有源滤波产品特点.doc

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1、ZAPF系列并联有源电力滤波装置产品简介采用当前最先进的模拟逻辑方式消除电网谐波,实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,集动态滤波、动态无功功率补偿于一体,性能优异,具有响应速度快、滤波范围广、滤波效率高、不受系统参数影响以及体积小等优点,是最理想的滤波、补偿产品。应用领域应用行业:冶金、矿山、石油、化工、机械、轻工、市政等应用负载:整流器、变频器、大型UPS、中频炉、电弧炉、电焊机、荧光灯、电脑、UPS、电梯、变频空调等工作原理实时检测电网中负载电流,快速分离出谐波电流分量,并根据谐波电流的大小产生控制指令,实时产生大小相等、方向相反的补偿电流注入到电网中,实现瞬时滤除谐波电流。ISIL

2、IC负载ZAPF有源滤波装置图2图1同时,ZAPF还可提供无功电流(超前或滞后),用于改善电网的功率因数和实现动态无功补偿。图1是有源滤波装置治理谐波污染的原理示意图,其治理目标是要在电源侧得到只含有50Hz正弦波的电流。其中IL为非线性负载电流, Ic为ZAPF发出的补偿电流,Is为电源侧总电流。ZAPF投入前Is等于IL,图2为ZAPF投入后TEK示波器记录的三个电流的波形,最上面的是谐波含量丰富的非线性负载电流IL,中间是有源滤波装置发出的补偿电流Ic,最下面的是补偿后的谐波含量很小的总电流Is。主要功能实时谐波滤除。滤除因非线性负载产生的谐波电流,减小系统电压畸变率。动态无功补偿。快速

3、动态无功补偿,改善系统功率因数。性能特点1) 广:滤除的谐波次数范围广,可滤除250次谐波。既可滤波除特征谐波,也可滤除非特征谐波。2) 高:谐波滤除率高。在额定功率下,谐波电流滤除率可高达95。3) 快:响应速度快。谐波补偿电流完全响应时间小于10ms。4) 稳:可单相动态注入补偿电流,改善系统三相不平衡;5) 自动消除谐振,无与系统产生谐振之忧,保障设备及系统安全运行;6) 可设定输出或最大100限流输出,保证装置长期稳定运行,无设备过载之忧。7) 补:兼具滤波及无功补偿(感性或容性)功能,亦可单独设置为滤波或补偿功能。8) 采用最新型LCD显示操作界面,操作简单方便;显示界面可以实时显示

4、电压、电流、谐波等各参数。菜单设置灵活,可以选择消谐模式、无功补偿模式或谐波无功同时补偿模式;可设置目标功率因数及输出电流;实时故障记录和事件记录。9) 设计选型简单,安装、操作和维护简单。10) 可最大10台扩展并联运行。注111) 保护措施完善,具有系统电压过压保护、欠压保护;输出过流保护;过热保护;控制电压欠压保护等技术参数输入工作电压(V)AC38015% 注2工作频率(Hz)500.5性能指标滤波范围250次谐波滤波能力可小于5(TDDi)响应时间10ms功率因数矫正有,可设定限流能力自动限流100%额定输出接口模块显示界面LCD 屏操作按钮增量、减量、设置、确认、上下键界面指示灯运

5、行(绿)显示语言简体中文(英文)产品配置单机运行可以并联运行可以多台并联运行适配互感器变比不限(通过界面设置)互感器接线A相、B相(三相三线系统) 或 A相、B相及C相(三相四线系统)环境条件环境温度-10C40C存储温度-40C65C相对湿度最大95,无凝露海拔高度1000m以下 注3方案选型ZAPF / - 接线方式:A 三相三线方式 B 三相四线方式 电压等级(V) 谐波补偿电流(A) 产品名称代号 并联型有源电力滤波装置注1:大于10台并联时需增适配器。注2:配套特制变压器, 可以适用于0.410KV电压等级。注3:1000m以上海拔高度,则请向追日电气公司咨询。三相三线系列型号ZAP

6、F75/380-AZAPF150/380-AZAPF225/380-A额定补偿电流 A75150225工作电压 VAC38015工作频率 Hz500.5功耗 kW2.34.46.7尺寸 mm(高宽深)180070060018008006002200800600重量 kg181270330进线方式上进线或下进线电流互感器500:5至5000:5三相四线系列型号ZAPF75/380-BZAPF150/380-BZAPF225/380-B额定补偿电流 A75150225工作电压 VAC38015工作频率 Hz500.5功耗 kW2.64.77.2尺寸 mm(高宽深)18007006001800800

7、6002200800600重量 kg211303357进线方式上进线或下进线电流互感器500:5至5000:5选型时需要下列资料:-系统短路容量和变压器参数-系统供电方式-非线性负载类型、容量及数量-系统需补偿的谐波电流总量-系统内的电容补偿装置容量、分组数量、有无串抗等-安装空间要求及进线方式应用案例案例一工况概述JH企业新建项目系统额定电压380V,所带非线性负载为多台变频器,总装机容量为300kVA,另配有无功补偿装置。滤波装置选型我司根据变频器负载的谐波理论发生量,并参考类似负载工况的测试数据(如下图3),确定选用一套ZAPF150/380-A有源滤波装置进行谐波治理。图3:负载工况谐

8、波电流频谱图滤波效果设备安装后,经现场测试,电流畸变率THDi高达34.7,与预期值基本吻合。装置投入运行后,电流畸变率由34.7下降到2.6,如下表和图4、图5所示。投入前谐波含量投入后谐波含量谐波次数Ih/I1Ih/I131.305%0.478%532.130%0.674%711.211%0.679%90.320%0.297%117.803%0.710%133.817%0.521%150.306%0.052%173.312%0.464%192.103%0.639%210.209%0.263%231.715%0.409%251.407%0.489%270.276%0.170%291.238%

9、0.397%311.740%0.243%330.261%0.324%350.800%0.279%371.321%0.815%390.242%0.240%410.506%0.120%431.221%0.337%450.213%0.347%470.316%0.765%491.120%0.573%THDi34.7%2.613% 图4: 投入前电流波形 图5: 投入后电流波形案例二工况概述LT企业的系统电压为380V,其负载为70kW 6脉波相控整流型充电器,电流畸变率高达77.3%,如下图6中橙色电流波形及图7中L1。滤波装置选型根据测试数据(参见图6和图7)计算,实际谐波电流约72A,选择一套ZAPF75/380-A有源滤波装置,采用负载侧安装方式。滤波效果有源滤波装置投运后,网侧电流得到了很好的改善,如下图6和7。在图6中,橙色曲线为补偿前负载电流,浅绿色曲线为补偿后注入系统的电流。图7中,L1为补偿前电流畸变率,L2为补偿后电流畸变率。 图6: 补偿前后电流波形 图7:补偿前后电流畸变率

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