Ein stabiles Stromversorgungssystem ist das Rückgrat jedes Rechenzentrums. Selbst ein kleiner Fehler kann zu massiven Datenverlusten führen. Heute stehen Rechenzentren vor einer neuen Bedrohung von innen. Diese Bedrohung ist eine schlechte Stromqualität. Sie entsteht durch genau die Geräte, die wir verwenden. Ein aktiver Leistungsfilter ist heute das wichtigste Werkzeug zur Oberschwingungsminderung. Er stellt sicher, dass Ihre Anlage rund um die Uhr online bleibt. Warum Rechenzentren eine schlechte Stromqualität haben Moderne Server verwenden fortschrittliche Netzteile. Diese werden als nichtlineare Lasten bezeichnet. Sie sind gut für die Energieeffizienz. Allerdings verursachen sie ein Problem namens Oberschwingungsverzerrung. Diese Verzerrung erzeugt Störungen in Ihren elektrischen Systemen. Hohe Störpegel führen dazu, dass Geräte überhitzen. Sie können außerdem empfindliche Elektronik beeinträchtigen. Deshalb benötigen Sie einen zuverlässigen Oberschwingungsfilter. Ohne einen solchen ist Ihre Verfügbarkeit stets gefährdet. Wie ein aktiver Leistungsfilter funktioniert Ein aktiver Leistungsfilter ist eine intelligente Lösung. Er nutzt Hochgeschwindigkeits-Leistungselektronik, um das Netz zu reinigen. Das Gerät überwacht den Strom in Echtzeit. Es sucht nach Anzeichen von Oberschwingungsverzerrung. Sobald er Störungen erkennt, reagiert er sofort. Er speist einen „Korrekturstrom“ ein. Dieser Strom beseitigt Oberschwingungsstörungen sofort. Er ist deutlich effektiver als ein passiver Oberschwingungsfilter. Der Vorteil von Aktive Leistungsfilter APF Viele Anlagen verwenden noch alte Technik. Sie nutzen passive Filter. Doch diese Filter sind nicht dynamisch. Sie zielen nur auf bestimmte Oberschwingungsfrequenzen ab. Wenn sich Ihre Last ändert, versagen sie. Aktive Leistungsfilter apf sind anders. Sie passen sich Ihren Anforderungen an. Sie können viele Oberschwingungsfrequenzen gleichzeitig bewältigen. Das macht sie zu einer sehr kosteneffektiven Wahl. Sie bieten besseren Schutz mit weniger Hardware. Verbesserung Ihres Leistungsfaktors Rechenzentren leiden häufig unter einem schlechten Leistungsfaktor. Dieser wird meist durch Blindleistung verursacht. Wenn Ihr Leistungsfaktor niedrig ist, verschwenden Sie Energie. Möglicherweise zahlen Sie auch Strafen an das Versorgungsunternehmen. Ein System aus aktiven Oberschwingungsfiltern kann dies beheben. Es kompensiert Blindleistung automatisch. Dies hilft, die Leistungsfaktorwerte zu verbessern. Ein besserer Leistungsfaktor bedeutet ein effizienteres Stromversorgungssystem. Außerdem spart es Ihnen jeden Monat Geld. Management von Kühlung und drehzahlvariablen Antrieben Jedes Rechenzentrum benötigt ein Kühlsystem. Diese Systeme nutzen drehzahlvariable Antriebe. Manchmal werden sie auch als Frequenzumrichter bezeichnet. Diese Antriebe sind nützlich zur Energieeinsparung. Allerdings erzeugen drehzahlvariable Antriebe viel Störungen. Diese Störungen können sich auf Ihre Server-Racks ausbreiten. Durch...
mehr sehenDie meisten Produktionsbetriebe sind auf Wechselrichter und automatisierte Maschinen angewiesen. Diese nichtlinearen Lasten erzeugen große Mengen an Oberschwingungen und schädigen das gesamte Stromnetz. Eine schlechte Stromqualität senkt den Leistungsfaktor, überhitzt Kabel und verursacht unerwartete Geräteausfälle. Viele Fabrikbesitzer entscheiden sich daher für … Aktiver Leistungsfilter (APF) um die Oberwellenbelastung zu ordnen und durch Oberwellen verursachte Ausfälle wirksam zu mindern. Häufige Probleme mit der Stromqualität in Fabriken Oberschwingungsprobleme treten in industriellen Produktionshallen sehr häufig auf. Ohne wirksame Filteranlagen ist die gesamte Stromverteilungsleitung zahlreichen versteckten Gefahren ausgesetzt. Übermäßige Oberwellen verringern den Gesamtleistungsfaktor des Systems. Stromversorgungssystem Verzerrter Strom führt zu Überhitzung des Transformators und erheblicher elektrischer Energieverschwendung. Eine instabile Stromversorgung führt zu häufigen Schutzschaltungsauslösungen und Produktionsverzögerungen. Langfristige Oberwellenstörungen verkürzen die Lebensdauer von Präzisionsautomatisierungsgeräten. Projektübersicht (Reales APF-Anwendungsbeispiel) Dieser Fall befasst sich mit einem mittelständischen Metallverarbeitungsbetrieb in Ostchina. Der Betrieb erstreckt sich über 8.000 Quadratmeter und nutzt hauptsächlich Stanzmaschinen, Schweißanlagen und Frequenzumrichter. Alle Produktionsanlagen arbeiten mit einem 400-V-Niederspannungsnetz. In der Anfangsphase litt das Werk unter starker Oberwellenbelastung. Der durchschnittliche Leistungsfaktor sank auf 0,82 und lag damit weit unter dem nationalen Standardwert. Zudem wurden monatlich zusätzliche Stromstrafen fällig. Die Geschäftsleitung beschloss schließlich, einen aktiven Leistungsfilter (APF) zu installieren, um alle Probleme mit der Stromqualität zu beheben. Ursprüngliche Probleme vor der APF-Installation Das technische Team des Werks prüfte das interne Stromnetz und identifizierte drei Kernprobleme. Diese Probleme beeinträchtigten die tägliche Produktion unmittelbar und erhöhten die Betriebskosten. 1. Starke harmonische Verzerrung Im Stromnetz traten zahlreiche Oberschwingungen 3., 5. und 7. Ordnung auf. Der Klirrfaktor lag bei über 18 %. Die zuvor vom Werk eingesetzten passiven Filter konnten die Oberschwingungsschwankungen nicht dämpfen. 2. Niedriger Leistungsfaktor Ungeordnete Blindleistung und Oberschwingungen führten zu einem niedrigen Leistungsfaktor. Die instabilen Daten zwangen das Werk, monatlich zusätzliche Strafgebühren an den Energieversorger zu zahlen. 3. Häufige Geräteausfälle Durch die entstehende Oberwellenwärme wurden interne Bauteile der Servomotoren beschädigt. Das Wartungsteam musste wöchentlich zusätzliche Zeit und Geld für die Reparatur defekter Geräte aufwenden. APF-Lösung & Installationsplan Auf Basis von Lastdaten vor Ort und der Oberwellenverteilung hat der Lieferant eine maßgeschneiderte APF-Lösung für dieses Metallverarbeitungswerk entw...
mehr sehenEinführung in die elektrische Energie Wir sind für unser modernes Leben auf elektrische Energie angewiesen. Moderne Stromnetze transportieren diese unsichtbare Energie sicher überall hin. Ingenieure bauen diese riesigen Stromnetze heutzutage mit größter Sorgfalt. Alte Maschinen nutzten diese Art von Elektrizität auf einfache Weise. Fachleute bezeichnen diese einfachen Maschinen als lineare Lasten. Eine klassische Glühbirne veranschaulicht dieses Grundprinzip perfekt. Der Aufstieg moderner Technologien Unsere moderne Gesellschaft entwickelt neue Technologien in atemberaubendem Tempo. Unzählige neue elektronische Geräte sind fester Bestandteil unseres Alltags. Laptops und Smartphones sind typische Beispiele dafür. Diese modernen Geräte verarbeiten elektrische Energie auf andere Weise. Sie ziehen den Strom in schnellen, plötzlichen Impulsen aus der Steckdose. Ingenieure klassifizieren diese modernen Geräte als komplex. nichtlineare Lasten Die Moderne Netzteile weisen dieses schnelle Impulsverhalten auf. Sie laden die Akkus unserer Geräte extrem schnell und effizient. Allerdings bergen sie erhebliche technische Risiken. Das Problem der industriellen Verzerrung Diese plötzlichen elektrischen Impulse stören die ansonsten gleichmäßige Stromwelle. Wissenschaftler bezeichnen dieses spezifische Problem als Oberwellenverzerrung. Anlagenbetreiber wissen, dass große Maschinen typischerweise solche Störungen verursachen. Schwerindustrieanlagen verursachen heutzutage die größten Stromprobleme. In diesen Fabriken laufen riesige Elektromotoren im Dauerbetrieb, um unsere Güter herzustellen. Ingenieure installieren Frequenzumrichter, um diese massiven Motoren zu steuern. Diese Motorantriebe verändern den natürlichen elektrischen Energiefluss mechanisch. Diese mechanische Veränderung erzeugt extrem unsaubere und chaotische elektrische Wellen. Diese unsauberen elektrischen Wellen breiten sich schnell über die Fabrikhalle aus. Die Kosten des schmutzigen Stroms Diese schnelle Bewegung erzeugt gefährliche Spannungsoberwellen in den Kupferkabeln. Das örtliche Stromnetz wird dadurch mit der Zeit deutlich geschwächt. Diese anhaltende Netzschwäche führt zu erheblichen Spannungsverzerrungen in jedem Gebäude. Der Hauptenergieversorger kann niemandem mehr sauberen Strom liefern. Der Strom ist für den normalen täglichen Gebrauch in Haushalten völlig unsicher geworden. Alle angeschlossenen Haushalte elektrische Systeme Sie erleiden sofortige und schwere körperliche Schäden. Die fehlerhaften elektrischen Wellen erzeugen extreme und hochgefährliche interne Hitze. Kupferleitungen und Haupttransformatoren erhitzen sich extrem schnell. Diese extreme Hitze verschwendet in jeder Betriebsminute wertvollen Strom. Einführung des aktiven Filters Fabrikbesitzer zahlen aufgrund des erhöhten Energieverbrauchs und der schlechten Stromqualität enorme Energiekosten. Große, global tätige Produktionsunternehmen verlieren dadurch monatlich immense Summen. Die extreme Hitze zerstört zudem hochempfin...
mehr sehenBeherrschung von Frequenzumrichter-Oberschwingungen in automatisierten Sortiersystemen Im Zeitalter des E-Commerce sind Logistikzentren zum Herzstück des Welthandels geworden. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sind die einzigen Kriterien, die zählen. Um Tausende von Paketen pro Stunde abzufertigen, nutzen diese Anlagen automatisierte Sortieranlagen, lange Förderbänder und schnelle Aufzüge. Tausende von Frequenzumrichtern (FU) treiben diese Anlagen an. FU ermöglichen zwar die für die moderne Logistik erforderliche Flexibilität, bringen aber auch erhebliche Kosten mit sich. harmonische Verzerrung ins Lager elektrisches System Die Der „stille Killer“ der Logistikautomatisierung: Harmonische Verzerrungen in einem Logistikzentrum sind oft ein „stiller Killer“. Sie führen nicht immer zu sofortigen Ausfällen, aber sie beeinträchtigen die Leistung. Stromversorgungssystem Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit. Da Logistikzentren häufig viele kleine Frequenzumrichter entlang kilometerlanger Förderbänder einsetzen, nichtlineare Lasten Dies kann schwerwiegende Folgen haben. Stromqualität Probleme bei der Gemeinsamer Kopplungspunkt (PCC) des Haupttransformators. Möglicherweise sind Lösungen zur Reduzierung erforderlich. Harmonische Die Der Albtraum des Stolperns Eines der frustrierendsten Probleme für Instandhaltungsmanager sind „Fehlauslösungen“. Dies tritt auf, wenn Leitungsschutzschalter oder Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ohne ersichtlichen Grund auslösen. Häufig ist die Ursache … individueller harmonischer Strom was zum gesamten Obertongehalt beiträgt. Diese unerwünschten Frequenzen, die oft durch spezifische Oberwellen gekennzeichnet sind, erzeugen Spitzen im Stromverlauf. Sie stören die Schutzrelais und können zu plötzlichen Abschaltungen führen. Ganze Sortieranlagen können während der Spitzenzeiten stillstehen. AHF: Die intelligente Lösung für intelligente Lagerhaltung Aktive Oberwellenfilter (AHF) sind eine Art aktiver Filter. Sie reagieren schnell auf rasch wechselnde, nichtlineare Lasten in Logistikzentren. Da Sortieranlagen täglich an- und abfahren, passt die AHF die Kompensation in Echtzeit an, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. • Vermeidung von Fehlauslösungen: Durch die Glättung der Stromwellenform reduzieren AHFs Oberwellen und elektrisches Rauschen. Dies trägt dazu bei, Fehlalarme und unnötige Schutzschalterauslösungen zu verhindern. • Optimierung des Energieverbrauchs: Automatisierte Lager verbrauchen enorme Mengen an Energie. AHFs verbessern den Leistungsfaktor durch Korrektur. Sie helfen der Anlage, nur die benötigte Energie vom Energieversorger zu beziehen. Zudem steuern sie die Blindleistung. • Reduzierung der Wartungskosten: Ein geringerer Oberwellengehalt bedeutet weniger Wärmeentwicklung in Transformatoren und Kabeln. Dies verringert die Brandgefahr und reduziert die Häufigkeit des Teileaustauschs. • Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum: Mit der Erweiterung des automatisierten Fahrsystems und dem Einsatz vo...
mehr sehenWie aktive Leistungsfilter (APF) intelligente Fabriken schützen Die vierte industrielle Revolution, auch Industrie 4.0 genannt, verändert die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden. Fabriken werden „intelligent“ und nutzen hochpräzise Robotik, automatisierte Montagelinien und Echtzeit-Datenanalysen. Doch diese Hightech-Maschinen haben eine Schwäche: Sie reagieren extrem empfindlich auf die Stromqualität. In einer modernen, automatisierten Fabrik kann selbst eine winzige elektrische Störung einen massiven Produktionsstillstand verursachen. Hauptursache dieser Störungen sind Oberwellenverzerrungen. Um die von Industrie 4.0 geforderte Präzision und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, setzen Hersteller zunehmend auf … Aktive Leistungsfilter (APF) Die Abbildung 1: Hochpräzisionsroboter benötigen eine extrem saubere Stromversorgung, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten. Die versteckte Bedrohung für automatisierte Warteschlangen Industrie 4.0 basiert auf Hunderten von Frequenzumrichtern, Servomotoren und Schaltnetzteilen. Diese Geräte bieten zwar eine hervorragende Steuerung und Effizienz, stellen aber nichtlineare Lasten dar. Wie bereits erwähnt, erzeugen nichtlineare Lasten „Rauschen“ in Form von Oberwellenströmen. Diese elektrischen Störungen breiten sich über das Fabriknetz aus und verursachen Folgendes: • Präzisionsverlust: Oberwellen stören die empfindlichen Sensoren und Steuersignale von Industrierobotern und verursachen so deren Zittern oder das Verfehlen präziser Messpunkte. • Plötzliche Produktionsstopps: Empfindliche SPS-Systeme (Speicherprogrammierbare Steuerungen) können aufgrund von durch Oberwellen verursachten Spannungsverzerrungen abstürzen oder sich zurücksetzen. • Erhöhte Energieverschwendung: Oberschwingungen verursachen unnötige Erwärmung in Kabeln und Motoren, was zu Energieverschwendung und höheren Rechnungen führt. Aktiven Leistungsfilter (APF) aktivieren Ein Aktiver Leistungsfilter (APF) Der aktive Filter (APF) ist der ultimative Schutz für die intelligente Fertigung. Im Gegensatz zu herkömmlichen passiven Filtern ist er ein intelligentes, dynamisches System. Er überwacht das Werksnetz in Echtzeit und „bereinigt“ es durch Einspeisung von Ausgleichsströmen, um Oberschwingungen zu eliminieren. Es funktioniert wie eine Rauschunterdrückungstechnologie für den Strom in Ihrer Fabrik. Es stellt sicher, dass jede Maschine, vom kleinsten Sensor bis zum größten Schweißroboter, eine perfekte, saubere Sinuswelle erhält. Warum APF für die intelligente Fertigung unerlässlich ist In der Welt der Industrie 4.0 sind Produktionsgeschwindigkeit und -qualität von entscheidender Bedeutung. Ein APF bietet mehrere entscheidende Vorteile: • Gesamtharmonische Reduzierung: Aktive Filter (APFs) können Oberschwingungen bis zur 50. Ordnung eliminieren und so die Gesamtklirrfaktor (THDi) unter 5 % halten, wie es Normen wie IEEE 519 fordern. • Null Resonanzrisiko: Passive Filter können unter bestimmten Bedingungen (Resonanz) Oberwellen verstärken. Akti...
mehr sehenWarum Rechenzentren fortschrittliche aktive Stromfilter benötigen Die rasante Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML) verändert die Weltwirtschaft grundlegend. Diese Revolution bringt jedoch einen enormen Strombedarf mit sich. Moderne KI-Rechenzentren sind längst nicht mehr nur Serverräume; sie sind hochdichte Energiezentren, die die Grenzen der elektrischen Infrastruktur ausreizen. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von GPU-Clustern steigen auch die Herausforderungen an die Stromqualität. Insbesondere der massive Einsatz von Schaltnetzteilen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) führt zu erheblichen Oberwellenbelastungen. Ohne geeignetes Management können diese Belastungen zu Systemausfällen, reduzierter Effizienz und verkürzter Hardwarelebensdauer führen. Abbildung 1: Hochdichte KI-Infrastruktur erfordert eine ultrastabile Stromversorgung. Die stille Bedrohung: Harmonische in der Hochleistungsrechnertechnik KI-Server benötigen Hochleistungsnetzteile. Diese Netzteile wandeln Wechselstrom zwar effizient in Gleichstrom um, stellen aber nichtlineare Lasten dar. Nichtlineare Lasten ziehen Strom in Form von scharfen Impulsen anstatt in Form gleichmäßiger Sinuswellen. Diese Impulse erzeugen Oberwellenströme – elektrisches Rauschen, das das gesamte Stromnetz beeinträchtigt. In einem großen Rechenzentrum kann der Betrieb Tausender dieser Server zu einem sprunghaften Anstieg der gesamten harmonischen Verzerrung (THD) führen. Hohe THD-Werte haben folgende Folgen: • Spannungseinbrüche und -anstiege: Plötzliche Änderungen der Leistungspegel, die empfindliche GPU-Cluster zum Absturz bringen können. • Überhitzung des Transformators: Oberschwingungen verursachen Wirbelstromverluste, die zu übermäßiger Hitze und potenziellen Brandgefahren führen. • Überlastung des Neutralleiters: Dreifache Harmonische (3., 9., 15.) addieren sich im Neutralleiter und bergen das Risiko eines Isolationsfehlers. Aktiver Leistungsfilter (APF): Der Wächter der KI-Infrastruktur Herkömmliche passive Filter sind in dynamischen KI-Umgebungen ineffektiv. KI-Workloads sind stark schwankend; ein GPU-Cluster kann innerhalb von Millisekunden von Leerlauf auf Volllast springen. Nur ein Aktiver Leistungsfilter (APF) kann die notwendige Geschwindigkeit und Präzision gewährleisten. Ein aktiver Leistungsfilter (APF) fungiert als Echtzeitstabilisator. Er nutzt Hochgeschwindigkeits-Digitalsignalprozessoren (DSPs), um Oberwellen zu erkennen und diese durch Einspeisung eines gleich großen, entgegengesetzten Stroms zu kompensieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Stromnetz jederzeit eine perfekte, saubere Sinuswelle vorfindet. Verbesserung der Energieeffizienz (PUE) Effizienz ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Rechenzentren. Die Energieeffizienz (PUE) misst, wie viel Energie tatsächlich die Server erreicht und wie viel für Kühlung und Infrastruktur verschwendet wird. Oberschwingungen sind eine Hauptursache für Energieverschwendung. Durch die Eliminie...
mehr sehenDeep Learning für die Echtzeit-Harmonischenerkennung in APF Moderne elektrische Systeme werden immer intelligenter und komplexer. Als Ingenieurstudenten wisst ihr das. Stromqualität Die Stabilität des Stromnetzes ist von entscheidender Bedeutung. Eine große Herausforderung stellen Oberschwingungen dar. Diese verursachen Probleme mit der Stromqualität, die Geräte beschädigen können. Herkömmliche Methoden zur Erkennung dieser Oberschwingungen stoßen bei schnellen Änderungen oft an ihre Grenzen. Hier kommen Deep Learning und Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen können wir nun nicht-stationäre Oberschwingungen in Echtzeit erkennen. Diese Technologie revolutioniert die Funktionsweise von aktiven Leistungsfiltern (APF). Sie trägt zur Verbesserung der Stromversorgung bei und mindert Probleme mit Oberschwingungen. Die Herausforderung nichtstationärer Harmonischer Im Idealfall würde das Stromnetz eine saubere Sinuswelle liefern. Unsere moderne Welt nutzt jedoch viele nichtlineare Lasten. Geräte wie Frequenzumrichter (FU) Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) Wechselrichter für erneuerbare Energien verändern den Stromfluss. Diese Geräte erzeugen Oberwellenströme. Diese Ströme sind Vielfache der Grundfrequenz. Sie führen dem System Oberwellenkomponenten höherer Ordnung zu. Manchmal sind diese Oberschwingungen „stationär“. Das bedeutet, sie bleiben über die Zeit gleich. Häufig sind sie jedoch „nicht stationär“. Sie ändern sich schnell in Abhängigkeit von der Last. Beispielsweise verschieben sich die Oberschwingungen beim Anfahren oder Anhalten einer großen Fabrikmaschine innerhalb von Sekundenbruchteilen. Herkömmliche Detektionsmethoden wie die schnelle Fourier-Transformation (FFT) sind für diese Änderungen zu langsam. Sie liefern nicht die für moderne Oberschwingungsdämpfungsmethoden erforderliche dynamische Reaktion. Dies führt zu erhöhten Kosten. Energieverluste und verringerte Systemeffizienz. Warum Deep Learning die Lösung für die Leistungselektronik ist Deep Learning ist ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Es nutzt neuronale Netze, um Muster in Daten zu erkennen. In der Leistungselektronik können wir diese Netze trainieren, um Muster zu erkennen. harmonisch Im Gegensatz zu herkömmlichen mathematischen Methoden kann eine trainierte KI Informationen nahezu in Echtzeit verarbeiten. Dadurch kann der aktive Leistungsfilter auf Veränderungen reagieren und Oberwellenanteile effektiv eliminieren. Fortgeschrittene neuronale Netzwerkarchitekturen Ingenieure verwenden verschiedene Netzwerktypen zur Oberwellenerkennung: 1. Konvolutionelle Neuronale Netze (CNNs): Diese eignen sich hervorragend zum Erkennen von Mustern in Signalwellenformen. Sie können Rauschen herausfiltern und bestimmte harmonische Ordnungen identifizieren. 2. Rekurrente neuronale Netze (RNNs): Diese sind für Zeitreihendaten konzipiert. Sie können vergangene Signale „erinnern“, um zukünftige harmonische Änderungen vorherzusagen. 3. Long Short-Term Memor...
mehr sehendie AHF im Krankenhaus Krankenhäuser sind Orte, an denen eine zuverlässige Stromverteilung erforderlich ist, um die Gesundheit der Patienten zu gewährleisten und Leben zu retten. Kontinuität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung sind äußerst wichtig. Die Zeit für die automatische Wiederherstellung der Stromversorgung an verschiedenen Orten des Gesundheitswesens ist wie folgt: Orte der Kategorie 0 t≤15s; Veranstaltungsorte der Kategorie 1 0.5s≤t≤15s; und Veranstaltungsorte der Kategorie 2 t≤0.5s. der Hintergrund die Verwendung neuer medizinischer Geräte, wie Röntgengeräte, CT-Scanner, MRT-Scanner, und andere nimmt in Krankenhäusern zu. Gerätelasten enthalten eine hohe Menge an Oberschwingungsströmen, und kann sich auf das Stromverteilungssystem des Krankenhauses auswirken und dadurch die Stromqualität verringern. Oberschwingungsmanagement ist erforderlich, um die Sicherheit von Krankenhausverteilungssystemen zu gewährleisten. USVs werden immer häufiger, da Krankenhäuser eine zuverlässige Stromversorgung anstreben. da die meisten USVs 6-Puls- oder 12-Puls-Gleichrichter verwenden, kann ein hohes Volumen an Oberschwingungsströmen in das Netz fließen und die Netzstabilität beeinträchtigen. das PQ-Problem Oberschwingungen beeinträchtigen die Beleuchtungsstabilität und stören medizinische Präzisionsinstrumente wie CT-Scanner, MRT-Scanner und EKGs,, was die Untersuchungsgenauigkeit verringert und letztendlich die ärztliche Diagnose des Patientenzustands beeinträchtigt. zusätzlich, auch hohe Mengen an Oberschwingungsströmen die Stabilität verringern. die Performance Im Gebäude 3 des Tongren-Krankenhauses in Shanghai. gibt es einige Oberschwingungsprobleme, um die Auswirkungen von Oberschwingungen auf die normale Arbeit des Krankenhauses zu vermeiden, a 200a aktiver harmonischer Filter installiert ist, um die Harmonischen.nachher zu kontrollieren ahf Installation, wurde das Problem der Feldoberschwingungen deutlich verbessert, und die Stromverzerrungsrate wurde von etwa 12 % auf etwa 2 % reduziert. das Bild Klicken Sie hier, um weitere Anwendungen anzuzeigen.
mehr sehenYTPQC-APF in c Verbrennungsstromerzeugung ytpqc-apf, aktiver Netzfilter reduzierte Oberschwingungspegel führen zu einer verbesserten Zuverlässigkeit des Stromnetzes und reduzierten Betriebskosten. Fehlauslösungen von Schutzgeräten und Fehlauslösungen von Sicherungen aufgrund von harmonischen Erwärmungseffekten werden stark reduziert. Überhitzung von Motoren, Transformatoren, Schaltanlagen und Kabeln wird ebenfalls reduziert, was ihre Lebenserwartung erhöht und Wartungskosten senkt. für neue Installationen, Überdimensionierung von Verteilungsanlagen zur Reduzierung der Oberschwingungsanfälligkeit kann überdacht werden. der Hintergrund Mit der schnellen wirtschaftlichen Entwicklung und der schnellen Expansion des städtischen Maßstabs, hat der städtische Hausmüll von Tag zu Tag zugenommen, und die Müllverbrennung und Stromerzeugung hat auch allmählich begonnen, weit verbreitet zu sein., die Hauptenergieausrüstung für die Müllverbrennung Die Stromerzeugung umfasst eine Verbrennungsanlage, ein Eimer,-Abgassystem und verschiedene Wasserpumpen,, die im Nutzungsprozess eine große Anzahl von Oberschwingungs- und Blindleistung erzeugen,, die behandelt werden müssen. das PQ-Problem Ein Müllverbrennungskraftwerk wurde 2004 errichtet und die hauptsächlichen Betriebsprodukte umfassen Abfallbehandlung, Stromerzeugung und Heizung.im Prozess der Produktion und Stromerzeugung, erzeugte die Ausrüstung eine große Anzahl reaktiver Oberschwingungen und 5th und 7th Ordnungsoberschwingungen, die zu einer Verschlechterung der elektrischen Energiequalität führen, der dringende Behandlungsbedarf. die Lösung ytpqc-apf Die Standortbelastung umfasst hauptsächlich eine Kardiermaschine, eine Nadelakupunkturmaschine, einen Vliesofen, eine Spulenmaschine, usw..,, die eine große Anzahl von Oberschwingungen im Produktionsprozess erzeugen wird, was dazu führt, dass der Feldkapazitätskompensationsschrank nicht normal funktionieren kann,.um den normalen Betrieb des Feldkondensatorschranks sicherzustellen,. 300a aktiver Netzfilter Schaltschrank wird vor Ort zur Oberschwingungsminderung installiert. die Hauptdaten vor der Installation von APF, thdi sind 16.4%, die Hauptharmonischen sind 5.,7. Ordnung, Leistungsfaktor ist 0.85. die technische Leistung Für den Umgang mit der Blindleistung und den Oberschwingungen am Standort, installieren Sie ein Ytpqc-apf-450a aktiver Netzfilter am Standort. nach der Installation von APF, thdi Reduzierung auf 1.9%, Erhöhung des Leistungsfaktors auf 1. der Kompensationseffekt ist gut, was die reaktiven und harmonischen Probleme am Standort vollständig löst . Harmonische vor ytpqc-apf Harmonische nach ytpqc-apf aktuelle Wellenform vor ytpqc-apf aktuelle Wellenform nach ytpqc-apf die Fotos Klicken Sie hier, um weitere Anwendungen anzuzeigen.
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