
Aktive Oberwellenfilter (AHFs) werden häufig in Gebäuden eingesetzt, um harmonische Verzerrungen durch nichtlineare Lasten zu reduzieren und so die Stromqualität, Energieeffizienz und die Einhaltung von Standards wie IEEE 519 und IEC 61000-3-6 zu gewährleisten. Hier sind die wichtigsten Anwendungen von AHF s in Gebäuden:
Lasten: LED-Beleuchtung, VFDs (HVAC-Systeme), Aufzüge, USV-Systeme, IT-Geräte (Server, PCs) und Schaltnetzteile.
Probleme: Hohe 3., 5. und 7. Harmonische von elektronischen Geräten.
Lösung: AHF s reduzieren den THD (Total Harmonic Distortion) auf <5 % und verhindern so eine Überhitzung der Neutralleiter und Transformatorverluste.
Lasten: Medizinische Bildgebungsgeräte (MRT, CT-Scanner), Laborgeräte und empfindliche elektronische Systeme.
Probleme: Oberschwingungen stören Präzisionsgeräte und verursachen Spannungsschwankungen.
Lösung: AHF s sorgen für sauberen Strom, vermeiden Störungen medizinischer Geräte und verbessern die Zuverlässigkeit.
Lasten: Server, Kühlsysteme (VFD-betriebene Kühler), USV und PDUs.
Probleme: Oberschwingungen erhöhen die Verluste, verringern die PUE (Power Usage Effectiveness) und führen zu Ausfallzeiten.
Lösung: Aktive Oberwellenfilter Verbessern Sie die Energieeffizienz und schützen Sie kritische IT-Infrastrukturen.
Lasten: Küchengeräte (Induktionskochfelder), Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Aufzüge und LED-Beleuchtung.
Probleme: Harmonische Verschmutzung führt zu höheren Energiekosten und Geräteausfällen.
Lösung: AHF s verbessern die Stromqualität und senken die Wartungskosten.
Lasten: Rolltreppen, POS-Systeme, Beleuchtung und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.
Probleme: Neutralleiterstromüberlastung durch Dreifachharmonische (3., 9.).
Lösung: AHF s Lasten ausgleichen und eine Überhitzung des Neutralleiters verhindern.
Lasten: Computerlabore, LED-Beleuchtung und HLK-Systeme.
Probleme: Oberschwingungen beeinträchtigen empfindliche Laborgeräte und erhöhen die Energieverschwendung.
Lösung: AHF s Verbesserung der Stromstabilität für Forschungsgeräte.
THD-Reduzierung: Hält Oberwellen innerhalb der IEEE 519-Grenzen (<5 % Spannungs-THD, <8 % Strom-THD).
Energieeinsparungen: Reduziert Verluste in Transformatoren und Kabeln.
Geräteschutz: Verhindert Überhitzung und vorzeitigen Ausfall.
Konformität: Erfüllt IEC/EN 61000-3-12 und andere Stromqualitätsstandards.
Dynamische Reaktion: Passt sich sofort an variierende harmonische Lasten an.
Ort Aktiver Oberwellenfilter in der Nähe von harmonischen Quellen (z. B. VFD-Panels).
Größe der AHF basierend auf harmonischen Messungen (Leistungsanalysatoren verwenden).
Erwägen Sie aus Kostengründen Hybridlösungen (passive + aktive Filter).
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