Filtres actifs (FA) sont des technologies très importantes pour améliorer la qualité de l'alimentation des systèmes électriques. Les APF sont également utilisés pour réduire les perturbations harmoniques et contribuer à améliorer la qualité des systèmes d'alimentation. Avec la multiplication des appareils électroniques utilisés par les industries, il y a un besoin croissant d'une source d'électricité propre et fiable, ce qui les rend essentiels pour améliorer la gestion des systèmes électriques.
Comment fonctionne un filtre actif de puissance (APF) ?
Un filtre actif de puissance fonctionne en surveillant et en analysant une forme d'onde en temps réel d'un système d'alimentation. Il peut identifier les composantes fondamentales et harmoniques de la tension et du courant d'alimentation et générer des courants de compensation dans le but de contrecarrer les impacts négatifs des harmoniques. Grâce à une réponse dynamique, il peut filtrer efficacement les fréquences indésirables tout en laissant passer la fréquence fondamentale sans entrave, créant ainsi une alimentation électrique de manière optimale et équilibrée qui répond aux besoins des appareils électroniques sensibles.
Avantages clés des filtres actifs de puissance (FAP)
La mise en œuvre d'un APF offre de nombreux avantages :
- Atténuation des harmoniques : Les APF garantissent la conformité aux exigences réglementaires en réduisant considérablement les distorsions harmoniques de l'alimentation électrique.
- Faire varier le facteur de puissance Les APF améliorent l'efficacité des appareils électriques grâce à la correction du facteur de puissance, ce qui entraîne une réduction des dépenses de fonctionnement.
- Durée de vie améliorée de l'équipement : La réduction de la contamination provenant de sources électriques entraîne moins d'usure des équipements, ce qui prolonge la durée de vie des appareils équipés.
- Adaptabilité en temps réel : Comparés aux types de filtres passifs, dont les caractéristiques sont prédéterminées, les filtres actifs (APF) s'adapteront automatiquement aux changements de charge et aux conditions environnementales pour offrir plus de flexibilité que les filtres passifs.
APF vs. Filtre Passif : Différences Clés
Une comparaison côte à côte des filtres actifs et des systèmes de filtres passifs révèle rapidement les distinctions clés entre ces groupes de produits. Les filtres passifs utilisent uniquement des éléments de circuit passifs (par exemple, des inductances et des condensateurs) pour cibler des fréquences harmoniques prédéterminées ; par conséquent, les filtres passifs présentent peu de capacité d'adaptation aux conditions changeantes. En revanche, les filtres actifs pour la puissance emploient à la fois des calculs algorithmiques et de l'électronique de puissance pour offrir des niveaux de compensation dynamiquement ajustés sur une plage de fréquences de fonctionnement plus large. En raison de leur capacité à fournir une compensation dynamique, les filtres actifs sont généralement plus efficaces dans les applications où le contenu harmonique varie considérablement d'un moment à l'autre ou d'un emplacement à l'autre.
Applications courantes des filtres actifs
Filtre actif de puissance (FAP) trouver une vaste application dans diverses industries, notamment :
- Usines de fabrication : Pour assurer le fonctionnement ininterrompu des machines qui dépendent fortement de l'alimentation électrique électronique.
- Centres de données Dans les situations qui exigent à la fois une fiabilité et une efficacité élevées, les améliorations de la qualité de l'énergie vous permettront de les atteindre à leurs niveaux les plus élevés.
- Systèmes d'énergie renouvelable : Les harmoniques posent souvent problème avec les générateurs d'éoliennes et de panneaux solaires, mais l'utilisation de bancs de condensateurs contribue à stabiliser leur production d'énergie.
- Systèmes de Traction Électrique : Fréquemment utilisé dans les secteurs des transports pour améliorer la qualité de l'énergie de traction.
APFs do not just fulfill these functions; they also assist in complying with many of the stringent industry guidelines and standards for regulating the quality of power which has further increased their acceptance in today’s electrical networks.
What an APF Measures and Injects
An active power filter uses current transformers to observe the load or source current and a controller to separate unwanted components from the fundamental current required by the load. A voltage-source converter then injects a controlled current with opposite harmonic content. At the selected measurement point, the source current becomes closer to the reference waveform. Depending on the design and settings, the same converter may also provide reactive-current compensation and help balance phase current, but these functions consume current capacity and must be included in sizing.
The CT position defines what the controller can see. A CT installed around only part of a parallel feeder cannot correct current it does not measure. Reversed polarity, wrong phase mapping, excessive secondary lead burden, or an incorrect CT ratio can cause weak response, instability, or an alarm. Commissioning should prove phase sequence and polarity with a known load before enabling full automatic output.
How to Size an Active Power Filter
Do not select an APF only from transformer kVA or connected VFD horsepower. Measure the harmonic-current spectrum and RMS current at the intended point of correction during representative operating states. Determine the current that must be removed to meet the project limit, add reactive and unbalance current only if those functions are required, and apply ambient, altitude, enclosure, and redundancy margins. Check that the converter has adequate bandwidth for the harmonic orders that matter and that its CT input, voltage rating, short-circuit withstand, and communications match the site.
| Entrée | Pourquoi c'est important | Erreur courante |
|---|---|---|
| Spectre harmonique par ordre | Defines required compensating current | Using THDi alone |
| Minimum and maximum load | Shows operating range and diversity | Sizing from connected load |
| CT location and ratio | Defines controlled electrical boundary | Measuring only one parallel path |
| Ambient and altitude | Sets thermal derating | Assuming catalog output everywhere |
| Reactive and imbalance duty | Uses converter current capacity | Adding functions without capacity |
APF, Passive Filter, or Detuned Capacitor Bank?
An APF is attractive where loads change, several harmonic orders vary, or staged modular capacity is valuable. A tuned passive filter can be efficient for a predictable spectrum but must be studied with network impedance and switching states. A detuned capacitor bank is primarily a reactive-power solution designed to avoid a selected resonance region; it is not automatically a complete harmonic filter. Hybrid systems can divide steady reactive duty and dynamic harmonic duty, but their controllers and protection must be coordinated.
Commissioning and Acceptance
Record baseline voltage and current waveforms, spectrum, loading, and operating states. Verify CTs, ventilation, protection, bypass, alarms, and communications. Enable compensation gradually, watching converter current and bus voltage. Acceptance should compare before-and-after measurements at the agreed point using the same aggregation interval and production state. Investigate any new resonance, overheating, nuisance trip, or interaction with generators, UPS systems, capacitors, or other active compensators.
FAQ : Foire aux questions sur les filtres actifs de puissance
Quels types de filtres actifs de puissance (FAP) sont disponibles ?
Three basic kinds of active power filter(APF) include: (1) Shunt APF – A shunt active power filter connects to loads in order to mitigate current harmonics. (2) Series APF – A series active power filter compensates for voltage quality (i.e. voltage distortion or disturbances) by being connected in-series with the supply utility. (3) Hybrid active power filter – A hybrid active power filter is a combination of both an active power filter and the passive filter, which improves total performance and efficiency of the filters compared to using either method alone.
Que sont les harmoniques et pourquoi sont-elles nocives ?
Les harmoniques sont des fréquences au sein d'un système électrique qui ne sont pas nécessaires ; ce sont des multiples de la fréquence fondamentale, comme 60 Hz ou 50 Hz. Les problèmes d'harmoniques peuvent entraîner une surchauffe, une défaillance des équipements électriques, une augmentation des factures d'énergie et une usure accrue des appareils électriques. Les filtres actifs de puissance éliminent ces harmoniques indésirables du système, permettant au système de fonctionner de manière fluide et fiable.
Un filtre actif (APF) vaut-il l'investissement ?
Un APF vaut très souvent la peine d'être mis en œuvre dans tout environnement industriel, centre de données et/ou sensible aux équipements électroniques. À long terme, les avantages d'un APF comprennent une diminution des pertes d'énergie et des coûts de maintenance, une durée de vie accrue de vos équipements et une efficacité globale plus grande de votre système, le tout se traduisant par des économies.
Puis-je installer un filtre actif de puissance (FAP) dans ma maison ?
Although an active power filter (APF) is commonly implemented to address power quality problems, such as harmonics from today’s appliances and renewable energy systems, APFs can be used in homes where there is a power quality problem due to harmonics from your specific application. However, because they are so expensive, they tend to be implemented more frequently in larger applications.
Comment choisir le bon filtre actif (APF) pour mon application ?
Avant de sélectionner un filtre actif de puissance (FAP), une évaluation approfondie de votre système de puissance doit avoir lieu. Les facteurs à considérer incluent la distorsion harmonique, le type de charge, la puissance nominale de la charge et le degré de compensation dont vous avez besoin. De plus, travailler avec un expert ou un fournisseur spécialisé dans les filtres actifs (APF) vous aidera à vous assurer que vous obtenez le meilleur filtre actif de puissance (APF) possible pour votre application.
En offrant une efficacité énergétique accrue, en protégeant les appareils électroniques sensibles contre les dommages et en respectant les normes de qualité de l'alimentation électrique, les filtres actifs représentent un excellent investissement pour toute entreprise désireuse d'améliorer ses systèmes électriques.
Practical FAQ
Que fait un filtre actif de puissance ?
Il mesure les harmoniques indésirables et le courant réactif ou déséquilibré optionnel, puis injecte un courant de compensation contrôlé.
Un APF peut-il améliorer le facteur de puissance ?
Beaucoup de FPA peuvent fournir du courant réactif, mais cela utilise la capacité du convertisseur et doit être inclus dans les paramètres et le dimensionnement du projet.
Comment choisit-on le calibre du courant d'un FAP (Filtre Actif de Puissance) ?
Utiliser le courant harmonique mesuré par rang et cas de fonctionnement, puis inclure la charge réactive optionnelle, le déclassement, l'extension et la redondance.
Où les TC APF doivent-ils être installés ?
Installez-les à la limite que l'APF doit contrôler, avec le rapport, la polarité, le mappage des phases corrects et l'inclusion de tous les chemins parallèles pertinents.
Does an APF replace a harmonic study?
No. The study defines the problem, correction point, required current, network interactions, and acceptance limits.
