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开关电源的干扰及其抑制 总被引:1,自引:0,他引:1
开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。抑制开关电源本身的电磁噪声,是开发和设计开关电源的一个重要课题。简要地对开关电源电磁干扰产生、传播的机理进行了介绍,总结了几种主要的抑制开关电源电磁干扰产生及传播的方法。 相似文献
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在非隔离的逆变系统中往往需要在逆变器直流侧和交流侧放置电磁干扰滤波器,以往学者主要是研究直流侧或交流侧滤波器的拓扑结构、参数设计等,但对于交流侧和直流侧EMI滤波器两者之间的耦合作用缺少分析。通过分析共模噪声在两侧EMI滤波器之间的耦合特性,在交流侧采用一种浮地结构的EMI滤波器,改变了共模噪声的流通路径。实验结果表明,该结构能够削弱交直流侧共模EMI滤波器的耦合,使得两侧的EMI滤波器可以达到预期效果;同时,能够增强直流侧和交流侧EMI滤波器的共模衰减能力,有效抑制光伏系统的共模干扰。 相似文献
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针对射频识别系统产生的辐射干扰噪声,提出了基于近场测量结合波阻抗分析的辐射机理快速分析方法与基于全电容高频电磁干扰(electromagnetic interference,EMI)滤波器的辐射噪声抑制方法,可避免苛刻复杂的电波暗室噪声检测和电磁屏蔽噪声抑制方法,具有简便、快速、经济等优点。标准测试表明:采用文中方法可有效抑制辐射干扰噪声,噪声抑制效果可达24 dBμV/m,满足GB 9254 Class A标准,从而验证了方法的有效性。 相似文献
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变频器的电气干扰及抑制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了通用变频器由于本身外围设备产生电气干扰的主要原因。针对不同干扰源。提出了相应的预防措施,这些措施能有效地抑制或消除干扰。提高系统的可靠性,具有较大的实用和推广价值。 相似文献
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基于谐振阻尼的三相LCL型并网逆变器谐波抑制优化策略 总被引:1,自引:0,他引:1
LCL型并网逆变器对高频谐波的衰减效果显著,但是内部滤波器自身容易出现谐振,而且对电网背景谐波电压引起的电网电流谐波抑制能力有限。针对逆变器中LCL型滤波器自身存在的谐振现象,在逆变器侧电流单环控制的基础上,分析其谐振机理,采用基于电感电流一阶微分前馈的谐振阻尼抑制谐振;同时建立谐波电网下的LCL型并网逆变器微分方程模型。在抑制谐振的基础上,主要分析网侧谐波电流环直接抑制方式,实现对电网电流谐振与谐波复合抑制,同时采用滤波电容临界值作为选择网侧谐波电流闭环的条件。分析闭环参数对系统性能的影响,给出控制参数的设计。实验结果验证了所采用控制策略的正确性和有效性。 相似文献
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在紧凑型逆变器设计中,随着功率密度的提升,功率器件快速开关过程所引起的电磁兼容EMC(electromagnetic compatibility)问题越来越突出,而要使逆变器在各种环境条件下稳定运行,EMC设计显得尤为关键。针对逆变器的共模干扰问题,从共模干扰传导的3条路径展开分析,基于ANSYS电磁仿真平台建立了逆变器共模干扰等效模型,分析干扰信号的传播通道及作用原理,得出共模干扰电压与寄生电容的关系,通过实验进行验证,提出了2种通过减小寄生电容进行共模抑制的有效方法。从原理分析到仿真得出结论,然后用案例加以验证,对于逆变器EMC设计及逆变器共模干扰问题的解决具有实际指导意义。 相似文献
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变频器因其很好的调速、节能性能,在各行各业中获得了广泛的应用。但它的非线性、冲击性的用电方式,带来的干扰问题日益引起人们的重视。变频器的干扰途径主要有电磁辐射、传导、感应耦合。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等抗干扰措施。 相似文献
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简要论述了变频器的多档位开关量控制,连续的模拟量控制及现场总线的数字化控制,并从生产线的一个DeviceNet现场总线技术的应用,阐明“现场总线+变频器”控制技术将广泛应用于多种数学模型的控制。 相似文献
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针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中特快速暂态过电压(VFTO)引起的电子式互感器电磁兼容问题,首先建立了基于逻辑判断的VFTO电磁骚扰源系统模型,对互感器端过电压信号的幅频特性进行了仿真分析,通过对比实验数据验证了系统模型的正确性;然后建立了GIS管道和电容分压型电子式电压互感器的三维模型,对VFTO产生的辐射干扰进行了仿真分析,辐射电磁场计算结果与已有文献报道的误差为8.3%。此外,通过优化互感器的物理结构进一步研究了VFTO辐射干扰的抑制措施,仿真结果表明所提措施的抑制率达到了72.4%。 相似文献
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综自站抗电磁干扰的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
综自站系统是一个数字电子系统,对电磁干扰极为敏感,它们工作在电磁干扰十分严重的环境中,很容易造成系统的不正常工作。本文从分析电磁干扰的来源、传播途径和信号模式入手,对综自站的电磁兼容问题做了初步的分析,并提出了一些行之有效的解决措施。 相似文献
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变频器与电机的集成结构——背包式的电磁兼容问题是个技术问题。由于采用了背包式结构,变频器和电机型式试验将作为一台电机整体来进行考核。变频器的使用,提高了电机系统效率,但是,变频器背包却带来了较为复杂的电磁兼容问题。介绍了背包式变频器+电机的原理和结构,分析了此结构的电磁兼容问题,并提出了系统抗干扰的实际办法。 相似文献