Hur man väljer en statisk var-generator & aktivt övertonsfilter

Baserat på upplevelsen av strömkvalitetsupplevelsen, när vi väljeraktivt övertonsfiltertvå formler används vanligtvis för att uppskatta kapaciteten för övertonsdämpningen.

1.Centraliserad styrning: Uppskatta konfigurationskapaciteten för harmonisk styrning baserat på industriklassificering och transformatorkapacitet.

dfbd (2)

S---- Transformator märkkapacitet, U---- Märkspänning på andra sidan av U-transformatorn
Ih---- Harmonisk ström, THDi----Total strömförvrängningshastighet, med en rad värden som bestäms baserat på olika industrier eller belastningar
K---- Transformatorns belastningshastighet

Typ av industri Typisk harmonisk distorsion %
Tunnelbana, tunnlar, höghastighetståg, flygplatser 15 %
Kommunikation, kommersiella byggnader, banker 20 %
Medicinsk industri 25 %
Biltillverkning, fartygstillverkning 30 %
Kemisk\Petroleum 35 %
Metallurgisk industri 40 %

2. Styrning på plats: Uppskatta konfigurationskapaciteten för harmonisk styrning baserat på olika belastningstjänster.

dfbd (3)

Ih---- Harmonisk ström, THDi----Total strömförvrängningshastighet, med ett värdeintervall som bestäms baserat på olika branscher eller belastningar

K--- Transformatorns belastningshastighet

Belastningstyp Typiskt harmoniskt innehåll % Belastningstyp Typiskt harmoniskt innehåll %
Inverter 30---50 Medelfrekvent induktionsvärmeströmförsörjning 30---35
Hiss 15---30 Sexpulslikriktare 28---38
Led-lampor 15---20 Tolv puls likriktare 10---12
Energisnål lampa 15---30 Elektrisk svetsmaskin 25---58
Elektronisk ballast 15---18 Variabel frekvens luftkonditionering 6----34
Växlingsläge strömförsörjning 20---30 POSTEN 10---25

Obs: Ovanstående beräkningar är endast uppskattningsformler som referens.
När vi väljerstatisk var generatortvå formler används vanligtvis för att uppskatta kapaciteten för den reaktiva effektkompensationen.
1. Uppskattning baserad på transformatorkapacitet:
20 % till 40 % av transformatorns kapacitet används för att konfigurera reaktiv effektkompensationskapacitet, med ett allmänt urval på 30 %.

Q=30%*S

Q----Reaktiv effektkompensationskapacitet, S----Transformatorkapacitet
Till exempel är en 1000kVA transformator utrustad med 300kvar reaktiv effektkompensation.
2. Beräkna baserat på utrustningens effektfaktor och aktiva effekt:

Om det finns detaljerade belastningsparametrar, såsom maximal aktiv effekt P, effektfaktor COSO före kompensation och måleffektfaktor COSO efter kompensation, kan den faktiska kompensationskapaciteten som krävs för systemet beräknas direkt:

dfbd (4)

Q---- Kompensationskapacitet för reaktiv effekt, P----Maximal aktiv effekt

K----Genomsnittlig belastningskoefficient (vanligtvis taget som 0,7--0,8)

Obs: Ovanstående beräkningar är endast för referens.

Noker Electric har åtagit sig att förse kunder med systematisk reaktiv effektkompensation och harmoniska styrlösningar, eventuella frågor i produktval, kontakta oss gärna.

dfbd (1)

Posttid: Dec-08-2023