Sådan vælger du en statisk var-generator og et aktivt harmonisk filter

Baseret på oplevelsen af ​​strømkvalitetsoplevelsen, når vi vælgeraktivt harmonisk filter, er to formler almindeligvis brugt til at estimere kapaciteten af ​​den harmoniske undertrykkelse.

1.Centraliseret styring: Estimer konfigurationskapaciteten for harmonisk styring baseret på brancheklassifikation og transformerkapacitet.

dfbd (2)

S---- Transformers nominelle kapacitet, U---- Nominel spænding på den anden side af U-transformatoren
Ih---- Harmonisk strøm, THDi----Total strømforvrængningshastighed, med en række værdier bestemt baseret på forskellige industrier eller belastninger
K---- Transformerens belastningshastighed

Branche type Typisk harmonisk forvrængningsrate %
Metro, tunneler, højhastighedstog, lufthavne 15 %
Kommunikation, erhvervsbygninger, banker 20 %
Medicinsk industri 25 %
Bilfremstilling, skibsfremstilling 30 %
Kemisk\Petroleum 35 %
Metallurgisk industri 40 %

2.Governance på stedet: Estimer konfigurationskapaciteten af ​​harmonisk styring baseret på forskellige belastningstjenester.

dfbd (3)

Ih---- Harmonisk strøm, THDi----Samlet strømforvrængningshastighed, med en række værdier bestemt baseret på forskellige industrier eller belastninger

K--- Transformerens belastningshastighed

Belastningstype Typisk harmonisk indhold % Belastningstype Typisk harmonisk indhold %
Inverter 30---50 Mellemfrekvent induktionsvarmestrømforsyning 30---35
Elevator 15---30 Seks puls ensretter 28---38
LED lys 15---20 Tolv puls ensretter 10---12
Energibesparende lampe 15---30 Elektrisk svejsemaskine 25---58
Elektronisk ballast 15---18 Variabel frekvens klimaanlæg 6----34
Skiftende strømforsyning 20---30 UPS 10---25

Bemærk: Ovenstående beregninger er kun estimeringsformler til reference.
Når vi vælgerstatisk var generator, er to formler almindeligvis brugt til at estimere kapaciteten af ​​den reaktive effektkompensation.
1.Estimat baseret på transformerkapacitet:
20 % til 40 % af transformatorkapaciteten bruges til at konfigurere reaktiv effektkompensationskapacitet med et generelt valg på 30 %.

Q=30 %*S

Q----Reaktiv effektkompensationskapacitet, S----Transformerkapacitet
For eksempel er en 1000kVA transformer udstyret med 300kvar reaktiv effektkompensation.
2.Beregn baseret på udstyrets effektfaktor og aktiv effekt:

Hvis der er detaljerede belastningsparametre, såsom maksimal aktiv effekt P, effektfaktor COSO før kompensation og måleffektfaktor COSO efter kompensation, kan den faktiske kompensationskapacitet, der kræves for systemet, beregnes direkte:

dfbd (4)

Q---- Kompensationskapacitet for reaktiv effekt, P----Maksimal aktiv effekt

K----Gennemsnitlig belastningskoefficient (generelt taget som 0,7--0,8)

Bemærk: Ovenstående beregninger er kun til reference.

Noker Electric er forpligtet til at give kunderne systematisk kompensation for reaktiv effekt og harmoniske kontrolløsninger, hvis du har spørgsmål til produktvalg, er du velkommen til at kontakte os.

dfbd (1)

Posttid: Dec-08-2023