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混合封装电力电子集成模块内电磁干扰的屏蔽 总被引:3,自引:1,他引:3
混合封装有源电力电子集成模块(IPEM)是目前中功率范围内电力电子集成的主要方式。然而,IGBT与控制和驱动电路高密度地集成在一起,电磁干扰是非常重要的问题。研究发现,在IGBT开关瞬态,一个仅仅在直流母线和开关器件之间流动的高频环流是功率电路对控制和驱动电路产生电磁干扰的主要原因。为了抑制这个高频环流的影响,研究了在模块内施加平面电磁屏蔽层的作用和实际效果。结果证明,在模块内设计屏蔽层是改善模块内EMC,提高模块可靠性的有效和必要手段。 相似文献
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基于局部元等效电路原理对混合封装电力电子集成模块内互感耦合的研究 总被引:7,自引:10,他引:7
低压大电流混合封装电力电子集成模块(IPEM)内部功率电路与控制和驱动电路之间的互感耦合是电磁干扰的主要途径之一,为了准确预测电磁干扰的强度,需要对耦合互感进行精确计算,文中针对这个问题展开研究。首先,分析了功率电路的高频环流问题;其次,采用局部元等效电路(PEEC)原理对高频环流回路与典型控制和驱动回路之间的耦合互感进行了计算;最后,通过仿真和实验对计算结果进行了验证,表明该文对高频环流的干扰分析以及对耦合互感的计算方法是正确并且有效的。 相似文献
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通过比较电力有源滤波器与电磁干扰有源滤波器的异同,分析了在电力电子集成模块的输入EMI滤波器设计中采用有源滤波技术的可行性,设计出用于集成模块的有源EMI滤波器,包括宽带电流互感器、线性放大电路及高频电流回馈环节。基于滤波器的T型二端口网络模型,研究了其放大倍数与补偿性能的关系,获得了稳态工作特性曲线:考虑到EMI信号的宽频谱特性,建立了电流互感器的高频简化物理模型,探讨了拓展其传输频带的有效方法。所设计的滤波器工作稳定,外形结构紧凑,仿真和实验结果表明其在较宽的频段内具有良好的滤波效果。 相似文献
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基于数字信号处理器的有源电力滤波器控制方案综述 总被引:12,自引:6,他引:12
有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)是补偿电力系统谐波及无功功率的重要装置,其控制的实时性和准确性是实现有效补偿的一个关键.数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)是一种实时计算速度快、精度高的控制器,能满足APF各种控制方案快速响应的要求,并可有效提高控制系统的实时性和准确性.文章介绍了基于DSP的空间矢量调制、滞环电流控制、单周控制、滑模控制、无差拍控制、重复控制、预测控制、模糊控制以及人工神经网络控制这几种APF控制方案的基本原理,指出了它们各自的优缺点. 相似文献
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磁轴承开关功放中电流三态调制技术的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
针对传统磁轴承开关功放电流两态调制技术中存在的电流纹波大、动态特性受限等缺点,提出了电流三态调制技术。文中首先分析了电流纹波对磁轴承系统的影响,接着分析了电流两态调制技术本身的固有不足及电流三态调制技术在磁轴承开关功放应用中的优势。在对电流三态调制的基本理论进行一般性分析的基础上,提出了几种典型的电流三态调制开关功放,并做了较为细致的论述。最后通过一种具体的开关功放分别在两态调制和三态调制情况下进行仿真和实验比较,验证了电流三态调制技术的优越性,并给出了实验结果和波形。 相似文献
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