Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Widerständen, Bremseinheiten, Drosseln, Leistungsfiltern und Transformatoren mit vollständigen Anpassungsoptionen, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Der Dufew Electric Detuned Harmonic Filter wurde für Niederspannungs-Leistungsfaktorkorrektursysteme mit nichtlinearen Lasten entwickelt und kombiniert eine verstimmte Drossel mit einem Leistungskondensator, um das Resonanzrisiko zu verringern und die harmonische Belastung der Kondensatorbänke zu begrenzen. Es unterstützt Frequenzumrichter, Gleichrichter, Wandler und Industrieanlagen, wobei die Konfigurationen je nach Spannung, Kompensationskapazität, harmonischen Bedingungen und Installationsanforderungen ausgewählt werden.
Ein verstimmter Oberschwingungsfilter wird in Leistungsfaktorkorrektursystemen verwendet, bei denen Kondensatorbänke in Netzwerken mit nichtlinearen Lasten betrieben werden. Seine Hauptfunktion besteht darin, das Risiko harmonischer Resonanz zu verringern und die Kondensatorbank zu schützen, anstatt einzelne harmonische Ordnungen direkt zu beseitigen.
Der Filter besteht aus einer verstimmten Drossel und einem Leistungskondensator, die in Reihe geschaltet sind und einen LC-Kreis bilden. Bei der Grundfrequenz sorgt der Kondensator für eine Blindleistungskompensation. Der Reaktor verändert die Impedanz des Stromkreises und verschiebt seine charakteristische Frequenz unter die vorherrschenden harmonischen Frequenzen im System.
Diese Konfiguration hilft:
- Reduzieren Sie die Möglichkeit einer Parallelresonanz zwischen der Kondensatorbank und dem Stromnetz
- Begrenzen Sie den durch den Kondensator fließenden Oberschwingungsstrom
- Reduzieren Sie die Erwärmung des Kondensators und die elektrische Belastung
- Verbessern Sie die Betriebsbedingungen von Geräten zur Leistungsfaktorkorrektur
- Blindleistungskompensation unter den angegebenen Betriebsbedingungen aufrechterhalten
Die Eignung einer verstimmten Konfiguration hängt von den elektrischen Eigenschaften des gesamten Systems ab, einschließlich der nichtlinearen Last, der Kondensatorbank und der Netzimpedanz.
Wie die verstimmte LC-Schaltung funktioniert
Die charakteristische Frequenz des LC-Kreises wird durch die Drosselinduktivität und die Kondensatorkapazität bestimmt. Das System ist so konzipiert, dass diese Frequenz unterhalb der dominanten harmonischen Frequenzen bleibt und nicht direkt auf eine davon abgestimmt ist.
Bei einem 50-Hz-System beträgt die 5. Harmonische 250 Hz. Eine um 7 % verstimmte Konfiguration legt die charakteristische Frequenz unter die 5. Harmonische und trägt so dazu bei, dass die Kondensatorbank bei dieser Harmonischenfrequenz nicht zu einem Pfad mit niedriger Impedanz wird.
Die Drossel verändert daher das Impedanzverhältnis zwischen der Kondensatorbank und dem Stromnetz. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer Resonanzverstärkung, während der Kondensator weiterhin für die Blindleistungskompensation bei der Grundfrequenz sorgen kann.
Die tatsächliche Konfiguration sollte anhand der Systemspannung, der Frequenz, der Kondensatorleistung, des Oberschwingungsspektrums, der Netzimpedanz und der Lasteigenschaften ermittelt werden.
Auswahl des Verstimmungsfaktors
Zu den üblichen Verstimmungsfaktoren gehören 6 %, 7 % und 14 %. Der geeignete Wert hängt vom elektrischen System und nicht nur von der Kondensatorleistung ab.
Verstimmungsfaktor
Ca. Charakteristische Frequenz bei 50 Hz
Überlegungen zur Anwendung
6 %
204 Hz
Wird verwendet, wenn das Systemdesign eine niedrigere Eigenfrequenz erfordert
7 %
189 Hz
Wird häufig für Niederspannungs-Leistungsfaktorkorrektursysteme in Betracht gezogen
14 %
134 Hz
Wird verwendet, wenn die Anwendung eine wesentlich niedrigere Eigenfrequenz erfordert
Die oben genannten Frequenzen sind Richtwerte für ein 50-Hz-System. Bei der endgültigen Auswahl sollten die Systemspannung und -frequenz, die erforderliche Blindleistungskompensation, die Kondensatornennleistung, das Oberschwingungsspektrum, die Netzimpedanz, die nichtlineare Lastkapazität, das Lastbetriebsprofil, die vorhandene Kondensatorbank und die Installationsbedingungen berücksichtigt werden.
Wenn erhebliche harmonische Verzerrungen oder strenge THD-Grenzwerte vorliegen, sollten vor der Bestimmung des geeigneten Verstimmungsfaktors harmonische Messungen und eine Systemimpedanzanalyse durchgeführt werden.
Reaktor- und Kondensatorkonfiguration
Dufew Electric konfiguriert den Reaktor und den Kondensator als abgestimmtes LC-System entsprechend den erforderlichen elektrischen Eigenschaften und Anwendungsbedingungen. Der Reaktor kann mit geeigneten magnetischen Materialien, Magnetkreisdesign, Wicklungsisolierung und thermischen Eigenschaften basierend auf der erforderlichen elektrischen Nennleistung hergestellt werden. Sofern es die Produktkonfiguration erfordert, können auch Kupferwicklungen und Hochtemperaturisolationssysteme eingesetzt werden.
Im Kondensatorteil können selbstheilende Leistungskondensatoren zur Blindleistungskompensation eingesetzt werden. Abhängig von der Konfiguration kann die Baugruppe eine verdrosselte Drossel, einen Leistungskondensator, einen Entladewiderstand, dreiphasige elektrische Anschlüsse, eine IP00- oder IP20-Konstruktion und eine im Schaltschrank integrierte Anordnung umfassen.
Die Nennwerte von Reaktoren und Kondensatoren werden je nach erforderlicher Kompensationskapazität, Systemspannung, Verstimmungsfaktor, Strom, Installationsanordnung und Betriebsbedingungen an die Anforderungen des vorgesehenen elektrischen Systems angepasst.
Hauptvorteile
Schutz der Kondensatorbank
Die verstimmte Drossel erhöht die Impedanz der Oberschwingungsströme und verringert die Oberschwingungsbelastung des Leistungskondensators. Dies hilft, übermäßigen Strom und den damit verbundenen Temperaturanstieg zu begrenzen.
Reduziertes Resonanzrisiko
Die LC-Schaltung ist so ausgelegt, dass ihre charakteristische Frequenz unterhalb der vorherrschenden harmonischen Frequenzen liegt, wodurch die Möglichkeit einer Resonanz zwischen dem Kompensationskondensator und dem Stromnetz verringert wird.
Blindleistungskompensation
Bei der Grundfrequenz sorgt der Kondensator für eine Blindleistungskompensation für Niederspannungs-Leistungsfaktorkorrektursysteme.
Passives Schaltungsdesign
Der Filter verwendet eine Reaktor-Kondensator-Schaltung ohne DSP-Controller oder Frequenzverfolgungselektronik. Sein Betrieb basiert auf den elektrischen Eigenschaften der passiven Komponenten.
Konfigurierbare elektrische Parameter
Die Drosselinduktivität, die Kondensatorkapazität, der Verstimmungsfaktor, die Nennspannung und die physikalische Anordnung können entsprechend den Systemanforderungen ausgewählt werden.
Kabinettsintegration
Die Drossel, der Kondensator und die zugehörigen Komponenten können für den Einbau in Leistungsfaktor-Korrekturschränken angeordnet werden, wo die elektrischen und thermischen Bedingungen geeignet sind.
Typische Anwendungen
Verstimmte Oberschwingungsfilter werden dort eingesetzt, wo nichtlineare Lasten zusammen mit Geräten zur Leistungsfaktorkorrektur auf Kondensatorbasis betrieben werden.
Typische Anwendungen sind:
- VFD-basierte Motorantriebssysteme
- Industrielle Gleichrichter
- Konverterbasierte Ausrüstung
- Industrielle Automatisierungssysteme
- Produktionsanlagen
- Schweißausrüstung
- Niederspannungsverteilungssysteme
- Anlagen für erneuerbare Energien
- Industrieanlagen mit großen Kondensatorbänken
Die Konfiguration ist besonders relevant, wenn harmonische Messungen signifikante Komponenten niedriger Ordnung wie die 5., 7., 11. oder 13. Harmonische zeigen.
Verstimmter harmonischer Filter vs. abgestimmter harmonischer Filter
Verstimmte und abgestimmte Filter verfolgen unterschiedliche Entwurfsziele. Ein verstimmter Filter wird hauptsächlich mit einer kondensatorbasierten Leistungsfaktorkorrektur verwendet, um das Resonanzrisiko und die Belastung des Kondensators zu reduzieren, während ein abgestimmter Filter für eine gezielte Dämpfung ausgewählter harmonischer Frequenzen ausgelegt ist.
Vergleich
Verstimmter harmonischer Filter
Abgestimmter harmonischer Filter
Hauptzweck
Reduzieren Sie das Resonanzrisiko und schützen Sie Kondensatorbänke
Ausgewählte harmonische Frequenzen dämpfen
Charakteristische Frequenz
Unterhalb der dominanten harmonischen Frequenzen positioniert
Befindet sich in der Nähe der ausgewählten harmonischen Frequenz
Hauptfunktion
Kondensatorschutz und Blindleistungskompensation
Gezielte Filterung von Oberschwingungsströmen
Harmonische Dämpfung
Begrenzt und systemabhängig
Höhere Dämpfung bei der eingestellten Frequenz
Typische Anwendung
Leistungsfaktorkorrektur bei nichtlinearen Lasten
Spezielle Oberwellenminderung
Designanforderungen
Systemspannung, Kondensatorleistung, Oberschwingungen und Netzimpedanz
Detaillierte Harmonischen- und Impedanzanalyse
Ein verstimmter Filter sollte nicht als Ersatz für ein spezielles Oberschwingungsminderungssystem ausgewählt werden, wenn im Projekt strenge Oberschwingungsstrom- oder THD-Grenzwerte festgelegt sind.
Technische Auswahl und Anpassung
Die Filterauswahl sollte auf den elektrischen Bedingungen und Betriebsanforderungen der Installation basieren. Dufew Electric kann die Systemspannung und -frequenz, die erforderliche Kompensationskapazität, die Kondensatornennleistung und den Nennstrom sowie die vorhandene Kondensatorbank und das harmonische Spektrum, einschließlich der Pegel der 5., 7., 11. und 13. Harmonischen, bewerten.
Bei der Auswahl der Filterkonfiguration sollten auch andere Faktoren wie Frequenzumrichter und Gleichrichterkapazität, Netzkurzschlusseigenschaften, Lastschwankungen, Umgebungstemperatur, Installationsumgebung, Schrankabmessungen, thermische Anforderungen und der erforderliche Verstimmungsfaktor berücksichtigt werden.
Für die technische Bewertung können Kunden einzeilige Diagramme, Oberschwingungsmessberichte, Kondensatorspezifikationen, Gerätedaten, elektrische Zeichnungen und Betriebsbedingungen vor Ort bereitstellen. Basierend auf den verfügbaren Informationen kann Dufew Electric einen geeigneten Verstimmungsfaktor ermitteln und Drossel, Kondensator, elektrische Nennwerte, Abmessungen und Installationsanordnung entsprechend den Anwendungsanforderungen koordinieren.
Herstellung und Qualitätskontrolle
Dufew Electric stellt Leistungselektronikkomponenten her, darunter Widerstände, Bremssysteme, Drosseln, Filter, Transformatoren und kundenspezifische elektrische Komponenten. Bei der Produktion verstimmter Filter kann der Herstellungsprozess Materialprüfung, Reaktorherstellung, Wicklung und Isolierung, Komponentenmontage, elektrische Prüfung, Endkontrolle und Verpackung umfassen.
Abhängig von der Produktkonfiguration kann die Qualitätsprüfung die Prüfung des eingehenden Materials, die Prüfung der Drosselspule und der Isolierung, die Überprüfung der Kondensatorspezifikation, die Prüfung der elektrischen Leistung, die Prüfung des Isolationswiderstands, die Prüfung der dielektrischen Festigkeit, die Prüfung der Abmessungen und die Prüfung der Anschlüsse umfassen. Diese Verfahren helfen dabei, den elektrischen und physikalischen Zustand des fertigen Produkts vor dem Versand zu überprüfen.
Je nach Projektanforderung können produktspezifische Prüfprotokolle und technische Dokumentationen bereitgestellt werden.
Zertifizierungen und Qualitätssicherung
Dufew Electric verfügt über ISO- und CE-Zertifizierungen, die sein Qualitätsmanagement und seine Produktkonformitätsaktivitäten unterstützen. Entsprechend der Produktkonfiguration und den Marktanforderungen können entsprechende Zertifizierungsdokumente und technische Dokumentationen bereitgestellt werden.
Die Qualitätskontrolle umfasst Materialauswahl, Produktion, elektrische Tests und Endkontrolle, um konsistente Fertigungsanforderungen aufrechtzuerhalten.
Dufew Electric Power Electronics Manufacturing
Dufew Electric konzentriert sich auf industrielle Leistungselektronikkomponenten für Motorantriebe, industrielle Automatisierung, Energiequalitätsmanagement, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und verwandte elektrische Systeme.
Die Produktpalette umfasst Widerstände, Bremssysteme, Drosseln, Filter, Transformatoren und kundenspezifische elektrische Komponenten. Dies ermöglicht es Kunden, verwandte Leistungselektronikkomponenten vom selben Hersteller zu beziehen, wenn ein Projekt mehrere elektrische Funktionen umfasst.
Für OEMs, Händler, Systemintegratoren und Industrieanwender unterstützt Dufew Electric technische Kommunikation, Spezifikationsprüfung, kundenspezifische Produktion, Inspektion, Verpackung und Versand.
Verpackung und internationale Lieferung
Dufew Electric unterstützt internationale B2B-Bestellungen entsprechend Produktabmessungen, Bestellmenge, Bestimmungsort, Lieferplan und Kundenlogistikanforderungen.
Abhängig von der Sendung können folgende Vereinbarungen getroffen werden:
- Seefracht – Geeignet für regelmäßige Produktionsaufträge und Lieferungen größerer Mengen
- Luftfracht – Geeignet für dringende Bestellungen und relativ kleine Sendungen
- Expressversand – Geeignet für Muster und kleine Pakete
- Vom Kunden benannter Spediteur – Der Versand kann mit dem vom Kunden benannten Spediteur koordiniert werden
Die Verpackung wird entsprechend der Produktstruktur und den Transportanforderungen ausgewählt, um Drosseln, Kondensatoren und zusammengebaute Einheiten während der Handhabung und des internationalen Transports zu schützen.
Warum sollten Sie sich für Dufew Electric entscheiden?
Kompetenz in der Leistungselektronik
Dufew Electric konzentriert sich eher auf industrielle Elektrokomponenten als auf allgemeine Elektroprodukte. Die Produktpalette umfasst Widerstände, Bremssysteme, Drosseln, Filter und Transformatoren.
Anwendungsbasierte Auswahl
Die Produktkonfiguration wird anhand der Anforderungen des elektrischen Systems bewertet, einschließlich Spannung, Kompensationskapazität, harmonischen Bedingungen, Lasteigenschaften und Installationsumgebung.
Maßgeschneiderte Fertigung
Elektrische Nennwerte, Verstimmungsfaktoren, Abmessungen, Komponentenanordnungen und Installationskonfigurationen können gemäß den Projektspezifikationen bewertet werden.
Internationaler B2B-Support
Dufew Electric arbeitet mit OEMs, Händlern, Systemintegratoren und Industrieanwendern in den Bereichen Produktauswahl, technische Kommunikation, Produktion, Inspektion, Verpackung und Lieferung zusammen.
Häufig gestellte Fragen
F1: Wofür wird ein verstimmter harmonischer Filter verwendet?
Ein verstimmter Oberschwingungsfilter wird in erster Linie verwendet, um das Risiko einer Oberschwingungsresonanz zu verringern, Leistungsfaktorkorrekturkondensatoren zu schützen und gleichzeitig eine Blindleistungskompensation bereitzustellen.
F2: Eliminiert ein verstimmter Filter Oberwellen?
Nein. Ein verstimmter Filter dient hauptsächlich der Vermeidung von Resonanzen und dem Schutz von Kondensatoren. Es kann eine gewisse Dämpfung des Oberschwingungsstroms bewirken, aber Systeme mit strengen THD-Anforderungen erfordern möglicherweise eine spezielle passive oder aktive Lösung zur Oberschwingungsfilterung.
F3: Kann ein verstimmter Filter mit VFDs verwendet werden?
Ja. Verstimmte Filter werden häufig in Leistungsfaktorkorrektursystemen eingesetzt, die Einrichtungen mit Frequenzumrichtern, Gleichrichtern und anderen nichtlinearen Lasten versorgen. Die Konfiguration sollte entsprechend den Oberschwingungs- und Kompensationsanforderungen des Standorts ausgewählt werden.
F4: Wie wird der Verstimmungsfaktor ausgewählt?
Der Verstimmungsfaktor hängt von der Systemspannung, der Frequenz, der Kondensatorleistung, dem Oberschwingungsspektrum, der Netzimpedanz, den Lasteigenschaften und der erforderlichen Blindleistungskompensation ab. Dufew Electric kann diese Parameter für eine anwendungsspezifische Konfiguration auswerten.
F5: Welche Informationen werden benötigt, um einen geeigneten Filter auszuwählen?
Zu den nützlichen Informationen gehören Systemspannung und -frequenz, erforderlicher kVAR, vorhandene Kondensatorspezifikationen, Oberschwingungsmessdaten, VFD- oder Gleichrichterkapazität, Lastprofil, Einleitungsdiagramme und Installationsanforderungen.
F6: Kann Dufew Electric die Filterkonfiguration anpassen?
Ja. Dufew Electric kann kundenspezifische Reaktor- und Kondensatorkombinationen, elektrische Nennwerte, Verstimmungsfaktoren, Abmessungen, Installationsanordnungen und Anforderungen an die Schrankintegration gemäß den Projektspezifikationen bewerten.
F7: Wie werden verstimmte Filter vor dem Versand getestet?
Abhängig von der Produktkonfiguration können Inspektionen und Prüfungen Wicklungsprüfungen, Isolationsprüfungen, elektrische Leistungsprüfungen, Maßprüfungen, Anschlussprüfungen und Endproduktprüfungen umfassen.
F8: Ist ein verstimmter Filter für Systeme mit strengen Oberwellengrenzen geeignet?
Nicht unbedingt. Ein verstimmter Filter dient in erster Linie der Resonanzkontrolle und dem Kondensatorschutz. Wenn für ein Projekt strenge Oberschwingungsstrom- oder THD-Grenzwerte gelten, sollte eine spezielle Lösung zur Oberschwingungsminderung auf der Grundlage der gemessenen Oberschwingungs- und Systemimpedanzdaten evaluiert werden.
Hersteller von verstimmten harmonischen Filtern in China
Dufew Electric bietet verstimmte Oberschwingungsfilter für Niederspannungs-Leistungsfaktorkorrektursysteme, die in der industriellen Automatisierung, Motorantrieben, Produktionsanlagen, Anwendungen für erneuerbare Energien und anderen industriellen Stromversorgungssystemen eingesetzt werden.
Mit anwendungsbasierter Konfiguration, kundenspezifischer Fertigung, elektrischen Tests, Unterstützung bei ISO- und CE-Zertifizierungen und internationalen B2B-Lieferkapazitäten bietet Dufew Electric praktische Lösungen für den Kondensatorschutz, die Reduzierung des Resonanzrisikos und die Blindleistungskompensation.
Kontaktieren Sie Dufew Electric mit Informationen zu Systemspannung, Kompensationskapazität, Oberschwingungsdaten oder elektrischen Zeichnungen für die Produktauswahl und individuelle Konfiguration.
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