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Diseño de compensación reactiva y filtros — dimensionamiento del banco, ramas sintonizadas, verificación de antirresonancia

Introduzca la carga, el transformador y el fondo armónico: obtendrá la compensación reactiva en escalones kVAR estándar, el factor de potencia resultante y la reducción de pérdidas, las ramas de filtro seleccionadas automáticamente (orden de sintonización, kVAR, C/L/R) y la verificación de antirresonancia. El alcance es una barra de BT de 0,4 kV — la base de inyección armónica y capacidad de rama del motor en esta herramienta está calibrada a 0,4 kV.

① Carga y sistema
Esta herramienta cubre la barra de BT de 0,4 kV de extremo a extremo. Para 6/10 kV la base de capacidad de rama del motor necesitaría recalibración, por lo que no se muestra ningún valor convertido.
② Fondo armónico
Órdenes armónicas a tratar
③ Compensación y filtro
El motor modela ramas de filtro sobre un banco de condensadores existente. En blanco = proyecto nuevo (sin banco) — una rama candidata puede entonces ser rechazada por la verificación de resonancia, y ese veredicto se muestra tal cual.

Base: Qc = P·(tan φ1 − tan φ2) redondeado hacia arriba a la lista de bancos estándar (motor yq-api/calc/pf.js) · límites armónicos según GB/T 14549-1993 / IEEE Std 519-2022 / IEC 61000-2-2 / EREC G5/5 (motor harmonic-limits.js) · sintonización de filtro h_r = n·(1 − 6%) con reactancia p = 1/h_r² y R = Xc/(h_r·Q) (motor passive-filter.js, IEEE Std 1531 / práctica PSCAD) · antirresonancia del mismo modelo Z(h) (engines/harmonic-scan.js resonanceScan, analítico h = √(Ssc/Qc) y 1/√p más una rejilla gruesa de 50 Hz refinada a 5 Hz). El diseño del filtro es una aproximación de ingeniería y NO es óptimo; excluye tolerancia de fabricación, deriva térmica y desintonización por envejecimiento.