Em sistemas de energia modernos, A distorção harmônica causada por cargas não lineares pode levar à falha do equipamento, superaquecimento, e perdas significativas de energia. Filtros harmônicos ativos (AHFS) são cada vez mais utilizados em ambientes industriais e comerciais para mitigar esses problemas e manter a qualidade da energia. Este blog explora a classificação e as aplicações de filtros harmônicos ativos, particularmente focado em como eles variam de acordo com o cenário de aplicação, Método de conexão da grade, e outras abordagens de categorização.

Classificação com base em cenários de aplicativos
Filtros harmônicos ativos são aplicados em vários setores, dependendo do perfil de carga, Requisitos de qualidade de energia, e gravidade da poluição harmônica.
● Aplicações industriais
Fábricas com máquinas pesadas, unidades de frequência variáveis (Vfds), ou equipamento de soldagem experimenta altos níveis de distorção harmônica. Os AHFs nessas configurações são projetados para filtrar dinamicamente uma ampla gama de frequências harmônicas.
● Aplicações comerciais
Edifícios de escritórios, shopping centers, e data centers também geram harmônicos devido ao uso extensivo do equipamento de TI, elevadores, e sistemas HVAC. AHFS ajuda a manter a conformidade com os padrões IEEE-519 e garantir a operação ininterrupta de dispositivos sensíveis.
● Integração de energia renovável
Sistemas eólicos e solares com inversores de energia contribuem com harmônicos para a grade. Filtros ativos aqui são implantados para estabilizar as formas de onda de tensão e corrente, Melhorando a confiabilidade dos sistemas de energia renovável.
Classificação com base nos métodos de conexão da grade
A abordagem de instalação e a localização dentro da rede elétrica também influenciam a classificação AHF:
● conectado paralelo (Derivado) Filtros harmônicos ativos
Estes são os AHFs mais usados. Eles são instalados em paralelo com a carga e injetar dinamicamente as correntes harmônicas inversas na grade para cancelar a Harmonics. O Coe Power AHF é um filtro do tipo derivação com recursos de compensação em tempo real.
● Filtros ativos conectados à série
Menos comum, mas útil em aplicações específicas, estes são colocados em série com a carga. Eles oferecem mitigação harmônica e regulamentação de tensão, mas são tipicamente mais complexos e caros.
Outros métodos de classificação
Além dos tipos de conexão de cenário e grade, AHFS pode ser mais categorizado com base em:
● Configuração de fase
Três fios trifásicos
Três fases 4 fios (Adequado para sistemas com carga neutra significativa ou cargas desequilibradas)
● Modo de instalação
Montado na parede
Montado em rack
Integrado ao gabinete
Eles variam com base na disponibilidade de espaço e preferências de design do sistema.
● Estratégia de controle
Teoria do poder reativo instantâneo (Teoria P-Q)
Teoria do quadro de referência síncrona (Teoria do DQ)
A escolha do algoritmo de controle afeta a precisão da filtragem e a velocidade de resposta.
Por que escolher o filtro harmônico ativo de Coepower?
Coepower oferece AHFs avançados com recursos -chave, como:
Detecção harmônica em tempo real e compensação dinâmica
97% eficiência e alto desempenho de filtragem
Controle inteligente de DSP e design modular
Integração perfeita com sistemas de energia de baixa tensão e média tensão
Os filtros harmônicos ativos do Coepower são ideais para data centers, hospitais, Indústrias, e qualquer instalação que exija qualidade de energia premium.
Explore as especificações completas aqui: https://www.coepowers.com/product/active-harmonic-filter/
Para concluir, Compreender a classificação e as aplicações de filtros harmônicos ativos é essencial para selecionar a solução certa para o seu sistema de energia. Esteja você está combatendo a distorção de tensão em uma configuração industrial ou garantindo energia limpa em um data center, Os AHFs fornecem uma resposta inteligente e escalável aos desafios harmônicos modernos.
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