PIAPF有源电力滤波器
PIAPF 系列有源电力滤波器的主要功能是滤除设备产生的谐波电流,工作模式为:实时高精度采样——快速傅里叶分析——精准谐波电流输出补偿。
关键词:
有源电力滤波器
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产品描述
• 产品概述
PIAPF 系列有源电力滤波器的主要功能是滤除设备产生的谐波电流,工作模式为:实时高精度采样——快速傅里叶分析——精准谐波电流输出补偿。
采用有源主动的方式,基于高速 DSP 器件的数字信号处理技术、快速傅利叶和瞬时无功功率理论算法,高频PWM驱动技术等,经过对电网谐波的快速逐次检测分析,在同一周波内,PIAPF 有源电力滤波器会发出与设备产生的谐波电流方向相反,频率同期、幅值相等的谐波电流,主动式的滤除谐波。
本产品执行 JB/T 11067-2011 《低压电力有源滤波装置》标准,并已取得第三方型式试验报告。
• 型号规格

单台模块额定滤波电流:50A / 75A / 100A / 150A / 200A
单台柜体最大滤波电流:800A
• 机械参数

• 功能特点
◆ 快速:动态实时跟踪补偿,响应速度快,瞬时响应时间≤ 1ms,全响应时间≤ 10ms
◆ 精细:先进的 FFT 及对称分量算法,可全补偿,也可选择性补偿 2~61 次分量谐波,精细滤波
◆ 高效:在功率配置充足的情况下,保持谐波含量≤ 5%,滤波效率高,电能损耗低,不受电网阻抗影响
◆ 稳定:完善的 LCR 输出回路及软件阻尼算法,自动抑制过载,无共振危险,多重保护功能,确保系统运行安全可靠
◆ 融合:可补偿谐波电流、补偿无功功率、平衡三相负荷,一机多功能
◆ 智慧:故障自诊断,历史事件记录,RS485 接口 + 标准 MODBUS 通讯协议,远程监控
• 部件构成
◆ IGBT 高频功率电力电子开关
◆ 优质直流支撑储能系统
◆ LCR 输出模块
◆ DSP 数据处理及通讯部件
◆ FPGA 脉冲及保护逻辑处理部件
◆ 触摸式 LCD 显示屏,高效 UI 界面
• 技术指标
| 工作电源 | |
| 额定电压 | AC400V±15% (AC690V±15%),三相四线 |
| 额定功耗 | ≤3%额定补偿容量 |
| 额定频率 | 50±5Hz |
| 整机效率 | >98% |
| 性能指标 | |
| 滤波能力 | THDi(电流畸变率)≤ 3% |
| 滤波范围 | 2 ~ 61 次谐波,消除指定次谐波 |
| 谐波滤除率 | >97%(可对每次谐波设置补偿电流限值) |
| 中性线滤波能力 | 3 倍相线 |
| 瞬时响应时间 | <1ms |
| 全响应时间 | <10ms |
| 开关频率 | 20KHz |
| 工作噪音 | <60dB |
| 无故障运行时间 | ≥ 10000 小时 |
| 使用环境 | |
| 环境温度 | -10℃~ +45℃ |
| 储存温度 | -40℃~ 70℃ |
| 相对湿度 | 25℃时≤ 95%,无凝露 |
| 海拔高度 | ≤ 2000m,超标可定制 |
| 大气压力 | 79.5 ~ 106.0Kpa |
| 周围空间 | 无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在 |
| 绝缘与防护 | |
| 一次与外壳 | AC2500V 历时 1min,不应出现击穿或闪络 |
| 一次与二次 | AC2500V 历时 1min,不应出现击穿或闪络 |
| 二次与外壳 | AC2500V 历时 1min,不应出现击穿或闪络 |
| 安全防护等级 | IP30 |
• 设计选型
谐波容量设计
对于大容量谐波源适合就地治理,点对点比较经济合理;小容量分散谐波源,由于谐波变动较大,随意性因数较多,导致谐波次数和含量无规律变化,适合于采用集中治理。
由于谐波的流动、变化波动特性,如需要设计谐波治理方案或谐波滤波装置,可以通过电能质量分析仪测试谐波数据,这类情况适用于已经投运设备的电网或需要增容的电网谐波治理。当然,为了测试数据的可靠性和准确性,需要熟悉谐波源工作原理和工艺,了解电网结构,并根据 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》标准中附录D的要求,采用可靠的谐波测试仪和准确的测试方法。但对于新建项目,只是处于设计阶段,电气设计人员并不能获取足够多的电气设备谐波数据,鉴于此,对于众多行业的测试及经验总结,得到经验公式供电气设计人员在设计上图时作为参考。
通过如下的经验公式,可以满足设计要求,根据计算出来的谐波电流来选型有源滤波装置。
◆ 集中治理:
集中补偿适用于负载类型较多的配电系统,非线性负载数量庞大、分散,并且单台非线性负载谐波含量小,可在电网的低压进线端安装 PIAPF 有源滤波装置,对配电系统中存在的谐波综合治理。

* 注意:上式适用于变压器二次侧进行集中治理。
式中:S:变压器的容量;U:变压器的二次侧额定电压;K:负载率;IHR:谐波电流;THDi:电流谐波总畸变率。
取值范围:
K 表示变压器的负荷率,变压器设计时的取值范围在 0.6 ~ 0.85;THDi 是上式中唯一的变量,它的取值范围视行业的不同、各行业负载的不同而定。
◆ 就地治理:
就地补偿适用于单台谐波含量较大且分布分散的配电系统,在负载的输入端安装;PIAPF 有源滤波器可以达到理想治理效果。若配电中存在较大功率的谐波源负载,亦可以在负载的输入端进行就地治理。可以使用如下公式 2 进行计算。

其中 I 表示设备的额定电流。上述公式只考虑负载在满负荷(K=1)的情况下运行。设计中应考虑实际运行的NK值,如公式 3。
◆ 估算公式:

日常设计中可采用估算公式 4:

通过以上计算出的谐波电流,再根据 PIAPF 现有产品的型号,确定要安装的容量。PIAPF 的安装容量可以根据公式 5 来选择,前面的系数是为了保证 APF 有一定的裕量。

IA 表示 APF 的安装容量,IHR 表示谐波电流大小。
注:通过以上分析得出:THDi 是需要确定的主要变量,此值选取可以参照《APF 选型速查表》和《各行业谐波治理总结》。
各行业谐波治理总结
| 行业类型 | 谐波源负载 | 推荐THDi | 治理方式 |
| 办公楼宇 | 计算机设备、中央空调、各类节能灯、办公类用电设备、大型电梯 | 15% | 集中治理 |
| 医疗行业 | 重要医技设备:核磁共振设备、加速器、CT、×光机、uPS等 | 20% | 集中治理 |
| 通信机房 | 大功率UPS、开关电源 | 20%~ 25% | 就地治理或者集中治理 |
| 公共设施 | 可控硅调光系统、UPS、中央空调 | 25% | 集中治理 |
| 银行金融 | uPS、电子设备、空调、电梯 | 20% | 集中治理 |
| 生产制造 | 变频驱动、直流调速驱动 | 20% | 集中治理 |
| 水处理厂 | 变频器、软启动器 | 40% | 就地治理或者部分治理 |
| 其他行业 | 热轧机、冷轧机、点焊机、中频炉、电弧炉、直流电机、变频器、电解槽等 | ≥50% | 就地治理或者部分治理 |
各类负荷设备产生的主要特征谐波
| 非线性负载设备 | 主要谐波成分 | ||||
| 3 | 5 | 7 | 11、13及高次谐波 | ||
| 电梯、自动扶梯、升降机和提升机械 | ● | ●●● | ●● | ● | |
| 变频、软启动、电脑、数据设备和通讯设备等 | ● | ●●● | ●● | ● | |
| UPS | 单相 | ●●● | ●● | ● | ● |
| 三相 | - | ●●● | ● | ● | |
| 荧光灯、金卤灯、调光灯等非线性照明设备 | ●●● | ●● | ● | ● | |
| 整流器、直流设备和充电器 | ● | ●●● | ●● | ● | |
| 应急发电机组、电焊机和电弧焊接设备 | ●●● | ●● | ● | ● | |
●的数量表示谐波源的污染程度。●●● 表示严重污染;●●表示中度污染;●表示轻度污染。
一般地,包含单相整流电路的设备其特征谐波频谱包含了所有奇次谐波。
三相整流设备的特征谐波符合以下规律:包含六脉动整流电路的设备,其特征谐波频次为:5,7,11,13, 17,19…,即 6K±1,其中 K=1,2,3…为自然整数;当设备内部整流电路为 12 脉动时,其特征谐波频次为:11, 13,23,25…,即 12K±1,其中 K=1,2,3…为自然整数。