Хармониц Филтер

Предности компаније

Светска експертиза

Познајемо међународна тржишта и трендове. Наша стручност, искуство и мрежа покривају све делове света.

Посвећеност квалитету

Посвећени смо квалитетним и конкретним акцијама. То значи да увек пружамо решења на професионалан и практичан начин.

Правовремена комуникација

Испоручујемо сталан ток ажурирања у комбинацији са пажљивом одговором на питања клијената. Наш циљ је да предухитримо питање.

 

Производно тржиште

Главна прекоморска тржишта за продају су земље југоисточне Азије, земље у развоју као што су Африка и Јужна Америка. Тренутно имамо агенте у Узбекистану, Вијетнаму и Тајланду.

 

Шта је хармонични филтер

 

Хармонички филтер је уређај који смањује или ублажава хармонике на подношљиве нивое. Обично се користе за смањење хармонијске дисторзије на нивое који су наведени у ИЕЕЕ 519, ИЕЕЕ препорученој пракси и захтевима за контролу хармоника у електроенергетским системима. Хармонични филтери решавају проблеме на тржиштима као што су нафта и гас, ХВАЦ, вода/отпадне воде и рударска индустрија. Када се хармоници не адресирају, то може довести до скупих оштећења компоненти, застоја или казни од стране добављача комуналних услуга.

 

Предности хармонијског филтера

 

Спречите квар опреме и кварове
Када многи мали уређаји за производњу хармоника заједно изазивају велике количине хармонијског загађења, филтрирање главног напајања је веома корисно решење. Хармонски филтери ефикасно спречавају кварове и кварове уређаја јер помажу у исправљању нелинеарних оптерећења. Филтери такође обезбеђују енергетску ефикасност, што помаже да се продужи трајност уређаја.

 

Помоћ у максималном коришћењу инсталираног капацитета
Идеалан пример филтера за хармонике који максимизирају капацитет инсталације је њихова употреба у водовима наизменичне струје паралелно са оптерећењима која производе штетне хармонике. Хармонички филтери убризгавају инвертирану струју у водове наизменичне струје и поништавају хармонике, побољшавајући електричну стабилност.

 

Побољшајте енергетску ефикасност
Један од најбољих аспеката хармонијских филтера је то што су скалабилни и димензионисани према хармонијској струји за вишеструка оптерећења. Такође можете инсталирати додатне јединице ако укупна струја хармоника премашује оцјену филтера са једним хармоником. Они такође смањују емисију угљен-диоксида.

 

Поуздан и обезбеђује континуитет
Хармонични филтери су згодни за подручја са значајним нелинеарним оптерећењима и многим ДЦ погонима јер смањују прекиде у производњи. Стога, ови филтери такође продужавају животни век уређаја, омогућавајући им да константно добро раде.

 

Смањите трошкове сервисирања и одржавања
Сваки електрични уређај који ради максималном ефикасношћу мора да ради без проблема. Ова теорија је применљива за уређаје са хармонијским филтерима. Осим ако нису потребни кондензатори и отпорници, хармонички филтер не захтева производњу по мери јер је у великој мери независан од импедансе. Према произвођачима, хармонијски филтери могу да поднесу широкопојасне хармонијске фреквенције како би минимизирали трошкове сервиса.

 

Спречите и смањите губитак енергије
Хармонично загађење је синоним за губитак енергије јер утиче на поузданост, сигурност и ефикасност електричних инсталација. Филтер за хармонике инсталиран на главном напајању може супротставити све хармонијске струје пре него што стигну до трансформатора. Они такође смањују апсорпцију реактивне снаге и смањују хабање, чиме се спречава губитак енергије.

 

Harmonic Filter

 

Примена хармонијског филтера

Погони са променљивом фреквенцијом
Најчешћа примена активних хармонијских филтера је компензација хармоника генерисаних претварачима променљиве фреквенције, који се често називају ВФД или фреквентни претварачи. Погонски системи имају предности нижих губитака и повећане флексибилности производње по цену веће емисије хармоника. Емисије хармоника чине пасивну компензацију неприкладном. Филтер активних хармоника, посебно са модуларним приступом, омогућава узастопну инсталацију и ублажавање одабраних хармоника.

 

Пећи
Познато је да пећи и процеси ливења изазивају и треперење и хармонике. Ово је углавном због тога што су данас неки од енергетски најинтензивнијих производних процеса. Активни хармонични филтер је идеалан за борбу против оба ова проблема како би се повећала стабилност производње и смањио утицај на мрежу.

 

Осветљење
Светлосни системи могу изазвати хармонике који загревају неутралне проводнике и ометају оближњу опрему. То може значити сметње у производњи и непотребне трошкове одржавања. Савремене штедљиве лампе могу имати већу вероватноћу да изазову сметње у зависности од типа. Активни хармонични филтери су веома погодни за борбу против ових проблема.

 

Постројења за заваривање
Хармонични филтери могу да ублаже треперење. Системи за електрично заваривање постављају неуједначене захтеве са екстремно високим врховима тренутне потражње током кратких периода. Резултирајући јако флуктуирајући нивои напона изазивају треперење. Емисије треперења могу да изазову сметње код других електричних потрошача као што су суседне индустрије или стамбене области и могу изазвати проблеме са поузданошћу опреме у близини.

 

Врсте хармоничних филтера

 

Активни хармонијски филтер
Активни хармонијски филтер активни хармонијски филтер је нешто попут регулатора појачања. Концепт који се користи у активном филтеру је увођење струјних компоненти помоћу енергетске електронике да би се уклонила хармонијска изобличења настала нелинеарним оптерећењем. Активни хармонички филтери се углавном користе за нисконапонске мреже. Постоје три типа активних хармонских филтера на основу начина на који су повезани на дистрибутивну мрежу наизменичне струје.

 

Пасивни хармонијски филтер
Пасивни хармонијски филтер Пасивни хармонички филтер је направљен коришћењем низа кондензатора, индуктора и отпорника. Може бити у облику једноставног линијског реактора или може користити низ паралелних резонантних филтера да елиминише хармонике. Пасивни хармонички филтери се такође деле на основу начина на који су повезани са оптерећењем.

 

Како одабрати хармонични филтер

 

Топологија инвертера
Већина модерних АХФ-ова је изграђена на топологији НПЦ претварача 3-нивоа која доноси неколико предности у поређењу са АХФ-овима изграђеним на конвенционалној топологији 2-нивоа. У топологији нивоа 3-, фреквенција пребацивања и напон напона су распоређени између ИГБТ-ова. Смањено оптерећење продужава животни век енергетске електронике. 3-НПЦ претварач нивоа производи излазни таласни облик који је ближи синусоидалном, што омогућава смањену физичку величину целог АХФ система, због мањег ЛЦ-филтера. Такође се постиже већа ефикасност, мањи губици и нижи нивои буке. Ово чини укупне трошкове власништва много нижим.

 

Губици
У зависности од дизајна и топологије, АХФ могу имати веће или мање губитке. Провера губитака је важна јер ће смањити трошкове животног циклуса инвестиције. Обично, АХФ-ови имају око 2-3% губитака (у зависности од називне снаге). АХФ засновани на топологији НПЦ претварача 3-нивоа имају мање губитке од оних на нивоу 2-. У зависности од профила корисника, смањени губици стварају потенцијал за значајне финансијске уштеде ако се ЛЦЦ израчунава у периоду од неколико година.

 

Време одзива
Неки феномени квалитета електричне енергије се дешавају изузетно брзо, што захтева да ублажавање буде још брже. Ако на процес утичу брзе флуктуације напона или транзијенти, веома је важно проценити укупно време одзива АХФ-а. Типичне апликације које захтевају брзо ублажавање су на пример машине за заваривање, лифтови и дизалице.

 

Интерхармонике
Интерхармонике обично изазивају проблеми са синхронизацијом. Ако инсталација укључује интер хармонијске изворе, треба се консултовати са произвођачем јер не могу сви АХФ да се изборе са овим. То је чест проблем са цикло претварачима или неким типовима старијих ветрогенератора.

 

Капацитет компензације хармонике
Хармоници се могу видети у непарним и парним редовима. Уобичајени капацитет за АХФ је 25. или 50. хармонијски ред. Понекад постоји тврдња да се може ублажити 51. хармоник, што има малу вредност јер се хармонијски редови од 51. и више не појављују у електроенергетским системима. Важно питање је да АХФ може понудити могућност избора хармонијског реда за компензацију. За неке уређаје могуће је изабрати цео спектар хармоника (од 1. до 50., непаран и паран), али за неке друге може се изабрати само неколико хармонијских редова. У зависности од примене, способност компензације одређеног хармонијског реда је критично питање које утиче на перформансе целог система.

 

Електромагнетна компатибилност (ЕМЦ)
У неким земљама постоје строге смернице у вези са ЕМЦ. Да бисте били сигурни да АХФ не изазива сметње, мора бити опремљен правилно дизајнираним ЕМЦ филтером.

 

Волтажа
АХФ се нуде у распону напона, најчешћи је од 200В до 690В. Неки произвођачи могу да производе АХФ за још веће напоне, до 1000В, без појачаног трансформатора, смањујући трошкове и отисак. Могуће је повезати АХФ на средњенапонске системе помоћу одговарајућег трансформатора за повећање. Степ-уп (или степ-довн) трансформатори могу смањити перформансе компензације због повећане импедансе између АХФ-а и мреже.

 

 

Редослед рада хармонијског филтера

Меасуремент
Хармонички филтер континуирано прати таласне облике напона и струје на месту спајања на електрични систем користећи уграђене сензоре и струјне трансформаторе. Ово му омогућава да анализира хармонијски садржај и идентификује фреквенције и величине непожељних хармоника.

 

Обрада сигнала
Када се измери садржај хармоника, Хармонички филтер обрађује ове податке да би израчунао потребну струју компензације. Користе се напредни алгоритми за обраду сигнала да би се тачно одредила одговарајућа корективна струја потребна за поништавање нежељених хармоника.

 

Генерација супротстављене струје
На основу резултата обраде сигнала, Хармониц Филтер генерише компензациону струју која је 180 степени ван фазе са детектованим хармоничким струјама. Ова супротна струја се затим убризгава у електрични систем да неутралише ефекте хармоника.

 

Континуирано подешавање
Хармонички филтер континуирано прилагођава генерисану компензациону струју како би се прилагодио променама у хармонијском садржају електричног система. Ово осигурава да филтер остаје ефикасан у ублажавању хармоника под различитим условима оптерећења и нивоима хармонијске дисторзије.

 

Мониторинг и контрола
Током читавог рада, Хармониц Филтер константно прати садржај хармоника система како би осигурао да струја компензације остане ефикасна. Напредни алгоритми управљања се користе за одржавање перформанси филтера и прилагођавања у реалном времену по потреби.

Capacitor Harmonic Filter

 

Како решавате проблеме и одржавате свој хармонични филтер?

 

Идентификујте проблем
Ако решавате проблеме или одржавате своје хармонијске филтере, први корак је да идентификујете проблем или симптом који може указивати на квар или квар. Уобичајени знаци проблема са хармонијским филтером укључују прекомерну топлоту или буку из филтера или његових компоненти, прегорели осигурачи, искључени прекидачи, оштећени кондензатори, абнормална очитавања или флуктуације напона или струје, лош фактор снаге, ниска ефикасност, квар опреме или квар због хармонијских сметњи , и кодови грешака или аларми из контролера филтера или система за надзор.

 

Проверите подешавања филтера
Следећи корак у решавању проблема и одржавању хармонијских филтера је провера подешавања и параметара филтера. У зависности од типа и модела вашег филтера, можете имати различите опције и режиме за подешавање рада и перформанси филтера. На пример, неки активни филтери имају режим подешавања који вам омогућава да подесите одзив филтера на одређене хармонијске редове или фреквенције. Неки хибридни филтери имају режим пребацивања који вам омогућава да прелазите између пасивног и активног филтрирања или између различитих конфигурација пасивног филтера. Требало би да консултујете упутство за филтер или произвођача за препоручена подешавања и параметре за вашу примену и услове оптерећења.

 

Извршите рутинско одржавање
Трећи корак у решавању проблема и одржавању ваших хармонијских филтера је извођење рутинских задатака одржавања да бисте спречили или смањили ризик од проблема и кварова. Ово укључује чишћење кућишта филтера и компоненти, проверу ожичења и прикључака, тестирање компоненти на знаке хабања или квара, замену неисправних или истрошених компоненти, ажурирање фирмвера или софтвера филтера ако је потребно, и преглед података о перформансама и раду. Требало би да пратите упутства произвођача о учесталости и процедурама задатака одржавања и да водите евиденцију о активностима и резултатима за будућу употребу.

 

Решите специфичне проблеме
Четврти корак у решавању проблема и одржавању ваших хармонијских филтера је решавање специфичних проблема који могу настати током рада или одржавања филтера. Ови проблеми могу укључивати преоптерећење или подоптерећење филтера, резонанцију филтера или нестабилност филтера. Преоптерећење или подоптерећење филтера настаје када струја премаши или падне испод номиналне вредности, што доводи до прегревања филтера, искључења или губитка ефикасности. Ово може бити узроковано променама у профилу учитавања, конфигурацији система или подешавањима филтера. Резонанција филтера се дешава када се импеданса филтера поклапа са импедансом система на одређеној фреквенцији хармоника, што доводи до повећања хармоника напона и струје. Нестабилност филтера настаје услед повратних информација или интеракције са другим филтерима или уређајима у систему.

 

Проверите резултате
Пети корак у решавању проблема и одржавању ваших хармонијских филтера је да проверите резултате ваших радњи и обезбедите да филтер ради исправно и ефикасно. Требало би да поново измерите хармонике напона и струје на улазу и излазу филтера помоћу анализатора квалитета енергије или мерача хармоника. Требало би да упоредите резултате са претходним мерењима и очекиваним вредностима. Такође би требало да проверите температуру филтера, буку и индикаторе статуса да бисте потврдили да су у нормалним границама.

 

 

 
Како усклађујете своје хармонске филтере са другим уређајима за корекцију фактора снаге?
 
01/

Схватите свој профил оптерећења
Пре него што инсталирате било који ПФЦ уређај, морате да разумете свој профил оптерећења, који представља варијацију ваше потражње за активном и реактивном снагом током времена. Ваш профил оптерећења ће одредити тип, величину и локацију ваших ПФЦ уређаја, као и оптимална подешавања за ваше хармонијске филтере. Можете да користите анализатор квалитета енергије или паметни мерач за мерење и праћење вашег профила оптерећења, као и за идентификацију извора и нивоа хармонијске дисторзије у вашем систему.

02/

Изаберите прави тип хармонијског филтера
Постоје различите врсте хармонијских филтера, као што су пасивни, активни и хибридни, који се могу користити за ублажавање хармонијског изобличења и побољшање фактора снаге. Пасивни филтери се састоје од кондензатора и реактора који су подешени на одређене хармонијске фреквенције и повезани серијски или паралелно са оптерећењем. Активни филтери су електронски уређаји који убризгавају супротне струје како би поништили хармонике које ствара оптерећење. Хибридни филтери су комбинација пасивних и активних филтера који могу понудити већу флексибилност и перформансе. Избор хармоничког филтера зависи од карактеристика вашег оптерећења, конфигурације система и буџета.

03/

Избегавајте резонанцију и прекомерну компензацију
Један од главних изазова координације хармонијских филтера са другим ПФЦ уређајима је избегавање резонанције и прекомерне компензације. Резонанција се јавља када се природна фреквенција система поклапа са фреквенцијом филтера хармоника или кондензатора, што доводи до појачаних хармоника и изобличења напона. Прекомерна компензација се дешава када укупна реактивна снага коју испоручују ПФЦ уређаји премашује потражњу за реактивном снагом оптерећења, што резултира водећим фактором снаге и порастом напона. Да бисте избегли ове проблеме, морате пажљиво да дизајнирате и контролишете своје ПФЦ уређаје, као и да користите неподешене реакторе или филтере који нису подешени на фреквенцију резонанције система.

04/

Користите централни или дистрибуирани приступ
Други аспект координације хармонијских филтера са другим ПФЦ уређајима је одлучивање да ли да се користи централни или дистрибуирани приступ. Централни приступ подразумева инсталирање једног или неколико великих ПФЦ уређаја на главној разводној плочи или на нивоу трансформатора, док дистрибуирани приступ подразумева инсталирање више мањих ПФЦ уређаја на нивоу појединачног оптерећења или напојника. Предности и недостаци сваког приступа зависе од распореда вашег система, разноликости оптерећења и трошкова инсталације. Генерално, централни приступ може понудити више једноставности и економичности, док дистрибуирани приступ може понудити више флексибилности и тачности.

 

Наша фабрика

 

Зхејианг Ненгронг Елецтриц Повер Екуипмент Цо., Лтд. основана је 2007. године (раније позната као Иуекинг Зхонгронг Повер Цомпенсатион Екуипмент Цо., Лтд.). То је високотехнолошко предузеће које обезбеђује праћење и контролу квалитета електричне енергије у електроенергетском систему, компензацију реактивне снаге, контролу хармоника и опрему за заштиту електричне енергије као своју основну делатност. Од свог оснивања, увек смо се придржавали концепта „уштеда енергије ствара вредност, заштита гради хармонију“ и посвећени смо пружању висококвалитетних производа и свеобухватних решења за кориснике у различитим областима за побољшање квалитета електричне енергије, оптимизацију контроле, уштеду енергије и смањити потрошњу и заштитити сигурност електричне мреже.

 

 
Фабричке слике
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

202404021549150697e

 

 
потврда
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
ФАК
 

 

П: Која је разлика између хармонијског филтера и линијског реактора?

О: Филтрирање хармоника делује тако да филтрира хармонике у систему. Ово може смањити прегревање опреме, смањити неугодно окидање прекидача и осигурача и побољшати квалитет електричне енергије доприносећи смањеним трошковима енергије. Линијски и теретни пригушници - Реактори се користе за ограничавање струје.

П: Да ли хармонијски филтери исправљају фактор снаге?

О: Да, активни хармонијски филтер (АХФ) се може користити за корекцију фактора снаге на скоро јединицу. Међутим, коришћење комбинације АХФ и кондензатора за корекцију фактора снаге је често економичније решење.

П: Како одређујете величину хармонског филтера?

О: Величина хармонијских филтера зависи од спектра хармоника, импедансе и карактеристика оптерећења система. Хармонички спектар је дистрибуција хармонијских фреквенција и њихових величина у систему. Пошто ВФД изазивају хармонијску дисторзију, филтер хармоника за ВФД смањује хармонике. Другим речима, било који ВФД који користи мосни исправљач инхерентно црпи хармонску струју из услужног програма. Повлачење хармонске струје узрокује изобличење напона на мрежи која може створити проблеме са квалитетом струје за друга електрична оптерећења.

П: Да ли је активни филтер хармоника бољи од линијског реактора?

О: Док АХФ може да исправи хармонике без линијских пригушница, проблеми се могу појавити ако нема довољне импедансе између АХФ-а и оптерећења. Коришћење линијских реактора је такође исплативо јер реактори ублажавају неке од хармоника и може се применити мањи АХФ.

П: Зашто су нам потребни хармонични филтери?

О: Као што је раније поменуто, хармонијски филтери се користе да елиминишу хармонијску дисторзију узроковану вишком струја у и ван уређаја. Може спречити да велике количине хармоника изазову штету на опреми, застоје у раду и спречити повећање оперативних трошкова.

П: Који је главни принцип активног хармонијског филтрирања?

О: Активни хармонијски филтери су уређаји за квалитет енергије који динамички снабдевају контролисану струју која има исту амплитуду као и хармоничка струја, која се убризгава у супротности са хармоницима у мрежи. Ово елиминише хармонијске струје у електричном систему.

П: Како смањити хармонијски филтер?

О: Пасивни филтери такође смањују хармонијске напоне у инсталацијама где је напон напајања поремећен. Ако је ниво реактивне снаге висок, саветује се да искључите пасивни филтер у време када је проценат оптерећења низак.

П: Да ли је хармонијски филтер капацитивно оптерећење?

О: Принцип рада хармонијског филтера је да смањи изобличење кроз скретање хармонских струја унутар трака са мање импедансе. Ови филтери су капацитивни на основној фреквенцији, па се користе за генерисање потребне реактивне снаге преко претварача и такође за корекцију фактора снаге.

П: Која је разлика између активних и пасивних хармонијских филтера?

О: За разлику од типичних пасивних филтера, који су подешени на одређене фреквенције и понекад на њих могу утицати промене у систему напајања, активни филтери су прилагодљиви. Они могу да одговоре на широк спектар хармонијских фреквенција, што их чини разноврсним решењем за различите конфигурације електроенергетског система.

П: Да ли су хармоници добри или лоши?

О: Ако су хармоници високи, изобличење може довести до прегревања старијих трансформатора и са овим постоје два проблема. Прво, топлота која се генерише троши енергију, а друго, постоји вероватноћа да ће оштетити трансформатор, понекад катастрофално. Активни Хармонички филтери долазе у величинама од 60А, 120А, 200А и 300А. Да би се ТДи смањио на ниво од 8% био би потребан филтер од 120А. Проверите перформансе када је филтер инсталиран. Кликните на Ацтиве Хармониц Филтер за више детаља о АХФ.

П: Зашто су хармоници важни?

О: У музици, хармоници се користе на жичаним инструментима и дувачким инструментима као начин за производњу звука на инструменту, посебно за свирање виших тонова и, са жицама, добијање нота које имају јединствен квалитет звука или „боју тона“. На гудачима гудачки хармоници имају „стаклени“, чисти тон.

П: Како хармоник утиче на фреквенцију?

О: Хармоници су вишекратници основне фреквенције. Дакле, ако је основна фреквенција 100 Хз, виши хармоници ће бити 200 Хз, 300 Хз, 400 Хз, 500 Хз, итд.

П: Шта је хармонијски филтер за лутке?

О: Хармонички филтер је електрични алат који се користи за смањење хармонијске дисторзије у енергетским системима. Хармонско изобличење настаје када су таласни облици струје и напона електричног система изобличени присуством хармоника који су вишеструки од основне фреквенције.

П: Које су компоненте хармонијског филтера?

О: Основне компоненте пасивног хармонијског филтера су реактор и кондензатор спојени серијски на електроенергетски систем и прикључени можда на магистралу, главну разводну плочу, разводну опрему или чак унутар центра за контролу мотора. Корекционе јединице, су паралелни уређаји који делују као систем за поништавање буке и убризгавају једнаке и супротне фреквенције за ублажавање хармоника. Филтери такође могу обезбедити додатну струју за корекцију фактора снаге.

П: Да ли ЕМЦ филтер смањује хармонике?

О: Са комбинацијом филтера из РЕО-а, комбинују се трофазна линијска пригушница и ЕМЦ филтер. Ова комбинација ће минимизирати ЕМЦ проблеме и хармонике и смањити трошкове енергије до 20%. Линијска пригушница је одговорна за уклањање напона са мреже за напајање компензацијом хармонијске реактивне снаге.

П: Како одређујете величину хармоничког филтера за ВФД?

О: Постоје ли икакве смернице за димензионисање активног хармонијског филтера за оптерећење једносмерног претварача? Да. Прво, одредите захтев за корективну струју за АЦ ВФД оптерећење користећи ХПС ТруВаве Ацтиве Хармониц Филтер Екцел Сизинг Естиматор. Затим помножите са 1,33 да бисте урачунали повећану хармонијску дисторзију при смањеној брзини.

П: Шта је трофазни хармонијски филтер?

О: Трофазни хармонички филтери су шант елементи који се користе у електроенергетским системима за смањење изобличења напона и за корекцију фактора снаге. Нелинеарни елементи као што су енергетски електронски претварачи генеришу хармонијске струје или хармонијске напоне, који се убризгавају у енергетски систем.

П: Шта је оцена хармонијског филтера?

О: Сваки филтер је оцењен на 315 кВ и 49 МВАр. Ова слика илуструје једноподешени филтер на 315 кВ и 49 МВАр са хармонијским филтером 5. реда када је К 30 . Ова слика илуструје двоструко подешен филтер на 315 кВ и 49 МВАр са хармонијским филтерима 11. и 13. реда када је К 16 .

П: Које су предности пасивног хармонијског филтера?

О: Примарна предност коришћења ових филтера је ублажавање хармоника, осигуравајући чистију и поузданију снагу. Продужен животни век опреме: Хармонична изобличења могу значајно утицати на животни век електричне опреме.

П: Шта је хармонијско средње филтрирање?

О: Уобичајена метода филтера хармонијске средње вредности у уклањању шума слике је да се вредност сваког пиксела замени хармонијском средином вредности пиксела у околном региону. Сматрамо квадрат који садржи 9 пиксела за сваки пиксел тако да се овај пиксел налази у центру. Закључак. Инсталирањем активног хармонијског филтера, корисник је имао користи од: Смањење укупне хармонијске дисторзије која се убризгава у мрежу чиме се избегавају било какве будуће казне. Хармонска дисторзија—која је у основи дефинисана као целобројни умножак основне фреквенције—настаје при вишекратницима тих 60Хз и ствара проблеме у дистрибутивној мрежи, посебно у магнетним уређајима, као што су трансформатори, као и релејни уређаји и бројила у подстаницама и на сервисним локацијама.

Познати смо као један од водећих произвођача и добављача хармонијских филтера у Кини. Ако идете на велепродају висококвалитетних хармонских филтера, добродошли смо да добијете понуду из наше фабрике. Такође, доступна је прилагођена услуга.