Vistas: 243 Autor: Dingnuo Electric Hora de publicación: 2026-09-18 Origen: Sitio
Menú de contenido
● ¿Qué es un filtro armónico activo?
>> Cómo funciona un filtro armónico activo
● Por qué los armónicos son un grave problema de calidad de la energía industrial
>> Consecuencias operativas de la alta distorsión armónica
● Filtro de armónicos activo frente a filtro de armónicos pasivo
>> Cuando un filtro de armónicos activo suele ser la mejor opción
● Beneficios del filtro activo de armónicos para instalaciones industriales
>> 1. Distorsión de corriente armónica más baja
>> 2. Utilización mejorada del transformador
>> 3. Compensación dinámica de potencia reactiva
>> 4. Mejor confiabilidad para capacitores y aparamenta
>> 5. Mayor adaptabilidad que las soluciones fijas
● Cómo dimensionar correctamente un filtro de armónicos activos
>> Paso 1: realizar una evaluación de la calidad de la energía
>> Paso 2: identificar la fuente armónica real
>> Paso 3: definir el objetivo de rendimiento
>> Paso 4: seleccione la capacidad con margen de ingeniería
>> Paso 5: Confirmar los detalles de instalación y puesta en servicio
● Un caso industrial práctico: resolver juntos los armónicos y el bajo factor de potencia
● Filtros de armónicos activos en industrias clave
>> Metalurgia y Procesamiento de Metales
>> Instalaciones petroquímicas y de procesos
>> Fabricación de papel y textiles
>> Proyectos Municipales y de Infraestructura
● Elegir un fabricante de filtros de armónicos activos
● Conclusión: comience con la medición y luego cree la solución adecuada
>> 1. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro de armónicos activo y un filtro de potencia activo?
>> 2. ¿Puede un filtro de armónicos activo mejorar el factor de potencia?
>> 3. ¿Dónde se debe instalar un filtro activo de armónicos?
>> 4. ¿Los filtros de armónicos activos reemplazan a los bancos de capacitores?
>> 5. ¿Qué causa el alto THDi en una instalación industrial?
>> 6. ¿Puede un filtro de armónicos activo reducir el sobrecalentamiento del transformador?
>> 7. ¿Cómo sé qué tamaño de filtro de armónicos activo necesito?
>> 8. ¿Pueden los filtros de armónicos activos funcionar con VFD?
Un filtro armónico activo (AHF) , también llamado El filtro de potencia activo (APF) , es un dispositivo de calidad de energía que mide continuamente la distorsión en un sistema eléctrico e inyecta corriente de compensación controlada con precisión para cancelar armónicos no deseados. Para instalaciones industriales con variadores de frecuencia, rectificadores, soldadores, sistemas UPS, hornos de arco y otras cargas no lineales, un filtro de armónicos activo puede reducir la distorsión armónica, respaldar la compensación de potencia reactiva y mejorar la confiabilidad de transformadores, cables, capacitores, aparamenta y equipos de producción.
En DINNUO ELECTRIC CO., Ltd. , trabajamos con clientes que enfrentan problemas prácticos de calidad de energía, no simplemente valores armónicos teóricos. En la metalurgia, el procesamiento petroquímico, la fabricación de automóviles, la producción de papel, los textiles, las plantas de materiales de construcción y los proyectos de infraestructura municipal, las preocupaciones comunes son familiares: barras colectoras sobrecalentadas, transformadores sobrecargados, fallas de capacitores, disparos inesperados, fusibles quemados, voltaje inestable y demanda excesiva de energía reactiva. Un filtro de armónicos activo suele ser una parte importante de la respuesta, pero debe seleccionarse a partir de los datos medidos del sistema en lugar de simplemente agregarse como un gabinete estándar.

Un filtro de armónicos activo es una solución electrónica de calidad de energía conectada en paralelo diseñada para identificar la corriente armónica y generar una corriente de compensación igual pero opuesta.
En términos simples, las cargas no lineales consumen corriente en pulsos irregulares en lugar de una onda sinusoidal suave. Esas formas de onda de corriente distorsionadas crean armónicos que pueden viajar a través de cables y transformadores y distorsionar el voltaje suministrado a otros equipos. El filtro de armónicos activo monitorea la forma de onda en tiempo real, calcula el contenido de armónicos no deseados e inyecta corriente de compensación para reducir la distorsión observada por el sistema eléctrico.
A diferencia de una batería de condensadores convencional, un filtro de armónicos activo no sólo se utiliza para mejorar el factor de potencia. Su objetivo principal es controlar dinámicamente la corriente armónica. Muchos sistemas APF modernos también pueden compensar la potencia reactiva y ayudar a equilibrar la carga de fase, según la configuración y la capacidad disponible.
Un filtro de armónicos activo no elimina la carga no lineal en sí. En cambio, reduce los efectos eléctricos dañinos que la carga crea en el sistema de distribución.
La mayoría de los filtros de armónicos activos utilizan transformadores de corriente para detectar la corriente de carga. Su controlador separa la corriente útil de frecuencia fundamental de los componentes no deseados, incluida la corriente armónica y la corriente reactiva. La tecnología de conmutación electrónica de potencia genera entonces una corriente de compensación y la inyecta en el sistema.
El proceso normalmente sigue estos pasos:
1. Mida la corriente de carga a través de transformadores de corriente instalados en el punto de monitoreo apropiado.
2. Analice la forma de onda para identificar órdenes armónicos, corriente reactiva y desequilibrio de fase.
3. Calcule la demanda de compensación en función del modo de funcionamiento seleccionado y la capacidad del filtro.
4. Genere corriente de compensación utilizando un inversor de alta velocidad y tecnología de control PWM.
5. Inyecte corriente de compensación en paralelo con la carga para que la corriente armónica se reduzca en el punto seleccionado de la red eléctrica.
Debido a que el proceso es dinámico, un filtro de armónicos activo puede responder cuando el equipo de producción arranca, se detiene, cambia de velocidad o cambia entre cargas operativas.

Los armónicos son componentes de voltaje o corriente a frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia de suministro fundamental. En un sistema de 50 Hz, el quinto armónico es de 250 Hz, el séptimo armónico es de 350 Hz, y así sucesivamente. En un sistema de 60 Hz, el quinto armónico es de 300 Hz.
Los armónicos son comunes en las instalaciones modernas porque muchas cargas eléctricas eficientes y controlables utilizan electrónica de potencia. Estas cargas son esenciales para la automatización y el control de procesos, pero pueden crear una distorsión significativa si no se evalúan y gestionan adecuadamente.
Las cargas comunes que producen armónicos incluyen:
- Variadores de frecuencia y servoaccionamientos.
- Arrancadores suaves y equipos controlados por tiristores.
- Hornos de arco y hornos de inducción.
- Equipos de soldadura
- Rectificadores y fuentes de alimentación DC.
- Sistemas UPS y equipos de energía para centros de datos.
- Cargadores de baterías
- sistemas de iluminación LED
- máquinas CNC
- Equipos de automatización industrial.
- Sistemas HVAC con variadores de velocidad.
- Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
La distorsión armónica puede crear costos que son difíciles de identificar hasta que el equipo comienza a fallar o la confiabilidad de la producción disminuye. Los efectos no se limitan a un solo dispositivo. Los armónicos pueden afectar a todo el sistema de distribución de baja tensión.
Los síntomas típicos incluyen:
- Sobrecalentamiento del transformador y capacidad utilizable reducida.
- Conductores neutros sobrecargados , especialmente donde hay armónicos triples presentes.
- Sobrecalentamiento del cable causado por una corriente RMS más alta
- Fallo prematuro del banco de condensadores
- Fallas de fusibles y contactores.
- Disparos molestos del disyuntor
- Calefacción de barras
- Vibración del motor, ruido y pérdidas adicionales.
- Mal rendimiento del factor de potencia
- Distorsión de voltaje que afecta a los controles sensibles.
- Interrupciones de producción y costes de mantenimiento.
Puede parecer que una instalación tiene suficiente capacidad de transformador según la demanda de kW y al mismo tiempo experimentar sobrecalentamiento porque la corriente armónica aumenta la corriente RMS total. Esta es la razón por la que las investigaciones sobre la calidad de la energía deberían evaluar más que el consumo de energía activa.
Tanto los filtros activos como los pasivos pueden ser eficaces. Sin embargo, resuelven problemas armónicos de diferentes maneras y son apropiados para diferentes condiciones eléctricas.
Un filtro de armónicos pasivo generalmente combina condensadores y reactores para crear un circuito sintonizado. Está diseñado para absorber o desviar frecuencias armónicas específicas. Un filtro de armónicos activo utiliza electrónica de potencia y control de software para inyectar dinámicamente corriente de compensación.
| Artículo de comparación | Filtro de armónicos activo | Filtro de armónicos pasivo |
|---|---|---|
| Principio de funcionamiento principal | Inyecta corriente de compensación en tiempo real | Utiliza circuitos de condensador-reactor sintonizados. |
| respuesta armónica | Dinámico y adaptable | Corregido alrededor de frecuencias de sintonización seleccionadas. |
| Órdenes armónicas abordadas | Puede compensar múltiples órdenes armónicos | Generalmente apunta a órdenes dominantes seleccionadas. |
| Compensación de potencia reactiva | A menudo disponible como función configurable | Comúnmente proporcionado por un diseño basado en capacitores |
| Respuesta a cargas cambiantes. | Fuerte | Limitado cuando el perfil de carga cambia significativamente |
| Riesgo de resonancia | Más bajo cuando se aplica correctamente | Debe diseñarse cuidadosamente para evitar la resonancia. |
| Requisito de espacio | A menudo compacto para capacidad modular | Puede requerir conjuntos de condensadores y reactores más grandes |
| Inversión inicial | A menudo más alto | A menudo más bajo para cargas estables y predecibles. |
| Aplicaciones que mejor se adaptan | Cargas variables, múltiples VFD, procesos dinámicos | Cargas estables con armónicos dominantes conocidos |
La mejor solución no siempre es 'activa versus pasiva'. En muchos proyectos industriales, un diseño híbrido proporciona el mejor resultado. Un banco de condensadores desafinados o un filtro pasivo sintonizado pueden proporcionar un soporte económico de potencia reactiva básica, mientras que un filtro armónico activo gestiona la corriente armónica que cambia rápidamente, la distorsión residual y el desequilibrio de carga.

Un APF es especialmente valioso cuando una instalación tiene:
- Condiciones de carga que cambian rápidamente
- Múltiples VFD que funcionan a diferentes velocidades
- Planes de expansión que pueden cambiar las características armónicas.
- Alta corriente armónica en varios órdenes.
- Equipos sensibles de automatización, comunicación o control.
- Fallos repetidos del banco de condensadores.
- Espacio limitado para grandes bancos de filtros pasivos
- Necesidad de filtrado de armónicos y compensación de potencia reactiva en un solo sistema.
- Cargas monofásicas desequilibradas
- Un requisito para mejorar la calidad de la energía sin detener los principales equipos de proceso.
Un filtro de armónicos activo diseñado adecuadamente puede aportar beneficios operativos y mensurables. El resultado exacto depende de la impedancia del sistema, el perfil de carga, la capacidad del filtro, el punto de instalación y el objetivo de compensación seleccionado.
El beneficio central es una reducción de la corriente armónica. Al reducir la corriente armónica que fluye a través de transformadores, alimentadores y aparamenta, un APF puede ayudar a reducir la tensión eléctrica en toda la instalación.
El objetivo no debe ser alcanzar el valor de THDi más bajo posible sin considerar los costos y las necesidades del sistema. El objetivo correcto debe basarse en el punto de acoplamiento común, los requisitos de servicios públicos, los estándares aplicables, la sensibilidad del equipo y la economía del proyecto.
La corriente armónica consume la capacidad del transformador. Cuando la distorsión es alta, un transformador puede funcionar más caliente de lo esperado incluso aunque su carga activa aparente parezca aceptable.
Reducir la corriente armónica puede ayudar a una instalación a:
- Liberar capacidad utilizable del transformador.
- Reducir el aumento de temperatura
- Retrasar las actualizaciones del transformador.
- Apoyar la futura expansión de la producción.
- Mejorar la estabilidad del voltaje aguas abajo.
Para una planta con espacio libre limitado para el transformador, esto puede ser más valioso que una simple reducción en una medición eléctrica. Puede convertirse en una decisión sobre la capacidad de producción.
Muchos filtros de armónicos activos pueden compensar la corriente reactiva mientras filtran los armónicos. Esta característica puede ayudar a mejorar el factor de potencia de desplazamiento en condiciones de carga cambiantes.
Sin embargo, es necesario coordinar la compensación de potencia reactiva y la mitigación de armónicos. La instalación de bancos de condensadores convencionales en un sistema rico en armónicos sin reactores de desafinación adecuados puede crear un riesgo de resonancia y acelerar el daño de los condensadores. Antes de seleccionar el equipo siempre debe realizarse una evaluación de la calidad de la energía.
Las fallas de capacitores, contactores quemados, fusibles quemados y barras colectoras sobrecalentadas son con frecuencia señales de advertencia de un entorno eléctrico que necesita investigación. Un filtro de armónicos activo puede reducir el estrés relacionado con los armónicos, pero debe combinarse con una revisión de los bancos de capacitores, reactores, dispositivos de conmutación, configuraciones de protección y condiciones térmicas existentes.
Un filtro pasivo generalmente se diseña en torno a órdenes armónicos conocidos y condiciones de funcionamiento estables. Por el contrario, un filtro activo puede adaptarse a los cambios en los programas de producción y los patrones de carga.
Esta flexibilidad es particularmente útil en plantas automotrices, fábricas textiles, fábricas de papel e instalaciones municipales donde los equipos no siempre funcionan con una carga constante.
El tamaño del filtro de armónicos activos nunca debe depender únicamente de la clasificación del transformador de la instalación, la potencia total del motor instalado o una suposición aproximada sobre la capacidad del VFD. Un sistema sobredimensionado aumenta el costo del proyecto. Es posible que un sistema de tamaño insuficiente no logre el resultado requerido.
El enfoque correcto comienza con la medición.
Utilice un analizador de calidad de energía para recopilar datos en los puntos eléctricos relevantes. Dependiendo del proyecto, puede ser necesario monitorear el ingreso principal, transformadores individuales, centros de control de motores, alimentadores de bancos de capacitores o líneas de producción específicas.
Medir y registrar:
- Distorsión armónica total de la corriente
- Distorsión armónica total de la tensión
- Órdenes armónicas individuales
- Corriente RMS y corriente de demanda.
- kW, kVAR y kVA
- Factor de potencia real y factor de potencia de desplazamiento.
- Carga del transformador
- Desequilibrio de tensión y desequilibrio de corriente.
- Corriente neutra, cuando corresponda
- Variación de carga a lo largo de los ciclos de producción.
- Comportamiento de conmutación del banco de condensadores existente
- Indicaciones de temperatura en barras, cables y transformadores.
Una medición breve realizada durante una producción baja puede conducir a una solución incorrecta. Idealmente, los datos deberían capturar las condiciones operativas normales, máximas y de transición.
La siguiente pregunta no es simplemente '¿Qué tan alto es el THDi?' sino '¿Qué cargas lo crean y dónde se debe instalar la compensación?'
Por ejemplo, una instalación puede tener una lectura alta de THDi en el tablero de distribución principal, pero la fuente dominante puede ser una línea de producción con uso intensivo de VFD. Instalar un filtro cerca de esa línea puede reducir la corriente armónica antes de que se propague por la red de la planta.
Un proyecto puede tener uno o más objetivos:
- Reducir la corriente armónica en el secundario del transformador.
- Mejorar la calidad del voltaje en equipos sensibles.
- Cumplir con una especificación de utilidad o proyecto.
- Reducir el calentamiento del transformador.
- Previene la resonancia y fallas del banco de capacitores.
- Mejorar el factor de potencia
- Aumentar la capacidad disponible del sistema.
- Reducir los viajes molestos y el tiempo de inactividad no planificado
El resultado previsto determina la ubicación de la instalación, el modo de control y la capacidad del APF.
La capacidad del APF suele especificarse en amperios. La clasificación seleccionada debe tener en cuenta la corriente armónica medida, la demanda de compensación reactiva si es necesario, la expansión futura, la diversidad operativa y el espectro armónico real.
Para los sistemas modulares, a menudo se pueden instalar varios módulos APF en paralelo. Este enfoque respalda la inversión por etapas, la redundancia y la futura expansión de la capacidad.
No asuma que la corriente armónica permanecerá sin cambios después de las actualizaciones del equipo. Agregar variadores, cargadores, hornos, unidades UPS o líneas automatizadas puede cambiar materialmente el perfil eléctrico.
Un proyecto APF exitoso incluye más que la entrega de equipos. Los equipos de ingeniería deben verificar:
- Relación del transformador de corriente, orientación y punto de instalación.
- Dimensionado de cables y dispositivos de protección.
- Ventilación del gabinete y temperatura ambiente.
- Tensión y frecuencia de la red.
- Disposición de puesta a tierra
- Configuraciones de operación paralela para múltiples módulos
- Prioridad de compensación armónica
- Prioridad de compensación de potencia reactiva
- Requisitos de comunicación y seguimiento.
- Rendimiento armónico post-puesta en servicio
Un escenario industrial común involucra una planta con un uso extensivo de VFD, compensación de potencia reactiva insuficiente y equipo de filtrado activo envejecido. Los operadores pueden informar sobre un factor de potencia bajo, una distorsión alta, barras colectoras sobrecalentadas, fusibles quemados con frecuencia y contactores dañados.
En un escenario de proyecto DINNUO, el cliente enfrentó un factor de potencia bajo, una capacidad de compensación inadecuada y una distorsión armónica significativa. El enfoque correctivo implicó reemplazar capacitores deteriorados, agregar un gabinete de generador VAR estático para mejorar el factor de potencia e instalar un gabinete de filtro de potencia activo para mitigar armónicos.
Este tipo de solución es importante porque aborda el sistema eléctrico en su conjunto:
- El SVG proporciona compensación dinámica de potencia reactiva.
- El APF apunta a corrientes armónicas.
- El equipo de condensadores actualizado elimina los componentes no confiables.
- La ingeniería adecuada del gabinete mejora la seguridad, la mantenibilidad y el monitoreo.
En otro escenario de modernización, un sitio con muchos variadores de frecuencia experimentó un grave sobrecalentamiento de las barras colectoras de cobre. Debido a que el espacio era limitado y los filtros activos existentes habían envejecido, la solución práctica fue adaptar el gabinete del capacitor existente a un gabinete de filtro activo y reemplazar el equipo de filtrado obsoleto.
La lección es clara: la mejor solución de filtro activo de armónicos es específica del sitio. Los planos eléctricos, los datos de carga, las mediciones de formas de onda, las limitaciones de espacio, las condiciones térmicas y los futuros planes de expansión deberían influir en el diseño final.
Los hornos de arco, los laminadores, los sistemas de calentamiento por inducción y los sistemas de accionamiento de alta potencia pueden crear condiciones armónicas severas y que cambian rápidamente. Los APF pueden respaldar una estrategia más amplia de calidad de la energía al reducir la distorsión y mejorar el entorno operativo para transformadores y aparamenta.
Las plantas petroquímicas a menudo dependen de un funcionamiento continuo. Las bombas, compresores, sopladores y sistemas de control de procesos accionados por VFD pueden introducir armónicos y al mismo tiempo requieren una alta confiabilidad. El filtrado de armónicos puede ayudar a proteger la automatización sensible y reducir el estrés eléctrico durante la demanda variable del proceso.
La soldadura robótica, los sistemas de automatización, los transportadores, los equipos de prueba y los variadores de velocidad crean un entorno eléctrico complejo. Un filtro de armónicos activo modular puede resultar útil cuando los perfiles de carga cambian entre líneas de producción y turnos operativos.
Las máquinas de papel, los equipos de bobinado, las líneas de extrusión, los equipos de hilatura y los sistemas de accionamiento suelen utilizar ampliamente el control de velocidad. Estos procesos pueden beneficiarse de la reducción de armónicos, el soporte de potencia reactiva y el filtrado dirigido en centros de control de motores o tableros de distribución secundarios de transformadores.
Las plantas de tratamiento de agua, estaciones de bombeo, instalaciones de transporte, edificios públicos y proyectos relacionados con servicios públicos utilizan cada vez más VFD, sistemas UPS, iluminación LED y plataformas de automatización. El filtrado activo de armónicos puede ayudar a mantener una calidad de energía estable y al mismo tiempo respaldar ciclos operativos prolongados y necesidades de monitoreo remoto.

Seleccionar un filtro de armónicos activo no es sólo una compra de producto. Es una decisión de ingeniería que afecta la confiabilidad eléctrica, el costo del proyecto, los requisitos de mantenimiento y la capacidad futura de la planta.
Antes de seleccionar un proveedor, haga estas preguntas:
1. ¿Puede el proveedor revisar su diagrama unifilar y los datos de medición de la calidad de la energía?
2. ¿La solución propuesta incluye filtrado de armónicos, compensación de potencia reactiva, balanceo de fases o solo una de estas funciones?
3. ¿La capacidad del filtro se basa en la corriente armónica medida real?
4. ¿Se puede ampliar el sistema mediante módulos paralelos?
5. ¿Qué órdenes armónicos puede compensar el sistema?
6. ¿Cómo se instalarán y configurarán los transformadores de corriente?
7. ¿Está el gabinete diseñado para sus requisitos de voltaje, frecuencia, espacio, temperatura y protección?
8. ¿Puede el proveedor proporcionar orientación sobre la puesta en servicio, soporte de monitoreo y servicio técnico?
9. ¿Cómo verificará el proveedor el rendimiento después de la instalación?
10. ¿El proveedor comprende la interacción entre los bancos de capacitores, los reactores desafinados, los APF, los SVG y la red eléctrica existente de la instalación?
DINNUO ELECTRIC ofrece soluciones personalizadas de calidad de energía que pueden integrar condensadores, reactores de bajo y alto voltaje, filtros de potencia activos, generadores estáticos VAR, gabinetes de filtro armónicos, gabinetes de filtro sintonizados, controladores inteligentes y soluciones de medición. Desde esquemas eléctricos y selección de componentes hasta montaje de gabinetes, soporte para la puesta en servicio y servicio técnico, el objetivo es brindar una solución práctica adaptada a las condiciones eléctricas del cliente.
Un filtro de armónicos activo es una poderosa solución para controlar la corriente armónica en sistemas eléctricos industriales modernos. Puede ayudar a reducir la distorsión, mejorar la confiabilidad del equipo, respaldar la compensación de potencia reactiva, liberar capacidad del transformador y proteger activos de producción críticos.
Pero un APF es más eficaz cuando se diseña en función de condiciones operativas reales. La solución adecuada comienza con la medición de la calidad de la energía, identifica la fuente de armónicos, define objetivos de rendimiento claros y combina las tecnologías apropiadas, como filtros de potencia activos, condensadores, reactores desafinados, filtros sintonizados o SVG.
Si sus instalaciones experimentan THDi alto, sobrecalentamiento de transformadores o barras colectoras, bancos de capacitores dañados, bajo factor de potencia, disparos molestos o rendimiento eléctrico inestable, comuníquese con DINNUO ELECTRIC para una evaluación de la calidad de la energía y una solución personalizada de filtro de armónicos activos. Comparta su diagrama unifilar, clasificación del transformador, información de carga y datos de calidad de energía para que nuestro equipo de ingeniería pueda recomendar la configuración más adecuada para su proyecto.
En aplicaciones industriales de calidad de energía, los términos suelen usarse indistintamente. Ambos generalmente se refieren a sistemas electrónicos que detectan corriente armónica e inyectan corriente de compensación a la red eléctrica. Dependiendo del diseño, el equipo también puede compensar potencia reactiva y desequilibrio de fases.
Sí. Muchos filtros de armónicos activos pueden proporcionar compensación de corriente reactiva y mejorar el factor de potencia de desplazamiento. Sin embargo, la capacidad disponible debe distribuirse entre filtrado de armónicos y compensación de potencia reactiva, por lo que el sistema debe dimensionarse según las prioridades operativas requeridas.
Se puede instalar un APF en la entrada principal de bajo voltaje, en el secundario del transformador, en el centro de control de motores, en el tablero de distribución o cerca de una carga importante que produzca armónicos. La mejor ubicación depende de dónde se originan los armónicos, qué equipo necesita protección, longitudes de cable y el objetivo de rendimiento deseado.
No siempre. Un APF puede compensar la potencia reactiva, pero los bancos de condensadores pueden seguir siendo una forma rentable de proporcionar una compensación básica de la potencia reactiva. En sistemas ricos en armónicos, los bancos de capacitores deben diseñarse con reactores desafinados apropiados o integrarse en una solución híbrida coordinada de calidad de energía.
El alto THDi es comúnmente causado por cargas no lineales, incluidos VFD, rectificadores, soldadores, sistemas UPS, hornos de arco, cargadores de baterías, fuentes de alimentación de CC y sistemas de iluminación electrónicos. La forma de onda de corriente resultante difiere de una onda sinusoidal pura y contiene múltiples frecuencias armónicas.
Puede ser útil cuando la corriente armónica contribuye de manera importante al calentamiento del transformador. Los armónicos aumentan las pérdidas actuales y adicionales RMS. Un estudio de calidad de la energía debería confirmar la causa real del sobrecalentamiento, porque la temperatura del transformador también puede verse afectada por sobrecarga, ventilación, temperatura ambiente, conexiones flojas y malas condiciones de los conductores.
El tamaño correcto debe basarse en la corriente armónica medida, los requisitos de potencia reactiva, la variación de carga, la carga del transformador, el rendimiento objetivo, la expansión futura y el punto donde se instalará el filtro. Se recomienda una evaluación de ingeniería calificada antes de seleccionar la capacidad del APF.
Sí. Los filtros de armónicos activos se aplican frecuentemente en instalaciones con variadores de frecuencia. Son particularmente valiosos cuando múltiples variadores operan a velocidades y cargas cambiantes, creando un perfil armónico variable que es difícil de abordar para un filtro pasivo fijo.
1. Asociación de Estándares IEEE. 'IEEE 519-2022: Prácticas recomendadas y requisitos de IEEE para el control de armónicos en sistemas de energía eléctrica.'
[https://standards.ieee.org/ieee/519/10677/ ]
2. Eaton. 'Estándar IEEE 519: ¿Qué necesito saber?'
3. Mirus Internacional. 'Límites armónicos IEEE Std 519-2014.'
4. Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York. 'Corrección del factor de potencia en carga.'
5. Schneider Electric. 'Manual de usuario del filtro armónico activo EasyLogic.'
[https://www.se.com/my/en/download/document/EZAPF3160898EN_00/ ]
6. DINNUO ELECTRIC CO., Ltd. 'Soluciones de compensación de potencia reactiva, filtro de potencia activa y generador VAR estático'.
[https://www.dingnuopower.com/ ]
7. DINNUO ELECTRIC CO., Ltd. 'Proyectos: Soluciones de control de potencia reactiva y armónica'.
[https://www.dingnuopower.com/Projects.html ]
8. YT Eléctrico. '¿Qué es un filtro armónico activo?'
[https://www.ytelect.com/blog/what-is-an-active-harmonic-filter_b340 ]
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