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四、 APF容量计算方法
谐波是由非线性设备产生的,而每种设备的实际工作状态都不同。因此实际谐波电流需采用专门设备进行测量,考虑到设备的技术及经济性,设计谐波治理装置的额定谐波补偿电流应略大于系统谐波电流。由于谐波电流本身的测量与计算比较复杂,况且在设计时往往很难采集到足够的电气设备使用中的谐波数据,可以根据下列公式估算谐波电流进行选型。
5.1 根据负载额定电流和行业类型选型
5.2 根据变压器容量和行业类型选型
谐波补偿电流的大小可安排专业售前工程师协助测量或根据变压器容量和行业类型自行估算后选择。
常见谐波负载的谐波含量
负载类型 |
典型谐波含量(%) |
负载类型 |
典型谐波含量(%) |
变频器 |
33~50 |
中频感应加热电源 |
30~35 |
电梯 |
15~30 |
六脉冲整流器 |
28~38 |
LED灯 |
15~20 |
十二脉冲整流器 |
10~12 |
节能灯 |
15~30 |
电焊机 |
25~58 |
电子镇流器 |
15~18 |
变频空调 |
6~34 |
开关电源 |
20~30 |
UPS |
10~25 |
模块化设计有源滤波器结构轻巧、安装方便,为用户节约了投资成本,缩短了生产工期;制造趋于标准化,减少生产环节的规格变化,更适宜大批量、标准化生产,产品品质更有保障。多模块并联有源滤波器补偿方式比较灵活,采用不同数量补偿模块并联后,可以用于不同容量及要求的谐波抑制场合,因此在解决各种不同的工业及商业应用场合方面具有可靠性和更高的灵活性。为低压配电网的谐波治理工程提供了高效的补偿装置,具有良好的应用价值和应用前景。
ANAPF150-380/B
安科瑞
三相四线
380V