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>> 능동형 고조파 필터가 일반적으로 더 나은 선택인 경우
● 능동형 고조파 필터의 크기를 올바르게 조정하는 방법
>> 야금 및 금속 가공
>> 석유화학 및 공정시설
>> 자동차 제조
>> 종이 및 직물 제조
● FAQ
>> 1. 능동형 고조파 필터와 능동전력 필터의 차이점은 무엇입니까?
>> 2. 능동형 고조파 필터로 역률을 개선할 수 있나요?
>> 3. 능동형 고조파 필터는 어디에 설치해야 합니까?
>> 4. 능동형 고조파 필터가 커패시터 뱅크를 대체합니까?
>> 5. 산업 시설에서 높은 THDi가 발생하는 원인은 무엇입니까?
>> 6. 능동형 고조파 필터가 변압기 과열을 줄일 수 있습니까?
>> 7. 나에게 필요한 능동형 고조파 필터의 크기를 어떻게 알 수 있나요?
>> 8. 능동형 고조파 필터를 VFD와 함께 사용할 수 있습니까?
● 참고자료
안 능동형 고조파 필터(AHF) 라고도 합니다. 능동 전력 필터(APF) 는 전기 시스템의 왜곡을 지속적으로 측정하고 정밀하게 제어된 보상 전류를 주입하여 원치 않는 고조파를 제거하는 전력 품질 장치입니다. 가변 주파수 드라이브, 정류기, 용접기, UPS 시스템, 아크로 및 기타 비선형 부하가 있는 산업 시설의 경우 능동형 고조파 필터는 고조파 왜곡을 줄이고 무효 전력 보상을 지원하며 변압기, 케이블, 커패시터, 개폐 장치 및 생산 장비의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
~에 DINGNUO ELECTRIC CO., Ltd. 는 단순히 이론적인 고조파 값이 아닌 실질적인 전력 품질 문제에 직면한 고객과 협력하고 있습니다. 야금, 석유화학 가공, 자동차 제조, 제지 생산, 직물, 건축 자재 공장, 도시 기반 시설 프로젝트 전반에 걸쳐 공통적인 문제는 과열, 변압기 과부하, 커패시터 고장, 불필요한 트리핑, 퓨즈 끊어짐, 불안정한 전압 및 과도한 무효 전력 수요와 같은 친숙한 문제입니다. 능동형 고조파 필터는 대답의 중요한 부분인 경우가 많지만 단순히 표준 캐비닛으로 추가하는 것이 아니라 측정된 시스템 데이터에서 선택해야 합니다.

능동형 고조파 필터는 고조파 전류를 식별하고 동일하지만 반대인 보상 전류를 생성하도록 설계된 병렬 연결된 전자 전력 품질 솔루션입니다.
간단히 말해서, 비선형 부하는 부드러운 사인파가 아닌 불규칙한 펄스로 전류를 끌어옵니다. 이렇게 왜곡된 전류 파형은 고조파를 생성하여 케이블과 변압기를 통해 이동하고 다른 장비에 공급되는 전압을 왜곡할 수 있습니다. 능동형 고조파 필터는 실시간으로 파형을 모니터링하고 원치 않는 고조파 함량을 계산하며 보상 전류를 주입하여 전기 시스템에서 나타나는 왜곡을 줄입니다.
기존 커패시터 뱅크와 달리 능동형 고조파 필터는 역률 개선에만 사용되는 것이 아닙니다. 주요 목적은 고조파 전류를 동적으로 제어하는 것입니다. 많은 최신 APF 시스템은 구성 및 사용 가능한 용량에 따라 무효 전력을 보상하고 위상 부하의 균형을 맞추는 데도 도움이 됩니다.
능동형 고조파 필터는 비선형 부하 자체를 제거하지 않습니다. 대신, 부하가 배전 시스템에 생성하는 유해한 전기적 영향을 줄입니다.
대부분의 능동형 고조파 필터는 변류기를 사용하여 부하 전류를 감지합니다. 해당 컨트롤러는 고조파 전류 및 무효 전류를 포함하여 원치 않는 구성 요소로부터 유용한 기본 주파수 전류를 분리합니다. 그러면 전력 전자 스위칭 기술이 보상 전류를 생성하여 시스템에 주입합니다.
프로세스는 일반적으로 다음 단계를 따릅니다.
1. 부하 전류를 측정합니다 . 적절한 모니터링 지점에 설치된 변류기를 통해
2. 파형을 분석하여 고조파 차수, 무효 전류 및 위상 불균형을 식별합니다.
3. 보상 요구량을 계산합니다 . 선택한 작동 모드와 필터 용량을 기준으로
4. 보상 전류를 생성합니다 . 고속 인버터와 PWM 제어 기술을 이용하여
5. 부하와 병렬 로 보상 전류를 주입하여 전기 네트워크의 선택된 지점에서 고조파 전류가 감소되도록 합니다.
프로세스가 동적이기 때문에 능동형 고조파 필터는 생산 장비가 시작, 중지, 속도 변경 또는 작동 부하 간 전환 시 반응할 수 있습니다.

고조파는 기본 공급 주파수의 정수배인 주파수의 전압 또는 전류 구성 요소입니다. 50Hz 시스템에서 5번째 고조파는 250Hz, 7번째 고조파는 350Hz 등입니다. 60Hz 시스템에서 5차 고조파는 300Hz입니다.
효율적이고 제어 가능한 많은 전기 부하가 전력 전자 장치를 사용하기 때문에 고조파는 현대 시설에서 흔히 발생합니다. 이러한 부하는 자동화 및 프로세스 제어에 필수적이지만 적절하게 평가하고 관리하지 않으면 심각한 왜곡을 초래할 수 있습니다.
일반적인 고조파 생성 부하는 다음과 같습니다.
- 가변 주파수 드라이브 및 서보 드라이브
- 소프트 스타터 및 사이리스터 제어 장비
- 아크로 및 유도로
- 용접 장비
- 정류기 및 DC 전원 공급 장치
- UPS 시스템 및 데이터 센터 전력 장비
- 배터리 충전기
- LED 조명 시스템
- CNC 기계
- 산업 자동화 장비
- 가변 속도 드라이브를 갖춘 HVAC 시스템
- 전기차 충전 인프라
고조파 왜곡은 장비가 고장 나기 시작하거나 생산 신뢰성이 떨어질 때까지 식별하기 어려운 비용을 발생시킬 수 있습니다. 효과는 하나의 장치에만 국한되지 않습니다. 고조파는 전체 저전압 배전 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.
일반적인 증상은 다음과 같습니다.
- 변압기 과열 및 사용 가능한 용량 감소
- 과부하된 중성 도체 , 특히 삼중 고조파가 존재하는 곳
- 케이블 과열 더 높은 RMS 전류로 인한
- 조기 커패시터 뱅크 고장
- 퓨즈 및 접촉기 고장
- 회로 차단기의 방해 트립
- 부스바 가열
- 모터 진동, 소음 및 추가 손실
- 열악한 역률 성능
- 민감한 제어에 영향을 미치는 전압 왜곡
- 생산 중단 및 유지 관리 비용
고조파 전류가 총 RMS 전류를 증가시키기 때문에 설비는 kW 수요를 기준으로 충분한 변압기 용량을 갖고 있는 것처럼 보일 수 있지만 여전히 과열이 발생할 수 있습니다. 이것이 바로 전력 품질 조사에서 유효 전력 소비보다 더 많은 것을 평가해야 하는 이유입니다.
능동 필터와 수동 필터 모두 효과적일 수 있습니다. 그러나 이들은 다양한 방식으로 고조파 문제를 해결하며 다양한 전기 조건에 적합합니다.
수동 고조파 필터는 일반적으로 커패시터와 리액터를 결합하여 조정된 회로를 생성합니다. 특정 고조파 주파수를 흡수하거나 전환하도록 설계되었습니다. 능동형 고조파 필터는 전력 전자 장치와 소프트웨어 제어를 사용하여 보상 전류를 동적으로 주입합니다.
| 비교 항목 | 능동형 고조파 필터 | 수동형 고조파 필터 |
|---|---|---|
| 주요 작동 원리 | 실시간 보상 전류 주입 | 조정된 커패시터-리액터 회로를 사용합니다. |
| 고조파 응답 | 동적 및 적응성 | 선택한 튜닝 주파수를 중심으로 수정됨 |
| 해결된 고조파 차수 | 여러 고조파 차수를 보상할 수 있음 | 일반적으로 선택된 우세목을 표적으로 삼습니다. |
| 무효전력 보상 | 종종 구성 가능한 기능으로 사용 가능 | 일반적으로 커패시터 기반 설계로 제공됨 |
| 부하 변화에 대한 대응 | 강한 | 로드 프로필이 크게 변경되는 경우 제한됨 |
| 공명 위험 | 올바르게 적용되면 낮아집니다. | 공진을 방지하려면 신중하게 설계해야 합니다. |
| 공간 요구 사항 | 모듈식 용량에 비해 컴팩트한 경우가 많습니다. | 더 큰 커패시터 및 리액터 어셈블리가 필요할 수 있음 |
| 초기 투자 | 종종 더 높은 | 안정적이고 예측 가능한 부하의 경우 더 낮은 경우가 많습니다. |
| 가장 적합한 애플리케이션 | 가변 부하, 다중 VFD, 동적 프로세스 | 지배적인 고조파가 알려진 안정적인 부하 |
최상의 솔루션이 항상 '능동 대 수동'인 것은 아닙니다. 많은 산업 프로젝트에서 하이브리드 설계가 가장 강력한 결과를 제공합니다. 디튜닝된 커패시터 뱅크 또는 튜닝된 패시브 필터는 경제적인 기본 무효 전력 지원을 제공할 수 있으며 능동형 고조파 필터는 빠르게 변화하는 고조파 전류, 잔류 왜곡 및 부하 불균형을 관리합니다.

APF는 시설이 다음과 같은 경우에 특히 유용합니다.
- 급격하게 변화하는 부하 조건
- 서로 다른 속도로 작동하는 여러 VFD
- 고조파 특성을 변화시킬 수 있는 확장 계획
- 여러 차수에 걸친 높은 고조파 전류
- 민감한 자동화, 통신 또는 제어 장비
- 반복되는 커패시터 뱅크 고장
- 대형 수동 필터 뱅크를 위한 제한된 공간
- 하나의 시스템에서 고조파 필터링과 무효전력 보상이 필요함
- 불균형 단상 부하
- 주요 공정 장비를 중단하지 않고 전력 품질을 향상시키는 요구 사항
적절하게 설계된 능동형 고조파 필터는 측정 가능하고 운영상의 이점을 가져올 수 있습니다. 정확한 결과는 시스템 임피던스, 부하 프로필, 필터 용량, 설치 지점 및 선택한 보상 대상에 따라 달라집니다.
가장 큰 이점은 고조파 전류의 감소입니다. APF는 변압기, 공급 장치 및 개폐 장치를 통해 흐르는 고조파 전류를 줄임으로써 시설 전체의 전기적 스트레스를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
비용과 시스템 요구 사항을 고려하지 않고 가능한 가장 낮은 THDi 값을 추구하는 것이 목표가 되어서는 안 됩니다. 올바른 목표는 공통 결합 지점, 유틸리티 요구 사항, 적용 가능한 표준, 장비 민감도 및 프로젝트 경제성을 기반으로 해야 합니다.
고조파 전류는 변압기 용량을 소비합니다. 왜곡이 높으면 겉보기 활성 부하가 허용 가능한 것처럼 보이더라도 변압기가 예상보다 뜨거워질 수 있습니다.
고조파 전류를 줄이면 시설에 도움이 될 수 있습니다.
- 사용 가능한 변압기 용량을 해제합니다.
- 온도 상승을 줄입니다.
- 지연 변압기 업그레이드
- 향후 생산 확대 지원
- 하류 전압의 안정성 향상
변압기 헤드룸이 제한된 플랜트의 경우 이는 단순히 전기 측정을 줄이는 것보다 더 가치 있을 수 있습니다. 이는 생산 능력 결정이 될 수 있습니다.
많은 능동형 고조파 필터는 고조파를 필터링하는 동안 무효 전류를 보상할 수 있습니다. 이 기능은 변화하는 부하 조건에서 변위 역률을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 무효 전력 보상과 고조파 완화는 조정되어야 합니다. 적절한 디튜닝 리액터 없이 고조파가 풍부한 시스템에 기존 커패시터 뱅크를 설치하면 공진 위험이 발생하고 커패시터 손상이 가속화될 수 있습니다. 전력 품질 평가는 항상 장비를 선택하기 전에 이루어져야 합니다.
커패시터 고장, 접촉기 연소, 퓨즈 끊어짐, 버스바 과열 등은 조사가 필요한 전기 환경의 경고 신호입니다. 능동형 고조파 필터는 고조파 관련 스트레스를 줄일 수 있지만 기존 커패시터 뱅크, 리액터, 스위칭 장치, 보호 설정 및 열 조건을 검토하는 것과 함께 사용해야 합니다.
수동 필터는 일반적으로 알려진 고조파 차수와 안정적인 작동 조건을 중심으로 설계됩니다. 이와 대조적으로 능동 필터는 변화하는 생산 일정과 부하 패턴에 적응할 수 있습니다.
이러한 유연성은 장비가 항상 하나의 일정한 부하로 작동하지 않는 자동차 공장, 섬유 공장, 제지 공장 및 도시 시설에서 특히 유용합니다.
능동형 고조파 필터 크기는 시설 변압기 정격, 설치된 총 모터 전력 또는 VFD 용량에 대한 대략적인 가정에만 의존해서는 안 됩니다. 시스템 규모가 너무 크면 프로젝트 비용이 증가합니다. 시스템 규모가 작으면 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다.
올바른 접근 방식은 측정에서 시작됩니다.
전력 품질 분석기를 사용하여 관련 전기 지점에서 데이터를 수집합니다. 프로젝트에 따라 주 수입원, 개별 변압기, 모터 제어 센터, 커패시터 뱅크 공급 장치 또는 특정 생산 라인에서 모니터링이 필요할 수 있습니다.
측정 및 기록:
- 총 고조파 전류 왜곡
- 총 고조파 전압 왜곡
- 개별 고조파 차수
- RMS 전류 및 수요 전류
- kW, kVAR, kVA
- 실제 역률 및 변위 역률
- 변압기 로딩
- 전압 불균형 및 전류 불균형
- 해당되는 경우 중성 전류
- 생산주기에 따른 부하 변동
- 기존 커패시터-뱅크 스위칭 동작
- 부스바, 케이블 및 변압기의 온도 표시
생산량이 적은 동안 측정을 짧게 하면 잘못된 솔루션이 나올 수 있습니다. 이상적으로 데이터는 정상, 최고 및 과도기 작동 조건을 포착해야 합니다.
다음 질문은 단순히 'THDi는 얼마나 높습니까?'가 아니라 '어떤 부하가 이를 생성하며 어디에 보상을 설치해야 합니까?'입니다.
예를 들어, 시설의 주 배전반에서 높은 THDi 판독값이 나올 수 있지만 주요 소스는 하나의 VFD 집약적 생산 라인일 수 있습니다. 해당 라인 가까이에 필터를 설치하면 고조파 전류가 플랜트 네트워크를 통해 퍼지기 전에 줄일 수 있습니다.
프로젝트에는 하나 이상의 목표가 있을 수 있습니다.
- 변압기 2차측 고조파 전류 감소
- 민감한 장비의 전압 품질 개선
- 유틸리티 또는 프로젝트 사양 충족
- 변압기 가열을 줄입니다.
- 커패시터-뱅크 공진 및 고장 방지
- 역률 개선
- 사용 가능한 시스템 용량을 늘립니다.
- 귀찮은 여행과 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄입니다.
의도한 결과에 따라 설치 위치, 제어 모드 및 APF 용량이 결정됩니다.
APF 용량은 일반적으로 암페어로 지정됩니다. 선택한 정격은 측정된 고조파 전류, 필요한 경우 무효 보상 요구, 향후 확장, 작동 다양성 및 실제 고조파 스펙트럼을 고려해야 합니다.
모듈형 시스템의 경우 여러 APF 모듈을 병렬로 설치할 수 있는 경우가 많습니다. 이 접근 방식은 단계적 투자, 중복성 및 향후 용량 확장을 지원합니다.
장비 업그레이드 후에도 고조파 전류가 변하지 않을 것이라고 가정하지 마십시오. 드라이브, 충전기, 용광로, UPS 장치 또는 자동화 라인을 추가하면 전기 프로필이 실질적으로 변경될 수 있습니다.
성공적인 APF 프로젝트에는 장비 납품 이상의 것이 포함됩니다. 엔지니어링 팀은 다음을 확인해야 합니다.
- 변류비, 방향, 설치점
- 케이블 크기 및 보호 장치
- 캐비닛 환기 및 주변 온도
- 네트워크 전압 및 주파수
- 접지 배치
- 여러 모듈에 대한 병렬 작동 설정
- 고조파 보상 우선순위
- 무효전력 보상 우선순위
- 통신 및 모니터링 요구 사항
- 시운전 후 고조파 성능
일반적인 산업 시나리오에는 광범위한 VFD 사용, 불충분한 무효 전력 보상 및 노후화된 능동 필터링 장비를 갖춘 플랜트가 포함됩니다. 운영자는 낮은 역률, 높은 왜곡, 버스바 과열, 빈번한 퓨즈 끊김 및 접촉기 손상을 보고할 수 있습니다.
한 DINGNUO 프로젝트 시나리오에서 고객은 낮은 역률, 부적절한 보상 용량, 상당한 고조파 왜곡에 직면했습니다. 수정 방법에는 열화된 커패시터 교체, 역률 개선을 위한 정적 VAR 발전기 캐비닛 추가, 고조파 완화를 위한 능동형 전력 필터 캐비닛 설치가 포함되었습니다.
이러한 유형의 솔루션은 전기 시스템 전체를 다루기 때문에 중요합니다.
- SVG 는 동적 무효 전력 보상을 제공합니다.
- APF 는 고조파 전류를 목표로 합니다.
- 업데이트된 커패시터 장비는 신뢰할 수 없는 구성 요소를 제거합니다.
- 적절한 캐비닛 엔지니어링은 안전성, 유지 관리성 및 모니터링을 향상시킵니다.
또 다른 개조 시나리오에서는 가변 주파수 드라이브가 많은 현장에서 심각한 구리 버스바 과열이 발생했습니다. 공간이 제한되어 있고 기존 능동 필터가 노후되었기 때문에 실용적인 솔루션은 기존 커패시터 캐비닛을 능동 필터 캐비닛으로 개조하고 더 이상 사용되지 않는 필터링 장비를 교체하는 것이었습니다.
교훈은 분명합니다. 최고의 능동형 고조파 필터 솔루션은 현장마다 다릅니다. 전기 도면, 부하 데이터, 파형 측정, 공간 제약, 열 조건 및 향후 확장 계획이 모두 최종 설계에 영향을 미칩니다.
아크로, 압연기, 유도 가열 시스템 및 고전력 구동 시스템은 심각하고 빠르게 변화하는 고조파 조건을 생성할 수 있습니다. APF는 왜곡을 줄이고 변압기 및 스위치기어의 작동 환경을 개선함으로써 보다 광범위한 전력 품질 전략을 지원할 수 있습니다.
석유화학 플랜트는 종종 지속적인 운영에 의존합니다. VFD 구동 펌프, 압축기, 송풍기 및 공정 제어 시스템은 높은 신뢰성을 요구하면서 고조파를 유발할 수 있습니다. 고조파 필터링은 민감한 자동화를 보호하고 다양한 프로세스 요구 사항 동안 전기적 스트레스를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
로봇 용접, 자동화 시스템, 컨베이어, 테스트 장비, 가변 속도 드라이브는 복잡한 전기 환경을 조성합니다. 모듈형 능동형 고조파 필터는 부하 프로필이 생산 라인과 운영 교대 간에 전환되는 경우 유용할 수 있습니다.
제지 기계, 권취 장비, 압출 라인, 회전 장비 및 구동 시스템에서는 속도 제어를 광범위하게 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 프로세스는 고조파 감소, 무효 전력 지원 및 모터 제어 센터 또는 변압기 2차 배전반의 대상 필터링을 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
수처리 공장, 펌프장, 운송 시설, 공공 건물 및 유틸리티 관련 프로젝트에서 VFD, UPS 시스템, LED 조명 및 자동화 플랫폼을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 능동형 고조파 필터링은 긴 작동 주기와 원격 모니터링 요구 사항을 지원하면서 안정적인 전력 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

능동형 고조파 필터를 선택하는 것은 단순한 제품 구매가 아닙니다. 이는 전기 신뢰성, 프로젝트 비용, 유지 관리 요구 사항 및 향후 플랜트 용량에 영향을 미치는 엔지니어링 결정입니다.
공급업체를 선택하기 전에 다음 질문을 하십시오.
1. 공급업체가 귀하의 단선 다이어그램과 전력 품질 측정 데이터를 검토할 수 있습니까?
2. 제안된 솔루션에는 고조파 필터링, 무효 전력 보상, 위상 밸런싱이 포함되어 있습니까, 아니면 이들 기능 중 하나만 포함되어 있습니까?
3. 필터 용량은 실제 측정된 고조파 전류를 기준으로 합니까?
4. 병렬 모듈을 통해 시스템을 확장할 수 있나요?
5. 시스템이 보상할 수 있는 고조파 차수는 무엇입니까?
6. 변류기는 어떻게 설치 및 구성됩니까?
7. 캐비닛은 전압, 주파수, 공간, 온도 및 보호 요구 사항에 맞게 설계되었습니까?
8. 공급업체가 시운전 안내, 모니터링 지원, 기술 서비스를 제공할 수 있습니까?
9. 공급업체는 설치 후 성능을 어떻게 확인합니까?
10. 공급업체는 커패시터 뱅크, 디튜닝된 리액터, APF, SVG 및 시설의 기존 전기 네트워크 간의 상호 작용을 이해하고 있습니까?
DINGNUO ELECTRIC은 커패시터, 저전압 및 고전압 리액터, 유효 전력 필터, 정적 VAR 발생기, 고조파 필터 캐비닛, 튜닝된 필터 캐비닛, 지능형 컨트롤러 및 계량 솔루션을 통합할 수 있는 맞춤형 전력 품질 솔루션을 제공합니다. 전기 회로도 및 부품 선택부터 캐비닛 조립, 시운전 지원, 기술 서비스까지 고객의 전기 조건에 맞는 실용적인 솔루션을 제공하는 것이 목표입니다.
능동형 고조파 필터는 현대 산업 전기 시스템의 고조파 전류를 제어하기 위한 강력한 솔루션입니다. 이는 왜곡을 줄이고, 장비 신뢰성을 향상시키며, 무효 전력 보상을 지원하고, 변압기 용량을 해제하고, 중요한 생산 자산을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 APF는 실제 작동 조건에 맞게 설계될 때 가장 효과적입니다. 올바른 솔루션은 전력 품질 측정에서 시작하고, 고조파 소스를 식별하고, 명확한 성능 목표를 정의하고, 유효 전력 필터, 커패시터, 디튜닝된 리액터, 튜닝된 필터 또는 SVG와 같은 적절한 기술을 결합합니다.
귀하의 시설에서 높은 THDi, 과열된 변압기 또는 부스바, 손상된 커패시터 뱅크, 낮은 역률, 불필요한 트립 또는 불안정한 전기 성능을 겪고 있는 경우 DINGNUO ELECTRIC에 문의하여 전력 품질 평가 및 맞춤형 능동형 고조파 필터 솔루션을 문의하세요. 당사 엔지니어링 팀이 귀하의 프로젝트에 가장 적합한 구성을 추천할 수 있도록 단선 다이어그램, 변압기 정격, 부하 정보 및 전력 품질 데이터를 공유하십시오.
산업용 전력 품질 애플리케이션에서는 용어가 종종 같은 의미로 사용됩니다. 둘 다 일반적으로 고조파 전류를 감지하고 보상 전류를 전기 네트워크에 주입하는 전자 시스템을 나타냅니다. 설계에 따라 장비는 무효 전력 및 위상 불균형을 보상할 수도 있습니다.
예. 많은 능동형 고조파 필터는 무효 전류 보상을 제공하고 변위 역률을 개선할 수 있습니다. 그러나 사용 가능한 용량은 고조파 필터링과 무효 전력 보상 사이에 할당되어야 하므로 필요한 작동 우선순위에 따라 시스템 크기를 조정해야 합니다.
APF는 주 저전압 인컴, 2차 변압기, 모터 제어 센터, 배전반 또는 주요 고조파 발생 부하 근처에 설치할 수 있습니다. 가장 좋은 위치는 고조파가 발생하는 위치, 보호가 필요한 장비, 케이블 길이 및 원하는 성능 목표에 따라 달라집니다.
항상 그런 것은 아닙니다. APF는 무효 전력을 보상할 수 있지만 커패시터 뱅크는 기본 무효 전력 보상을 제공하는 비용 효율적인 방법으로 남아 있을 수 있습니다. 고조파가 풍부한 시스템에서는 커패시터 뱅크를 적절한 디튜닝 리액터로 설계하거나 조정된 하이브리드 전력 품질 솔루션에 통합해야 합니다.
높은 THDi는 일반적으로 VFD, 정류기, 용접기, UPS 시스템, 아크로, 배터리 충전기, DC 전원 공급 장치 및 전자 조명 시스템을 포함한 비선형 부하로 인해 발생합니다. 결과 전류 파형은 순수 사인파와 다르며 여러 고조파 주파수를 포함합니다.
고조파 전류가 변압기 가열의 주요 원인일 때 도움이 될 수 있습니다. 고조파는 RMS 전류와 추가 손실을 증가시킵니다. 전력 품질 연구를 통해 과열의 실제 원인을 확인해야 합니다. 왜냐하면 변압기 온도는 과부하, 환기, 주변 온도, 느슨한 연결 및 열악한 도체 상태에 의해 영향을 받을 수도 있기 때문입니다.
올바른 크기는 측정된 고조파 전류, 무효 전력 요구 사항, 부하 변동, 변압기 부하, 목표 성능, 향후 확장 및 필터 설치 지점을 기반으로 해야 합니다. APF 용량을 선택하기 전에 적격한 엔지니어링 평가를 받는 것이 좋습니다.
예. 능동형 고조파 필터는 가변 주파수 드라이브가 있는 시설에 자주 적용됩니다. 이는 여러 드라이브가 변화하는 속도와 부하에서 작동하여 고정 수동 필터가 해결하기 어려운 가변 고조파 프로필을 생성할 때 특히 유용합니다.
1. IEEE 표준 협회. 'IEEE 519-2022: 전력 시스템의 고조파 제어에 대한 IEEE 권장 사례 및 요구 사항.'
[https://standards.ieee.org/ieee/519/10677/ ]
2. 이튼. 'IEEE 519 표준: 무엇을 알아야 합니까?'
3. 미루스 인터내셔널. 'IEEE Std 519-2014 고조파 한계.'
4. 뉴욕주 에너지 연구개발청. '부하 시 역률 보정.'
5. 슈나이더 일렉트릭. 'EasyLogic 능동형 고조파 필터 사용 설명서.'
[https://www.se.com/my/en/download/document/EZAPF3160898EN_00/ ]
6. DINGNUO ELECTRIC CO., Ltd. '무효 전력 보상, 유효 전력 필터 및 정적 VAR 발생기 솔루션.'
[https://www.dingnuopower.com/ ]
7. DINGNUO ELECTRIC CO., Ltd. '프로젝트: 고조파 및 무효 전력 제어 솔루션.'
[https://www.dingnuopower.com/Projects.html ]
8. YT 전기. '능동형 고조파 필터란 무엇입니까?'
[https://www.ytelect.com/blog/what-is-an-active-harmonic-filter_b340 ]