智能电网
智能电网
  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

    安全--完善的保护功能
    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



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  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

    安全--完善的保护功能
    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



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  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

    安全--完善的保护功能
    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



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  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

    安全--完善的保护功能
    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



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  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

    安全--完善的保护功能
    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



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  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

    安全--完善的保护功能
    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



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  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

    强效--滤波能力强大
    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

    优质--配套优质零部件
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    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



智能电网
智能电网
  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
    采用双DSP+FPGA控制系统,闭环控制,检测速度快、滤波精度高;


    迅速--动态响应及时性
    对负载波动响应时间快,控制器响应时间<5us,系统全响应时间<10ms;

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    滤波范围广,可同时滤除2-50次谐波;即可滤除特征谐波,也可滤除非特征谐波;

    稳定--装置永不过流
    在滤波的同时,能完全避免过补偿;能够自动跟踪负荷变化,发出合适的补偿电流,具有良好的补偿特性;

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    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
    可多台并联同时运行,每台装置单独控制不受相互影响;

    环保--运行损耗低
    平均运行损耗不超过整机容量的3%。

    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。



智能电网
智能电网
  • APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。

    APF工作原理

    APF系列有源电力滤波器具备极强的主动滤除谐波能力,是治理谐波的完美解决方案。可提供连续的动态无功,并改善负荷不平衡度。它不受电能运行结果改变的影响以及不同供电状态下所引起的系统阻抗变化的影响。
    APF可实时检测线路电流,并把检测到的电流转化为数字信号处理器(DSP)中的数字信号,由DSP数字信号处理器产生一系列宽频脉冲调制信号(PWM),驱动IGBT功率组件通过换流电抗器向系统输出相位正好与系统谐波电流相反而幅值相同的电流,两种谐波电流互相抵消,从而达到滤除谐波、净化电能的目的。 

    APF技术特点
    先进--采用若干专利技术
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    迅速--动态响应及时性
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    稳定--装置永不过流
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    关键元器件全部精选国际一流品牌,保证产品质量;

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    具有过压、过流、欠压、过载、缺相、过温、短路等完备的设备保护功能,并具备自诊断功能,可智能判断是否自动切除设备,确保设备及用电系统安全;

    友好--操作方便
    采用汉字液晶可视化人机界面,具有故障报警及追忆功能,在面板上能实时显示运行状态以及设定运行参数;

    可扩--强大的并联扩容能力
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    环保--运行损耗低
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    工作模式
    APF具有“谐波补偿功能”、“无功补偿功能”、和“不对称补偿功能”等三种补偿功能。这三种功能可以同时被选定,也可以分别进行选定,并通过工作模式的设置选择优先补偿的目标。

    谐波优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的谐波分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿无功分量和不对称分量。

    无功优先模式
    优先选择补偿负荷电流中的无功分量,如果仍有额外的容量可以用于补偿谐波分量和不对称分量。

    均等模式
    将补偿能力均等的用于补偿负荷电流中的谐波分量、无功分量和不对称分量。