{"id":2424,"date":"2026-08-20T09:00:00","date_gmt":"2026-08-20T01:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cnbygele.com\/blog\/active-harmonic-filter-working-principle\/"},"modified":"2026-08-24T17:23:02","modified_gmt":"2026-08-24T09:23:02","slug":"active-harmonic-filter-working-principle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/active-harmonic-filter-working-principle\/","title":{"rendered":"Principe de fonctionnement du filtre harmonique actif : de la d\u00e9tection au courant source"},"content":{"rendered":"<div class=\"b2b-article\">\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La <strong>principe de fonctionnement du filtre harmonique actif<\/strong> utilise une boucle de r\u00e9gulation ferm\u00e9e : elle mesure le courant de charge d\u00e9form\u00e9, calcule les composantes ind\u00e9sirables s\u00e9lectionn\u00e9es, commande un convertisseur de puissance et injecte un courant de compensation en parall\u00e8le sur un bus d\u00e9fini. \u00c0 cette fronti\u00e8re, le courant de charge et le courant du filtre d\u00e9terminent le courant de source, reliant la d\u00e9tection, la g\u00e9n\u00e9ration de r\u00e9f\u00e9rence, le suivi de courant et l'injection en d\u00e9rivation en une seule cha\u00eene de fonctionnement.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/ahf-working-featured-auto-factory.webp\" alt=\"Ligne de production automobile avec des caisses de v\u00e9hicules assembl\u00e9es\"><\/figure>\n<nav class=\"b2b-toc\" style=\"background:#f5f8fa;padding:16px 20px;border-radius:8px;margin:0 0 24px\">\n<h2 id=\"contents\" style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\">Contenu<\/h2>\n<ul style=\"margin:0 0 18px 1.2em;line-height:1.7\">\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#what-a-shunt-active-harmonic-filter-changes-in-the-power-system\">Ce qu'un filtre actif de harmoniques en d\u00e9rivation change dans le r\u00e9seau \u00e9lectrique<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#step-1-the-ct-captures-the-load-current-signal\">\u00c9tape 1 : Le TC capture le signal de courant de charge<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#step-2-the-controller-builds-a-compensation-current-reference\">\u00c9tape 2 : Le contr\u00f4leur \u00e9labore une r\u00e9f\u00e9rence de courant de compensation<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#step-3-the-dc-bus-and-igbt-converter-produce-filter-current\">\u00c9tape 3 : Le bus CC et le convertisseur IGBT produisent le courant de filtre<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#step-4-filter-current-and-load-current-add-at-the-selected-bus\">\u00c9tape 4 : Filtrer le courant de charge et le courant de charge total au niveau de la barre s\u00e9lectionn\u00e9e<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#why-active-cancellation-is-different-from-passive-filtering\">Pourquoi l'annulation active est diff\u00e9rente du filtrage passif<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#what-equal-and-opposite-does-not-guarantee\">Ce que \u201c \u00e9gal et oppos\u00e9 \u201d ne garantit pas<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#how-the-cnbyg-ahf-apf-product-family-implements-the-chain\">Comment la gamme de produits CNBYG AHF\/APF met en \u0153uvre la cha\u00eene<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#faqs\">FAQ<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/nav>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"what-a-shunt-active-harmonic-filter-changes-in-the-power-system\">Ce qu'un filtre actif de harmoniques en d\u00e9rivation change dans le r\u00e9seau \u00e9lectrique<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un filtre actif parall\u00e8le fournit un courant de compensation en parall\u00e8le avec la charge, ce qui r\u00e9duit la quantit\u00e9 du courant ind\u00e9sirable s\u00e9lectionn\u00e9 qui doit circuler du c\u00f4t\u00e9 source du bus choisi.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Une charge non lin\u00e9aire ne tire pas un courant directement proportionnel \u00e0 une tension d'alimentation sinuso\u00efdale. Un \u00e9tage d'entr\u00e9e \u00e0 redresseur dans un variateur de vitesse, par exemple, peut tirer du courant par impulsions, de sorte que la forme d'onde du courant de charge contient une composante fondamentale ainsi que des composantes harmoniques.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le courant harmonique est la partie associ\u00e9e aux composantes de la forme d'onde situ\u00e9es au-dessus de la fondamentale. Le filtre actif parall\u00e8le fournit une contrepartie contr\u00f4l\u00e9e des composantes s\u00e9lectionn\u00e9es au lieu de demander \u00e0 la source en amont de toutes les fournir.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le filtre actif de puissance (FAH) en d\u00e9rivation est une source de courant command\u00e9e connect\u00e9e \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de cette charge. Il ne transporte pas tout le courant de charge en s\u00e9rie ; il ajoute un autre chemin de courant au niveau du jeu de barres compens\u00e9.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Active_power_filter\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">filtre actif de puissance<\/a>, ou APF, utilise de l'\u00e9lectronique de puissance command\u00e9e plut\u00f4t qu'un r\u00e9seau passif fixe ; cet article se concentre sur la forme \u00e0 courant shunt.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Choisissez la convention de signe avant de lire le courant nominal. D\u00e9finissez le courant de source et le courant de filtre comme entrant dans le bus compens\u00e9, avec le courant de charge sortant vers la charge.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\"><code>i_source + i_filter = i_load<\/code><\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">De m\u00eame, <code>i_source = i_load - i_filter<\/code>. Pour une composante de charge cibl\u00e9e, cette convention de r\u00e9f\u00e9rence de branche attribue \u00e0 la composante de filtre le m\u00eame signe alg\u00e9brique que la composante de charge ; la soustraction repr\u00e9sente le filtre fournissant cette composante localement.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Consid\u00e9rez plusieurs redresseurs de variateurs de fr\u00e9quence connect\u00e9s \u00e0 un m\u00eame jeu de barres d'usine. Les variateurs continuent de consommer le courant exig\u00e9 par leurs processus, tandis que le filtre actif de puissance (AHF) fournit localement certaines composantes harmoniques et de courant r\u00e9actif s\u00e9lectionn\u00e9es ; les conducteurs en amont acheminent ensuite la somme restante \u00e0 ce jeu de barres.<\/p>\n<div class=\"b2b-table-scroll\" role=\"region\" aria-label=\"Tableau de donn\u00e9es d\u00e9filant\" tabindex=\"0\" style=\"width:100%;max-width:100%;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 0 18px\">\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Quantit\u00e9 ou poste fonctionnel<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Ce qu'il repr\u00e9sente<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Pourquoi cela doit rester distinct<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Courant de charge mesur\u00e9<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Le signal actuel observ\u00e9 par le capteur au niveau d'une limite d\u00e9finie<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">C'est une entr\u00e9e pour le contr\u00f4leur, pas la correction elle-m\u00eame<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">R\u00e9f\u00e9rence de courant de compensation<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">La cible variable dans le temps du contr\u00f4leur<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Il indique ce que le convertisseur doit produire ensuite<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">R\u00e9gulation du bus DC<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Le travail de maintien de l'\u00e9tat d'\u00e9nergie CC utilisable du convertisseur<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Il prend en charge la synth\u00e8se de courant mais il ne s'agit pas du courant alternatif inject\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Courant de filtre actuel<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Le courant produit par le convertisseur \u00e0 d\u00e9coupage<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Il doit suivre la r\u00e9f\u00e9rence d'assez pr\u00e8s pour affecter le bus<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Courant de source r\u00e9sultant<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">La somme observ\u00e9e du c\u00f4t\u00e9 de l'offre de la fronti\u00e8re choisie<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">C'est ici que l'objectif de r\u00e9mun\u00e9ration est \u00e9valu\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La mesure, la commande, le courant du convertisseur et le courant de la source restent des grandeurs distinctes tout au long du principe de fonctionnement de l'AHF.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Lu comme un sch\u00e9ma de filtre actif harmonique, la s\u00e9quence va du signal de courant de charge mesur\u00e9 \u00e0 la consigne du contr\u00f4leur, au courant de filtre r\u00e9el et au courant de source r\u00e9sultant.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"step-1-the-ct-captures-the-load-current-signal\">\u00c9tape 1 : Le TC capture le signal de courant de charge<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le transformateur de courant fournit au contr\u00f4leur une repr\u00e9sentation du courant au niveau d'une limite \u00e9lectrique d\u00e9finie ; le CT lui-m\u00eame ne supprime pas les harmoniques et n'injecte pas de courant de correction.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">L'emplacement du transformateur de courant d\u00e9termine ce que le contr\u00f4leur peut voir. Un CT de d\u00e9part et un CT de jeu de barres principal repr\u00e9sentent des limites de compensation diff\u00e9rentes, m\u00eame lorsque le mat\u00e9riel du capteur est identique.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La polarit\u00e9 et la correspondance de phase pr\u00e9servent la direction pr\u00e9vue du signal. La <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/active-harmonic-filter-ct-placement-wiring\/\">guide d'emplacement et de c\u00e2blage des transformateurs de courant (TC) pour filtre actif d'harmoniques<\/a> associe ces d\u00e9cisions aux \u00e9l\u00e9ments de calcul, de routage et aux preuves de mise en service sur le sch\u00e9ma unifilaire.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Pour un nouveau venu qui lit un sch\u00e9ma fonctionnel de fabricant, la distinction claire est simple : la fl\u00e8che allant du tore de courant (CT) au contr\u00f4leur est de l'information. Le chemin \u00e0 fort courant allant du convertisseur au bus est l'action de compensation.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"step-2-the-controller-builds-a-compensation-current-reference\">\u00c9tape 2 : Le contr\u00f4leur \u00e9labore une r\u00e9f\u00e9rence de courant de compensation<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le contr\u00f4leur traite les grandeurs \u00e9lectriques mesur\u00e9es et \u00e9labore une r\u00e9f\u00e9rence de courant de compensation : la forme d'onde cible que l'\u00e9tage de puissance doit fournir ensuite.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">En termes de mat\u00e9riel, un processeur de signal num\u00e9rique ou un autre contr\u00f4leur en temps r\u00e9el convertit l'entr\u00e9e du capteur en courant de r\u00e9f\u00e9rence. Cette r\u00e9f\u00e9rence est une commande, et non encore le courant physique circulant dans la branche du filtre.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Ce travail est plus pr\u00e9cis que \u201c d\u00e9tecter les harmoniques \u201d. Le contr\u00f4leur doit distinguer les composantes du courant li\u00e9es \u00e0 son objectif configur\u00e9, former une r\u00e9f\u00e9rence avec le signe requis et continuer \u00e0 mettre \u00e0 jour la commande \u00e0 mesure que la charge change.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Diff\u00e9rents mod\u00e8les peuvent utiliser des m\u00e9thodes de rep\u00e8re synchrone, des m\u00e9thodes p-q instantan\u00e9es, une analyse spectrale ou une autre architecture de commande. Ces noms d'algorithmes d\u00e9crivent des mani\u00e8res de calculer la cible ; ils ne modifient pas la s\u00e9quence fonctionnelle commune de mesure, de g\u00e9n\u00e9ration de r\u00e9f\u00e9rence et de suivi de courant.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un ing\u00e9nieur comparant un diagramme fonctionnel \u00e9tiquet\u00e9 <code>dq0<\/code> avec une autre \u00e9tiquet\u00e9e <code>p-q<\/code> devrait par cons\u00e9quent poser deux questions distinctes : quel objectif actuel est calcul\u00e9 et comment le convertisseur suit-il cette r\u00e9f\u00e9rence dans les conditions de charge et d'alimentation pr\u00e9vues ?<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">L'estimation du signal de compensation, la r\u00e9gulation du bus DC et le contr\u00f4le du courant du convertisseur sont des t\u00e2ches li\u00e9es mais distinctes. Ensemble, elles forment le principe de fonctionnement du filtre actif, m\u00eame lorsque l'algorithme interne et la mise en \u0153uvre mat\u00e9rielle diff\u00e8rent.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"step-3-the-dc-bus-and-igbt-converter-produce-filter-current\">\u00c9tape 3 : Le bus CC et le convertisseur IGBT produisent le courant de filtre<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le contr\u00f4le du bus continu prend en charge un convertisseur \u00e0 commutation qui transforme la r\u00e9f\u00e9rence num\u00e9rique en un courant de filtre alternatif r\u00e9el sur le bus compens\u00e9.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le bus CC est le tampon d'\u00e9nergie interne r\u00e9gul\u00e9 du convertisseur. Il offre \u00e0 l'\u00e9tage de puissance la marge \u00e9lectrique n\u00e9cessaire pour fa\u00e7onner le courant, tandis qu'une fonction de commande s\u00e9par\u00e9e maintient la tension du circuit interm\u00e9diaire proche de sa cible de fonctionnement.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">L'onduleur IGBT n'est pas seulement un interrupteur \u00e9lectronique marche\/arr\u00eat pour l'armoire. Ses branches \u00e0 semi-conducteurs commutent sous contr\u00f4le de courant afin que la sortie du convertisseur suive la consigne de courant de compensation changeante.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">C'est aussi pourquoi dire qu'un FHA \u201c stocke des harmoniques \u201d donne une mauvaise image mentale. Le contr\u00f4leur estime un courant d\u00e9sir\u00e9 et le convertisseur \u00e9change continuellement de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique avec le r\u00e9seau CA tout en synth\u00e9tisant ce courant ; il n'y a pas d'entrep\u00f4t de formes d'onde harmoniques captur\u00e9es qui attendent d'\u00eatre vid\u00e9.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le suivi actuel ferme la boucle entre la commande et l'action. Le contr\u00f4leur observe la r\u00e9ponse \u00e9lectrique, ajuste la commutation du convertisseur et met \u00e0 jour la commande \u00e0 mesure que la charge non lin\u00e9aire change, de sorte que le courant de filtre r\u00e9el suit la r\u00e9f\u00e9rence plut\u00f4t que de rester une forme d'onde fixe.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"step-4-filter-current-and-load-current-add-at-the-selected-bus\">\u00c9tape 4 : Filtrer le courant de charge et le courant de charge total au niveau de la barre s\u00e9lectionn\u00e9e<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Toutes les fl\u00e8ches de branches \u00e9tant orient\u00e9es comme d\u00e9fini ci-dessus, l'annulation se produit par sommation des courants au niveau du bus s\u00e9lectionn\u00e9 : le filtre reproduit les composantes de courant de charge s\u00e9lectionn\u00e9es avec le m\u00eame signe alg\u00e9brique, de sorte que soustraire le courant du filtre r\u00e9duit leur contribution au courant de la source.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Supposons que le courant de charge contienne une composante fondamentale ainsi que plusieurs composantes harmoniques. La source fournit toujours la puissance fondamentale exig\u00e9e par le proc\u00e9d\u00e9, mais la branche de filtrage peut transporter une contrepartie contr\u00f4l\u00e9e des composantes ind\u00e9sirables s\u00e9lectionn\u00e9es.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">L'expression famili\u00e8re \u201c \u00e9gale et oppos\u00e9e \u201d suppose que les courants de charge et de filtre sont trac\u00e9s en utilisant une direction de r\u00e9f\u00e9rence globale commune. Selon la convention de r\u00e9f\u00e9rence de branche utilis\u00e9e ici, les deux valeurs de composantes ont le m\u00eame signe alg\u00e9brique parce que les fl\u00e8ches des branches de charge et de filtre pointent dans des directions oppos\u00e9es par rapport au bus.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le point de couplage commun, ou PCC, est la limite \u00e9lectrique convenue o\u00f9 l'\u00e9quipe \u00e9value la relation entre les courants de la source, de la charge et du filtre. En termes simples, il s'agit du bus o\u00f9 la question se pose : quel courant l'alimentation voit-elle maintenant ?<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le courant actuel r\u00e9pond \u00e9galement \u00e0 une question fr\u00e9quente de la communaut\u00e9 sur la destination des harmoniques. Le filtre ne d\u00e9place pas un paquet de distorsion stock\u00e9 ailleurs ; il produit un courant contr\u00f4l\u00e9 dont les composantes s\u00e9lectionn\u00e9es r\u00e9duisent les composantes correspondantes dans la somme c\u00f4t\u00e9 source.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Lorsque la charge change, la forme d'onde mesur\u00e9e change, la r\u00e9f\u00e9rence est recalcul\u00e9e et la sortie du convertisseur suit. La mise \u00e0 jour dynamique est la diff\u00e9rence caract\u00e9ristique entre une source de courant actif contr\u00f4l\u00e9 et un r\u00e9seau accord\u00e9 fixe.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/ahf-working-load-context.webp\" alt=\"Contexte de charge non lin\u00e9aire de centre de donn\u00e9es pour le fonctionnement du filtre actif d&#039;harmoniques\"><\/figure>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"why-active-cancellation-is-different-from-passive-filtering\">Pourquoi l'annulation active est diff\u00e9rente du filtrage passif<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Les filtres d'harmoniques actifs et passifs agissent par le biais de m\u00e9canismes physiques diff\u00e9rents : un FHA mesure et g\u00e9n\u00e8re un courant variable, tandis qu'un filtre passif utilise des inductances, des condensateurs et des r\u00e9sistances pour cr\u00e9er des chemins d'imp\u00e9dance d\u00e9pendants de la fr\u00e9quence.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Cette distinction r\u00e9sout la question famili\u00e8re :\u201c<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/ElectricalEngineering\/comments\/768ji4\/difference_between_capacitor_banks_svc_and_facts\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Les filtres harmoniques sont-ils aussi des batteries de condensateurs ?<\/a>\u201dUne batterie de condensateurs peut fournir de l'\u00e9nergie r\u00e9active et un filtre passif accord\u00e9 peut inclure des condensateurs, mais ni l'un ni l'autre ne devient automatiquement le convertisseur contr\u00f4l\u00e9 d\u00e9crit ci-dessus.<\/p>\n<div class=\"b2b-table-scroll\" role=\"region\" aria-label=\"Tableau de donn\u00e9es d\u00e9filant\" tabindex=\"0\" style=\"width:100%;max-width:100%;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 0 18px\">\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Point de comparaison<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Filtre actif d'harmoniques shunt<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Filtre harmonique passif accord\u00e9<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Connexion et action<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Se connecte en parall\u00e8le et injecte le courant command\u00e9<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Fournit un chemin d'imp\u00e9dance d\u00e9pendant de la fr\u00e9quence via des composants passifs<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">R\u00e9ponse \u00e0 une charge variable<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Recalcule et suit une r\u00e9f\u00e9rence de courant changeante<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Son r\u00e9glage est d\u00e9termin\u00e9 par les valeurs des composants et l'interaction du syst\u00e8me.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Grandeur r\u00e9gl\u00e9e principale<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Le courant du convertisseur suit une r\u00e9f\u00e9rence calcul\u00e9e<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">L'imp\u00e9dance du r\u00e9seau fa\u00e7onne le trajet des fr\u00e9quences s\u00e9lectionn\u00e9es<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">D\u00e9pendance de conception principale<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Fronti\u00e8re de mesure, objectif du r\u00e9gulateur, capacit\u00e9 de courant, dynamique du convertisseur et int\u00e9gration<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Fr\u00e9quence d'accord, valeurs des composants, imp\u00e9dance de r\u00e9seau, r\u00e9sonance et conditions de commutation<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Des \u00e9quipements actifs et passifs peuvent \u00e9galement \u00eatre coordonn\u00e9s dans une m\u00eame installation, car chacun agit par le biais d'un m\u00e9canisme \u00e9lectrique diff\u00e9rent.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Pour une d\u00e9cision de s\u00e9lection compl\u00e8te \u2014 incluant l'accord, la r\u00e9sonance, le comportement en charge variable et les compromis d'installation \u2014 utilisez <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/active-harmonic-filter-vs-passive-harmonic-filter\/\">filtre harmonique actif versus filtre harmonique passif<\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"what-equal-and-opposite-does-not-guarantee\">Ce que \u201c \u00e9gal et oppos\u00e9 \u201d ne garantit pas<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">\u201c \u00c9gal et oppos\u00e9 \u201d d\u00e9crit la relation des composantes physiques lorsque les deux courants partagent une direction de r\u00e9f\u00e9rence globale ; ce n'est pas la r\u00e8gle alg\u00e9brique pour les fl\u00e8ches de branche utilis\u00e9es ci-dessus. La distorsion r\u00e9siduelle d\u00e9pend toujours de la d\u00e9tection, du courant de compensation disponible, de la r\u00e9ponse du contr\u00f4leur, des conditions du r\u00e9seau et de l'\u00e9tat de la charge.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un relev\u00e9 de compteur varie selon le point de mesure et l'\u00e9tat de fonctionnement. Un r\u00e9sultat obtenu \u00e0 un tableau ne peut donc pas r\u00e9gler un PCC diff\u00e9rent ou une condition de charge diff\u00e9rente.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\"><strong>Important :<\/strong> Une lecture de courant harmonique plus faible sur un panneau ne prouve pas que l'emplacement des transformateurs de courant, la capacit\u00e9 du filtre ou un objectif d'acceptation au point de raccordement commun (PCC) sont r\u00e9gl\u00e9s : reliez le r\u00e9sultat \u00e0 la limite de mesure d\u00e9finie, \u00e0 l'\u00e9tat de fonctionnement repr\u00e9sentatif, au courant de compensation disponible et \u00e0 la m\u00e9thode d'acceptation convenue.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La distorsion harmonique totale, ou DHT, est un r\u00e9sum\u00e9 utile de la teneur harmonique d'une forme d'onde. Elle ne constitue pas une r\u00e9ponse autonome quant \u00e0 l'emplacement du transformateur de courant, au calibre de courant requis ou au respect d'une limite contractuelle.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Utilisez le <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/active-harmonic-filter-ct-placement-wiring\/\">Guide d'installation et de c\u00e2blage des transformateurs de courant (TC)<\/a> de d\u00e9finir la limite de mesure\/contr\u00f4le avant de consid\u00e9rer qu'une lecture est repr\u00e9sentative. Une fois cette limite fix\u00e9e, <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/apf-sizing-calculation-measured-harmonic-current\/\">Guide de calcul du dimensionnement des APF<\/a> convertit la demande mesur\u00e9e en capacit\u00e9s d'entr\u00e9e, et le <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/active-harmonic-filter-ahf-selection-guide\/\">Guide de s\u00e9lection AHF<\/a> applique ces entr\u00e9es \u00e0 l'\u00e9quipement et aux crit\u00e8res d'acceptation.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un mod\u00e8le de boucle de r\u00e9gulation correct ne fournit pas les donn\u00e9es de site n\u00e9cessaires au choix des \u00e9quipements. Des diagraphies repr\u00e9sentatives, un sch\u00e9ma unifilaire, des contraintes d'installation et un point de r\u00e9ception d\u00e9fini compl\u00e8tent cette d\u00e9cision suivante.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"how-the-cnbyg-ahf-apf-product-family-implements-the-chain\">Comment la gamme de produits CNBYG AHF\/APF met en \u0153uvre la cha\u00eene<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La famille de produits CNBYG AHF\/APF suit la m\u00eame cha\u00eene fonctionnelle d\u00e9crite ci-dessus : d\u00e9tection par TC externe, extraction num\u00e9rique des composantes de courant cible, et g\u00e9n\u00e9ration et injection \u00e0 base d'IGBT du courant de compensation.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/produit\/ahf-active-harmonic-filter-harmonic-control\/\">Famille de produits CNBYG AHF\/APF<\/a> pr\u00e9sente des formats muraux et en rack. \u00c0 travers ces formats, une entr\u00e9e de tore externe alimente le traitement num\u00e9rique, qui commande le courant de l'onduleur inject\u00e9 sur le jeu de barres.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Avant de comparer une s\u00e9rie ou un calibre CNBYG, d\u00e9finissez la limite \u00e9lectrique, le profil repr\u00e9sentatif des courants harmoniques, la tension et la configuration du syst\u00e8me, les \u00e9tats de charge, les \u00e9quipements de compensation existants, les conditions d'installation et l'objectif de r\u00e9ception.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/power-quality-system\/\">Syst\u00e8me de Qualit\u00e9 d'\u00c9nergie<\/a> Le hub organise la mesure et le contexte du syst\u00e8me utilis\u00e9s avant de choisir l'\u00e9quipement. Les guides de TC, de dimensionnement et de s\u00e9lection fournissent le niveau de d\u00e9tail suivant une fois cet enregistrement termin\u00e9.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/ahf-working-injection.webp\" alt=\"Filtre d&#039;harmoniques actif mural CNBYG et vues dimensionnelles\"><\/figure>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"faqs\">FAQ<\/h2>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Comment fonctionne un filtre harmonique actif \u00e9tape par \u00e9tape ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Il mesure le courant au niveau d'une limite d\u00e9finie, traite le signal pour en faire une r\u00e9f\u00e9rence de courant de compensation, utilise un convertisseur command\u00e9 pour produire le courant de filtrage, injecte ce courant en parall\u00e8le et met \u00e0 jour la commande au fur et \u00e0 mesure que la charge change. Les courants de la source et du filtre \u00e9tant d\u00e9finis vers le bus, la source fournit le courant de charge moins la contribution du filtre.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Quelle est la diff\u00e9rence entre un filtre harmonique passif et un filtre harmonique actif ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un filtre passif utilise des inductances, des condensateurs et des r\u00e9sistances accord\u00e9s pour fa\u00e7onner l'imp\u00e9dance du r\u00e9seau \u00e0 des fr\u00e9quences s\u00e9lectionn\u00e9es. Un filtre actif mesure l'\u00e9tat \u00e9lectrique et commande un convertisseur de puissance pour g\u00e9n\u00e9rer un courant de compensation variable.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Pourquoi le courant de compensation est-il qualifi\u00e9 d'\u00e9gal et oppos\u00e9 ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La phrase utilise une direction de r\u00e9f\u00e9rence globale commune, sous laquelle le composant de filtre physique est oppos\u00e9 au composant de charge cibl\u00e9. Avec les fl\u00e8ches de branche utilis\u00e9es dans cet article, le composant de filtre est une copie de m\u00eame signe du composant de charge cibl\u00e9, et <code>i_source = i_load - i_filter<\/code> la soustrait du courant de source.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Un filtre actif de puissance (AHF) \u00e9limine-t-il tous les harmoniques ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Aucun r\u00e9sultat universel ne d\u00e9coule du seul principe. Le courant r\u00e9siduel d\u00e9pend de la limite de mesure, des composants cibl\u00e9s, de la capacit\u00e9 de courant disponible, de la r\u00e9ponse du contr\u00f4leur et du convertisseur, de l'\u00e9tat de la charge et de l'int\u00e9gration du syst\u00e8me.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">O\u00f9 est connect\u00e9 un filtre harmonique actif ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le filtre actif de harmoniques (FAH) shunt commun se connecte en parall\u00e8le avec la charge ou le jeu de barres afin de pouvoir injecter du courant. Le point de connexion exact et l'emplacement des transformateurs de courant (TC) doivent correspondre \u00e0 la limite de compensation pr\u00e9vue et \u00e0 la conception approuv\u00e9e du projet.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Quels sont les quatre types de filtres actifs ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Une taxonomie de haut niveau courante comprend le conditionneur de qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie shunt, s\u00e9rie, hybride et unifi\u00e9. Les filtres shunt injectent principalement du courant en parall\u00e8le, les filtres s\u00e9rie injectent de la tension, les agencements hybrides combinent des fonctions actives et passives, et un UPQC coordonne les fonctions s\u00e9rie et shunt.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Un AHF peut-il \u00e9galement corriger le facteur de puissance ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Certains produits de filtres actifs peuvent inclure une compensation de courant r\u00e9actif ou une correction du facteur de puissance en tant que fonction configur\u00e9e. Il convient de confirmer si cette fonction est disponible et comment la capacit\u00e9 est partag\u00e9e pour le produit et l'application s\u00e9lectionn\u00e9s.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">Comment dimensionne-t-on un FAP et combien cela co\u00fbte-t-il ?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Le dimensionnement commence par la demande mesur\u00e9e et repr\u00e9sentative de courant harmonique \u00e0 la limite pr\u00e9vue, puis prend en compte la tension, l'\u00e9tat de la charge, la topologie, l'installation, les conditions thermiques et l'objectif de r\u00e9ception. Le co\u00fbt d\u00e9pend de la capacit\u00e9 d'\u00e9quipement requise et de l'int\u00e9gration du projet plut\u00f4t que du seul sch\u00e9ma de principe de fonctionnement ; utilisez les guides de dimensionnement et de s\u00e9lection associ\u00e9s pour cette d\u00e9cision.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"references\">R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul style=\"margin:0 0 18px 1.2em;line-height:1.7\">\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Active_power_filter\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Wikip\u00e9dia \u2014 Filtre actif de puissance<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/ElectricalEngineering\/comments\/768ji4\/difference_between_capacitor_banks_svc_and_facts\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Reddit r\/ElectricalEngineering \u2014 Diff\u00e9rence entre les batteries de condensateurs, les SVC et les syst\u00e8mes FACTS HV ?<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/ElectricalEngineering\/comments\/7rm79z\/power_quality_harmonics\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Reddit r\/ElectricalEngineering \u2014 Harmoniques de qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>D\u00e9couvrez comment un filtre harmonique actif d\u00e9tecte le courant de charge, calcule une r\u00e9f\u00e9rence et injecte un courant de compensation pour r\u00e9duire les harmoniques \u00e0 la source.<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2424","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":8}},"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2424","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2424"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2424\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2521,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2424\/revisions\/2521"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2424"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2424"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2424"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}