elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Reactive power compensation in a harmonic environment

Model sieci zasilania maszyny z zastępczą mocą czynną odbiorników 80 kW

Model sieci zasilania maszyny z zastępczą mocą czynną odbiorników 80 kW

Napędowe przemienniki
częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie
stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie
zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Zobacz także

APATOR SA SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej

SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sama produkcja energii, ale również jej bezpieczne, przewidywalne i zgodne...

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sama produkcja energii, ale również jej bezpieczne, przewidywalne i zgodne z wymaganiami operatorów zarządzanie. Farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, instalacje biogazowe czy układy przemysłowe typu „zero eksport” wymagają dziś rozwiązań, które pozwalają kontrolować parametry pracy źródeł, ograniczać moc oddawaną do sieci oraz zapewniać skuteczną komunikację z systemami...

ASTAT Sp. z o.o. Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

ASTAT Sp. z o.o. Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim...

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim przez dwa dokumenty. Pierwszy to norma PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Drugi to Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 819).

W artykule:

• Napędowe przemienniki częstotliwości
• Pasywne kompensatory mocy biernej
• Model i badania symulacyjne systemu zasilania z kompensatorem mocy biernej i kompensatorem harmonicznych napięciowego przemiennika częstotliwości

Na rys. 1. przedstawiono schemat blokowy napędowego przemiennika częstotliwości dołączonego do sieci zasilania z równoległym kompensatorem harmonicznych, który zapewnia ograniczenie harmonicznych prądu do wartości THDi = 10% [1].

Współczynnik zawartości harmonicznych THDi w prądzie fazowym jest zdefiniowany jak w równaniu (1).

b kompensacja mocy biernej wz1

Wzór 1

gdzie:

I1– harmoniczna podstawowa prądu fazowego transformatora (odpowiada za przenoszenie mocy czynnej do obciążenia),

Ik– kolejne harmoniczne prądu fazowego transformatora (odpowiadają za przenoszenie mocy odkształconej). W obwodach trójfazowych z 6-diodowymi prostownikami wejściowymi napędowych przemienników częstotliwości występują jedynie harmoniczne kolejności nieparzystej i niepodzielnej przez 3.

Przekształtnik zawiera dołączony równolegle do toru zasilania napięciem przemiennym filtr rezonansowy harmonicznej: 5., 7. i 11. Filtr jest aktywowany zadaną wartością prądu obciążenia przekształtnika DC/AC, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna wartość współczynnika odkształcenia napięcia transformatora THDv. Współczynnik zawartości harmonicznych THDv w napięciu fazowym jest zdefiniowany jak w równaniu (2):

b kompensacja mocy biernej wz2

Wzór 2

gdzie:

U1– harmoniczna podstawowa napięcia fazowego (międzyfazowego) transformatora (odpowiada za przenoszenie mocy czynnej do obciążenia),

Uk– kolejne harmoniczne napięcia fazowego (międzyfazowego) transformatora (odpowiadają za przenoszenie mocy odkształconej).W obwodach trójfazowych z 6-diodowymi prostownikami wejściowymi występują jedynie harmoniczne kolejności nieparzystej i niepodzielnej przez 3.

b kompensacja mocy biernej rys1

Rys. 1. Napędowy przemiennik częstotliwości z kompensatorem harmonicznych umożliwiającym sterowanie wartością harmonicznych prądu wprowadzanych do przemysłowej sieci napięcia przemiennego; rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Aktywowanie pracy filtra jest tu uzależnione od zawartości harmonicznych w napięciu transformatora energetycznego. Indywidualny kompensator harmonicznych (filtr rezonansowy) jest włączany do systemu zasilania okresowo. Można także aktywować pracę filtra, gdy wymagane poprawienie warunków pracy centralnego pojemnościowego kompensatora mocy biernej i nie jest aktywny napędowy przemiennik częstotliwości.

Zwykle transformator energetyczny zasila oprócz nieliniowego przekształtnika napędowego także inne liniowe i nieliniowe odbiory energii elektrycznej, takie jak: układy ogrzewania, układy pompowe, układy klimatyzacji, układy chłodzenia, oświetlenia i inne.

Uzależnienie aktywowania pracy filtra od wartości współczynnika THDu napięcia transformatora jest tu istotne ze względu na oddziaływanie zawartości harmonicznych prądu w całkowitym prądzie transformatora na odkształcenia napięcia. Odkształcone napięcie transformatora powoduje przeciążanie centralnego kompensatora mocy biernej prądami harmonicznych przepływającymi przez ten kompensator.

Odkształcone napięcie transformatora (mierzone współczynnikiem zawartości harmonicznych napięcia THDu) powoduje występowanie niepożądanych prądów harmonicznych w całej sieci zasilanej z tego transformatora. Nadmiernie odkształcone napięcia transformatora powodują nieprawidłowe działanie styczników, sterowników PLC i innych urządzeń AKPiA, co zagraża bezpieczeństwu lokalnego systemu elektroenergetycznego zakładu przemysłowego.

Przekształtnik napędowy przedstawiony na rys. 1. jest dostosowany do zasilania hybrydowego z dodatkowej sieci napięcia stałego DC. Przekształtnik z rys. 1. można zasilać wymiennie z przemysłowej sieci napięcia przemiennego AC lub sieci napięcia stałego DC. Do sieci napięcia stałego DC energia jest dostarczana ze źródeł czystej energii (OZE: np. elektrownie słoneczne i wiatrowe) lub zasobników energii elektrycznej (np. baterii klasycznych, VRLA lub baterii litowo-jonowych czy hydroelektrowni).

Stosowanie hybrydyzacji zasilania „czystą energią” przekształtników napędowych poprzez stosowanie wydzielonych lokalnych sieci napięcia stałego DC, zdecydowanie odciąża przemysłową sieć napięcia przemiennego od występowania harmonicznych i okresowego poboru dużych mocy przez przekształtniki napędowe. Przykładowo agregaty chłodnicze można zasilać hybrydowo energią słoneczną, co powoduje odciążenie systemu energetycznego w godzinach szczytowego obciążenia. Dodatkowo energia słoneczna jest źródłem zeroemisyjnym, gdyż nie jest wytwarzany dwutlenek węgla przy produkcji energii elektrycznej modułami fotowoltaicznymi.

Okresowo zmienne obciążenie przekształtników napędowych wskazuje, że przekształtniki napędowe należy doposażać w indywidualne kompensatory harmonicznych, które będą dołączane lub odłączane od sieci zasilania zależnie od stanu obciążenia przekształtnika napędowego maszyny roboczej. Zmniejszenie poboru prądu transformatora poprzez wyeliminowanie harmonicznych ma także istotne znaczenie dla poprawy sprawności systemu napędowego. Prąd fazowy transformatora w środowisku harmonicznych jest opisany równaniem (3):

b kompensacja mocy biernej wz3

Wzór 3

Z równania (3) wynika, że dla THDi = 0 prąd skuteczny transformatora Irms jest równy wartości harmonicznej podstawowej I1, natomiast przy zwiększonej zawartości harmonicznych prądu następuje powiększenie wartości skutecznej prądu transformatora w stosunku do podstawowej harmonicznej i wtedy przykładowo dla THDi = 45% to Irms = 110%I1. Natomiast przy przewymiarowanym przekształtniku (niedociążonym), gdzie THDi = 90% to Irms = 135%I1.

b kompensacja mocy biernej rys2

Rys. 2. Dławiki AC (rys. a) i DC (rys. b) stosowane w prostownikowym układzie przekształtników AC/DC/DC do ograniczania harmonicznych prądu; rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Na rys. 2a przedstawiono schemat elektryczny prostowania 6-pulsowego z zewnętrznymi dławikami Lac do ograniczania zawartości harmonicznych prądu, zwykle są tu stosowane dławiki powodujące spadek napięcia fazowego do 3–4% dla nominalnego prądu prostownika [2].

Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie dławików po stronie DC prostowania Ldc, jak przedstawiono na rys. 2b. Umieszczenie dławików po stronie stałonapięciowej prostownika nie powoduje spadku napięcia wyprostowanego prostownikiem diodowym na baterii kondensatorów. Dławiki AC lub DC mają zbliżoną wartość indukcyjności. Indukcyjność dławików jest odwrotnie proporcjonalna do mocy prostownika.

b kompensacja mocy biernej tab1

Tab. 1. Przybliżone wartości pojemności baterii Cdc, rezystancji rezystora wstępnego ładowania Rwl i indukcyjności L0 dławików DC (lub AC) w prostownikach wejściowych przekształtników napędowych obciążonych mocą czynną odpowiednio: 5,5 kW, 55 kW i 550 kW

Porównanie wartości głównych elementów prostowników przekształtników napędowych o mocach 5,5 kW, 55 kW i 550 kW zasilanych z sieci niskonapięciowej przedstawiono w tab. 1. Wynika z niej, że jest proporcjonalna zależność między mocą czynną obciążenia prostowania PR i pojemnością baterii kondensatorów Cd oraz odwrotnie proporcjonalne są wartości rezystora wstępnego ładowania baterii kondensatorów Rpr i indukcyjności dławików Ldc.

Zgodnie z rys. 2. indukcyjność fazowego dławika Lac (rys. 2a) jest równa wartości dławika Ldc (rys. 2b). Dławiki DC są ­symetrycznie umieszczone w dodatniej i ujemnej gałęzi napięcia stałego prostownika, co powoduje symetrię napięciową względem uziemienia transformatora energetycznego. Zastosowane dławiki DC L0 (4%) ograniczają zawartość harmonicznych w prądzie fazowym zasilania napędowego przemiennika częstotliwości (przekształtnika napędowego) do wartości THDi = 42% [3].

Dalsze zmniejszenie wartości THDi jest możliwe przez stosowanie opcjonalnych filtrów harmonicznych niskich rzędów, np. filtrów rezonansowych 5., 7., i 11. harmonicznej dla prostowników trójfazowych 6-pulsowych jak na rys. 1. W artykule wykazano, że można wyeliminować przepływ prądów harmonicznych przez centralny pojemnościowy kompensator mocy biernej poprzez stosowanie indywidualnych kompensatorów harmonicznych prądu dla napędowych przemienników częstotliwości.

Można praktycznie wyeliminować odkształcenia napięć transformatora przy stosowaniu kompensatorów harmonicznych z filtrami rezonansowymi, które są skojarzone z napędowymi przemiennikami częstotliwości. Dołączanie indywidualnego (dla przekształtnika napędowego) kompensatora harmonicznych do sieci zasilania można sterować wartością prądu obciążenia przekształtnika napędowego.

Pasywne kompensatory mocy biernej

Zadaniem kompensatorów mocy biernej w sieciach niskiego napięcia jest poprawa współczynnika mocy w celu uzyskania tg φ i dopasowanie go do wymagań taryfowych. Taryfowy współczynnik mocy tg φ = Q/P (moc bierna/moc czynna) ma wartość mieszczącą się w przedziale 0,2–0,4 [4], a jego przekroczenie skutkuje zwiększeniem opłat za energię elektryczną.

Kompensator pojemnościowy mocy biernej z jednakowymi kondensatorami w każdej fazie jest typowym rozwiązaniem. Takie rozwiązanie jest właściwe przy założeniu symetrycznego obciążenia poszczególnych faz transformatora odbiorami energii elektrycznej, np. silnikami indukcyjnymi asynchronicznymi. Są to trójfazowe symetryczne sieci zasilania, w których nie ma odbiorów jednofazowych lub ich niesymetria jest pomijalna.

Stosowane są też pojemnościowe kompensatory mocy biernej w sieciach trójfazowych niesymetrycznych, w których pojemności fazowe kompensatora nie są jednakowe. Pojemności kompensatora mocy biernej w sieci trójfazowej niesymetrycznej są dobierane dla konkretnego przypadku na podstawie pomiarów mocy biernej indukcyjnej w poszczególnych fazach [5].

W trójfazowych sieciach przemysłowych powszechnie stosowane są prostowniki 6-pulsowe jako źródła napięcia stałego DC dla napędowych przekształtników energoelektronicznych. Prostowniki jako niesinusoidalne odbiorniki energii nie są standardowo wyposażone w indywidualne kompensatory wyższych harmonicznych, przez co powodują wzrost mocy strat w systemie zasilnia (harmoniczne prądu) i dodatkowo odkształcają napięcia fazowe i międzyfazowe transformatora. Odkształcone napięcia zasilania kompensatora mocy biernej wywołują przepływ harmonicznych prądu powodując niedopuszczalny wzrost strat w kondensatorach kompensatora. Nadmierna temperatura pracy kompensatora mocy biernej prowadzi do zmniejszenia pojemności i trwałości kondensatorów, a nawet ich szybkiego uszkodzenia.

Dla ograniczenia harmonicznych prądu w kompensatorze są stosowane dodatkowe dławiki włączone szeregowo do poszczególnych sekcji kompensacyjnych baterii, niemniej jest to rozwiązanie kosztowne. Częstotliwość rezonansowa szeregowego połączenia LC trójfazowego kompensatora mocy biernej jest tak dobierana, aby jej rezonans zachodził pomiędzy 130–230 Hz, tj. poniżej częstotliwości 5. harmonicznej [6].

Postępowanie i zależności do wyznaczania wartości pojemności C i indukcyjności L kompensatora mocy biernej pokazanego na rys. 3. są wyczerpująco przedstawione w opracowaniu [6]. Zastosowanie dławików L ograniczających prąd harmonicznych przepływający przez kompensator mocy biernej nie eliminuje przyczyny odkształceń napięcia transformatora, dlatego w systemie zasilania mogą występować takie zjawiska jak: dodatkowe straty energii, nieprawidłowe działanie sterowników PLC, styczników, zakłócenia powodowane zaburzeniami elektromagnetycznymi.

b kompensacja mocy biernej rys3

Rys. 3. Schemat jednej sekcji baterii kompensacyjnej mocy biernej 25 kVar/440/50 Hz: a) sekcja baterii kompensacyjnej dla trójfazowej sieci symetrycznej o pomijalnie małej zawartości harmonicznych prądu: 5, 7, 11, …, b) sekcja baterii kompensacyjnej z dławikami ograniczającymi prądy harmonicznych rzędów: 5, 7, 11,… dla trójfazowej sieci symetrycznej (częstotliwość rezonansowa gałęzi LC filtra wynosi fr = 189 Hz, przy współczynniku tłumienia p = 7%); rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Skuteczną metodą ograniczania negatywnego oddziaływania harmonicznych prądu na napięcie transformatora jest ich ograniczanie bezpośrednio przy urządzeniu przekształtnikowym, które je wytwarza. Harmoniczne prądu można znacząco ograniczyć poprzez stosowanie biernych kompensatorów harmonicznych wykorzystujących filtry rezonansowe lub przez stosowanie elektroenergetycznych filtrów aktywnych [7].

Stosowanie indywidualnej kompensacji harmonicznych eliminuje efekt sumowania się w transformatorze prądów harmonicznych w miarę dodawania coraz to nowych urządzeń przekształtnikowych, np. napędowych przemienników częstotliwości.

Model i badania symulacyjne systemu zasilania z kompensatorem mocy biernej i kompensatorem harmonicznych napięciowego przemiennika częstotliwości

W przemyśle powszechnie stosowane są przemienniki częstotliwości z trójfazowym mostkiem niesterowalnym przetwarzającym przemienne napięcie zasilania 3x400 V/50 Hz na napięcie stałe. Napięcie stałe DC zasila falownik napięciowy, a falownik kształtujący napięcie przemienne z wykorzystaniem metody szerokości impulsów MSI, zasila i steruje silnikiem prądu przemiennego, np. silnikiem ze zwartą klatką (rys. 1).

Model systemu zasilania maszyny roboczej przedstawiono na rys. 4.

b kompensacja mocy biernej rys4

Rys. 4. Model sieci zasilania maszyny z zastępczą mocą czynną odbiorników 80 kW, zastępczą mocą bierną indukcyjną odbiorników 20 kVar, kompensatorem centralnym o mocy biernej pojemnościowej 20 kVar i transformatorem elektroenergetycznym o mocy pozornej 250 kVA; rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Model trójfazowego symetrycznego systemu zasilania maszyny roboczej jest utworzony w komputerowym programie symulacyjnym Simplorer [8] i zawiera: model strony wtórnej transformatora o mocy pozornej 250 kVA/3x400 V, wypadkową moc czynną dostarczaną do urządzeń roboczych 80 kW, wypadkową moc bierną urządzeń roboczych 20 kVar oraz model centralnego kompensatora pojemnościowego o mocy 20 kVar.

Do linii zasilających oznaczonych przez L1, L2, L3 są dołączone napięciowe przemienniki częstotliwości maszyny roboczej pobierające wypadkową moc czynną 120 kW, które wyposażono w indywidualne lub grupowe kompensatory harmonicznych prądu wykorzystujące filtry rezonansowe: 5., 7. i 11. harmonicznej (rys. 7.).

b kompensacja mocy biernej rys7

Rys. 7. Model napięciowego przemiennika częstotliwości (zastąpiony prostownikiem 3f6d z baterią kondensatorów i obciążeniem czynnym 2Ω (R1 + R2) oraz kompensator harmonicznych z filtrami rezonansowymi dla 5.,7. i 11. harmonicznej; rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Porównując przebiegi prądów i napięć na rys. 5. i rys. 6. stwierdzamy brak harmonicznych, gdy nie jest dołączony model przemiennika częstotliwości przedstawiony na rys. 7.

b kompensacja mocy biernej rys5

Rys. 5. Przebiegi prądu fazowego transformatora IL8 i napięcia fazowego transformatora VM13 przy braku centralnego kompensatora mocy biernej; rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Przesunięcie fazy prądu przewodowego transformatora względem napięcia jego napięcia fazowego (rys. 5.) wynosi ok. 1 ms.

Przesunięcie fazowe 1 ms oznacza kąt fazowy 18º (360º to 20 ms), stąd cos φ = cos 18º =  0,95. Przy współczynniku mocy cos φ = 0,95 nie stosuje się głębszej kompensacji mocy biernej, gdyż łatwo jest doprowadzić do przekomponowania systemu zasilania.

Przy zmniejszeniu sumarycznej mocy czynnej w maszynie o połowę, tj. do wartości 40 kW następuje zwiększenie przesunięcia fazowego między napięciem i prądem transformatora do 1,5 ms. Skutkuje to powstaniem współczynnika mocy o wartości cos 27º = 0,89, taki współczynnik mocy wymaga już zastosowania kompensatora mocy biernej.

b kompensacja mocy biernej rys6

Rys. 6. Przebiegi prądu fazowego transformatora IL8 i napięcia fazowego transformatora VM13 przy włączonym centralnym kompensatorze mocy biernej; M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Na rys. 6. widoczne jest całkowite skompensowanie przesunięcia fazowego między napięciem i prądem transformatora.

Z porównania rys. 5. i rys. 6. wynika, że zastosowany kompensator mocy ma zdolność kompensacji współczynnika mocy cos φ o 18º (1 ms).

Na rys. 7. przedstawiono model napięciowego przemiennika częstotliwości (zastąpiony prostownikiem 3f6d z baterią kondensatorów i obciążeniem czynnym 2Ω (R1 + R2) oraz kompensator harmonicznych z filtrami rezonansowymi dla 5., 7. i 11. harmonicznej. Dla potrzeb analizy wpływu harmonicznych na prace kompensatora mocy biernej jest to model właściwy, gdyż nie są tu istotne parametry pracy samego falownika napięciowego przemiennika częstotliwości. Wpływ kompensatora harmonicznych z filtrami rezonansowymi na zawartość harmonicznych prądu jest badany poprzez jego wyłączenie i włączenie do sieci zasilania maszyny roboczej.

b kompensacja mocy biernej rys8

Rys. 8. Przebiegi prądu fazowego transformatora IL8 i napięcia fazowego transformatora VM13 przy braku kompensatora harmonicznych (centralny kompensator mocy biernej włączony – rys. 4.), rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Rys. 8. przedstawia napięcie fazowe i prąd fazowy transformatora po dołączeniu przemienników częstotliwości obciążonych o sumaryczną mocą czynną równą 150 kW. Na rys. 8.  widoczne jest silne odkształcenie prądu fazowego transformatora, który jest zdominowany kształtem prądu prostownika 3f6d. Współczynnik zawartości harmonicznych prądu THDi w prądzie przewodowym transformatora wynosi ok. 35%.

Silnie odkształcony prąd transformatora zastosowanego w modelu z rys. 4. o mocy pozornej 250 KVA, powoduje silne odkształcenie napięć fazowych i międzyfazowych transformatora.

Odkształcone napięcia transformatora powodują, między innymi, powstanie harmonicznych w kompensatorze mocy biernej, co powoduje jego przegrzewanie i uszkodzenie. Dla ograniczenia wpływu harmonicznych prądu pobieranego przez prostownik zastosowano kompensator harmonicznych z filtrami rezonansowymi (rys. 7.). Po zastosowaniu kompensatora harmonicznych przebiegi napięcia i prądu transformatora mają kształt zbliżony do sinusoidy, co przedstawiono na rys. 9. Współczynnik zawartości harmonicznych THDi uległ tutaj znaczącemu zmniejszeniu i wynosi blisko 10%. Praktycznie wyeliminowanie harmonicznych niskich rzędów (5., 7., 11.) z prądu transformatora umożliwia niezawodną pracę centralnego kompensatora mocy biernej.

b kompensacja mocy biernej rys9

Rys. 9. Przebiegi prądu fazowego transformatora IL8 i napięcia fazowego transformatora VM13 z włączonym kompensatorem harmonicznych (centralny kompensator mocy biernej włączony – rys. 4.); rys. M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Podsumowanie

Stosowanie indywidualnych i grupowych kompensatorów harmonicznych opartych na filtrach rezonansowych ma coraz większe znaczenie ze względu na konieczność ograniczania do akceptowalnego poziomu odkształceń napięć transformatora elektroenergetycznego. Można je stosować systemach zasilnia zakładu, jak i poszczególnych maszyn roboczych zasilanych wydzielonymi transformatorami.

Maszyny robocze mogą być zasilanie z transformatorów dopasowujących poziomy napięć sieci różnych krajów, np. USA 3x480V/60Hz, GB 3x415V/50Hz lub transformatorów separujących. Zaburzenia elektromagnetyczne powstające na skutek występowania harmonicznych prądu powodują wymierne straty gospodarcze w zautomatyzowanych procesach technologicznych, dlatego często trzeba przeprowadzać pogłębioną analizę skutków zjawisk wywoływanych prądami odkształconymi.

b kompensacja mocy biernej rys10

Rys. 10. Przebiegi czasowe prądu prostownika 3f6d AM4, prądu fazowego transformatora AM1 i napięcia fazowego transformatora VM13 w systemie zasilania maszyny roboczej po zastosowaniu kompensatora harmonicznych z filtrami rezonansowymi (rys. 4. i rys. 7.); M. Żurek-Mortka, J. Szymański

Indywidualne kompensatory harmonicznych prądu zawierające filtry rezonansowe, które są umieszczane w sąsiedztwie sieci zasilania napędowego przemiennika częstotliwości i są dołączane do sieci zasilania przy określonym poziomie jego obciążenia, znajdują coraz powszechniejsze zastosowania. Kompensatory harmonicznych wraz z napędowym pośrednim przemiennikiem częstotliwości znane są pod nazwą napędowych przemienników częstotliwości o obniżonej zawartości harmonicznych (ang. low harmonic drives).

Jak wykazano w przeprowadzonych badaniach symulacyjnych modeli systemu zasilania, kompensatory harmonicznych zapewniają ograniczanie współczynnika harmonicznych do poziomu ok. THDi = 10%. Taki poziom harmonicznych zapewnia bezawaryjne działania pojemnościowych kompensatorów mocy biernej. Stateczność filtracji harmonicznych prądu powstających przy zasilaniu wejściowych prostowników napędowych przemienników częstotliwości przedstawia rys. 10.

Jak przedstawiono na rys. 10. prąd pobierany przez prostownik napędowego pośredniego przemiennika częstotliwości jest silnie odkształcony harmonicznymi o nieparzystych rzędach niepodzielnych przez 3, współczynnik zawartości harmonicznych wynosi tutaj THDiAM4 = 43%.

Zastosowanie kompensatora harmonicznych z filtrami rezonansowymi dla 5., 7. i 11. harmonicznej spowodowało zmniejszenie harmonicznych w prądzie przewodowym transformatora do THDiAM1 = 10%. Napięcie fazowe transformatora jest odkształcone w stopniu dopuszczonym normą i THDuVM13 = 7% (do 8% dla publicznych sieci zasilania wg normy PN-EN 61000-2-4:2003).

Zaproponowane przez autorów stosowanie indywidualnych kompensatorów harmonicznych dla pośrednich napędowych przemienników częstotliwości jest zalecane także przez producentów przekształtników, gdyż nie wymaga pogłębionej analizy każdego systemu zasilania, a ich skuteczność potwierdzają także badania eksperymentalne modeli symulacyjnych. Badanie eksperymentalne kompensatorów harmonicznych z filtrami rezonansowymi są wyczerpująco przedstawione w pracach [7, 9].

Literatura

  1. Metody ograniczania wpływu wyższych harmonicznych. Rozwiązania Danfoss Drives. DKDD.PB.41.A2.49, 2010
  2. Hansen S., Simple and Advanced Methods for Calculating Six-Pulse Diode Rectifier Line-Side Harmonics Industry Applications. Conference, 2003. 38th IAS Annual Meeting. Conference Record of the Volume 3, Issue , 12-16 Oct. 2003 Page(s): 2056 - 2062 vol.3
  3. Szymański J. Harmoniczne prądu wytwarzane przez prostowniki wejściowe przemienników częstotliwości. Politechnika Radomska, Prace Naukowe – Elektryka nr2(8) 2005
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623, 2007
  5. Twelve, Kompensacja mocy biernej BK-T-3f, bateria kondensatorów mocy, 2018 
  6. Elhand, Dławiki dla ochrony baterii kondensatorowych ED3F, 2018
  7. Pasko M., Maciążek M., Bula D.: Metody poprawy jakości energii elektrycznej – kształtowanie prądu źródła. Wiadomości elektrotechniczne, nr 8, 2007
  8. ANSYS Simplorer, MKT 108, www.ansys.com, 2018
  9. Danfoss: Metody ograniczania wpływu wyższych harmonicznych. Rozwiązania Danfoss Drives. DKDD.PB.41.A2.49, 210

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Redakcja Elektro.info.pl Firma eMKa zaprasza na szkolenia zawodowe

Firma eMKa zaprasza na szkolenia zawodowe Firma eMKa zaprasza na szkolenia zawodowe

Firma eMKa Szkolenia to dostawca usług edukacyjnych z 19-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i współpracujemy w sektorze B2B (fabryki, korporacje,...

Firma eMKa Szkolenia to dostawca usług edukacyjnych z 19-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i współpracujemy w sektorze B2B (fabryki, korporacje, sieci wielkopowierzchniowe etc. ), jednak zaopiekujemy się każdym klientem – nawet tym najmniejszym.

PRYSMIAN POLSKA Dym może być groźniejszy niż ogień. Co ma do tego instalacja kablowa?

Dym może być groźniejszy niż ogień. Co ma do tego instalacja kablowa? Dym może być groźniejszy niż ogień. Co ma do tego instalacja kablowa?

Dziesiątki, a nawet setki kilometrów kabli w tunelu, na stacji metra, w centrum handlowym czy szpitalu są częścią infrastruktury, która ma umożliwić ludziom bezpieczną ewakuację w razie pożaru. Test porównawczy...

Dziesiątki, a nawet setki kilometrów kabli w tunelu, na stacji metra, w centrum handlowym czy szpitalu są częścią infrastruktury, która ma umożliwić ludziom bezpieczną ewakuację w razie pożaru. Test porównawczy Prysmiana pokazuje, jak różne rodzaje kabli wpływają na szybkość, z jaką dym z palącego się kabla ogranicza widoczność, przysłaniając znaki ewakuacyjne.

Felicity Polska Pożar magazynu energii? Zanim obwinisz baterię, sprawdź przewody

Pożar magazynu energii? Zanim obwinisz baterię, sprawdź przewody Pożar magazynu energii? Zanim obwinisz baterię, sprawdź przewody

„Pożar domu jednorodzinnego. Zapalił się magazyn energii”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach coraz częściej i za każdym razem wywołują to samo pytanie: czy baterie litowe w domu są bezpieczne? Odpowiedź...

„Pożar domu jednorodzinnego. Zapalił się magazyn energii”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach coraz częściej i za każdym razem wywołują to samo pytanie: czy baterie litowe w domu są bezpieczne? Odpowiedź jest mniej sensacyjna niż nagłówek. Nowoczesny magazyn energii ma kilka warstw zabezpieczeń, które reagują, zanim zrobi się groźnie. Gdy dochodzi do pożaru, przyczyną nierzadko okazuje się nie sama bateria, lecz sposób, w jaki została podłączona. Czasem wystarczy jeden przewód mniej.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder Polska świętował 10-lecie na targach ENERGETAB 2026

Finder Polska świętował 10-lecie na targach ENERGETAB 2026 Finder Polska świętował 10-lecie na targach ENERGETAB 2026

Podczas targów ENERGETAB 2026 firma Finder Polska zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią, m.in. programowalny przekaźnik OPTA oraz jego premierowe zastosowania....

Podczas targów ENERGETAB 2026 firma Finder Polska zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią, m.in. programowalny przekaźnik OPTA oraz jego premierowe zastosowania. Targi były też okazją do świętowania – w tym roku Finder Polska obchodzi 10-lecie działalności!

MARITEX Leszek Łosin Sp. j. Cewki SMD w projektowaniu PCB – jak dobrać indukcyjność do aplikacji?

Cewki SMD w projektowaniu PCB – jak dobrać indukcyjność do aplikacji? Cewki SMD w projektowaniu PCB – jak dobrać indukcyjność do aplikacji?

Cewki SMD trafiają dziś niemal na każdą płytkę drukowaną – pracują w przetwornicach DC/DC, filtrach przeciwzakłóceniowych i obwodach sygnałowych. Mimo to projektanci nierzadko dobierają je „na oko”, kierując...

Cewki SMD trafiają dziś niemal na każdą płytkę drukowaną – pracują w przetwornicach DC/DC, filtrach przeciwzakłóceniowych i obwodach sygnałowych. Mimo to projektanci nierzadko dobierają je „na oko”, kierując się samą indukcyjnością. Tymczasem o poprawnej pracy układu decyduje kilka parametrów naraz, a pominięcie któregokolwiek z nich potrafi zepsuć dopracowany projekt.

APATOR SA SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej

SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sama produkcja energii, ale również jej bezpieczne, przewidywalne i zgodne...

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sama produkcja energii, ale również jej bezpieczne, przewidywalne i zgodne z wymaganiami operatorów zarządzanie. Farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, instalacje biogazowe czy układy przemysłowe typu „zero eksport” wymagają dziś rozwiązań, które pozwalają kontrolować parametry pracy źródeł, ograniczać moc oddawaną do sieci oraz zapewniać skuteczną komunikację z systemami...

Relpol S.A. Stoisko Relpolu na Energetab 2026 było oblegane przez zwiedzających

Stoisko Relpolu na Energetab 2026 było oblegane przez zwiedzających Stoisko Relpolu na Energetab 2026 było oblegane przez zwiedzających

Na targach w Bielsku-Białej firma Relpol prezentowała nowoczesne urządzenia pomiarowe oraz rozwiązania wspierające zarządzanie energią. Ale stoisko Relpolu cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko...

Na targach w Bielsku-Białej firma Relpol prezentowała nowoczesne urządzenia pomiarowe oraz rozwiązania wspierające zarządzanie energią. Ale stoisko Relpolu cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko z powodu oferty produktowej – poza klientami i partnerami biznesowymi chętnie odwiedzali je też... amatorzy tostów i darta.

Armac Sp. z o.o. news ARMAC pokazał na targach ENERGETAB swoje nowe UPS-y o mocy 6 i 10 kVA

ARMAC pokazał na targach ENERGETAB swoje nowe UPS-y o mocy 6 i 10 kVA ARMAC pokazał na targach ENERGETAB swoje nowe UPS-y o mocy 6 i 10 kVA

Polska marka Armac brała udział w 39. edycji targów ENERGETAB w Bielsku-Białej, gdzie promowała swoje najnowsze rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego, w tym zasilacze UPS o mocy do 6 kVA i 10 kVA...

Polska marka Armac brała udział w 39. edycji targów ENERGETAB w Bielsku-Białej, gdzie promowała swoje najnowsze rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego, w tym zasilacze UPS o mocy do 6 kVA i 10 kVA z serii Office On-line PF1 Dust-Free.

ELEKTROMETAL SA news Setki osób odwiedziło stoisko Elektrometal S.A. podczas ENERGETAB 2026

Setki osób odwiedziło stoisko Elektrometal S.A. podczas ENERGETAB 2026 Setki osób odwiedziło stoisko Elektrometal S.A. podczas ENERGETAB 2026

Elektrometal S.A. prezentował w Bielsku-Białej m.in. specjalistyczne oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i do stref zagrożonych wybuchem. Mimo dość trudnej sytuacji na rynku, stoisko Elektrometalu odwiedziło...

Elektrometal S.A. prezentował w Bielsku-Białej m.in. specjalistyczne oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i do stref zagrożonych wybuchem. Mimo dość trudnej sytuacji na rynku, stoisko Elektrometalu odwiedziło bardzo dużo obecnych i nowych klientów.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Wykorzystanie magazynów energii w obiektach przemysłowych i usługowych

Wykorzystanie magazynów energii w obiektach przemysłowych i usługowych Wykorzystanie magazynów energii w obiektach przemysłowych i usługowych

Bateryjne magazyny energii stanowią efektywne rozwiązanie problemu niezgodności profili generacji i zużycia w obiektach przemysłowych i usługowych. Zwiększają wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznych...

Bateryjne magazyny energii stanowią efektywne rozwiązanie problemu niezgodności profili generacji i zużycia w obiektach przemysłowych i usługowych. Zwiększają wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznych do maksymalnego stopnia, ograniczają moc szczytową, istotnie redukują koszty oraz poprawiają stabilność zasilania, bezpieczeństwo i ciągłość produkcji oraz możliwość pracy w trybie zasilania awaryjnego. Dostępne są jako zewnętrzne rozdzielnice lub kontenery dla większych mocy.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Stacjonarny analizator PQI-DA Smart – niezawodne narzędzie do monitorowania i rejestracji zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych

Stacjonarny analizator PQI-DA Smart – niezawodne narzędzie do monitorowania i rejestracji zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych Stacjonarny analizator PQI-DA Smart – niezawodne narzędzie do monitorowania i rejestracji zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych

Współczesne sieci elektroenergetyczne – zarówno publiczne, jak i przemysłowe – stawiają czoła rosnącym wyzwaniom związanym z jakością energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii,...

Współczesne sieci elektroenergetyczne – zarówno publiczne, jak i przemysłowe – stawiają czoła rosnącym wyzwaniom związanym z jakością energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, elektromobilności oraz urządzeń energoelektronicznych powoduje wzrost zjawisk zakłócających, takich jak poziom harmonicznych, asymetria napięć, migotanie światła czy wahania napięcia. W odpowiedzi na te wyzwania firma A. Eberle proponuje stacjonarny analizator PQI-DA Smart – urządzenie, które przeobraża...

www.morele.net Zasilacze komputerowe – jak dobrać moc i zabezpieczenia do nowoczesnego PC?

Zasilacze komputerowe – jak dobrać moc i zabezpieczenia do nowoczesnego PC? Zasilacze komputerowe – jak dobrać moc i zabezpieczenia do nowoczesnego PC?

Składając nowy komputer, łatwo dać się ponieść emocjom i wydać lwią część budżetu na potężną kartę graficzną czy szybki procesor. Zasilacz? Często ląduje w koszyku na samym końcu, wybierany "po taniości"....

Składając nowy komputer, łatwo dać się ponieść emocjom i wydać lwią część budżetu na potężną kartę graficzną czy szybki procesor. Zasilacz? Często ląduje w koszyku na samym końcu, wybierany "po taniości". To błąd, który w najlepszym razie kończy się nagłymi resetami systemu, a w najgorszym – dosłownym spaleniem drogich podzespołów. Zasilacz to serce całego PC. Zobacz, jak mądrze dobrać jego moc do nowoczesnego sprzętu i na jakie zabezpieczenia zwrócić uwagę, by zyskać pancerne bezpieczeństwo i absolutny...

DEHN POLSKA sp. z o.o. Skuteczność zintegrowanych systemów ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) w instalacjach niskiego napięcia

Skuteczność zintegrowanych systemów ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) w instalacjach niskiego napięcia Skuteczność zintegrowanych systemów ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) w instalacjach niskiego napięcia

Powszechna obecność wrażliwych urządzeń elektronicznych we współczesnych instalacjach niskiego napięcia modyfikuje wymagania w zakresie ich ochrony. Podczas gdy zagrożenia wywołane przejściowymi wyładowaniami...

Powszechna obecność wrażliwych urządzeń elektronicznych we współczesnych instalacjach niskiego napięcia modyfikuje wymagania w zakresie ich ochrony. Podczas gdy zagrożenia wywołane przejściowymi wyładowaniami atmosferycznymi są powszechnie uwzględniane w procesach projektowych, poważny problem eksploatacyjny stanowią długotrwałe wzrosty napięcia o częstotliwości sieciowej. Tradycyjne ograniczniki chroniące przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi (SPD) okazują się wobec nich nieskuteczne....

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. Nexans Power Accessories pokaże swoje rozwiązania na targach ENERGETAB 2026

Nexans Power Accessories pokaże swoje rozwiązania na targach ENERGETAB 2026 Nexans Power Accessories pokaże swoje rozwiązania na targach ENERGETAB 2026

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. jest cenionym dostawcą prefabrykowanych akcesoriów i osprzętu kablowego niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Swoje najlepsze rozwiązania firma zaprezentuje...

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. jest cenionym dostawcą prefabrykowanych akcesoriów i osprzętu kablowego niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Swoje najlepsze rozwiązania firma zaprezentuje na stoisku G 9 podczas targów ENERGETAB 2026.

HYBRYD Sp.z o.o. Na czym polega przegląd oświetlenia awaryjnego i co musi być sprawdzone?

Na czym polega przegląd oświetlenia awaryjnego i co musi być sprawdzone? Na czym polega przegląd oświetlenia awaryjnego i co musi być sprawdzone?

Sprawne oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczną ewakuację w przypadku zaniku zasilania. Aby system działał prawidłowo w sytuacji zagrożenia, konieczne jest jego regularne sprawdzanie. Taki przegląd...

Sprawne oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczną ewakuację w przypadku zaniku zasilania. Aby system działał prawidłowo w sytuacji zagrożenia, konieczne jest jego regularne sprawdzanie. Taki przegląd obejmuje ocenę stanu technicznego instalacji, testy działania oraz weryfikację dokumentacji, dzięki czemu można wykryć usterki, zanim wpłyną na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. Ciepło ucieka przez okno, a rachunek rośnie. Jak ograniczyć straty w wynajmowanym apartamencie?

Ciepło ucieka przez okno, a rachunek rośnie. Jak ograniczyć straty w wynajmowanym apartamencie? Ciepło ucieka przez okno, a rachunek rośnie. Jak ograniczyć straty w wynajmowanym apartamencie?

Zimowy dzień, temperatura spada poniżej zera, a Ty wchodzisz do apartamentu tuż po wyjeździe gości – w sypialni otwarte na oścież okno i rozgrzany grzejnik. Konsekwencje pojawią się później, gdy zostaniesz...

Zimowy dzień, temperatura spada poniżej zera, a Ty wchodzisz do apartamentu tuż po wyjeździe gości – w sypialni otwarte na oścież okno i rozgrzany grzejnik. Konsekwencje pojawią się później, gdy zostaniesz obciążony rachunkiem za prąd. Możesz oczywiście przypominać o wyłączaniu ogrzewania na czas wietrzenia, dopisać kolejną zasadę do regulaminu czy umieścić wskazówkę przy oknie. Nie każda osoba podczas kilkudniowego pobytu będzie jednak pamiętać o wszystkich zaleceniach gospodarza. A co, gdyby ogrzewanie...

Relpol S.A. Relpol na Energetab 2026

Relpol na Energetab 2026 Relpol na Energetab 2026

Zapraszamy do hali A, na stoisko nr 10, gdzie będzie można po raz pierwszy poznać najnowsze propozycje Relpol przygotowane z myślą o nowoczesnych instalacjach elektrycznych.

Zapraszamy do hali A, na stoisko nr 10, gdzie będzie można po raz pierwszy poznać najnowsze propozycje Relpol przygotowane z myślą o nowoczesnych instalacjach elektrycznych.

Impakt S.A. ARMAC rozwija ofertę zasilania awaryjnego. Nowe UPS-y 6 i 10 kVA na targach ENERGETAB

ARMAC rozwija ofertę zasilania awaryjnego. Nowe UPS-y 6 i 10 kVA na targach ENERGETAB ARMAC rozwija ofertę zasilania awaryjnego. Nowe UPS-y 6 i 10 kVA na targach ENERGETAB

ARMAC to polska marka specjalizująca się w rozwiązaniach służących ochronie i stabilizacji zasilania urządzeń elektrycznych, a jej oferta obejmuje zasilacze awaryjne UPS, akumulatory, moduły bateryjne...

ARMAC to polska marka specjalizująca się w rozwiązaniach służących ochronie i stabilizacji zasilania urządzeń elektrycznych, a jej oferta obejmuje zasilacze awaryjne UPS, akumulatory, moduły bateryjne oraz urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej przeznaczone zarówno dla użytkowników domowych, jak i odbiorców biznesowych. Marka koncentruje się na tworzeniu kompatybilnych rozwiązań, z których można budować systemy ochrony energetycznej dostosowane do konkretnych zastosowań.

ZnakDirect sp. z o.o. Znak Direct – znaczniki kablowe i inne oznakowania projektowane online

Znak Direct – znaczniki kablowe i inne oznakowania projektowane online Znak Direct – znaczniki kablowe i inne oznakowania projektowane online

Czytelne i trwałe oznakowanie urządzeń, przewodów, kabli, szaf sterowniczych oraz elementów instalacji ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, sprawnego montażu i późniejszej obsługi technicznej. Firma...

Czytelne i trwałe oznakowanie urządzeń, przewodów, kabli, szaf sterowniczych oraz elementów instalacji ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, sprawnego montażu i późniejszej obsługi technicznej. Firma Znak Direct oferuje szeroki wybór tabliczek, oznaczników, naklejek i znaków przeznaczonych dla przemysłu, elektroinstalatorów, automatyków, producentów maszyn oraz wykonawców instalacji technicznych.

APATOR SA Energia pod pełną kontrolą

Energia pod pełną kontrolą Energia pod pełną kontrolą

Farma fotowoltaiczna jest dziś często punktem wyjścia do inwestycji w odnawialne źródła energii. Po uruchomieniu szybko okazuje się jednak, że sama produkcja energii nie przesądza jeszcze o efektywności...

Farma fotowoltaiczna jest dziś często punktem wyjścia do inwestycji w odnawialne źródła energii. Po uruchomieniu szybko okazuje się jednak, że sama produkcja energii nie przesądza jeszcze o efektywności przedsięwzięcia. Źródło musi bezpiecznie współpracować z siecią, reagować na warunki w punkcie przyłączenia, uwzględniać profil odbioru i możliwości magazynowania energii. Coraz większe znaczenie ma więc nie tylko moc zainstalowana, lecz także zdolność do zarządzania całym układem.

Zakład Elektroniczny „POLLIN” Wojciech Polak Ciągłość zasilania w rozdzielnicy – jak uniknąć kosztownych błędów

Ciągłość zasilania w rozdzielnicy – jak uniknąć kosztownych błędów Ciągłość zasilania w rozdzielnicy – jak uniknąć kosztownych błędów

Awaria zasilania nie zawsze oznacza całkowity brak napięcia – często problem jest znacznie bardziej złożony. Dowiedz się, czym różnią się urządzenia AZF, SZR, WN, WP i KSB oraz kiedy ich zastosowanie naprawdę...

Awaria zasilania nie zawsze oznacza całkowity brak napięcia – często problem jest znacznie bardziej złożony. Dowiedz się, czym różnią się urządzenia AZF, SZR, WN, WP i KSB oraz kiedy ich zastosowanie naprawdę ma sens. W artykule pokazujemy, jak właściwy dobór aparatury skraca czas diagnostyki, ogranicza przestoje i zwiększa niezawodność rozdzielnicy. To praktyczny przewodnik dla projektantów, instalatorów i wszystkich odpowiedzialnych za ciągłość zasilania.

Ei Electronics Sp. z o. o. Certyfikat CNBOP-PIB dla instalatorów czujników. Trwają zapisy na kolejne edycje szkoleń

Certyfikat CNBOP-PIB dla instalatorów czujników. Trwają zapisy na kolejne edycje szkoleń Certyfikat CNBOP-PIB dla instalatorów czujników. Trwają zapisy na kolejne edycje szkoleń

Po trzech z dziewięciu zaplanowanych na 2026 rok edycji ogólnopolskiego programu certyfikowanych szkoleń dla instalatorów autonomicznych czujników dymu, tlenku węgla, gazu i ciepła, organizatorzy udostępniają...

Po trzech z dziewięciu zaplanowanych na 2026 rok edycji ogólnopolskiego programu certyfikowanych szkoleń dla instalatorów autonomicznych czujników dymu, tlenku węgla, gazu i ciepła, organizatorzy udostępniają kolejne terminy. Do końca roku odbędzie się jeszcze sześć edycji. Każda zakończy się walidacją przeprowadzoną przez CNBOP-PIB, a uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą egzamin, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

mgr inż. Marcin Szkudniewski, mgr inż. Adam Szczepanik, SONEL S.A. Ciągły monitoring jakości energii elektrycznej ze stacjonarnym analizatorem Sonel PQM-750

Ciągły monitoring jakości energii elektrycznej ze stacjonarnym analizatorem Sonel PQM-750 Ciągły monitoring jakości energii elektrycznej ze stacjonarnym analizatorem Sonel PQM-750

Analizator PQM-750 to odpowiedź firmy Sonel na rosnące wymagania rynku energetycznego. Stworzony z myślą o precyzyjnym, ciągłym monitoringu parametrów sieci, wyróżnia się kompaktową budową, modułową konstrukcją...

Analizator PQM-750 to odpowiedź firmy Sonel na rosnące wymagania rynku energetycznego. Stworzony z myślą o precyzyjnym, ciągłym monitoringu parametrów sieci, wyróżnia się kompaktową budową, modułową konstrukcją oraz zaawansowaną funkcjonalnością.

TREVOS POLAND Sp. z o.o. Oświetlenie przemysłowe pod presją bezpieczeństwa

Oświetlenie przemysłowe pod presją bezpieczeństwa Oświetlenie przemysłowe pod presją bezpieczeństwa

Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pracy oraz niezawodności instalacji sprawiają, że oświetlenie przemysłowe staje się jednym z kluczowych elementów nowoczesnych zakładów...

Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pracy oraz niezawodności instalacji sprawiają, że oświetlenie przemysłowe staje się jednym z kluczowych elementów nowoczesnych zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Szczególnego znaczenia nabierają dziś również rozwiązania przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. O wyzwaniach związanych z doborem oświetlenia przemysłowego, specyfice wymagań w strefach zagrożonych wybuchem oraz planach rozwoju firmy w Polsce rozmawiamy...

Skład Techniczny Sp. z o.o. Jaką temperaturą grzać termokurczki z klejem, by klej uszczelnił połączenie

Jaką temperaturą grzać termokurczki z klejem, by klej uszczelnił połączenie Jaką temperaturą grzać termokurczki z klejem, by klej uszczelnił połączenie

Prawidłowa temperatura podczas obkurczania termokurczek z klejem ma bezpośredni wpływ na szczelność połączenia. Zbyt słabe podgrzanie nie pozwoli klejowi wypełnić wszystkich szczelin, natomiast nieprawidłowa...

Prawidłowa temperatura podczas obkurczania termokurczek z klejem ma bezpośredni wpływ na szczelność połączenia. Zbyt słabe podgrzanie nie pozwoli klejowi wypełnić wszystkich szczelin, natomiast nieprawidłowa technika może pogorszyć efekt końcowy. Sprawdź, jakie wartości temperatury są wymagane i na co zwrócić uwagę podczas całego procesu.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder Polska zaprasza na targi ENERGETAB 2026!

Finder Polska zaprasza na targi ENERGETAB 2026! Finder Polska zaprasza na targi ENERGETAB 2026!

Podczas tegorocznej edycji targów ENERGETAB firma Finder Polska zaprezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią. Na stoisku A55 zaprezentowane zostaną m.in. programowalny...

Podczas tegorocznej edycji targów ENERGETAB firma Finder Polska zaprezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią. Na stoisku A55 zaprezentowane zostaną m.in. programowalny przekaźnik OPTA oraz jego premierowe zastosowania. Odwiedzający będą mogli zobaczyć również demonstracyjne stanowisko ze sterownikiem Finder OPTA z zaimplementowaną aplikacją AI do zbierania i analizy danych z sieci elektrycznej i układów automatyki.

ELEKTROMETAL SA news Nowa moc oświetlenia przemysłowego i Ex – ELEKTROMETAL S.A. na ENERGETAB 2026

Nowa moc oświetlenia przemysłowego i Ex – ELEKTROMETAL S.A. na ENERGETAB 2026 Nowa moc oświetlenia przemysłowego i Ex – ELEKTROMETAL S.A. na ENERGETAB 2026

Ponad 75 lat innowacji, polski kapitał i własne zaplecze badawcze – ELEKTROMETAL S.A.

Ponad 75 lat innowacji, polski kapitał i własne zaplecze badawcze – ELEKTROMETAL S.A.

PSI Polska Sp. z o.o. news PSI pokaże swoje najlepsze rozwiązania na targach ENERGETAB 2026

PSI pokaże swoje najlepsze rozwiązania na targach ENERGETAB 2026 PSI pokaże swoje najlepsze rozwiązania na targach ENERGETAB 2026

PSI jest międzynarodową firmą obecną na rynku od ponad 57 lat, która na podstawie własnego oprogramowania zapewnia kompleksowe rozwiązania dla wielu branż: produkcji, logistyki czy przemysłu chemicznego....

PSI jest międzynarodową firmą obecną na rynku od ponad 57 lat, która na podstawie własnego oprogramowania zapewnia kompleksowe rozwiązania dla wielu branż: produkcji, logistyki czy przemysłu chemicznego. Rozwiązania PSI wykorzystywane są na całym świecie do optymalizacji przepływu energii i materiałów, przeznaczonych dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przemysłu. Zapraszamy do spotkań podczas targów ENERGETAB!

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Energoelektroniczne kompensatory mocy biernej ASTec SVG dużej mocy

Energoelektroniczne kompensatory mocy biernej ASTec SVG dużej mocy Energoelektroniczne kompensatory mocy biernej ASTec SVG dużej mocy

Rosnące wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz dynamiczna zmienność obciążeń w zakładach przemysłowych czynią kompensację mocy biernej kluczową z perspektywy technicznej i ekonomicznej....

Rosnące wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz dynamiczna zmienność obciążeń w zakładach przemysłowych czynią kompensację mocy biernej kluczową z perspektywy technicznej i ekonomicznej. W obliczu wzrastających kosztów energii biernej oraz konieczności spełnienia rygorystycznych norm, coraz większą rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania, takie jak statyczne generatory mocy biernej (SVG) o prądzie znamionowym 150 A i 200 A. Dzięki zaawansowanym parametrom, możliwościom rozbudowy i dynamicznej...

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Stabilizacja napięcia w układach zasilania obiektów krytycznych – rozwiązania MSR i MST

Stabilizacja napięcia w układach zasilania obiektów krytycznych – rozwiązania MSR i MST Stabilizacja napięcia w układach zasilania obiektów krytycznych – rozwiązania MSR i MST

Wahania napięcia w sieciach elektrycznych to powszechny problem, który może prowadzić do awarii urządzeń czy przerw w produkcji. Według normy PN-EN 50160, dopuszczalne odchylenia napięcia to ±10%, jednak...

Wahania napięcia w sieciach elektrycznych to powszechny problem, który może prowadzić do awarii urządzeń czy przerw w produkcji. Według normy PN-EN 50160, dopuszczalne odchylenia napięcia to ±10%, jednak wiele urządzeń przemysłowych wymaga znacznie wyższej stabilności.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl