成都变频器输出滤波器

时间:2020年02月27日 来源:

根据质量插片式电源滤波器的设计理论, 采用切比雪夫低通原型, 通过计算归一化频率变量, 确定滤波器的级数和等效电路图。当n =3 时, 滤波器阻带衰减可满足要求。将低通型通过频率变换和导纳变换、转换成电容耦合的带通型。GA 、GB 分别为连接输入、输出的电路信号。根据微波传输理论, λ/4(λ为波长)型同轴谐振器可等效LC 并联谐振回路, 图2(a)中C1 L1 、C2L2 和C3 L3 便由D1 、D2 和D3 三个同轴谐振器来取代。耦合电容数值可通过计算导纳变换器的导纳J 01 、J j , j +1和J 34 来确定, 由陶瓷体开路端面上3 个通孔周围的银层(电容)来形成耦合。成都变频器输出滤波器

将结合各个模块的具体测试数据及实验波形来对整个系统的性能及指标进行详细介绍。SAPF 原理样机在纯阻性负载情况下满载工作时A 相的实验波形。US1 ~ US4为单相全桥变换器功率开关管S1 ~ S4的驱动信号,Udc为直流母线电压波形,I C为SAPF 系统输出的补偿电流波形,Ug为电网电压波形,I L为负载电流波形,I g为补偿后电网电流波形。可以看出,驱动信号US1 ~ US4完全符合本文使用的改进的单极性调制方式工作模态; 另外SAPF 系统在补偿电流100 A时,直流母线电压Udc稳定在360 V 不变,且有比较好补偿效果。下面将结合具体的实验数据来进一步说明苏州单相电源滤波器供应商的SAPF 系统的工作情况。成都变频器输出滤波器

提出了一些改进逆变电路拓扑结构的方案,但都是通过增加桥臂或者是开关管的量来达到电路平衡,进而减小共模电压。这种方法会大幅度增加系统设计的成本,不适合工程应用。单相电源滤波器定制提出了EMI 有源滤波方案,这种方案对信号采集模块的硬件要求很高,设计起来相对比较复杂,另外有源滤波方法的高频滤波效果会因电流互感器等器件的寄生参数而受到消极影响。因此,现在工程上使用**多的还是无源滤波器,这种方法不仅成本低,而且较容易实现。对无源EMI 滤波器的设计做了精确的建模和分析,单相电源滤波器定制在传统方法基础上对滤波器元件的阻抗作特性了分析,但没有考虑到噪声源阻抗的影响,设计方法的针对性不强。

由滤波器技术要求知, Δf / f 0 =0 .42 %, 属于窄带滤波器, 其电容C12 和C23 分别由3 个通孔周围的银层(电容)来形成耦合便可满足需要, 选用独块状结构, 由于质量插片式电源滤波器的该结构内部无焊点, 有效地提高了产品可靠性。 输入和输出电容C01 和C34 是经精细加工"直角状"的**方形银层(电极), 该电极的面积与周围电极形成耦合电容, 耦合电容大小由电极的面积来决定。由于滤波器输入和输出端均呈“直角状”的**方形电极, 不仅满足了器件SMT组装技术, 还可在输入和输出端两侧面实施焊接“加固” , 达到质量插片式电源滤波器的提高整机可靠性的目的。

输入和输出端是位于陶瓷体两侧面与贴片面的交接部位、经加工呈现“直角状”的**方形银层, 电容是由该**的方形银层(电极)与周围电极的电容形成耦合电容。 根据质量插片式电源滤波器的微波传输线理论可知, 谐振子长度L 与谐振频率f 0 和εr 关系为L =c/(4 ×f 0 ×εr-1/2) (1)式中c 为光速。为实现小型化(L 减小), 材料εr要大。将εr =37 、f 0 =1 420 MHz 代入式(1)可得L =8 .7 mm , 比预定尺寸长0 .6 mm 。实验采用同轴谐振器, 由陶瓷同轴谐振器的结构知, 对同一谐振频率, 电容负载式同轴谐振器比λ/4 同轴谐振器尺寸短 。成都变频器输出滤波器

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