Filtry aktywne to zaawansowane urządzenia energoelektroniczne redukujące wyższe harmoniczne prądu, kompensujące moc bierną w sposób dynamiczny i symetryzujące obciążenie sieci. W czasie rzeczywistym analizują przebiegi prądu i wstrzykują prąd kompensujący, eliminując zniekształcenia generowane przez odbiorniki nieliniowe — falowniki, zasilacze impulsowe, napędy i oświetlenie LED. Stanowią element grupy kompensacji mocy biernej. Stosowane w przemyśle, centrach danych i obiektach z dużą liczbą odbiorników nieliniowych.
Zastosowanie i dobór
Filtr aktywny dobiera się do poziomu zniekształceń harmonicznych (THD), prądu kompensacji i charakteru obciążenia. Stosowany tam, gdzie klasyczne baterie kondensatorów nie wystarczają — przy dynamicznie zmiennym obciążeniu i wysokiej zawartości harmonicznych. Stanowi element grupy kompensacji mocy biernej. Norma: PN-EN 61000-3 (kompatybilność elektromagnetyczna).
Sprawdź także
Filtry aktywne stanowią część oferty kompensacji mocy biernej sklep.ke.pl w ramach aparatury modułowej i przemysłowej.
Do czego służy filtr aktywny?
Filtr aktywny redukuje wyższe harmoniczne prądu generowane przez odbiorniki nieliniowe (falowniki, zasilacze impulsowe, napędy) i dynamicznie kompensuje moc bierną. Analizuje przebieg prądu w czasie rzeczywistym i wstrzykuje prąd o przeciwnej fazie, eliminując zniekształcenia. Poprawia jakość energii, chroniąc czułe urządzenia i redukując straty w instalacji.
Czym filtr aktywny różni się od baterii kondensatorów?
Bateria kondensatorów kompensuje moc bierną stopniowo (skokowo) i nie redukuje harmonicznych — może wręcz wzmacniać je przez rezonans. Filtr aktywny działa dynamicznie i płynnie, kompensując moc bierną i jednocześnie eliminując wyższe harmoniczne. Jest droższy, ale niezbędny w instalacjach z dużą zawartością harmonicznych i szybko zmiennym obciążeniem.
Kiedy warto zastosować filtr aktywny?
Filtr aktywny stosuje się przy wysokim współczynniku zniekształceń harmonicznych (THD), dużej liczbie odbiorników nieliniowych i dynamicznie zmiennym obciążeniu — w centrach danych, przemyśle z napędami częstotliwościowymi, szpitalach i obiektach z czułą elektroniką. Rozwiązuje problemy przegrzewania przewodów, zakłóceń i przekroczeń norm jakości energii, których nie eliminują klasyczne kondensatory.