Zalety firmy
Światowa wiedza specjalistyczna
Znamy rynki i trendy międzynarodowe. Nasza wiedza, doświadczenie i sieć obejmują wszystkie zakątki świata.
Zaangażowanie w jakość
Jesteśmy oddani jakości i konkretnym działaniom. Oznacza to, że zawsze dostarczamy rozwiązania w sposób profesjonalny i praktyczny.
Komunikacja na czas
Dostarczamy stały strumień aktualizacji połączony z uważnymi odpowiedziami na pytania klientów. Naszym celem jest wyprzedzenie prośby.
Rynek produkcyjny
Główne rynki zagraniczne sprzedaży to kraje Azji Południowo-Wschodniej, kraje rozwijające się, takie jak Afryka i Ameryka Południowa. Obecnie mamy agentów w Uzbekistanie, Wietnamie i Tajlandii.
Filtr harmoniczny to urządzenie, które redukuje lub łagodzi harmoniczne do akceptowalnych poziomów. Są one powszechnie stosowane w celu obniżenia zniekształceń harmonicznych do poziomów szczegółowo opisanych w IEEE 519, IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems. Filtry harmoniczne rozwiązują problemy na rynkach takich jak przemysł naftowy i gazowy, HVAC, wodno-kanalizacyjny i górniczy. Gdy harmoniczne nie są rozwiązywane, może to prowadzić do kosztownych uszkodzeń podzespołów, przestojów lub kar od dostawców mediów.
Zapobiegaj awariom i uszkodzeniom sprzętu
Gdy wiele małych urządzeń wytwarzających harmoniczne powoduje łącznie duże ilości zanieczyszczeń harmonicznych, filtrowanie głównego źródła zasilania jest bardzo przydatnym rozwiązaniem. Filtry harmoniczne skutecznie zapobiegają awariom i uszkodzeniom urządzeń, ponieważ pomagają korygować obciążenia nieliniowe. Filtry zapewniają również wydajność energetyczną, co pomaga wydłużyć trwałość urządzenia.
Pomoc w maksymalnym wykorzystaniu mocy zainstalowanej
Idealnym przykładem filtrów harmonicznych maksymalizujących pojemność instalacji jest ich zastosowanie w liniach AC równolegle do obciążeń, które wytwarzają szkodliwe harmoniczne. Filtry harmoniczne wstrzykują odwrócony prąd do linii AC i anulują harmoniczne, poprawiając stabilność elektryczną.
Poprawa efektywności energetycznej
Jednym z najlepszych aspektów filtrów harmonicznych jest to, że są skalowalne i dostosowane do prądu harmonicznego dla wielu obciążeń. Można również zainstalować dodatkowe jednostki, jeśli całkowity prąd harmoniczny przekracza wartość znamionową pojedynczego filtra harmonicznego. Zmniejszają one również emisję dwutlenku węgla.
Niezawodność i ciągłość działania
Filtry harmoniczne są przydatne w obszarach o znacznych obciążeniach nieliniowych i wielu napędach DC, ponieważ redukują zakłócenia w produkcji. Dlatego filtry te wydłużają również żywotność urządzenia, umożliwiając mu stałą dobrą pracę.
Koszty obsługi i konserwacji krawężników
Każde urządzenie elektryczne, które działa z maksymalną wydajnością, musi działać bez problemów. Ta teoria ma zastosowanie do urządzeń z filtrami harmonicznymi. Jeśli nie są wymagane kondensatory i rezystory, filtr harmoniczny nie wymaga niestandardowej produkcji, ponieważ jest w dużej mierze niezależny od impedancji. Według producentów filtry harmoniczne mogą obsługiwać szerokopasmowe częstotliwości harmoniczne, aby zminimalizować koszty serwisowania.
Zapobiegaj i ograniczaj straty energii
Zanieczyszczenie harmoniczne jest synonimem utraty energii, ponieważ wpływa na niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność instalacji elektrycznych. Filtr harmoniczny zainstalowany na głównym zasilaniu może przeciwdziałać wszystkim prądom harmonicznym przed dotarciem do transformatora. Zmniejszają one również absorpcję mocy biernej i zmniejszają zużycie, zapobiegając w ten sposób utracie energii.

Przemienniki częstotliwości
Najczęstszym zastosowaniem aktywnych filtrów harmonicznych jest kompensacja harmonicznych generowanych przez napędy o zmiennej częstotliwości, często nazywane VFD lub przetwornicami częstotliwości. Systemy napędowe mają zalety niższych strat i zwiększonej elastyczności produkcji kosztem wyższych emisji harmonicznych. Emisje harmonicznych sprawiają, że pasywna kompensacja jest nieodpowiednia. Aktywny filtr harmonicznych, zwłaszcza z podejściem modułowym, umożliwia sukcesywną instalację i łagodzenie wybranych harmonicznych.
Piece
Piece i procesy odlewnicze są znane z tego, że powodują zarówno migotanie, jak i harmoniczne. Wynika to głównie z faktu, że są to obecnie jedne z najbardziej energochłonnych procesów produkcyjnych. Aktywny filtr harmoniczny jest idealny do walki z tymi dwoma problemami, aby zwiększyć stabilność produkcji i zmniejszyć wpływ na sieć.
Oświetlenie
Systemy oświetleniowe mogą powodować harmoniczne, które nagrzewają przewody neutralne i zakłócają pracę pobliskiego sprzętu. Może to oznaczać zakłócenia w produkcji i niepotrzebne koszty konserwacji. Nowoczesne lampy energooszczędne mogą częściej powodować zakłócenia w zależności od typu. Aktywne filtry harmoniczne są dobrze przystosowane do walki z tymi problemami.
Zakłady spawalnicze
Filtry harmoniczne mogą łagodzić migotanie. Systemy spawania elektrycznego stawiają nierównomierne zapotrzebowanie z ekstremalnie wysokimi szczytami zapotrzebowania na prąd w krótkich okresach. W rezultacie bardzo zmienne poziomy napięcia powodują migotanie. Emisje migotania mogą powodować zakłócenia u innych odbiorców energii elektrycznej, takich jak sąsiednie zakłady przemysłowe lub obszary mieszkalne, i mogą powodować problemy z niezawodnością pobliskiego sprzętu.
Aktywny filtr harmoniczny
Aktywny filtr harmoniczny aktywny filtr harmoniczny to coś w rodzaju regulatora podwyższającego. Koncepcja stosowana w aktywnym filtrze polega na wprowadzeniu składników prądowych za pomocą elektroniki mocy w celu usunięcia zniekształceń harmonicznych wytwarzanych przez obciążenie nieliniowe. Aktywne filtry harmoniczne są najczęściej stosowane w sieciach niskiego napięcia. Istnieją trzy typy aktywnych filtrów harmonicznych w zależności od sposobu ich podłączenia do sieci dystrybucji prądu przemiennego.
Filtr harmoniczny pasywny
Pasywny filtr harmoniczny pasywny filtr harmoniczny jest zbudowany przy użyciu zestawu kondensatorów, cewek indukcyjnych i rezystorów. Może mieć formę prostego dławika liniowego lub może wykorzystywać szereg równoległych filtrów rezonansowych w celu wyeliminowania harmonicznych. Pasywne filtry harmoniczne są również podzielone na podstawie sposobu, w jaki są połączone z obciążeniem.
Topologia inwertera
Większość nowoczesnych AHF-ów jest zbudowana na topologii inwertera NPC 3-level, która przynosi kilka korzyści w porównaniu do AHF-ów zbudowanych na konwencjonalnej topologii 2-level. W topologii 3-level częstotliwość przełączania i obciążenie napięciowe są rozłożone pomiędzy IGBT. Zmniejszone obciążenie wydłuża żywotność elektroniki mocy. Inwerter NPC 3-level wytwarza przebieg wyjściowy bliższy sinusoidzie, co umożliwia zmniejszenie rozmiaru fizycznego całego systemu AHF, dzięki mniejszemu filtrowi LC. Osiągnięto również wyższą wydajność, niższe straty i niższe poziomy hałasu. Dzięki temu całkowity koszt posiadania jest znacznie niższy.
Straty
W zależności od projektu i topologii, AHF-y mogą mieć wyższe lub niższe straty. Sprawdzanie strat jest ważne, ponieważ obniżają one koszt cyklu życia inwestycji. Zazwyczaj AHF-y mają około 2-3% strat (w zależności od mocy znamionowej). AHF-y zbudowane na topologii inwertera NPC 3-poziomu mają niższe straty niż te na poziomie 2-. W zależności od profilu użytkownika, zmniejszone straty stwarzają potencjał znacznych oszczędności finansowych, jeśli LCC jest obliczane w okresie kilku lat.
Czas odpowiedzi
Niektóre zjawiska związane z jakością zasilania występują niezwykle szybko, co wymaga jeszcze szybszego łagodzenia. Jeśli proces jest dotknięty szybkimi wahaniami napięcia lub stanami przejściowymi, bardzo ważne jest, aby ocenić całkowity czas reakcji AHF. Typowe zastosowania wymagające szybkiego łagodzenia to na przykład spawarki, windy i dźwigi.
Interharmoniczne
Interharmoniczne są zwykle spowodowane problemami z synchronizacją. Jeśli instalacja obejmuje źródła interharmoniczne, należy skonsultować się z producentem, ponieważ nie wszystkie AHF-y mogą sobie z tym poradzić. Jest to powszechny problem w przypadku konwerterów cyklicznych lub niektórych typów starszych generatorów turbin wiatrowych.
Pojemność kompensacji harmonicznej
Harmoniczne można zobaczyć w rzędach nieparzystych i parzystych. Typową pojemnością dla AHF jest 25. lub 50. rząd harmonicznych. Czasami pojawia się twierdzenie, że można złagodzić 51. harmoniczną, co ma niewielką wartość, ponieważ rzędy harmoniczne 51. i wyższe nie występują w systemach elektroenergetycznych. Ważną kwestią jest to, że AHF może oferować możliwość wyboru, który rząd harmonicznych ma zostać skompensowany. W przypadku niektórych urządzeń możliwe jest wybranie całego spektrum harmonicznych (od 1. do 50., nieparzystych i parzystych), ale w przypadku innych można wybrać tylko kilka rzędów harmonicznych. W zależności od zastosowania, zdolność do kompensacji określonego rzędu harmonicznych jest krytyczną kwestią wpływającą na wydajność całego systemu.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
W niektórych krajach obowiązują ścisłe wytyczne dotyczące EMC. Aby mieć pewność, że AHF nie powoduje zakłóceń, musi być wyposażony w odpowiednio zaprojektowany filtr EMC.
Napięcie
AHF-y są oferowane w zakresie napięć, najczęściej od 200 V do 690 V. Niektórzy producenci mogą produkować AHF-y nawet do wyższych napięć, do 1000 V, bez transformatora podwyższającego napięcie, co zmniejsza koszty i powierzchnię. Możliwe jest podłączenie AHF-ów do systemów średniego napięcia przy użyciu odpowiedniego transformatora podwyższającego napięcie. Transformatory podwyższające napięcie (lub obniżające napięcie) mogą zmniejszać wydajność kompensacji z powodu zwiększonej impedancji między AHF-em a siecią.
Pomiar
Filtr harmoniczny stale monitoruje przebiegi napięcia i prądu w punkcie połączenia z systemem elektrycznym za pomocą wbudowanych czujników i transformatorów prądowych. Pozwala to na analizę zawartości harmonicznych i identyfikację częstotliwości i wielkości niepożądanych harmonicznych.
Przetwarzanie sygnałów
Po zmierzeniu zawartości harmonicznej filtr harmoniczny przetwarza te dane, aby obliczyć wymagany prąd kompensacyjny. Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnału są stosowane w celu dokładnego określenia odpowiedniego prądu korekcyjnego potrzebnego do anulowania niepożądanych harmonicznych.
Generowanie prądu przeciwstawnego
Na podstawie wyników przetwarzania sygnału filtr harmoniczny generuje prąd kompensacyjny, który jest przesunięty o 180 stopni w fazie względem wykrytych prądów harmonicznych. Ten przeciwstawny prąd jest następnie wstrzykiwany do układu elektrycznego w celu zneutralizowania skutków harmonicznych.
Ciągła regulacja
Filtr harmoniczny stale dostosowuje generowany prąd kompensacyjny, aby dostosować się do zmian w zawartości harmonicznej układu elektrycznego. Dzięki temu filtr pozostaje skuteczny w łagodzeniu harmonicznych przy zmiennych warunkach obciążenia i poziomach zniekształceń harmonicznych.
Monitorowanie i kontrolowanie
Podczas działania Harmonic Filter stale monitoruje zawartość harmoniczną systemu, aby zapewnić skuteczność prądu kompensacyjnego. Zaawansowane algorytmy sterowania są wykorzystywane do utrzymania wydajności filtra i dokonywania korekt w czasie rzeczywistym w razie potrzeby.

Rozpoznaj problem
Jeśli rozwiązujesz problemy lub konserwujesz filtry harmoniczne, pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie problemu lub objawu, który może wskazywać na awarię lub uszkodzenie. Typowe oznaki problemów z filtrem harmonicznym obejmują nadmierne ciepło lub hałas z filtra lub jego komponentów, przepalone bezpieczniki, wyłączone wyłączniki, uszkodzone kondensatory, nieprawidłowe odczyty napięcia lub prądu lub wahania, niski współczynnik mocy, niską wydajność, awarię lub uszkodzenie sprzętu z powodu zakłóceń harmonicznych oraz kody błędów lub alarmy z kontrolera filtra lub systemu monitorującego.
Sprawdź ustawienia filtra
Następnym krokiem w rozwiązywaniu problemów i konserwacji filtrów harmonicznych jest sprawdzenie ustawień i parametrów filtra. W zależności od typu i modelu filtra możesz mieć różne opcje i tryby regulacji działania i wydajności filtra. Na przykład niektóre filtry aktywne mają tryb strojenia, który umożliwia ustawienie odpowiedzi filtra na określone rzędy harmoniczne lub częstotliwości. Niektóre filtry hybrydowe mają tryb przełączania, który umożliwia przełączanie między filtrowaniem pasywnym i aktywnym lub między różnymi konfiguracjami filtrów pasywnych. Należy zapoznać się z instrukcją filtra lub producentem, aby uzyskać zalecane ustawienia i parametry dla danego zastosowania i warunków obciążenia.
Wykonywanie rutynowej konserwacji
Trzecim krokiem w rozwiązywaniu problemów i konserwacji filtrów harmonicznych jest wykonywanie rutynowych czynności konserwacyjnych w celu zapobiegania lub zmniejszania ryzyka wystąpienia problemów i awarii. Obejmuje to czyszczenie obudowy filtra i jego podzespołów, sprawdzanie okablowania i połączeń, testowanie podzespołów pod kątem oznak zużycia lub nieprawidłowego działania, wymianę wadliwych lub zużytych podzespołów, aktualizację oprogramowania układowego lub oprogramowania filtra w razie potrzeby oraz przeglądanie danych dotyczących wydajności i działania. Należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi częstotliwości i procedur czynności konserwacyjnych oraz przechowywać rejestr czynności i wyników w celu wykorzystania w przyszłości.
Rozwiązywanie konkretnych problemów
Czwartym krokiem w rozwiązywaniu problemów i konserwacji filtrów harmonicznych jest rozwiązywanie konkretnych problemów, które mogą pojawić się podczas pracy lub konserwacji filtra. Problemy te mogą obejmować przeciążenie lub niedociążenie filtra, rezonans filtra lub niestabilność filtra. Przeciążenie lub niedociążenie filtra występuje, gdy prąd przekracza lub spada poniżej wartości znamionowej, powodując przegrzanie, wyłączenie lub utratę skuteczności filtra. Może to być spowodowane zmianami w profilu obciążenia, konfiguracji systemu lub ustawieniach filtra. Rezonans filtra występuje, gdy impedancja filtra odpowiada impedancji systemu przy określonej częstotliwości harmonicznej, co prowadzi do wzrostu harmonicznych napięcia i prądu. Niestabilność filtra występuje z powodu sprzężenia zwrotnego lub interakcji z innymi filtrami lub urządzeniami w systemie.
Sprawdź wyniki
Piątym krokiem w rozwiązywaniu problemów i konserwacji filtrów harmonicznych jest sprawdzenie wyników działań i upewnienie się, że filtr działa prawidłowo i skutecznie. Należy ponownie zmierzyć harmoniczne napięcia i prądu na wejściu i wyjściu filtra za pomocą analizatora jakości zasilania lub miernika harmonicznych. Należy porównać wyniki z poprzednimi pomiarami i oczekiwanymi wartościami. Należy również sprawdzić wskaźniki temperatury filtra, szumu i stanu, aby potwierdzić, że mieszczą się one w normalnych zakresach.
Jak koordynować filtry harmoniczne z innymi urządzeniami korekcji współczynnika mocy?
Zrozum swój profil obciążenia
Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek urządzenia PFC musisz zrozumieć swój profil obciążenia, czyli zmiany zapotrzebowania na moc czynną i bierną w czasie. Twój profil obciążenia określi typ, rozmiar i lokalizację urządzeń PFC, a także optymalne ustawienia filtrów harmonicznych. Możesz użyć analizatora jakości zasilania lub inteligentnego licznika, aby zmierzyć i monitorować swój profil obciążenia, a także zidentyfikować źródła i poziomy zniekształceń harmonicznych w swoim systemie.
Wybierz odpowiedni typ filtra harmonicznego
Istnieją różne typy filtrów harmonicznych, takie jak pasywne, aktywne i hybrydowe, które można stosować w celu zmniejszenia zniekształceń harmonicznych i poprawy współczynnika mocy. Filtry pasywne składają się z kondensatorów i dławików, które są dostrojone do określonych częstotliwości harmonicznych i połączone szeregowo lub równolegle z obciążeniem. Filtry aktywne to urządzenia elektroniczne, które wtryskują przeciwstawne prądy w celu wyeliminowania harmonicznych generowanych przez obciążenie. Filtry hybrydowe to połączenie filtrów pasywnych i aktywnych, które mogą zapewnić większą elastyczność i wydajność. Wybór filtra harmonicznego zależy od charakterystyki obciążenia, konfiguracji systemu i budżetu.
Unikaj rezonansu i nadmiernej kompensacji
Jednym z głównych wyzwań koordynacji filtrów harmonicznych z innymi urządzeniami PFC jest unikanie rezonansu i nadmiernej kompensacji. Rezonans występuje, gdy częstotliwość własna układu jest zgodna z częstotliwością filtra harmonicznego lub kondensatora, co powoduje wzmocnienie harmonicznych i zniekształcenie napięcia. Nadmierna kompensacja występuje, gdy całkowita moc bierna dostarczana przez urządzenia PFC przekracza zapotrzebowanie obciążenia na moc bierną, co powoduje wyprzedzający współczynnik mocy i wzrost napięcia. Aby uniknąć tych problemów, należy starannie zaprojektować i kontrolować urządzenia PFC, a także używać rozstrojonych dławików lub filtrów, które nie są dostrojone do częstotliwości rezonansowej układu.
Użyj podejścia centralnego lub rozproszonego
Innym aspektem koordynacji filtrów harmonicznych z innymi urządzeniami PFC jest decyzja, czy użyć podejścia centralnego czy rozproszonego. Podejście centralne oznacza zainstalowanie jednego lub kilku dużych urządzeń PFC na głównej tablicy rozdzielczej lub na poziomie transformatora, podczas gdy podejście rozproszone oznacza zainstalowanie wielu mniejszych urządzeń PFC na poziomie obciążenia lub zasilacza. Zalety i wady każdego podejścia zależą od układu systemu, zróżnicowania obciążenia i kosztów instalacji. Zasadniczo podejście centralne może oferować większą prostotę i oszczędność, podczas gdy podejście rozproszone może oferować większą elastyczność i dokładność.
Firma Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co.,Ltd. została założona w 2007 roku (dawniej znana jako Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Jest to przedsiębiorstwo high-tech, którego podstawową działalnością jest monitorowanie i kontrola jakości zasilania w systemie elektroenergetycznym, kompensacja mocy biernej, kontrola harmonicznych i urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo zasilania. Od momentu założenia zawsze przestrzegaliśmy koncepcji „oszczędzanie energii tworzy wartość, ochrona buduje harmonię” i jesteśmy zobowiązani do dostarczania wysokiej jakości produktów i kompleksowych rozwiązań dla użytkowników w różnych dziedzinach w celu poprawy jakości zasilania, optymalizacji kontroli, oszczędzania energii i zmniejszania zużycia oraz ochrony bezpieczeństwa sieci energetycznej.
Zdjęcia fabryczne






certyfikat






Często zadawane pytania
P: Jaka jest różnica pomiędzy filtrem harmonicznym a dławikiem liniowym?
P: Czy filtry harmoniczne korygują współczynnik mocy?
P: Jak dobrać rozmiar filtra harmonicznego?
P: Czy aktywny filtr harmonicznych jest lepszy niż dławik liniowy?
P: Dlaczego potrzebujemy filtrów harmonicznych?
P: Jaka jest główna zasada aktywnego filtrowania harmonicznych?
P: Jak zredukować filtr harmoniczny?
P: Czy filtr harmoniczny jest obciążeniem pojemnościowym?
P: Jaka jest różnica pomiędzy aktywnymi i pasywnymi filtrami harmonicznymi?
P: Czy harmoniczne są dobre czy złe?
P: Dlaczego harmoniczne są ważne?
P: Jak harmoniczne wpływają na częstotliwość?
P: Czym jest filtr harmoniczny dla początkujących?
P: Jakie są składniki filtru harmonicznego?
P: Czy filtr EMC redukuje harmoniczne?
P: Jak dobrać rozmiar filtru harmonicznego dla VFD?
P: Czym jest trójfazowy filtr harmoniczny?
P: Jakie jest oznaczenie filtra harmonicznego?
P: Jakie są zalety pasywnego filtra harmonicznych?
P: Czym jest filtrowanie średniej harmonicznej?
Jesteśmy znani jako jeden z wiodących producentów i dostawców filtrów harmonicznych w Chinach. Jeśli zamierzasz hurtowo kupić wysokiej jakości filtr harmoniczny, zapraszamy do uzyskania wyceny z naszej fabryki. Ponadto dostępna jest usługa dostosowana do potrzeb klienta.
Korekta współczynnika mocy dla induktorów, Współczynnik wysokiej mocy, Korekta współczynnika mocy dla energii słonecznej








