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PQSine

Aktiver Oberschwingungsfilter und Optimierung der Leistung

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Je sauberer das Netz, desto größer der Nutzen

TDK bietet ein umfassendes Angebot an Schlüsselkomponenten für die Blindleistungskompensation (BLK) und Power Quality-Lösungen (PQS).

In der Vergangenheit waren die meisten Verbraucher linear, d. h., wenn sie an eine sinusförmige Spannung angeschlossen waren, war auch der Strom sinusförmig. Inzwischen hat der Einsatz von Leistungselektronik deutlich zugenommen. Diese Geräte arbeiten in der Regel nichtlinear, d.h., wenn sie an eine sinusförmige Spannung angeschlossen werden, erzeugen sie nicht-sinusförmige Ströme, die für andere Geräte Probleme verursachen können.

Neben passiven Filtern werden immer mehr aktive Oberschwingungsfilter eingesetzt, insbesondere dort, wo der Leistungsfaktor nahe bei 1 liegt und die Oberschwingungsstörungen ständig schwanken.

Die aktiven Oberschwingungsfilter und EPCOS PQSine tragen dazu bei, Oberschwingungsbelastungen aus dem Netz zu eliminieren, Netzqualitätsprobleme zu reduzieren und Energie effizienter und zuverlässiger zu nutzen.


Übersicht

Die PQSine S-Serie ist ein aktives Filtersystem zur Eliminierung harmonischer Oberschwingungen und hilft die Energiekosten zu senken. Die PQSine S Serie überwacht den Strom und kompensiert Strom-Oberschwingungen unabhängig von der Anzahl und Art der Lasten. Außerdem erfolgt bei Bedarf eine Blindleistungskompensation induktiver wie kapazitiver Lasten.

 Pic PQSine Chart 1

Ohne PQSine: Harmonische Verzerrungen, die z.B. durch nicht-lineare Lasten erzeugt werden

 Pic PQSine Chart 2

Mit PQSine: Harmonische Oberschwingungen werden kompensiert


PQSine im Überblick

Kenndaten

  • Leistungsstarke 3-Level-Topologie
  • Erweiterbares, modulares System
  • Spannungsbereich: 200 bis 690 V
  • Filterstrombereich pro Modul: 25 bis 150 A
  • Filterstrom pro Panel: bis zu 600 A
  • Schnelle Stromoberschwingungs- und Blindleistungsunterdrückung

Typische Anwendungen

  • Rechenzentren, USV-Systeme
  • Erneuerbare Energiesysteme
  • Produktionsanlagen
  • Bürogebäude und Einkaufszentren

Wichtigste Vorteile

Kosten

  • Reduzierung von Oberschwingungen, Verbesserung des Leistungsfaktors und damit Senkung der Kosten, z. B. für Oberschwingungs- oder Blindstromkosten
  • Niedrige Lebenszykluskosten dank eines modularen Konzepts und geringer Verluste

Elektrisch

  • Oberschwingungsdkompensation bis zur 50. Harmonischen
  • Sehr schnelle Blindleistungskompensation (dynamische VAR-Kompensation)
  • Aktiver Lastausgleich für alle drei Phasen

Sicherheit

  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Integrierter Überlast-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz

Anzeige: Alle boden- oder wandmontierten Systeme verfügen über eine 7'' / 4,3'' HMI-TFT-Farbsteuerungs- und Anzeigeeinheit (Touchscreen)


Technische Daten


Technische Daten und Spezifikationen

Nennspannung

380 V
(228…456 V)
480 V
(384…552 V)
690 V
(480…790 V)

Netzfrequenz

43…62Hz

Nenn-Filterstrom

25, 35, 50, 60, 100, 150 A

75, 90 A

Neutralleiterfilterpotenzial

3 mal Nennfilterstrom (bei 4-Draht-Geräten) (in case of 4 wire device)

Filterfunktion Oberschwingungen

2. bis 50. Oberschwingung oder spezifische Oberschwingungen 0 bis 110 %

Höhe der Oberschwingungsreduzierung

> 97% *)

Typische Verlustleistung

< 3% (lastabhängig)

Zielleistungsfaktor

einstellbar von -1 bis 1

Schaltfrequenz-/Kontrollfrequenz

20 kHz / 35 kHz

Reaktionszeit

Circa 20 μs

Gesamtansprechzeit

< 5 ms

Kompensation Oberschwingungen

Verfügbar

Blindleistungskompensation

Verfügbar

Kompensation Unsymmetrie

Verfügbar

Anzeige

Alle Systeme beinhalten einen 7”-Farbbildschirm (Touch screen).

Schnittstellen

RS485 und Netzwerkanschluss (RJ45)

Kommunikationsprotokoll

Modbus (RTU), TCP/IP (Ethernet)

Fehleralarm

Verfügbar, max. 500 Alarmsätze

Geräuschlevel

< 56 dB (Modell-abhängig)

< 65 dB (Modell-abhängig)

Schutzfunktionen

Überspannung, Unterspannung, Kurzschluß, Umrichterschutz, Überkompensation

Umgebungsbedingungen

-10 to +40 °C ohne Leistungsreduzierung / höhere Umgebungstemperaturen auf Anfrage

Relative Feuchtigkeit

5 to 95% ohne Kondensation

Kühlung

75, 151, 300, 405 L/sec
(25-35, 50-60, 75-100, 150 A)

359 L/sec

Schutzklasse

IP 20 (opt. IP30, IP31, IP42, IP 54) gemäß IEC 529 (kundenspezifisch)

Schrankfarbe

RAL7035 hellgrau

Höhe

1500; 1% bis 1500 m. Zwischen 1500 m bis 4000 m, gemäß GB/T3859.2, nimmt die Leistung pro weiteren 100 m um 1 % ab  m

Qualifikationen

CE, IEEE 61000

CE, ETL (UL 508 and CSA C22.2 # 2014), IEEE 61000

Übereinstimmung mit Standards

IEEE 519, ER G5/4

*) Für typisches Oberschwingungsspektrum


Vorteile

Vorteile der 3-Level-Topologie beim PQSine S Serie Oberschwingungsfilter

Die AHF PQSine S-Serie arbeitet auf Basis eines 3-Level-NCP-Schaltungs-Topologie. Wie aus dem Diagramm unten ersichtlich, besteht die konventionelle 3-Level-Stromkreiskonfiguration aus 6 IGBTs (zwei IGBT-Leistungshalbleiter pro Abzweigung und Strompfad). Bei einer 3-Level-Topologie besteht der Kreislauf aus 12 IGBTs (vier IGBT-Leistungshalbleiter pro Abzweigung und Strompfad).

The three-level NPC circuit can produce three voltage levels at the output: the DC bus plus voltage, zero voltage and DC bus negative voltage. The two-level topology can only connect the output to either the plus bus or the negative bus. It also ensures higher quality and better harmonics of the line-to- line output voltage, thus reducing the output filter requirement and the associated costs.


Hauptvorteile der 3-Level-Topologie sind:

  • Geringere Verluste: im Vergleich zur 2-Level-Topologie muss bei der 3-Level-Topologie nur die Hälfte der Spannung muss geschaltet werden; das reduziert die Schaltverluste in den Transistoren. 3-Level-Lösungen zeichnen sich durch geringere Stromkreisverluste und höhere Effizienz aus, wodurch das Konzept der Energieersparnis unterstützt wird.
  • Geringere Welligkeit (Ripple) des Ausgangsstroms: die 3-Level-Topologie zeigt geringere Welligkeit im Leistungsstrom durch die Verwendung von 12 IGBTS und dadurch eines zusätzliches Schaltzustands am Filterausgang. Das verbessert die Leistung und reduziert die Notwendigkeit für interne Filter.
 Pic PQSine Chart Topology 1

2-Level-Topologie Schaltung

 Pic PQSine Chart Topology 2

3-Level-Topologie Schaltung

 Pic PQSine Chart Voltage 1

Schaltzustand (Spannung) und Strom bei der 2-Level-Topologie Schaltung

 Pic PQSine Chart Voltage 2

Schaltzustand (Spannung) und Strom bei der 3-Level-NPC-Topologie Schaltung


 

Datenblätter & Suche

PDF Produkt Kompensationsstrom (A) Eingangsspannung (min/max) (V) Systemeingabe / Anzahl der Phasen Series_id
Active Harmonic Filter PQSine 75 348 - 552 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 200 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 25 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 384 - 552 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 420 - 690 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 35 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 420 - 690 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 483 - 793 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 250 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 420 - 690 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 483 - 793 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 300 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 420 - 690 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 420 - 690 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 420 - 690 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 25 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 35 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 25 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 348 - 552 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 35 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 483 - 793 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 25 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 420 - 690 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 25 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 420 - 690 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 35 228 - 456 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 483 - 793 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 483 - 793 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 384 - 552 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 384 - 552 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 200 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 483 - 793 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 25 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 35 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 250 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 348 - 552 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 348 - 552 3P3W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 483 - 793 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 75 483 - 793 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 300 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 35 228 - 456 3P4W ---
Active Harmonic Filter PQSine 90 384 - 552 3P4W ---

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

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