HVPF
เสนห์
กรองฮาร์โมนิคลำดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า รุ่น: HVPF
HVPF
ในร่ม/กลางแจ้ง
ประเภทเฟรมประเภทคอนเทนเนอร์
เสนห์
| Availability: | |
|---|---|
|
ส่งออก PDF |
|
สินค้า: HVPF series ตัวกรองฮาร์มอนิกไฟฟ้าแรงสูง
บทนำ:เพื่อกรองฮาร์โมนิคระดับสูงและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น :HVPF
การติดตั้ง: ภาชนะ ชนิดโครง แบบตั้งพื้น
ยี่ห้อ: Sanhe
เนื่องจากความก้าวหน้าในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วงจรเรียงกระแส ตัวแปลงความถี่ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ และเตาอาร์กไฟฟ้า จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โหลดแบบไม่เชิงเส้นเหล่านี้สร้างฮาร์โมนิคลำดับสูงจำนวนมากระหว่างการทำงาน ซึ่งถูกป้อนเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของรูปคลื่น ทำให้คุณภาพไฟฟ้าลดลง และเป็นอันตรายต่อการทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในระบบจ่ายไฟ 'มลภาวะทางไฟฟ้า' รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มการสูญเสียเพิ่มเติมในหม้อแปลง สายเคเบิล และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การทำงานผิดปกติในระบบควบคุม การป้องกัน และการวัด ตลอดจนการรบกวนระบบสื่อสารและระบบเครือข่ายอีกด้วย
ฟิลเตอร์ฮาร์มอนิกพาสซีฟแรงดันสูงซีรีส์ HVPF นำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อการลดฮาร์มอนิกเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ให้การชดเชยกำลังรีแอกทีฟ อุปกรณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทั้งอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกของระบบและกระแสฮาร์มอนิกที่ฉีดเข้าไปในโครงข่ายเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังปรับปรุงตัวประกอบกำลัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการของการจัดการคุณภาพไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
คุณสมบัติ
✔ การออกแบบการจำลองที่แม่นยำ – ใช้อิมพีแดนซ์ กำลัง และพารามิเตอร์ฮาร์มอนิกของระบบสำหรับการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อกำหนดสาขาและความจุของตัวกรองที่เหมาะสมที่สุด
✔ ตัวเก็บประจุตัวกรอง ส่วนประกอบหลักประสิทธิภาพสูง
- : อิเล็กทริกฉนวนแบบฟิล์มทั้งหมด มีขนาดกะทัดรัด การสูญเสียต่ำ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำ และความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง
- เครื่องปฏิกรณ์ตัวกรอง: การออกแบบแกนอากาศเฟสเดียว พร้อมค่าความเหนี่ยวนำที่ปรับได้อย่างต่อเนื่อง (±5%) และการทำงานที่เงียบ
- ตัวต้านทานแบบหน่วง: การออกแบบที่ไม่เหนี่ยวนำหรือเหนี่ยวนำต่ำ พร้อมความต้านทานแบบปรับได้ทีละขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการปรับแต่ง
✔ การกำหนดค่าโทโพโลยีที่ยืดหยุ่น – รองรับการรวมตัวกรองแบบปรับเดี่ยว ปรับสองครั้ง และความถี่สูงผ่าน เพื่อกำหนดเป้าหมายฮาร์โมนิกที่มีลำดับสูง เช่น ที่ 5, 7 และ 11
✔ ฟังก์ชันการกรอง 'กำลังรีแอกทีฟเป็นศูนย์' – ตัวเลือกเครื่องปฏิกรณ์แบบขนานเพื่อสร้างวงจร LC ที่มีลำดับสูง ทำให้สามารถกรองประสิทธิภาพสูงด้วยกระแสพื้นฐานที่เกือบเป็นศูนย์
✔ การออกแบบความปลอดภัยแบบป้องกันเต็มรูปแบบ – มาพร้อมกับจอแสดงผลสดและลูกโซ่บังคับแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
✔ แบบฟอร์มโครงสร้างที่กำหนดค่าได้ – มีให้เลือกทั้งแบบกรอบหรือแบบตู้ ปรับแต่งได้ตามความต้องการในสถานที่ทำงาน
เงื่อนไขการใช้งาน
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
อุณหภูมิแวดล้อม |
-25°C ถึง +45°C (ปรับแต่งได้สำหรับเงื่อนไขพิเศษ) |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
≤ 95% |
ระดับความสูง |
≤ 1,000 ม. (ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานในที่สูง) |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด |
≤ 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ไม่รวมกระบวนการชั่วคราว) |
กระแสโหลดสูงสุด |
≤ 130% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (ไม่รวมกระบวนการชั่วคราว) |
สื่อโดยรอบ |
ไม่ระเบิด ไม่ติดไฟ ปราศจากก๊าซที่กัดกร่อนโลหะหรือฉนวนเสื่อม และฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
สถานที่ติดตั้ง |
ปราศจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกอย่างรุนแรง การติดตั้งเอียง ≤ 5° |
มาตรฐานการดำเนินการและการอ้างอิง
รหัสมาตรฐาน |
ชื่อมาตรฐาน |
IEC 60871-1:2014 |
ตัวเก็บประจุแบบแบ่งสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 V - ส่วนที่ 1: ทั่วไป |
อีอีอี 519-2014 |
ฮาร์มอนิกในเครือข่ายอุปทานสาธารณะและสอดคล้องกับขีดจำกัดที่แนะนำของ IEEE 519-2014 |
ซีรี่ส์ IEC 61000-2 |
ระดับความเข้ากันได้ที่ระบุใน IEC 61000-2 series |
กิกะไบต์/ที 26870-2011 |
การใช้ตัวกรองและตัวเก็บประจุแบบแบ่งในโครงข่ายไฟฟ้ากระแสสลับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากฮาร์โมนิกส์ |
กิกะไบต์/ที 11024.1-2019 |
ตัวเก็บประจุแบบแบ่งสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงกว่า 1,000 V - ส่วนที่ 1: ทั่วไป |
GB/ที 14549-1993 |
คุณภาพไฟฟ้า - ฮาร์มอนิกในเครือข่ายจ่ายสาธารณะ |
เจบี/ที 10931-2010 |
อุปกรณ์กรองไฟแรงสูง |
หลักการทำงาน:
อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยวงจรตัวกรองที่มีตัวเก็บประจุตัวกรอง เครื่องปฏิกรณ์ตัวกรอง และตัวต้านทานแบบไม่เหนี่ยวนำ เชื่อมต่อแบบขนานกับแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก โดยจะสร้างเส้นทางความต้านทานต่ำสำหรับฮาร์โมนิคแต่ละตัวที่อยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้าหลัก โดยจะเปลี่ยนกระแสฮาร์มอนิกส่วนใหญ่ไปยังตัวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการบิดเบือนของโครงข่ายให้อยู่ในระดับที่สอดคล้อง ที่ความถี่พื้นฐาน (50 Hz) ตัวกรองจะทำงานเป็นตัวเก็บประจุ โดยจ่ายพลังงานรีแอกทีฟให้กับกริดเพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ขึ้นอยู่กับสภาพของไซต์ ระบบการกรองสามารถกำหนดค่าด้วยตัวกรองแบบปรับครั้งเดียว ปรับสองครั้ง หรือกรองผ่านสูง โดยกำหนดเป้าหมายฮาร์โมนิกความถี่สูงในเครือข่าย (เช่น ลำดับที่ 5, 7 และ 11) ออกแบบโดยคำนึงถึงโทโพโลยีที่สมเหตุสมผลและการทำงานที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์นี้ยังมาพร้อมกับระบบการป้องกันที่ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เสถียรของชุดอุปกรณ์ทั้งชุด

รูปที่ 1 แสดงการไหลของกระแสฮาร์มอนิกตามการก่อตัวของวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานระหว่างธนาคารตัวเก็บประจุและกริด เมื่อตัวประกอบกำลังของระบบต่ำ โดยปกติแล้วธนาคารตัวเก็บประจุจะเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อให้การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารตัวเก็บประจุและระบบเหนี่ยวนำสะท้อนพร้อมกันที่ความถี่ฮาร์มอนิกเฉพาะ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การขยายฮาร์มอนิกที่มีนัยสำคัญ เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกอาจเกินระดับที่อนุญาตสำหรับการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อกริด ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 แสดงการไหลของกระแสฮาร์มอนิกหลังการติดตั้งอุปกรณ์กรองพาสซีฟ HVPF ระบบการชดเชยตัวกรองนี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการทำงานเฉพาะของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลอินพุตสำหรับกระบวนการออกแบบได้มาจากการวัดภาคสนามจริง จากนั้นจึงรวมเข้ากับแบบจำลองการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นผลให้ประสิทธิภาพการกรองมีประสิทธิภาพสูง: กระแสฮาร์มอนิกส่วนใหญ่จะถูกโอนไปยังตัวกรอง ในขณะที่กระแสฮาร์มอนิกส่วนใหญ่เท่านั้นที่ไหลเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 3 แสดงเส้นโค้งคุณลักษณะความต้านทานความถี่ของระบบ จากโครงสร้างระบบที่แสดงในรูปที่ 2 แผนภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ฮาร์มอนิกที่ 5, 7, 11 และสูงกว่านั้นมีค่าต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการกรองที่มีประสิทธิภาพ
แผนภาพการเดินสายไฟหลัก

การเลือกรุ่น
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
1–35 กิโลโวลต์ |
จัดอันดับความถี่พื้นฐาน |
50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์ (ปรับได้ ±5%) |
วิธีการเชื่อมต่อ |
ใช่ (วาย) |
ระดับการป้องกัน |
ตู้ในร่ม: IP2X; ประเภทเฟรมในร่ม/กลางแจ้ง: ติดตั้งรั้วนิรภัย |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน |
แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันตก, กระแสเกิน, ความไม่สมดุล, การป้องกันฟิวส์ |
ฮาร์โมนิคเป้าหมาย |
ที่ 3, 5, 7, 11, 13 เป็นต้น (รวมการกรองความถี่สูง) |
ประสิทธิภาพการกรองและการชดเชย
การกรองฮาร์มอนิกเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า GB/T 14549-1993 แห่งชาติ – ฮาร์มอนิกในเครือข่ายจ่ายสาธารณะ และสอดคล้องกับขีดจำกัดที่แนะนำของ IEEE 519-2014 และระดับความเข้ากันได้ที่ระบุในซีรีส์ IEC 61000-2
การชดเชยพลังงานปฏิกิริยาจะเพิ่มตัวประกอบกำลังเป็น ≥0.95 ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า
ลดการสูญเสียในหม้อแปลงและสายไฟ เพิ่มความสามารถในการส่ง และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
บริการด้านเทคนิค
l การตรวจจับฮาร์มอนิกในสถานที่ การวิเคราะห์ และการรายงานการทดสอบ
ข้อเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของสนาม
การกำหนดและการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการควบคุมฮาร์มอนิก
การทดสอบ การประเมิน และการปรับแผนการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ข้อมูลการสั่งซื้อที่จำเป็น
หมวดหมู่ |
รายละเอียด |
พารามิเตอร์ของระบบ |
ข้อมูลแผ่นป้ายหม้อแปลง ความสามารถในการลัดวงจรขั้นต่ำหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดติดตั้ง กำลังไฟฟ้าแอคทีฟ/รีแอกทีฟ ตัวประกอบกำลัง และวงจรการทำงาน ไดอะแกรมบรรทัดเดียวของระบบ |
ข้อมูลแหล่งฮาร์มอนิก |
ประเภท (เช่น VFD, ไดรฟ์ DC, เตาความถี่กลาง, วงจรเรียงกระแส) และพารามิเตอร์แผ่นป้าย สถานะฮาร์มอนิกปัจจุบันและข้อมูลการทดสอบฮาร์มอนิก |
เงื่อนไขการติดตั้ง |
ขนาดตู้ สภาพแวดล้อมของไซต์ ระดับการป้องกันที่ต้องการ |
ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ |
ตัวประกอบกำลังเป้าหมาย อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกที่อนุญาต ข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะอื่น ๆ |
สินค้า: HVPF series ตัวกรองฮาร์มอนิกไฟฟ้าแรงสูง
บทนำ:เพื่อกรองฮาร์โมนิคระดับสูงและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น :HVPF
การติดตั้ง: ภาชนะ ชนิดโครง แบบตั้งพื้น
ยี่ห้อ: Sanhe
เนื่องจากความก้าวหน้าในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วงจรเรียงกระแส ตัวแปลงความถี่ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ และเตาอาร์กไฟฟ้า จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โหลดแบบไม่เชิงเส้นเหล่านี้สร้างฮาร์โมนิคลำดับสูงจำนวนมากระหว่างการทำงาน ซึ่งถูกป้อนเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของรูปคลื่น ทำให้คุณภาพไฟฟ้าลดลง และเป็นอันตรายต่อการทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในระบบจ่ายไฟ 'มลภาวะทางไฟฟ้า' รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มการสูญเสียเพิ่มเติมในหม้อแปลง สายเคเบิล และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การทำงานผิดปกติในระบบควบคุม การป้องกัน และการวัด ตลอดจนการรบกวนระบบสื่อสารและระบบเครือข่ายอีกด้วย
ฟิลเตอร์ฮาร์มอนิกพาสซีฟแรงดันสูงซีรีส์ HVPF นำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อการลดฮาร์มอนิกเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ให้การชดเชยกำลังรีแอกทีฟ อุปกรณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทั้งอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกของระบบและกระแสฮาร์มอนิกที่ฉีดเข้าไปในโครงข่ายเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังปรับปรุงตัวประกอบกำลัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการของการจัดการคุณภาพไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
คุณสมบัติ
✔ การออกแบบการจำลองที่แม่นยำ – ใช้อิมพีแดนซ์ กำลัง และพารามิเตอร์ฮาร์มอนิกของระบบสำหรับการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อกำหนดสาขาและความจุของตัวกรองที่เหมาะสมที่สุด
✔ ตัวเก็บประจุตัวกรอง ส่วนประกอบหลักประสิทธิภาพสูง
- : อิเล็กทริกฉนวนแบบฟิล์มทั้งหมด มีขนาดกะทัดรัด การสูญเสียต่ำ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำ และความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง
- เครื่องปฏิกรณ์ตัวกรอง: การออกแบบแกนอากาศเฟสเดียว พร้อมค่าความเหนี่ยวนำที่ปรับได้อย่างต่อเนื่อง (±5%) และการทำงานที่เงียบ
- ตัวต้านทานแบบหน่วง: การออกแบบที่ไม่เหนี่ยวนำหรือเหนี่ยวนำต่ำ พร้อมความต้านทานแบบปรับได้ทีละขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการปรับแต่ง
✔ การกำหนดค่าโทโพโลยีที่ยืดหยุ่น – รองรับการรวมตัวกรองแบบปรับเดี่ยว ปรับสองครั้ง และความถี่สูงผ่าน เพื่อกำหนดเป้าหมายฮาร์โมนิกที่มีลำดับสูง เช่น ที่ 5, 7 และ 11
✔ ฟังก์ชันการกรอง 'กำลังรีแอกทีฟเป็นศูนย์' – ตัวเลือกเครื่องปฏิกรณ์แบบขนานเพื่อสร้างวงจร LC ที่มีลำดับสูง ทำให้สามารถกรองประสิทธิภาพสูงด้วยกระแสพื้นฐานที่เกือบเป็นศูนย์
✔ การออกแบบความปลอดภัยแบบป้องกันเต็มรูปแบบ – มาพร้อมกับจอแสดงผลสดและลูกโซ่บังคับแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
✔ แบบฟอร์มโครงสร้างที่กำหนดค่าได้ – มีให้เลือกทั้งแบบกรอบหรือแบบตู้ ปรับแต่งได้ตามความต้องการในสถานที่ทำงาน
เงื่อนไขการใช้งาน
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
อุณหภูมิแวดล้อม |
-25°C ถึง +45°C (ปรับแต่งได้สำหรับเงื่อนไขพิเศษ) |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
≤ 95% |
ระดับความสูง |
≤ 1,000 ม. (ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานในที่สูง) |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด |
≤ 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ไม่รวมกระบวนการชั่วคราว) |
กระแสโหลดสูงสุด |
≤ 130% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (ไม่รวมกระบวนการชั่วคราว) |
สื่อโดยรอบ |
ไม่ระเบิด ไม่ติดไฟ ปราศจากก๊าซที่กัดกร่อนโลหะหรือฉนวนเสื่อม และฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
สถานที่ติดตั้ง |
ปราศจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกอย่างรุนแรง การติดตั้งเอียง ≤ 5° |
มาตรฐานการดำเนินการและการอ้างอิง
รหัสมาตรฐาน |
ชื่อมาตรฐาน |
IEC 60871-1:2014 |
ตัวเก็บประจุแบบแบ่งสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 V - ส่วนที่ 1: ทั่วไป |
อีอีอี 519-2014 |
ฮาร์มอนิกในเครือข่ายอุปทานสาธารณะและสอดคล้องกับขีดจำกัดที่แนะนำของ IEEE 519-2014 |
ซีรี่ส์ IEC 61000-2 |
ระดับความเข้ากันได้ที่ระบุใน IEC 61000-2 series |
กิกะไบต์/ที 26870-2011 |
การใช้ตัวกรองและตัวเก็บประจุแบบแบ่งในโครงข่ายไฟฟ้ากระแสสลับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากฮาร์โมนิกส์ |
กิกะไบต์/ที 11024.1-2019 |
ตัวเก็บประจุแบบแบ่งสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงกว่า 1,000 V - ส่วนที่ 1: ทั่วไป |
GB/ที 14549-1993 |
คุณภาพไฟฟ้า - ฮาร์มอนิกในเครือข่ายจ่ายสาธารณะ |
เจบี/ที 10931-2010 |
อุปกรณ์กรองไฟแรงสูง |
หลักการทำงาน:
อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยวงจรตัวกรองที่มีตัวเก็บประจุตัวกรอง เครื่องปฏิกรณ์ตัวกรอง และตัวต้านทานแบบไม่เหนี่ยวนำ เชื่อมต่อแบบขนานกับแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก โดยจะสร้างเส้นทางความต้านทานต่ำสำหรับฮาร์โมนิคแต่ละตัวที่อยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้าหลัก โดยจะเปลี่ยนกระแสฮาร์มอนิกส่วนใหญ่ไปยังตัวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการบิดเบือนของโครงข่ายให้อยู่ในระดับที่สอดคล้อง ที่ความถี่พื้นฐาน (50 Hz) ตัวกรองจะทำงานเป็นตัวเก็บประจุ โดยจ่ายพลังงานรีแอกทีฟให้กับกริดเพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ขึ้นอยู่กับสภาพของไซต์ ระบบการกรองสามารถกำหนดค่าด้วยตัวกรองแบบปรับครั้งเดียว ปรับสองครั้ง หรือกรองผ่านสูง โดยกำหนดเป้าหมายฮาร์โมนิกความถี่สูงในเครือข่าย (เช่น ลำดับที่ 5, 7 และ 11) ออกแบบโดยคำนึงถึงโทโพโลยีที่สมเหตุสมผลและการทำงานที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์นี้ยังมาพร้อมกับระบบการป้องกันที่ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เสถียรของชุดอุปกรณ์ทั้งชุด

รูปที่ 1 แสดงการไหลของกระแสฮาร์มอนิกตามการก่อตัวของวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานระหว่างธนาคารตัวเก็บประจุและกริด เมื่อตัวประกอบกำลังของระบบต่ำ โดยปกติแล้วธนาคารตัวเก็บประจุจะเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อให้การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารตัวเก็บประจุและระบบเหนี่ยวนำสะท้อนพร้อมกันที่ความถี่ฮาร์มอนิกเฉพาะ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การขยายฮาร์มอนิกที่มีนัยสำคัญ เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกอาจเกินระดับที่อนุญาตสำหรับการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อกริด ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 แสดงการไหลของกระแสฮาร์มอนิกหลังการติดตั้งอุปกรณ์กรองพาสซีฟ HVPF ระบบการชดเชยตัวกรองนี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการทำงานเฉพาะของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลอินพุตสำหรับกระบวนการออกแบบได้มาจากการวัดภาคสนามจริง จากนั้นจึงรวมเข้ากับแบบจำลองการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นผลให้ประสิทธิภาพการกรองมีประสิทธิภาพสูง: กระแสฮาร์มอนิกส่วนใหญ่จะถูกโอนไปยังตัวกรอง ในขณะที่กระแสฮาร์มอนิกส่วนใหญ่เท่านั้นที่ไหลเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 3 แสดงเส้นโค้งคุณลักษณะความต้านทานความถี่ของระบบ จากโครงสร้างระบบที่แสดงในรูปที่ 2 แผนภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ฮาร์มอนิกที่ 5, 7, 11 และสูงกว่านั้นมีค่าต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการกรองที่มีประสิทธิภาพ
แผนภาพการเดินสายไฟหลัก

การเลือกรุ่น
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
1–35 กิโลโวลต์ |
จัดอันดับความถี่พื้นฐาน |
50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์ (ปรับได้ ±5%) |
วิธีการเชื่อมต่อ |
ใช่ (วาย) |
ระดับการป้องกัน |
ตู้ในร่ม: IP2X; ประเภทเฟรมในร่ม/กลางแจ้ง: ติดตั้งรั้วนิรภัย |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน |
แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันตก, กระแสเกิน, ความไม่สมดุล, การป้องกันฟิวส์ |
ฮาร์โมนิคเป้าหมาย |
ที่ 3, 5, 7, 11, 13 เป็นต้น (รวมการกรองความถี่สูง) |
ประสิทธิภาพการกรองและการชดเชย
การกรองฮาร์มอนิกเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า GB/T 14549-1993 แห่งชาติ – ฮาร์มอนิกในเครือข่ายจ่ายสาธารณะ และสอดคล้องกับขีดจำกัดที่แนะนำของ IEEE 519-2014 และระดับความเข้ากันได้ที่ระบุในซีรีส์ IEC 61000-2
การชดเชยพลังงานปฏิกิริยาจะเพิ่มตัวประกอบกำลังเป็น ≥0.95 ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า
ลดการสูญเสียในหม้อแปลงและสายไฟ เพิ่มความสามารถในการส่ง และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
บริการด้านเทคนิค
l การตรวจจับฮาร์มอนิกในสถานที่ การวิเคราะห์ และการรายงานการทดสอบ
ข้อเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของสนาม
การกำหนดและการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการควบคุมฮาร์มอนิก
การทดสอบ การประเมิน และการปรับแผนการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ข้อมูลการสั่งซื้อที่จำเป็น
หมวดหมู่ |
รายละเอียด |
พารามิเตอร์ของระบบ |
ข้อมูลแผ่นป้ายหม้อแปลง ความสามารถในการลัดวงจรขั้นต่ำหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดติดตั้ง กำลังไฟฟ้าแอคทีฟ/รีแอกทีฟ ตัวประกอบกำลัง และวงจรการทำงาน ไดอะแกรมบรรทัดเดียวของระบบ |
ข้อมูลแหล่งฮาร์มอนิก |
ประเภท (เช่น VFD, ไดรฟ์ DC, เตาความถี่กลาง, วงจรเรียงกระแส) และพารามิเตอร์แผ่นป้าย สถานะฮาร์มอนิกปัจจุบันและข้อมูลการทดสอบฮาร์มอนิก |
เงื่อนไขการติดตั้ง |
ขนาดตู้ สภาพแวดล้อมของไซต์ ระดับการป้องกันที่ต้องการ |
ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ |
ตัวประกอบกำลังเป้าหมาย อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกที่อนุญาต ข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะอื่น ๆ |