在这篇文章中,小编将对三相电源滤波器的相关联的内容和情况加以介绍以帮大家增进对三相电源滤波器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行相对有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
利用电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。
大功率电源的滤波器如Satons、UBS、变频器等将会产生大量谐波电流,这类滤波器需采用有源电力滤波器APF。APF可对2~50次谐波电流进行滤除。
1)发射(Emissions):是要将由设备产生,影响电源或别的设备的噪声降到法规(例如FCC part 15)允许值以下,例如由开关电源产生的噪声。
2)抗扰(Immunity):是要将进入设备的噪声降低到不会使设备出现异常动作的程度,例如用在广播电台发射设备中的仪器。
1)共模:在二条(或多条)电源线都相同的噪声,可视为电源线)差模:电源线和电源线之间的噪声。
同一个电源滤波器对于共模噪声及差模噪声的抑制能力会不一样,一般会用频率对应抑制量(以分贝表示)的频谱来说明。
器件开关频率对滤波器运行很重要,有源电力滤波器的目的是产生谐波,这时则强调系统具备更高的电流带宽。若开关频率太低则表示主电路电流带宽低,输出高频率电流分量难度较大,这时系统则缺乏相应的谐波补偿能力,因此导致补偿效果偏低。
就电流波形而言,偏低的开关频率会导致补偿电流中存在的纹波成分不断增大,随之而来的系统损耗亦加大,电流跟踪效果则随之恶化;若开关频率高时,会使得开关功率耗损增大,来提升了系统损耗,系统效率亦持续降低。
补偿电流瞬时变化率会面对两个互相矛盾的问题,有源电力滤波器中的主电路应具备更高的补偿电流变化率,确保补偿具备更大的电流变化率,非线性负载中亦可产生补偿电流,进而达到谐波补偿的目的。补偿电流波形与被补偿的负载电流波形息息相关,而被补偿的负载电流变化率大时,对滤波器的要求就会更高;再是补偿电流变化率不可太高,以便适应对补偿电流纹波大小的要求。若补偿电流中的变化率太大,则会导致滤波器输出电流超调,从而于补偿电流中出现极大的纹波毛刺使得补偿效果失灵。主电路参数设计时,电网电压及滤波器直流电容电压确定条件下,滤波器变化率均是由交流侧接口电感产生的,主电路参数间存在的互相关联与制约关系十分重要,电感参数要可保证系统具备高电流带宽、动态性能、低开关损耗,以确保滤波器运行安全稳定。
串联电感设计时,若电流过零,则电流变化率大,这时的电感务必小,才可以更好的适应快速跟踪电流的要求;再是正弦电流峰值的输出电流纹波极为严重,而这时的电感要大,要适应开关抑制谐波电流的要求。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关三相电源滤波器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
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