施耐德有源电力滤波器应用案例

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有源滤波器 施耐德AccuSine产品介绍(hgh)

有源滤波器 施耐德AccuSine产品介绍(hgh)
CTg
CBa
AccuSine
PMC&CEF
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AccuSine设计选型指南
产品型号与尺寸-AccuSine/3L
产品 额定补偿电流(A)
额定电压(V) 额定频率(Hz)
防护等级 尺寸
(mm,高×宽×深) 重量(kg) 标准安装
电缆通道位置 进风通道
AccuSine/3L-50A 50
208~480 * 50/60 IP20
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S1 和S4 闭合
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AccuSine工作原理
补偿电流产生
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产品特点与优势
强大的人机界面
Ö方便操作与设置 Ö提供用户接点输出 ÖAccuSine/4L提供通讯接口
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有源电力滤波器在某数据中心的应用

有源电力滤波器在某数据中心的应用
笔者通过实测上海某已投入运行的数据中心有源电力滤波器应用的数某数据中心电气故障分析某数据中心变压器装机容量为250kva设计无功补偿容量为375var实际应用中业主反映数据中心的地下变配电所多次发生电容补偿柜烧坏及低压柜主断路器发生跳闸经过笔者现场考察并统计末端实际所带电气负荷容量排除过载或设备质量的原因初步认定故障可能是末端计算机所带ups以及大楼内大量使用led导致谐波污染过大而引起的电气故障解决措施有源电力滤波器的补偿电流可根据接入点处配电系统的计算电流估算如接入点处配电系统的计算电流为一般来说有源电力滤波器补偿电流100a以下为挂壁式机箱100以上为落地柜式经估算末端ups设备的容量约为200者建议业主选用了某知名品牌额定电流120的有源电力滤波器设置在变配电所低压母线侧与无功补偿柜并列放置有源电力滤波器的应用实测数据设置有源电力滤波器后用谐波测量仪器测试变压器低压出线处的电压电流波形种工况
工况Ⅱ L2 相 293. 3 3. 2 142. 6 96. 6 6. 5 204. 1 64. 6 2. 2 9. 6 3. 1 0. 1 1. 7 0. 9 275. 1 93. 8 15. 2 0. 99 402. 1
L3 相 288. 6
4. 0 137. 6 70. 4
1. 2 173. 8 44. 2
作者信息
刘小芳, 女, 上海建筑设计研究院有限公司, 工程师。
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有源电力滤波器在某数据中心的应用 (刘小芳)
http: // www. jzdq. net. cn 129

BUILDING
2 0 1 2 年 第 3 期 ELECTRICITY
a. 工 况 Ⅰ : 关 闭 无功补偿, 不投入有源 电力滤波器。 工况Ⅰ三 相电压、 电流波形如 图 1 所示。

施耐德有源滤波PFC培训_2015集成商

施耐德有源滤波PFC培训_2015集成商

AccuSine 4LS 技术参数
AccuSine 4LS 选型说明
> 弹性扩容或并联冗余设置
AccuSine 4LS有源滤波器具有自动限流功能,不会发生过载。当负载的谐波电 流(ILH)大于AccuSine 4LS的额定电流时,AccuSine 4LS最大输出也仅为其额 定电流。如果希望达到更大输出电流,可以增加AccuSine 4LS有源滤波器的模 块,并使其并联运行。 AccuSine 4LS有源滤波器最多允许8个控制模块并联。每个控制模块最多可以 配4个功率模块。不同容量的AccuSine 4LS有源滤波器也可以并联运行。
AccuSine SWP 性能特性
自适应负载变动 适用于各种类型非线性负载 <2周波快速响应 符合全部谐波相关标准: IEEE 519, G5/4-1, GBT 14549, IEC61000-3. > 降低9成以上谐波失真 > 帮助IT服务器校正功率因数以保障UPS正常运行 > > > >
AccuSine SWP 易于操作
AccuSine SWP 并联
Accusine SWP最多支持4台并联,最大并联 容量480A。单台SWP和多台SWP并联使用, 都只需要一组CT 单台使用:三个互感器直接接到CCTY板子上 即可 多台并联:
1. 通过并联板上的拨码和跳线块确定谁是系统主机 2. 在每台并联的滤波器参数中设置并联系统中总的 滤波器台数 3. 将一组(3个)互感器接入被定义为主机的 CCTY板卡上,只需要一组互感器 4. PARY板子上的两个口是短接的,连哪个均可, 但是必须接线,最终要连成环形连接拓扑
AccuSine SWP 进线电缆的选择
AccuSine SWP CT的选择

2019施耐德电能质量解决方案

2019施耐德电能质量解决方案

0.38 10 78 62 39 62 26 44 19 21 16 28 13 24 11 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12
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100 43 34 21 34 14 24 11 11 8.5 16 7.1 13 6.1 6.8 5.3 10 4.7 9 4.3 4.9 3.9 7.4 3.6 6.8
的电能问题”
• GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 • GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差 • GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡度 • GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变 • GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波 • GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波 • GB/T 19862-2005 电能质量 电能质量监测设备通用要求
等等电能质量的主要形式功率因数谐波电压波动和闪变电压跌落与中断电压电流瞬态冲击电压不平衡功率因素及影响大量无功负载的使用如电动机变压器等供电部门罚款kvar无功功率谐波功率kw有功功率kva视在功率谐波及影响非线性负载的使用如整流器变频器开关电源电子式荧光灯电弧炉等变压器电动机产生异常温升振动和噪音降低效率和使用寿命造成电网谐波污染电压不平衡及影响系统故障缺相中性线断线等负载三相严重不平衡电动机的温度上升效率下降能耗增加发生震动导致用电设备使用寿命缩短电压跌落和中断及影响大电动机的起动供配电系统发生的故障生产线停机停产造成巨额经济损失造纸玻璃等服务器宕机通讯中断造成巨额损失通讯金融等影响诊疗设备的工作危及病人安全医院欠压保护动作断路器误脱扣电压波动和闪变及影响炼钢电弧炉负载的变化电弧焊机的断续工作轧机的频繁起动等灯光频闪造成的错觉引发工伤事故瞬变干扰及影响雷电开关设备的投切电气装置的故障保护装置误动作14电能质量整体解决方案闭环解决方案提高电能质量防止电压暂降为工厂提高超纯净电力保障关键设备稳定多产提高良品率电能质量整体方案架构电能质量整体方案特点有源滤波器稳压器功率因素补偿监测分析治理电能质量分析报告电能质量分析模块电力系统顾问电能质量监测设备电能管理系工厂核心关键设备对电能质量十分敏感谐波电压暂降可能对制造设备upwhvac过程冷却水等系统造成巨大的损耗和危险每个事件造成的生产损失可能高达百万美元闭环控制针对电压跌落和谐波等电网质量问题15page15confidentialpropertyschneiderelectric完整的解决方案综合的模块化的可扩展的解决方案帮助用户提升可靠性和效率powerqualityadvisor服务咨询技术支持应用服软件软件应用模块硬件模块化可扩展适应客户需求pqa应用模块软件直接驱动用户需求现场设备modbustcpethernetipup300devicesmeteringiedsup15cap

AccuSine PCS+有源滤波器产品 样本 SCDOC1845

AccuSine PCS+有源滤波器产品 样本 SCDOC1845

产品目录2015AccuSine +有源滤波及电子无功补偿系统电能质量施耐德电气在中国1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。

90年代初,施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。

施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业化的进程。

目前,施耐德电气在中国共建立45个办事处,30家工厂,8个物流中心,1 个研修学院,3个主要研发中心,1000多名研发工程师,1 个实验室,1 所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。

施耐德电气中国目前员工数近28,000人。

通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

施耐德电气 能效管理平台全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。

致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,拥有超过170,000名员工。

施耐德电气助您——善用其效,尽享其能!施耐德电气善用其效 尽享其能凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。

2010年,施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT 、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

有源电力滤波器在充电桩公交站场的谐波治理施工工法(2)

有源电力滤波器在充电桩公交站场的谐波治理施工工法(2)

有源电力滤波器在充电桩公交站场的谐波治理施工工法有源电力滤波器在充电桩公交站场的谐波治理施工工法一、前言随着充电桩和公交车辆的快速发展,谐波干扰问题越来越严重。

在充电桩公交站场中采用有源电力滤波器谐波治理施工工法是解决谐波问题的有效方法。

二、工法特点该工法采用有源电力滤波器进行谐波治理,具有以下特点:1.高效稳定:有源电力滤波器能够实时检测谐波并进行补偿,有效降低谐波的影响。

2.灵活可控:有源电力滤波器具有调节功能,可以根据实际情况进行调整,适应不同场景需求。

3.节能环保:有源电力滤波器能够自动调整补偿功率,减少能耗,降低对环境的影响。

三、适应范围该工法适用于充电桩公交站场,能够有效解决充电桩以及公交车辆的谐波问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。

四、工艺原理有源电力滤波器通过检测谐波电流,利用逆变器产生相同幅值、相位相反的电流进行补偿,实现谐波的抑制与消除。

技术措施包括实时监测、电流逆变、谐波抑制等。

五、施工工艺施工过程包括以下阶段:1.方案设计:根据充电桩公交站场的实际情况,设计合理谐波治理方案。

2.设备安装:安装有源电力滤波器,进行线路连接与接地。

3.系统调试:对有源电力滤波器进行调试,测试其谐波抑制效果。

4.设备运行与监测:启动有源电力滤波器,进行实时监测并动态调整参数。

六、劳动组织施工过程需要有电气工程师、技术人员和施工人员等协同作业,确保工程顺利推进。

七、机具设备主要机具设备包括有源电力滤波器、电流检测装置、电缆等。

八、质量控制质量控制方法包括设备选型合理、施工过程符合标准、测试精确可靠等,确保施工质量达到设计要求。

九、安全措施施工过程中需注意以下安全事项:1.对有源电力滤波器的操作要求熟悉并正确使用。

2.施工过程中注意电气安全,避免触电和短路等危险。

3.安全设施设置完善,确保人员和设备安全。

十、经济技术分析施工周期较短,成本相对较低。

有源电力滤波器的使用寿命长,能有效提高充电桩公交站场电力系统的可靠性和稳定性,减少谐波带来的损失。

有源电力滤波器应用实例

有源电力滤波器应用实例

有源电力滤波器应用实例
0 引言
 有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)能对幅值和频率都变化的谐波以及变化的无功功率进行补偿。

与无源电力滤波器相比,APF具有高度可控性和快速响应特性,并能跟踪补偿各次谐波,自动产生所需要的变化的无功功率,其特性不受系统影响,无谐波放大的危险,相对体积小、重量轻等突出优点。

 四川大学在多年跟踪研究有源电力滤波技术的基础上,经过多次研制和实验改进,成功地研制了三相四线制、三相三线制、单相并联型有源电力滤波器,投入试运行,运行效果良好。

 1 有源电力滤波器的主要技术参数
 1)电网参数三相三线或三相四线,380(1&plusmn;10%)V,50(1&plusmn;2%) Hz;
 2)额定补偿容量16~789 kV-A;
 3)额定补偿电流25~1 200 A;
 4)谐波电流补偿前THDi&le;50%时,补偿后THDi&le;5%,补偿前THDi50%时,可补偿总畸变THDi的90%以上;谐波次数n=2~21;
 5)谐波电压THDi&le;5%,谐波次数n=2~21;
 6)功率因数cos渍&ge;0.95;
 7)响应速度约10 kHz;
 8)过载能力不存在过载问题,当系统中谐波较大时仍可继续工作;
 9)适应能力当系统阻抗与频率发生波动时,不会影响补偿效果;
 10)阻尼作用不会产生谐振或谐波放大,且对外电路振荡具有阻尼作用。

 2 有源电力滤波器的主要性能。

施耐德PQM电能质量管理 AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册

施耐德PQM电能质量管理 AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册

PQM电能质量管理AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册施耐德电气在中国1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。

90年代初,施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。

施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业化的进程。

目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。

施耐德电气中国目前员工数近22,000人。

通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

施耐德电气 能效管理平台全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。

致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。

施耐德电气助您——善用其效,尽享其能!施耐德电气善用其效 尽享其能凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。

今年,施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT 、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册目录1 电路板功能说明和配线 (1)1-1 电路板功能简述 (1)1-2 控制模块PCB连接 (2)1-3 功率模块PCB连接 (3)2 故障代码说明和故障排除 (4)2-1 故障代码说明 (4)2-2 故障排除 (7)2-2-1 Code —A001 (MCCB Tripped; 电磁开关跳脱) (7)2-2-2 Code —A002 (Fuse Blown;保险丝熔断) (7)2-2-3 Code —A003 (Input Power Abnormal;输入电源异常) (7)2-2-4 Code —A005 (IGBT Fault;IGBT故障) (7)2-2-5 Code —A006 (High Frequency Resonance; 高频振荡) (8)2-2-6 Code —A007 (Over Peak Current; 峰值电流过高) (8)2-2-7 Code —A008 (Over Current; 输出过电流) (8)2-2-8 Code —A009 (Over Temperature; 功率模组温度过高) (9)2-2-9 Code —A010 (Fan Fault; 风扇故障) (9)2-2-10 Code —A011 (Temp. Sensor Disconnected; 温度传感器连接异常) (10)2-2-11 Code —A013 (DC Bus Error; 直流电压异常) (10)2-2-12 Code —A014 (DC Bus Under Voltage; 直流电压过低) (10)2-2-13 Code —A015 (DC Bus Over Voltage; 直流电压过高) (10)2-2-14 Code —A020 (External CTA Reversed; A相外部比流器极性反向) (11)2-2-15 Code —A021 (External CTB Reversed; B相外部比流器极性反向) (11)2-2-16 Code —A022 (External CTC Reversed; C相外部比流器极性反向) (11)2-2-17 Code —A023 (Par. CT Phase Incorrect; 并联比流器相序错误) (11)2-2-18 Code —A024 (Parallel CTA Reversed; A相并联比流器安装错误) (11)2-2-19 Code —A025 (Parallel CTB Reversed; B相并联比流器安装错误) (11)2-2-20 Code —A026 (Parallel CTC Reversed; C相并联比流器安装错误) (12)2-2-21 Code —A028 (System Voltage Abnormal; 系统电压异常) (12)2-2-22 Code —A029 (System Under Voltage; 系统电压过低) (12)2-2-23 Code —A030 (System Over Abnormal; 系统电压过高) (12)2-2-24 Code —A031 (Frequency Error; 系统频率异常) (12)AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册目录2-2-25 Code —A032 (Phase Rotation Error; 电压相序错误) (13)2-2-26 Code —A034 (Control Board Error; 控制板异常) (13)2-2-27 Code —A035 (Control Board EEPROM Error; 控制板EEPROM异常) (13)2-2-28 Code —A036 (Control Panel EEPROM Error; 控制面板EEPROM异常) (13)2-2-29 Code —A037 (Power Supply Error; 工作电源异常) (13)2-2-30 Code —A038 (Current cable Disconnected; 电流讯号线连接错误) (13)2-2-31 Code —A039 (Power Supply Error(Power); 功率模组工作电源异常) (13)2-2-32 Code —A040 (CAN Bus Disconnected; CAN Bus通讯中断) (14)2-2-33 Code —A041 (Parallel Disconnected; 并联通讯中断) (14)2-2-34 Code —A042 (Parallel ID Duplicated; 并联编号重复) (15)2-2-35 (15)2-2-36 Code —A043 (Parallel Setting Error; 并联设定错误) (15)2-2-37 Code —A044 (Over Temperature; 控制模组温度过高) (15)3 PCB及组件配置图 (16)3-1 机架式 (16)3-1-1 LCD控制模块 (16)3-1-2 功率模块 (17)3-2 壁挂式 (18)3-2-1 LCD控制模块 (18)3-2-2 功率模块 (19)AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册1电路板功能说明和配线1-1电路板功能简述控制模块各PCB板功能说明如下表1.1表1.1 控制模块PCB板功能说明PCB板号功能说明APKI2xx主控制板APKI5xx控制接口板APKT2xx5A CT转接板(选配)APKP2xx主电源板APKP3xx主通讯板APK22xx市电电压取样板APKM2xx LCD 面板控制器APKM3xx LCD 面板按键APKM4xx LED 面板控制器APKM5xx LED 面板按键APKN2xx RS232/USB 通讯卡APKN3xx RS485/RS422 通讯卡MSDN2xx Ethernet 网络卡(选配)功率模块各PCB板功能说明如下表1.2表1.2 功率模块PCB板功能说明PCB板号功能说明APKF2xx主保险丝板APKF3xx缓启动电路及DC Bus滤波板APKL2xx连接电感及高频滤波电感板APKL3xx CRC滤波板APKP4xx风扇电源板APKD2xx IGBT功率板APKD7xx IGBT驱动板APKD5xx控制接口板AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册1-2控制模块PCB连接图1-1. 控制模块PCB连接图AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册1-3功率模块PCB连接图1-2. 功率模块PCB连接图AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册2故障代码说明和故障排除2-1故障代码说明表2.1 故障代码表代码CM PM讯息异常说明LED No.A001√MCCB Tripped电磁开关跳脱开机时电磁接触器MC未动作LD8A002√Fuse Blown保险丝熔断•主保险丝熔断• CRC保险丝熔断LD8A003√Input Power Abnormal输入电源异常•功率模块输入电源线连接不正确•主保险丝熔断•功率模块输入电源异常(欠相、低压..)LD8A005√IGBT FaultIGBT故障• IGBT故障或驱动电路异常• IGBT输出电流瞬时过大LD7A006√√High Frequency Resonance高频振荡IGBT功率模块输出电流高频震荡LD7A007√Over Peak Current峰值电流过高功率模块输出峰值电流过大LD6A008√√Over Current输出过电流功率模块输出电流过大LD6A009√Over Temperature(Power)功率模组温度过高• IGBT温度过高•滤波电感温度过高LD5A010√Fan Fault风扇故障冷却风扇故障LD5A011√Temp. Sensor Disconnected温度传感器连接异常温度侦测讯号线未连接LD5A013√DC Bus Error直流电压异常• DC Bus电压异常•功率模块间的直流总线连接不正确• DC Fuse熔断LD4A014√DC Bus Under Voltage直流电压过低DC Bus 电压过低LD4A015√DC Bus Over Voltage直流电压过高DC bus电压过高LD4A020√External CTA ReversedA相外部比流器极性反向A相之外部CT极性配线错误LD1A021√External CTB ReversedB相外部比流器极性反向B相之外部CT极性配线错误LD1AccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册代码CM PM讯息异常说明LED No.A022√External CTC ReversedC相外部比流器极性反向C相之外部CT极性配线错误LD1A023√Par. CT Phase Incorrect并联比流器相序错误并联CT安装相序不正确LD1A024√Parallel CTA ReversedA相并联比流器安装错误A相之并联CT极性配线错误LD1A025√Parallel CTB ReversedB相并联比流器安装错误B相之并联CT极性配线错误LD1A026√Parallel CTC ReversedC相并联比流器安装错误C相之并联CT极性配线错误LD1A028√System Voltage Abnormal系统电压异常•市电电压超出范围•市电电压失真严重LD2A029√System Under Voltage系统电压过低市电电压低于可运转电压LD2A030√System Over Voltage系统电压过高市电电压高于可运转电压LD2A031√Frequency Error系统频率异常市电电压频率异常LD2A032√Phase Rotation Error电压相序错误市电电压相序连接错误LD2A034√Control Board Error控制板异常主控制器异常LD3A035√Control Board EEPROM Error控制板EEPROM异常主控制器EEPROM异常LD3A036√Control Panel EEPROM Error控制面板EEPROM异常控制面板EEPROM异常LD3A037√Power Supply Error工作电源异常主控制器电源异常LD3A038√Current cable disconnected电流讯号线连接错误外部CT讯号未连接至控制板LD3A039√Power Supply Error (Power)功率模组工作电源异常功率模块工作电源不正常LD3A040√CAN Bus DisconnectedCAN Bus通讯中断面板与主控制器通讯中断LD3 FlashA041√Parallel Disconnected并联通讯中断并联通讯线未连接LD3 FlashAccuSine 4LS有源电力滤波器维修手册代码CM PM讯息异常说明LED No.A042√Parallel ID Duplicated并联编号重复并联通讯编号重复LD3 FlashA043√Parallel Setting Error并联设定错误并联通讯设定错误LD3 FlashA044√Over Temperature(Control)控制模组温度过高控制模块内部温度过高LD52-2故障排除2-2-1 Code —A001(MCCB Tripped;电磁开关跳脱)(1)请重新确认控制模块和功率模块间的控制讯号线连接正确且锁紧(2)请再次进行开机,假如故障讯息持续存在,请更换功率模块的PCB APKD5(3)再更换PCB APKD5后,如故障讯息持续存在,请更换电磁开关MC2-2-2 Code —A002(Fuse Blown;保险丝熔断)(1)假如A002和A005同时发生,PCB APKF2上的主保险丝已熔断且PCB APKD2故障,请更换保险丝及PCB APKD2。

有源电力滤波器APF应用实例

有源电力滤波器APF应用实例

Electronic Technology •电子技术Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 67【关键词】有源电力滤波器 谐波治理 补偿1 谐波治理基础1.1 谐波的危害在系统中日益广泛采用的电力电子装置可灵活方便地变换电路形态,为用户提供高效使用电能的手段。

但是也使得电网的谐波污染问题日趋严重,影响供电质量。

目前谐波与电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大公害,电力污染日益严重,电力设备只有在有源电力滤波器APF 应用实例文/燕哲清洁的、接近正弦波形的电压和电流下运行才能达到额定的效率。

低品质的电力供应不仅会增加线路损耗、接触损耗、发热损耗等电能浪费,还造成电机过热、绝缘老化、干扰设备运行、损害设备部件、缩短设备寿命等问题,甚至引起闪络和火灾等安全事故。

近几十年来,各种电力电子装置的迅速普及使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。

谐波对公用电网和其它系统的危害大致有以下几个方面:(1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的使用效率,大量的3次谐波流过中线时还会使线路过热甚至发生火灾;(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。

谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。

谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短以至损坏,对于补偿用电力(3)通过实验测试和计算机仿真等手段,对以数字样品为核心的三维CAD 建模方法进行研究,通过3D 打印技术制造的模型和产品。

研究表明新的焊接设备具有便于器件集中管理,不易丢失,安全性高,携带方便等优点,有广泛的应用价值。

(通讯作者:姜淑凤)参考文献[1]苏波,王卿.电子制作中的焊接技术应用研究[J].化工设计通讯,2017,43(11):278.[2]黄志欣.家电维修中焊接技术的应用研究[J].科技与创新,2016(15):160.[3]刘美华,王坚.一种节能耐用型电烙铁的改进设计[J].电子世界,2016(16):177.[4]Soosung Kim,Kihwan Kim,JungwonLee,Jinhyun Koh,Arkady Serikov. Design and Fabrication of RemoteWelding Equipment in a Hot-Cell[J].Science and Technology of Nuclear Installations,2013,2013.[5]T i e n D u o n g N g u y e n.S t u d y a n dFabrication of Virtual TIG Welding Equipment[J].Applied Mechanics and Materials,2016,4225(842).[6]徐龙,王柱,刘爱明等.基于激光扫描的逆向工程在检验检测中的应用[J].制造业自动化,2014,36(11):36-37.[7]孙文涛,董斌.产品设计中逆向工程技术应用研究[J].包装工程,2014,35(12):80-83.[8]张倩,吴凤林.逆向工程在产品设计中的实践研究[J].制造业自动化,2014,36(06):83-85.[9]刘丹,钱应平,易国锋等.逆向工程中点云处理及拟合新方法的研究[J].机械设计与制造,2015(03):55-57.[10]M I A N S H ,M A N N A M ,A L A H M A R IA.Accuracy of a Reverse Engineered M o u l d U s i n g C o n t a c t a n d N o n -contact MeasurementTechniques[J].I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f computer Integrate Manufacturi ng,2015,28(05):419-436.[11]周小东,成思源,杨雪荣.面向创新设计的逆向工程技术研究[J].机床与液压,2015,43(19):25-28.[12]邓佳文,张政,厉丹彤等.基于逆向工程与快速原型的三维模型重构[J].塑料工业,2015,43(05):35-38.通讯作者简介姜淑凤(1979-),女,黑龙江省齐齐哈尔市人。

施耐德APF应用案例介绍

施耐德APF应用案例介绍
谐波源1 谐波源2 谐波源3...
AccuSine 对所有低压负载进行滤波(总补偿方式)
3
AccuSine 在通信行业的应用
通信行业配电系统谐波的特点
为了满足大规模数据中心机房的运行需要,通信配电系统中的UPS使用容量在大幅上升。据调查,通信低压配电系统主要的 谐波源设备为UPS、开关电源、变频空调等。不同厂家的设备产生谐波电流含量有较大的差异,但普遍都偏高,THDi(电流 总谐波畸变率) 甚至超过了50%。5次、7次、11次谐波严重,有时也含有较大份量的3次谐波。并且这些谐波源设备的位移功 率因数极高。
4
谐波治理的用户价值
通信系统的许多通信设备都对供电系统的电能质量比较敏感。随着业务量的快速发展,UPS、开关电源等 非线性负载的容量剧增。非线性负载所产生的电力谐波会对通信系统产生干扰、降低通信质量、甚至引起 通信设备故障。由于谐波的原因引起备用油机的电压畸变严重,从而导致通讯中断事故也时有发生。
施耐德电气
AccuSine有源电力滤波器
应用案例介绍
目录
前言.....................................................................................................................2 AccuSine 在通信行业的应用......................................................................4 AccuSine 在半导体行业的应用 .................................................................6 AccuSine 在石化行业的应用......................................................................8 AccuSine 在化纤行业的应用...................................................................10 AccuSine 在钢铁/中频加热行业的应用 ............................................... 12 AccuSine 在汽车制造行业的应用..........................................................14 AccuSine 在海上石油平台项目的应用.................................................16 AccuSine 在直流电机谐波治理项目的应用........................................18 AccuSine 在实验室/自动化生产线的应用...........................................20 AccuSine 在医院项目的应用...................................................................22 AccuSine 在剧场/体育馆项目的应用....................................................24

施耐德有源滤波器

施耐德有源滤波器

有源电力滤波器Accusine®产品样本目录概述 (3)工作原理 (4)安装接线 (5)应用方案 (6)选型工具 (7)有源滤波器Accusine 3L产品特性 (8)典型应用 (9)技术参数 (10)有源滤波器Accusine 4L产品特性 (11)典型应用 (12)技术参数 (13)Accusine 产品选型 (14)2有源电力滤波器Accusine 概述谐波当正弦波电压施加在非线性电路上时,电流就变成非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。

对非正弦波作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量称为基波,频率大于基波的分量称为谐波。

如今广泛使用的负载大部分是非线性的,如整流器、变频器、电弧炉、焊接设备、UPS、电梯、空调、节能灯(荧光灯)、复印机等等,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入到电网中,使电网电压产生畸变,这种谐波“污染”会对电网和用户产生严重的危害。

含有谐波的电流波形谐波的危害□ 加大线路损失,使电缆过热,绝缘老化;降低变压器额定容量。

□ 使电容器过载发热,加速电容器老化甚至击穿。

□ 保护装置的误动或拒动,导致区域性停电事故。

□ 影响电动机效率和正常运行,产生震动和噪音,缩短电动机寿命。

□ 大大增加了电网中发生谐振的可能。

谐振会导致很高的过电压或过电流,引起严重的事故。

□ 损坏电网中敏感设备。

□ 使电力系统各种测量仪表产生误差。

□ 对通讯、电子类设备产生干扰。

□ 导致中性线电流过大,造成中性线发热甚至火灾。

电气火灾有源电力滤波器Accusine施耐德电气公司的Accusine 有源电力滤波器是谐波治理完美的解决方案。

Accusine 采用目前最先进的模拟逻辑方式消除电网谐波。

Accusine 实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,分离出谐波部分,将其反相,再通过IGBT 逆变器的出发将反相电流注入到电网中,实现滤除谐波的功能。

施耐德4ls有源滤波器调试步骤

施耐德4ls有源滤波器调试步骤

施耐德4ls有源滤波器调试步骤施耐德4LS有源滤波器调试步骤:1.准备工作:确认设备型号和参数,了解滤波器的基本原理和工作方式。

2.确定目标:根据实际需求确定滤波器的目标,包括截止频率、增益、带宽等参数。

3.确定滤波器类型:根据目标需求选择合适的滤波器类型,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

4.确定滤波器参数:根据滤波器类型和目标需求,确定滤波器的参数,包括传递函数、增益、阻抗和截止频率等。

5.搭建电路:根据滤波器的电路原理和参数,搭建相应的电路,包括运放、电容和电感等元件的连接和布局。

6.连接信号源和负载:将信号源连接到滤波器的输入端,将负载连接到滤波器的输出端,确保电路的输入和输出连接正确。

7.设置滤波器参数:根据滤波器的设计参数和目标需求,设置滤波器的增益、截止频率和带宽等参数。

8.测试输入信号:使用合适的信号源产生测试信号,并将信号输入到滤波器的输入端。

9.监测输出信号:使用示波器或其他合适的工具,监测滤波器的输出信号,并记录输出信号的频率响应和幅度。

10.调整参数:根据实际测试结果,逐步调整滤波器的参数,包括增益、截止频率和带宽等,以使输出信号达到预期的目标。

11.优化滤波器性能:根据实际需求和实际测试结果,优化滤波器的性能,包括提高信号质量和降低噪声等。

12.完善设计:根据实际测试和调试结果,完善滤波器的设计,包括优化电路结构、改善元件选型和布局等。

13.进行稳定性测试:对调试完成的滤波器进行长时间运行测试,以验证滤波器的性能和稳定性。

14.文档记录:记录调试过程中的关键参数、测试结果、调整步骤和优化方案等,以便后续的维护和修改。

15.最终确认:在满足需求和性能要求的基础上,最终确认滤波器的设计和调试结果,并将其投入实际应用中。

以上是施耐德4LS有源滤波器的调试步骤,希望能对您有所帮助。

某通讯数据机房谐波治理应用案例-IPNET

某通讯数据机房谐波治理应用案例-IPNET

某通讯数据机房谐波治理——有源电力滤波装置器应用案例分析北京智源新能电气科技有限公司2015年10月07日11.概述该现场为通讯行业某企业的数据机房,其中其主要负载为UPS电源、高频开关电源以及变频器等非线性负载,其产生的谐波主要以5/7/11次为主,谐波含量较大。

对于现场的影响严重,主要出现在通讯机房的电脑出现严重闪屏,且压缩机声音运行较大。

针对于以上情况,经测评研究,现场增设150A有源电力滤波器,补偿后谐波含量明显降低,且机房上述的现象并未出现,有效的解决了谐波给数据机房带来的严重影响。

2.谐波的危害增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率,造成设备浪费、线路浪费和电能损失;引起无功补偿电容器谐振和谐波电流放大,导致电容器组因过电流或过电压而损坏或无法投入运行;零序(3的倍数次)谐波电流会导致三相四线系统的中线过载,并在三角形接法的变压器绕组内产生环流,使绕组电流超过额定值,严重时甚至引发事故;谐波会改变保护继电器的动作特性,引起继电保护设施的误动作,造成继电保护等自动装置工作紊乱;谐波改变了电压或电流的变化率和峰值,延缓电弧熄灭,影响断路器的分断容量;干扰邻近的电力电子设备、工业控制设备和通讯设备,影响设备的正常运行;影响电动机效率和正常运行,产生震动和噪音,缩短电动机寿命;由于涡流和集肤效应,使电机、变压器、输电线路等产生功率损耗而过热,浪费电能并加速绝缘老化;引起电网谐振。

23.有源电力滤波器3.1产品介绍有源电力滤波器:有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。

3.2IpNet系列工作原理IpNet系列有源电力滤波器是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。

它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。

浅析有源电力滤波器在印钞设备中的应用

浅析有源电力滤波器在印钞设备中的应用
e up n Aciep we l r q ime t tv o rf t ie
的次数越高 ,振 幅越低 。在频率恒 定情况下 ,电压
和 电流均 以正 弦波波形运行 。然 而在非线性负载 接 入系统时 ,产生的谐波电流会引起电流和电压畸变。
1 . 2谐波的危害

要 简述 了 电 力 系统 谐 波 的基 础 理 论 及 其
s u td i c mi g l e o o e o r e fr b n n t h n e n o n i f p w r s u c o a k o e n
p n i g e u p n .Co tn o a iin s o u r n i r tn q i me t ne tc mp rso h ws c re t
维普资讯
建 疑电乞 。
—___・_—一._ BUIDI L NG
2口口7 年第1 l E RI T 期 EL CT CI Y
浅析有源电力滤波器在印钞设备中的应用
赵春旺 ( 北京印钞厂 ,北京市 10 5 ) 0 0 4
Ap l a in o tv we le o Ba k o ePrnt g Eq i me t p i to f c Ac iePo rFi rt n n t i i u p n t n
滤 波 嚣 的技 术原 理
计算机控制 的设备 出现异常故 障等 ;保 护装置异 常

动作, 开关误 跳 闸等 ;伺服 电机产生 脉动 ,异步交
流 电机产生振 动 ,噪音增大等 ;负 载电路 中产生传 导干扰 ,数据传送故 障 ,通讯 、广播 间断并伴有工 频交流噪声等 ;含有 电感 、电容器件 的电路温度升
Z a h n a g 0e i ak o r t g at y B in 0 0 4 C ia h oC u w n tin B n n t Pi i c r, e i 10 5 , hn) jg e nn F o jg

有源电力滤波器在某数据中心的应用

有源电力滤波器在某数据中心的应用

有源电力滤波器在某数据中心的应用有源电力滤波器在某数据中心的应用电力滤波器是一种被广泛应用的电力设备,用于减少电网中由于非线性负载和其他装置引起的谐波和噪声。

有源电力滤波器是新型电力滤波器,作为一种能够主动响应电网谐波及噪声的设备,其在数据中心中的应用将被探讨。

一、数据中心数据中心是现代社会的重要组成部分,它提供了各种网络服务,如云计算、存储、计算等等。

根据IDC的统计,全球的数据中心数量总计已达到8600个以上。

由于数据中心是大功率负载的集中地,它们产生的谐波和噪声会对电网造成很大的负担,也会对数据中心本身的电气设备造成破坏,因此必须采取相应的措施来减少这些负担和损害。

二、有源电力滤波器有源电力滤波器是一种由电子元件和电源共同组成的装置,它的基本工作原理是在电力系统上形成一个响应式负载,其输出信号与负载对电网上信号的响应方向相反,从而能够控制电网上的谐波和噪声。

与被动滤波器相比,有源电力滤波器具有更强的抑制功率,同时它也可以控制电网电压的波动范围,防止电压骤变引起的问题。

三、应用案例某数据中心是一家提供云计算服务的企业,其数据中心位于城市中心,电网电压的稳定性较差,且有很多负载都是非线性负载,因此数据中心一直面临谐波和噪声的问题。

而有源电力滤波器可以精确控制电网谐波和噪声的频率和幅值,使其满足标准负载的要求,因此该数据中心决定引入有源电力滤波器来解决电力负载问题。

引入有源电力滤波器之后,数据中心的电网稳定性得到了显著提高,其内部负载的运行也趋向于正常。

在过去几个月的使用中,有源电力滤波器在消除谐波和噪声的方面表现得非常出色,其效果明显,因此数据中心的维护人员对它的效果都非常满意。

四、结论有源电力滤波器是当今电力滤波技术中最具前瞻性和实用性的一种,其灵活的控制能力可以应对各种电力负载中谐波和噪声的问题。

对于数据中心来说,谐波和噪声的产生会影响到数据中心的稳定性和正常运行,因此有源电力滤波器的应用可以帮助数据中心解决这些问题,保障数据中心的稳定性,提高其服务水平,从而满足客户的需求。

施耐德有源滤波资料

施耐德有源滤波资料
产品选型 ..............................................................................................22 设计图例 ..............................................................................................23
1
绪论
电网谐波污染
当正弦波电压施加在非线性电路上时,电流就变成非正弦波,非正弦波电流在电网阻 抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。对非正弦波作傅立叶级数分解,其中 频率与工频相同的分量称为基波,频率大于基波的分量称为谐波。 如今广泛使用的负载大部分是非线性的,如整流器、变频器、UPS、电梯、空调、节 能灯(荧光灯)、复印机、家用电器等等,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并 注入到电网中,使电网电压产生畸变,这种谐波“污染”会对电网和用户产生严重的 危害。 另外,冲击性、波动性负载,如电弧炉、焊接设备等在运行中不仅会产生大量的高次谐 波,而且造成电压波动、闪变和三相不平衡等电能质量问题,危害电网的安全运行。
p 每台滤波器有单独的控制器,并联运行的多台滤波器不会互相影响。

AccuSine/3L技术参数

输入 工作电压 (V) 工作频率 (Hz) 性能指标 滤波能力 滤波范围 响应时间 补偿阶跃变化谐波全响应时间 动态电流补偿 功率因数校正 过载保护 IGBT 频率 显示与操作 显示界面 显示状态 操作 通讯 输出继电器 产品配置 单机运行 并联运行 环境条件 环境温度 存储温度 相对湿度 海拔高度
第二部分 应用篇...................................................................... 19 应用方案................................................................................................... 20

2024-有源电力滤波器工程应用案例及应用问题分析

2024-有源电力滤波器工程应用案例及应用问题分析

典型案例五 制药行业谐波与无功综合治理
治理效果: 功率因数0.95以上,每月有奖励,同时解决开关无故
跳闸现象。
典型案例五 制药行业谐波与无功综合治理
典型案例六 冶金行业谐波与无功综合治理
问题描述:无功冲击大、谐波含量大,变压器利用率低,发热严重。 原因分析:直流传动系统工作过程中消耗大量无功及产生大量谐波电 流,传统电容补偿无法满足要求。 治理措施:选择SPS系列静止无功发生器解决轧机系统电能质量。
第一局部:典型应用案例 第二局部:应用问题分析 第三局部:企业介绍
有源电力滤波器关键参数
参数1:补偿次数 补偿次数是可补偿的谐波次数,国外厂家一般定义2-60 次同时可选20种。不是补偿次数越高性能就越好。
需注意以下问题:
1、弄清负载的谐波电流哪些频次是必须补偿的,如果 负载的高次谐波电流很小就没有补偿的必要,一般而言 25次以上的谐波电流很小。
典型应用案例三 某充电站谐波治理案例
问题描述: 充电机开启时出现计量不准确及控制系统通信故障。
原因分析: 充电机在工作过程中向电网注入了大量谐波电流,给系 统造成污染。
治理措施: 选择SPA3系列有源电力滤波器对充电机产生谐波进行治理。
1# 变压器 10/0.4 kV
2000kVA
0.4 kV 母线
M
M
14×160kW
M
M
14×160kW
典型案例一 发电厂空冷机组谐波治理
治理效果:
治理后畸变率降至3.3%,谐波电流大幅度降低,保护装置误 动作现象明显减少,设备正常工作。
典型案例一 发电厂空冷机组谐波治理
典型应用案例二 石化行业谐波治理
问题描述:电容补偿柜经常损坏,功率因数过低,造成无功罚款。

有源电力滤波器应用分析

有源电力滤波器应用分析
围可以为 2 6 — 0次的谐波 。
电气设备的安全运行与正常使用 ,对谐波电流和无 功进行滤波和补偿 已成为保证供 电系统安全运行的 重要措施 。
使用无 源滤波 装置 来解 决谐 波 电流 和无 功 问题 存 在许 多缺 点 。如 无 源滤波 器 的设计 大 多针对 特定 频 率 的谐 波 电流 ,只能滤 除特定 次谐 波 电流 ,存在 着与 电网发 生谐振 的可能性 ;并 且 对 电网阻抗 和频 率变 化十分 敏感 ;体 积大 、损耗 大等 等 。为解 决这
3 删 仪 ( 表 1 . 2 )
的电流信 号 .通 过 谐波 提取板 采集 一个 周期 的电流 信 号 ,将 采集 的信 号经 过傅 里 叶分解 ,分 离计 算 出
有电滤器用析采 。 辉 龙;(1 源力波应分 ( 己浊 j 1) 删 £ 1田
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Q ( a kr v)
53 1 . 7 515 .4 53 9 .2
S(V A k ・)
615 .8 60 3 .o 613 .3
,(z H)
5 .5 00 5 .5 00 5 .5 00
P F
— .9 04 7 — . l 05 3 — .9 04 2
趋势 。
有源 电 力滤波 器应 用分 析
通讯行业中整流设备大量地被使用 ,整流设备 是 一种典 型的调 试 型谐波 源设 备 ,产生 大量 的谐波
电流注入 配 电系统 中 ,给通讯 行业 的安 全生 产带来
故 障隐患 ,所 以 目前 各地 方 的移 动和 电信公 司很重 视 配 电系 统 中的谐 波污 染情 况 ,并 大 量采用 有 源 电 力滤波器进行谐波抑制 。 如下 是在某 通 讯公 司针 对典 型 的整流设 备进行

施耐德滤波器

施耐德滤波器

有源电力滤波器Accusine®产品样本目录概述 (3)工作原理 (4)安装接线 (5)应用方案 (6)选型工具 (7)有源滤波器Accusine 3L产品特性 (8)典型应用 (9)技术参数 (10)有源滤波器Accusine 4L产品特性 (11)典型应用 (12)技术参数 (13)Accusine 产品选型 (14)23概述有源电力滤波器Accusine 谐波当正弦波电压施加在非线性电路上时,电流就变成非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。

对非正弦波作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量称为基波,频率大于基波的分量称为谐波。

如今广泛使用的负载大部分是非线性的,如整流器、变频器、电弧炉、焊接设备、UPS 、电梯、空调、节能灯(荧光灯)、复印机等等,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入到电网中,使电网电压产生畸变,这种谐波“污染”会对电网和用户产生严重的危害。

谐波的危害□ 加大线路损失,使电缆过热,绝缘老化;降低变压器额定容量。

□ 使电容器过载发热,加速电容器老化甚至击穿。

□ 保护装置的误动或拒动,导致区域性停电事故。

□ 影响电动机效率和正常运行,产生震动和噪音,缩短电动机寿命。

□ 大大增加了电网中发生谐振的可能。

谐振会导致很高的过电压或过电流,引起严重的事故。

□ 损坏电网中敏感设备。

□ 使电力系统各种测量仪表产生误差。

□ 对通讯、电子类设备产生干扰。

□ 导致中性线电流过大,造成中性线发热甚至火灾。

含有谐波的电流波形电气火灾有源电力滤波器Accusine施耐德电气公司的Accusine 有源电力滤波器是谐波治理完美的解决方案。

Accusine 采用目前最先进的模拟逻辑方式消除电网谐波。

Accusine 实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,分离出谐波部分,将其反相,再通过IGBT 逆变器的出发将反相电流注入到电网中,实现滤除谐波的功能。

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施耐德电气AccuSine有源电力滤波器应用案例介绍10.38 5.0 4.0 2.023456789101112130.38107862396226441921162813241415161718192021222324250.381011129.7188.6167.88.97.114 6.512 2AccuSine 有源滤波器具有响应速度快、滤波能力强、安装灵活、方便扩展的特点。

应用瞬时无功理论提取谐波分量的AccuSine 有源滤波器可以在100μS 内响应负荷的变化,并且可以解决间谐波问题,可以同时消除2~60次谐波。

AccuSine 有源滤波器产品线齐全,包含了AccuSine/3L 和AccuSine/4L 两大系列,容量从最小的20A 到最大的300A 不等,可以满足不同用户的需求。

AccuSine 有源滤波器的安装尺寸小,容量较小的滤波器甚至可以采用壁挂的方式安装,节省了安装空间。

由于AccuSine 有源滤波器有着很强的扩展能力,不同容量的滤波器可以相互扩展,最高可达3000A ,使得广大用户可以制定更加灵活的谐波治理方案和投资方式,亦可方便项目前期的设计工作。

AccuSine 有源电力滤波器产品型号AccuSine/3L 系列AccuSine/3L-50A AccuSine/3L-100A AccuSine/3L-300A 额定补偿电流(A )50100300额定电压(V )208~480208~480208~480尺寸(mm, 高×宽×深)1316×526×4701745×526×4701972×809×543AccuSine/4L 系列AccuSine/4L-20A AccuSine/4L-45A AccuSine/4L-90A AccuSine/4L-30AAccuSine/4L-60A AccuSine/4L-120A额定补偿电流(A )20(30)45(60)90(120)额定电压(V )400400400尺寸(mm, 高×宽×深)680×540×280780×590×3252×(780×590×325)AccuSine 有源电力滤波器特点AccuSine 有源电力滤波器的补偿方式根据AccuSine 有源滤波器补偿对象的不同,AccuSine 有源滤波器的补偿方式有局部补偿、部分补偿、总补偿三种方式。

对单个设备进行滤波(局部补偿方式)对一个支路进行滤波(部分补偿方式)对所有低压负载进行滤波(总补偿方式)AccuSine 有源滤波器具备内部的指令电流运算及检测电路,通过外部电流互感器实时采集电流信号,从负载电流中分离出谐波电流分量和基波无功电流,通过IGBT 逆变出与系统的谐波电流大小相等、相位相反的补偿电流,实现滤除谐波的功能。

并且也通过内部IGBT 逆变出容性或感性的基波电流,实现动态无功补偿。

AccuSine 工作原理图3安装在墙壁上的AccuSine 有源滤波器立式安装的AccuSine 有源滤波器电源非线性负载400VACCT 400VAC CT 400VAC CT谐波治理的用户价值通信系统的许多通信设备都对供电系统的电能质量比较敏感。

随着业务量的快速发展,UPS、开关电源等非线性负载的容量剧增。

非线性负载所产生的电力谐波会对通信系统产生干扰、降低通信质量、甚至引起通信设备故障。

由于谐波的原因引起备用油机的电压畸变严重,从而导致通讯中断事故也时有发生。

通过谐波治理,可以提高用户通信系统及配电系统的稳定性、延长用户通信设备及电力设备的使用寿命、并且使用户的配电系统更符合谐波环境的设计规范。

AccuSine 的应用●项目:浙江移动公司●问题描述:浙江移动公司两台250KVA 的UPS在运行中产生了大量的谐波,和其它的非线性负载产生的谐波叠加,导致电压总谐波畸变率达到6.2%,不符合通信配电系统的要求。

在用油机供电时电压畸变更大,UPS出现报警现象。

●治理措施:应用1套AccuSine/3L-100A进行谐波治理。

●治理效果:谐波大幅度下降,严格、全面符合各项国标要求,再未发生报警现象。

AccuSine投入使用前AccuSine投入使用后THDi = 34.8% THDi = 2.6%类似项目成功案例北京网通公司、广州电信公司、广东移动公司…573次谐波治理的特殊性由于零序谐波的特殊性、变压器对3次谐波呈现出的低阻抗特性、以及无源滤波器不能协调无功补偿和滤波这两种功能的缺点都使得利用分流滤波技术的无源滤波技术一直无法交出令人满意的答案。

应用AccuSine 可以克服无源滤波技术一系列的固有缺点,甚至可以应用于不同的电压等级。

AccuSine 的应用● 项目:上海华微电子● 问题描述:上海华微半导体有限公司的1T3变压器下1N3和1N12回路主要是半导体检测线和电脑等非线性负载。

严重的3次谐波造成中性线电流极大,并有打火的现象,配电系统不仅有火灾隐患, 谐波更会影响到配电系统的安全稳定运行。

● 治理措施:应用2套AccuSine/4L-60A 进行谐波治理。

● 安装示意图● 治理效果:在投入Accusine/4L 有源滤波器后,回路电流畸变大幅度减少,电流谐波总畸变率由75.7%降低为3.9%,中性线电流由185A 降低到16A 。

从而消除了中性线打火的火灾隐患,为生产的 安全、顺利进行奠定了必要的基础。

类似项目成功案例上海华微电子 、安徽恒善电子、顺德威特真空电子管公司…说明:可通过变压器耦合,AccuSine 有源滤波器可以应用于不同的电压场合。

AccuSine 投入使用前 AccuSine 投入使用后THDi = 75.7% THDi = 3.9%208VCT 600/11N3回路208V/400VAccusine 有源滤波器CT 600/1208V/400VAccusine 有源滤波器1N12回路类似项目成功案例抚顺石油、大连化工、辽阳石化…谐波在石化行业中的危害谐波在石化系统中的危害主要表现在对电力设备的危害以及在计量方面的偏差。

研究表明,谐波电流会使变压器而产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏。

谐波的存在会使视在功率增加。

不考虑谐波的情况下,视在功率S 和有功功率P 以及无功功率Q 的关系为 ;在有谐波的情况下,必须考虑谐波功率D ,其关系为 ;而D 和Q 一样,都无法转化为有用功。

由此可见,谐波对变压器的使用效率产生重大的负面影响。

同时,谐波对电力系统中的电容器、断路器、继电保护设备都有直接的负面影响。

对于很多测量仪表,并不能测量出真实的均方根值而是测量出平均值,然后假想波形为正弦波,乘以一个校正系数而得到读数。

在谐波严重时,这样的读数会有较大的偏差,从而造成计量偏差。

AccuSine 的应用● 项目:抚顺石油二厂● 问题描述:谐波含量大,电容器和变压器发热严重。

● 治理措施:应用1套AccuSine/4L-120A 进行谐波治理。

● 治理效果:治理后THDi 从15.6%降至3.1%,滤波效果明显,设备发热现象大大减轻。

AccuSine 投入使用前 AccuSine 投入使用后THDi = 15.6%THDi = 3.1%类似项目成功案例巨石集团、吉林景泰化工…AccuSine 的应用● 项目:巨石集团● 问题描述:配电系统中使用了多台电助熔设备,每台电助熔设备都产生大量谐波,并且三相谐波的频谱和幅值差别比较大,最大相的谐波电流超过了300A 。

● 治理措施:在四台电助熔下各安装一台AccuSine/3L-300A 有源电力滤波器进行谐波治理。

● 治理效果:各电助熔设备支路的谐波电流都大大降低,,以测量点1为例,电流总谐波畸变率THDi 从58.07%降低到4.22%。

测量点1AccuSine 投入使用前 AccuSine 投入使用后变压器低压进线的电压总谐波畸变率THDu 从6.1%降低到2.1%。

测量点5AccuSine 投入使用前 AccuSine 投入使用后窑三3#变10KV2500KVA 10KV/400V Dyn118.15%400V测试点5测试点1测试点2测试点3测试点49#电助熔10#电助熔11#电助熔12#电助熔AccuSine/3L-300A AccuSine/3L-300A AccuSine/3L-300A AccuSine/3L-300A类似项目成功案例南京雨花集团轧机谐波治理、玉溪蓝晶公司中频加热设备谐波治理、无锡塔尔基热交换器公司…AccuSine 的应用● 项目1:昆冶新材料股份有限公司●问题描述:系统由容量为1000kVA 的变压器供电,负载包括1台300kW 的中频炉和2台200kW 的中频 炉。

自投产以来,经常发生电容补偿柜过载保护动作频繁、变压器和供电线路发热严重、熔断器频 繁熔断等现象,对企业的生产经营影响严重,还影响到10kV 的其他用户。

供电公司曾多次敦促进行 谐波污染治理工作。

● 治理措施:应用2台AccuSine-3L /100A 进行谐波治理。

● 治理效果:有源滤波器投入运行后,电压总谐波总畸变率降到4%以下,各次谐波电流均达到国标GB14549-93标准要求,经供电公司在变压器10kV 高压侧和380V 低压侧现场测试,数据完全合格, 供电系统和设备运行至今未发生故障,线路和变压器发热的状况减轻。

● 项目2:山西临汾钢铁厂● 问题描述:中频炉在运行过程中产生大量的谐波,导致电压畸变超出了国标的允许范围,影响了其它设备的正常工作。

● 治理措施:应用1套AccuSine/3L-100A 进行谐波治理。

● 治理效果:谐波治理后THDu 从5.9%降为1.5%,滤波效果明显。

AccuSine 投入使用前 AccuSine 投入使用后类似项目成功案例长安福特、Ford (美国)、Futaba (美国)、Nissan(墨西哥)…焊机工作时,电流剧增,会引起电压快速下降,功率因数一直在低值范围消除冲击性无功涌流,电压趋于稳定,功率因数接近1。

AccuSine 投入使用前AccuSine 投入使用后投入前后测量参数对比,AccuSine 投入后电压趋于稳定,无功功率减少,功率因数提高。

类似项目成功案例深圳海上平台、北海海上平台…AccuSine 的应用● 项目:北海海上平台● 问题描述:平台上无论是电力设备还是机械设备都受到谐波的影响,工作效率都不高,麻烦不断。

● 治理措施:应用1套AccuSine/3L-100A 进行谐波治理。

●治理效果:谐波含量大大降低,电压总谐波畸变率THDu 从10%~12%降低到低于5%,电流总谐波 畸变率THDi 从30%降低到7~5%。

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