg i kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, UPS strømforsyninger for datasentre, servergrupper, for å undertrykke harmonisk støy og unngå skade på elektrisk utstyr.

  • I feltet for ny energi brukes inverter-siden av solkraftverk og vindparker til å kontrollere harmonikker generert av invertere, forbedre kvaliteten på ny energi som kobles til nettet, og oppfylle netttilkoblingsstandarder.

  • I transportsektoren: elektrifiserte jernbane trakstasjoner, byrutebanelokalsystemer, løser problemene med harmonikker og negative sekvenser generert av trakslast, og stabiliserer strømforsyningens spenning.

  • Andre scenarier: medisinsk utstyr, presisjonsinstrumenter produksjonslinjer, flyplass og havneheiselutstyr, og andre scenarier som krever streng strømkvalitet, gir en ren strømmiljø.

Dokumentasjonsressursbibliotek
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ for
Q: Hvordan velge riktig kapasitet for APF?
A:

Kapasitetsvalg kjerne: harmonisk strøm-beregning + scenekorreksjon, spesifikke metoder er som følger:

  1. Grunnleggende regnskap: Den totale harmoniske strømmen (Ih) til belastningen måles med en strømkvalitetsanalyser, og den anbefalte strømmen for APF bør være ≥ 1.2~1.5 ganger Ih (med reservering for redundans);
  2. Effektomforming: Når prosentandelen av harmonisk innhold (THD_i) og den aktive effekten til belastningen (P) er kjent, kan de estimeres ved hjelp av formelen Ipf=P × THD_i/(√ 3 × U_n × cos φ) (U_n er spantningsnorm, cos φ er belastningens effektfaktor);
  3. Scenekorreksjon: Påvirkende belastninger (som elektriske ovner og svearutstyr) x 1.5~2.0, stabile belastninger (som luftkondisjonering og belysning) x 1.2~1.3; Høyfjell/høyt temperaturmiljø × 1.1-1.2;
  4. Eksponeringsforslag: Modulære modeller bør reservere 10% til 20% ekspansjonsrom for å unngå utilstrekkelig kompensasjon på grunn av økt belastning.
Q: Hva er den sentrale forskjellen mellom APF og SVG?
A:

Både er kvalitetsforbedringselementer for strøm, men deres funksjonelle fokus og anvendelsesscenarier er ulike:

APF (Aktiv filter): Kjernefunksjonen er harmonisk kontroll, som kan nøyaktig undertrykke 2-50 harmoniske og har også en liten mengde reaktiv effektkompensasjonsevne. Den er egnet for scenarier med alvorlig harmonisk forurensning (som frekvensomformer og rektifieringslast), og prioriterer løsningen av problemet med at THDi overstiger standarden.

SVG (Statisk vargenerator): Kjernefunksjonen er reaktiv effektkompensasjon, som oppnår optimalisering av effektfaktor og spenningsstabilitet, med harmonisk undertrykkelse som et hjelpefunksjon. Den er egnet for scenarier med store fluktuerasjoner i reaktiv effekt (som ny energi og påslagslast), og prioriterer løsningen av lav effektfaktor og spenningsflimmer.

Valgskjema: APF velges hovedsakelig for overskridelse av harmoniske, mens SVG velges hovedsakelig for manglende reaktiv effekt og spenningsfluktuasjoner. De to kan brukes sammen for å oppnå helhetlig styring av "harmoniske + reaktiv effekt".

Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 30000m² Totalt antall ansatte: Høyeste årlige eksport (usd): 100000000
Arbeidsplass: 30000m²
Totalt antall ansatte:
Høyeste årlige eksport (usd): 100000000
Tjenester
Forretnings type: Design/Produksjon/Salg
Hovedkategorier: robot/ny energi/Måleapparat/Høyspenningsapparater/Lavspennsutstyr/måleinstrumenter
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
    1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
    02/05/2026
  • Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
    Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
    01/30/2026
  • Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
    Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
    01/29/2026
  • Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
    Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
    01/29/2026
  • Hvorfor må en transformatorjernkjerne kun jordfastes på ett punkt Er ikke fler-punkts jordfasting mer pålitelig
    Hvorfor må transformatorjernkjernen være jordet?Under drift er transformatorjernkjernen, sammen med metallstrukturene, delene og komponentene som fastgjør kjernen og spolepakkene, plassert i et sterk elektrisk felt. Under innflytelsen av dette elektriske feltet oppnår de en relativt høy potensialforskjell i forhold til jord. Hvis kjernen ikke er jordet, vil det være en potensialforskjell mellom kjernen og de jordede klemmekonstruksjonene og tanken, som kan føre til periodisk utløsning.I tillegg
    01/29/2026
  • Forståelse av transformatorers nøytral jord kobling
    I. Hva er et nøytralpunkt?I transformatorer og generatorer er nøytralpunktet et spesifikt punkt i vindingen der den absolutte spenningen mellom dette punktet og hver ekstern terminal er lik. I figuren under representerer punktOnøytralpunktet.II. Hvorfor må nøytralpunktet jordas?Den elektriske koblingsmetoden mellom nøytralpunktet og jord i et tre-fase vekselstrømsnett kalles fornøytralkobling. Denne koblingsmetoden påvirker direkte:Sikkerheten, påliteligheten og økonomien til kraftnettet;Valg av
    01/29/2026

Tilknyttede løsninger

  • Fordelingsautomasjonssystemløsninger
    Hva er vanskelighetene ved drift og vedlikehold av overføringslinjer?Vanskelighet en:Overføringslinjene i distribusjonsnettet dekker et stort område, har komplisert terreng, mange radielle grener og fordelte kraftkilder, noe som fører til "mange linjefeil og vanskelig feilsøking".Vanskelighet to:Manuell feilsøking er tidskrevende og arbeidskrevende. Samtidig kan strømmen, spenningen og skiftetilstanden til linjen ikke følges i sanntid på grunn av mangelen på intelligente tekniske midler.Vanskeli
    04/22/2025
  • Integert smart strømovervåking og energieffektivitet ledelsesløsning
    OversiktDette løset er designet for å tilby et smart strømovervåkingssystem (Power Management System, PMS) som fokuserer på end-to-end-optimalisering av strømkilder. Ved å etablere en lukket administrasjonsramme av "overvåking-analyse-beslutning-utførelse," hjelper det bedrifter med å gå fra bare "å bruke strøm" til intelligente "strømforvaltning," og dermed oppnå mål om trygg, effektiv, lavkarbonfotavtrykk og økonomisk energiforbruk. KjerneposisjoneringKjerneposisjoneringen av dette systemet e
    09/28/2025
  • En ny modulær overvåkingsløsning for fotovoltektriske og energilagrings kraftgenereringssystemer
    1.Introduksjon og forskningsbakgrunn1.1 Nåværende tilstand i solindustrienSom en av de mest rikelige fornybare energikildene, har utvikling og bruk av solenergi blitt sentralt for den globale energiovergangen. I løpet av de siste årene, drevet av politikk over hele verden, har fotovoltaikk (PV) industri opplevd eksplosiv vekst. Statistikk viser at Kinas PV-industri så en stødig 168-gang økning under "12. femårplan". Ved slutten av 2015 hadde installert PV-kapasiteten overskred 40 000 MW, og var
    09/28/2025
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning