Et aktivt harmonisk filter (AHF) er en kraftelektronikkapparat som brukes For å dempe harmoniske strømmer i elektriske kraftsystemer. Aktiv Harmoniske filtre injiserer like-men-oppositt harmoniske strømmer for å avbryte de som genereres av ikke-lineære belastninger.
Aktive harmoniske filtre fungerer ved å føle harmoniske strømmer, generere et omvendt signal og injisere dette signalet tilbake i kraftsystemet for å nøytralisere harmonikken. Dette opprettholder en renere sinusformet strømbølgeform, nærmere den ideelle grunnleggende frekvensen.
1.Series aktivt filter: Tilkoblet i serie med belastningen, kompenserer for spenningsharmonikker.
2.Shunt Active Filter: koblet parallelt med belastningen, og kompenserer for nåværende harmonikk.
3.Hybrid Active Filter: Combine Series og Shunt Active Filters for Comprehensive Harmonic Mitigation.
Aktive filtre avbryter aktivt harmonikk, og tilbyr dynamisk og presis kompensasjon. Passive filtre bruker passive komponenter (induktorer og kondensatorer) for å absorbere spesifikke harmoniske frekvenser, og tilbyr en fast løsning. Aktive filtre er vanligvis dyrere, men gir bedre ytelse, spesielt med forskjellige belastninger. Passive filtre er enklere og mer kostnadseffektive for faste harmoniske problemer.
En statisk VAR -generator (SVG) er en kraftelektronikkapparat som brukes til å kontrollere reaktiv kraft i elektriske systemer. Det gir hurtigvirkende dynamisk kompensasjon for spenningsregulering og forbedring av kraftkvaliteten.
SVG-er bruker kraftelektroniske omformere, typisk spenningsinnsatte omformere (VSC), for å syntetisere reaktiv effekt. De kan raskt justere utgangen for å generere eller absorbere reaktiv effekt etter behov, og opprettholde systemspenningsstabiliteten.
Mens begge kontrollerer reaktiv kraft, er en SVG en spesifikk type SVC som bruker kraftelektronikk. SVC er et bredere begrep som omfatter forskjellige reaktive kraftkompensasjonsenheter, inkludert tyristor-kontrollerte reaktorer (TCR) og tyristor-svitsjede kondensatorer (TSC), samt SVG-er. SVG -er tilbyr raskere respons og mer fleksibel kontroll sammenlignet med tradisjonelle SVC -er.
Begge gir reaktiv kraftkompensasjon, men kondensatorbanker tilbyr faste kompensasjonsnivåer, mens SVG -er gir dynamisk og variabel kompensasjon. Kondensatorbanker er enklere og rimeligere, men mangler fleksibilitet og hastighet på SVG -er.