有源电力滤波器
有源电力滤波器是一种动态***谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和大小都变化的谐波和无功进行补偿,可以弥补无源滤波器的缺点,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。早在70年代,有源电力滤波器的基本原理和主电路拓扑结构就已被确定,但由于受当时的技术条件限制,未能使有源电力滤波器得以实施。进入80年代后,新型电力电子器件的出现、PWM控制技术的发展以及瞬时无功功率理论的提出,极大地促进了有源电力滤波器技术的发展。国外已开始在工业和民用设备上广泛使用有源电力滤波器,并且单机装置的容量逐步提高,其应用领域从补偿用户自身的谐波向改善整个电力系统供电质量的方向发展。
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接地和壳体
这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,电源滤波器哪家好,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视,如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。
如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。
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防止磁芯饱和的方法
对应用在电源滤波器中的电感,磁芯饱和的问题必须考虑。我们用作电感磁芯的材料在外加较大的磁场是都会发生饱和,磁性材料发生饱和后,电感的电感量变得很小。外加磁场取决于流过电感的电流强度和电感线圈的匝数。为了防止磁芯发生饱和,一方面要选用磁饱和强度较高的材料做磁芯,另外还要避免磁路闭合。使用非环形的磁芯不会形成闭合的磁路,但这种磁芯的漏磁很大,容易对外界造成干扰。通常采用在环形磁芯上开气隙的方法。由于磁路不闭合,加上为了避免磁芯上产生较强的磁场,匝数不能过多。
一种解决磁芯饱和问题的方法是将两根电源线按照图3所示的方法绕制,在这种绕制方法形成的电感中,两根电源线在磁芯中产生磁力线方向相反。并且强度相同,刚好抵消,所以磁芯不会饱和,而对于两根电源线方向相同的共模干扰电流,则有较大的电感。由于这种电感只对共模干扰有***作用,而对差模电流没有影响,因此叫共模扼流圈。
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