开关电源类产品介绍(doc 10页)(完美正式版)

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开关电源基础讲解

开关电源基础讲解

开关电源基础引言电源发展是趋于轻小。

而关键是既要小又要高效。

近几年的优秀半导体、磁材和无源器件,使得功率变换的选择余地越来越大。

线性和开关电压线性电源和开关电压都是把不稳定的输入变换成稳定的输出,但是却是完全不同的技术,它们各有优缺点。

线性电源只能是降压型的。

它们是用双极型晶体管或MOSFET 的线性工作,保持输出电压的稳定。

半导体调整器件上的电压就是输入输出电压差,半导体损耗就是调整器件上的电压乘负载电流,即V dr I o 。

所以,变换效率只在35-65%。

例如,把12V 输入变换成5V 输出,输出电流100mA ,输出功率只有500mW ,而损耗是700mW ,效率是42%。

所以,散热片的体积大成本高。

但是线性电源在输入电压变化范围小的小功率应用场合,也有它的优点,比如电路简单,没有开关电压的开关噪音。

开关电压的开关器件,只工作在截止和饱和导通状态,损耗低,效率可到65-95%。

开关电压即可降压也可升压。

但是,开关电压电路复杂,输出电压包含着开关噪音,必须虑除。

开关电源基础PWM 开关电压有两种基本结构,即正激型和升压型。

正激型变换器正激变换器的输出LC 滤波器给出DC 输出电压。

输出电压为D VV ino(1)降压变换器是最简单的正激型变换器,如图1所示。

图1 基本正激型(降压)变换器及其波形它的工作可以分成两个不同的方式,即开关导通和关断。

当开关导通时,输入电压加到LC滤波器的输入端。

假设变换器工作在稳态,滤波器输出端的电压就是输出电压。

电感电流开始由开关周期开始时的初始值线性上升。

电感电流为ti VVioninit oin Lontt L≤≤+ -=(2)在这个时期里,电感磁芯里存储能量。

当功率开关关断时,磁芯存储的能量传输到负载。

当功率开关关断时,电感输入端的电压被拉到地,被正向偏置的二极管D而箝位。

电感磁芯储能通过续流二极管D传向负载。

电感电流由初始的峰值i pk而减小为t Vi ioff opk Lofftt L≤≤-=(3)关断阶段一直持续到开关在控制电路控制下开启,下一个开关周期开始。

开关电源 执行标准

开关电源 执行标准

开关电源执行标准开关电源是一种电子设备,它利用电路控制开关管进行高速开启和关闭,以提供稳定电压和电流的电源。

以下是开关电源的介绍和执行标准:一、开关电源的介绍1. 开关电源的基本原理开关电源利用电路控制开关管进行高速开启和关闭,以提供稳定电压和电流的电源。

它主要由输入电路、输出电路、开关管、控制电路等组成。

输入电路接收交流电,通过整流滤波得到直流电,再通过开关管进行高频开关,输出稳定的直流电。

控制电路则负责控制开关管的开启和关闭,以达到稳定的输出电压和电流。

2. 开关电源的种类开关电源可分为交流电源(AC-DC)和直流电源(DC-DC)两大类。

交流电源是将交流电转换为直流电,而直流电源则是将直流电进行升降压或稳压处理。

此外,根据输出路数和电路结构的不同,开关电源还可分为单路输出和多路输出,以及正激式和反激式等不同类型。

3. 开关电源的特点开关电源具有高效率、小体积、轻量化、高可靠性等优点。

由于其采用高频开关技术,因此具有较高的功率密度,能够提供稳定的电压和电流输出。

此外,开关电源还具有较好的保护功能,如过流保护、过压保护、欠压保护等,以确保用电设备和人身安全。

二、开关电源的执行标准1. 安全标准开关电源作为一类电子设备,其安全性是首要考虑的因素。

因此,在设计和生产过程中,需要严格遵守相关的安全标准。

例如,应符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分:通用要求》、GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等国家或行业标准。

同时,对于出口产品还需符合相应的国际标准,如UL60950-1、EN60950-1等。

2. 性能标准开关电源的性能标准主要包括输出电压、电流、功率、效率等指标。

这些指标需要符合设计要求,以确保开关电源能够满足实际应用的需求。

例如,输出电压和电流需要稳定且精度较高,功率和效率则需要尽可能提高以降低能耗。

此外,对于具有稳压功能的开关电源,其稳压精度应符合相应的国家或行业标准。

开关电源说明书

开关电源说明书

1、开关电源的功能组成:(1)开关管的驱动电路(UC3844及其外围电路)(2)反馈电路(TL431和光耦PC817)(3)反激式变压器设计2、设计目标●输入:DC 200~500V。

●电源输出:+24V、50mA 供电给继电器15V、450mA 运放、传感器加7805+8V、1A CPU/DSP、逻辑电路(作反馈)25V、150mA 六路驱动20V 50mA 3844供电(开关电源自启动电源) 共计11路输出3、各功能部分原理(1)驱动电路部分驱动芯片使用UC3844或UC3845,引脚功能如下:引脚1、2是运算放大器输入端。

此设计中,光耦的输出直接接UC3844的误差放大器的脚1,而反向输入端脚2直接接地。

输出电压反馈直接联接到脚1,而不是脚2,略过了UC3844的内部误差放大器,这使得电源的动态响应更快。

引脚3是限流保护引脚。

当引脚电压超过1V时,PWM输出立即被封锁。

此处设置变压器原边流不得超过1.5A(变压器峰值电流为1.6A),由R=U/I得,R187=0.7欧。

另外在引脚3加470pf电容滤波。

R4、C5构成低通滤波器,将采到的电流信号滤波后供给3脚,提供电流反馈。

引脚4振荡频率设定端。

开关管的工作频率为40KHz.由于UC3844内部有个分频器,所以驱动MOSFET功率开关管的方波频率为芯片内部振荡频率的一半,则引脚4应设置为80KHz(UC3844最大振荡频率可为1MHz),根据计算估计公式f=1.7/RC,取R=91K,C=150PF(频率不一定设的很准,可以改变电阻值测定)。

引脚5为模拟地,引脚8是基准电压5V输出端。

引脚7是电源供电端,需15-20V。

引脚6是PWM输出端。

经一个限流电阻(100欧/0.25W)限流后驱动功IGBT,为保护功率IGBT,在脚6并联一支15V的稳压二极管。

(2)自启动电路开关电源只有交流侧供电,必须能够实现自动启动。

本设计的自启动电路如下图框内所示,基本原理是:启动过程,供电电压310V通过RR3、RR4给C125充电,当电压值达到15伏,驱动芯片UC3844开始工作,开关管正常驱动,直到变压器输出侧34输出电压稳定在20伏,整个电路系统工作,电源实现了自启动。

开关电源的概述

开关电源的概述

第2章开关电源的概述2.1 开关电源的定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。

线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。

随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。

开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。

另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。

开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。

SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。

开关电源的三个条件:1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流2.2 开关电源的分类人们的开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。

开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC 变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。

以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。

2.2.1 DC/DC变换DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。

开关电源的主要用途、分类及其参数

开关电源的主要用途、分类及其参数

开关电源的主要用途、分类及其参数开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。

由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。

电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。

故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。

开关电源的主要用途:开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。

开关电源的主要分类:人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。

开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。

微型低功率开关电源开关电源正在走向大众化,微型化。

开关电源将逐步取代变压器在生活中的所有应用,低功率微型开关电源的应用要首先体现在,数显表、智能电表、手机充电器等方面。

现阶段国家在大力推广智能电网建设,对电能表的要求大幅提高,开关电源将逐步取代变压器在电能表上面的应用。

反转式串联开关电源反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。

开关电源基本知识介绍

开关电源基本知识介绍
週期性開關的變換器)
隔離型: 正激式(Forward Converter)﹑反激式(Flyback Converter)﹑推挽式(Push-pull converter) ﹑半橋式 (Half-bridge converter)﹑全橋式(Full-bridge 按DC/DC變換器 converter) 的工作方式划分 非隔離型: 降壓式(Buck Converter)﹑升壓式(Boost Converter)﹑ 升降壓式(Buck/Boost Converter)﹑Cuk Converter﹑Zeta Converter﹑Sepic Converter
AT: 6Pin+6Pin
PC機電源在286到早 期的586是AT電源。 AT電源共有四路輸出 (+5V、-5V、+12V、 -12V),另外還向主 板提供一個P.G信號
ATX: 20Pin
Intel 在1997年推出的 ATX電源標準,它主要增 加了3.3V和+5VSB兩路輸 出電壓和一個PS-ON信號。 利用+5VSB和PS-ON信號, 就可以實現軟件關機、鍵 盤開機、網絡遠程喚醒等 功能。
开关电源的新技術:
軟開關技術--減小開 關晶體管在轉換过程 中產生的損耗功率。
零電壓开关: 1)在开关管 開通前﹐ 使 其電壓下降 到零﹔ 2)在开关管 關斷時﹐使 其電壓保持 在零﹐或限 制電壓上昇 率
零電流开关
开关电源基本知识零介绍電壓开关
二.開關電源的分類
分類方法
類別
他激式(開關器件控制信號由專門的控制電路產生)﹑ 按激励方式划分 自激式(借助于變換器本身的正反饋信號實現開關管自持
一.开关电源同线性电源比較
線性电源 簡單示意圖

开关电源的介绍

开关电源的介绍

开关电源的介绍EMC设计的目的就是想办法使自己设计或生产的电子设备产生各种干扰信号的幅度符合别人的要求;同时还要想办法让自己设计或生产的电子设备在受到其它电子设备产生干扰的情况下还能正常工作。

因此,EMC标准一般都是强制性的。

可以用金属机壳对电磁场进行屏蔽,以及对电源输入电路用变压器进行隔离,并且还要对变压器也进行静电感应和磁感应屏蔽。

但由于金属机壳比较笨重,并且成本很高,另外50周的电源变压器体积很大,并且对其进行静电感应和磁感应屏蔽也比较麻烦。

这种方法只有一些要求特别高的场合才会使用,例如:精密测试仪表,对于一般的普通电器设备,目前已很少使用。

在塑料机壳内表面喷涂导电材料也是一种对电磁屏蔽很有效的方法,比如,在塑料机壳内表面喷涂石墨,对超高频电磁屏蔽效果就非常好,因为,石墨既导电又有电阻,是吸收电磁波的良好材料,它不容易对电磁波产生反射,并对电磁波产生衰减作用。

如果只从屏蔽效果来比较,石墨对电磁场屏蔽的效果的确不如导电良好的金属,但金属屏蔽也有缺点,它最大的缺点就是产生电磁波反射,并使电磁反射波相互迭加,严重时会产生电磁振荡。

当被屏蔽干扰信号的波长正好与金属机壳的某个尺寸接近的时候,金属机壳很容易会变成一个大谐振腔,即:电磁波会在金属机壳内来回反射,并会产生互相迭加,这种情况在电脑机壳内最容易实现,当电脑机壳的边长正好等于某干扰信号的半个波长,且干扰信号源正好位于电脑机壳的中央位置的时候,干扰信号很容易就会在机壳内部产生电磁振荡。

当某一干扰信号频率正好在谐振腔中产生谐振的时候,电磁波的能量反而会被加强。

被加强了的干扰信号,一方面会破坏设备自身的正常工作,另一方面干扰信号也会从金属机壳的裂缝逃逸出去,产生辐射干扰,雷达设备经常使用的裂缝天线就是这个工作原理。

特别指出,电磁波在金属机壳中产生辐射或谐振,与外壳接地或不接地无关。

大多数电器设备传导干扰都是由开关电源引起的,为了提高开关电源的工作效率,一般都希望开关管导通和关断速度越高越好,即:方波的前、后沿越陡越好,这样的结果会使开关电源产生的干扰更加严重,要进行抑制更加困难。

开关电源知识

开关电源知识

开关电源知识大家都知道,通信设备一般采用直流电源供电(那么,直流电是怎样得来的呢?它与交流电有什么关系)。

目前,应用最广泛的、提供直流电的设备是开关电源。

高频开关电源与相控整流器相比较,具有效率高、可靠性高、精度高、具有智能化管理功能、体积小重量轻和更换扩容方便等优点。

开关电源种类繁多、特点各异,我们公司使用的开关电源有艾默生、中达、中兴等。

一、开关电源的分类:按开关电源容量大小分为大、中、小系统;按开关电源系统组成分为三柜、两柜、独立架系统,其中三柜系统由交流配电柜、直流配电柜和整流架组成,两柜系统的交流和直流配电集成在一个柜子中,独立架系统即交流、直流、整流三者集成于一个柜子中。

诸位所接触到的开关电源一般为独立架系统。

独立架开关电源系统的组成:交流配电单元、整流单元(高频整流模块)、直流配电单元、监控模块。

二、开关电源系统组成1.交流配电单元:一般由交流开关、交流供电线路、交流防雷器件等组成。

作用是引入一路或两路三相交流电或单相交流电(接入网点基本上是使用单相电,模块局有的采用三相电<如安庄子、西花园、棉纺厂>、有的采用单相电)。

经交流输入空开(过流、短路保护)、交流侧防雷器(抑制雷击冲击电压或浪涌过电压),分配给整流模块。

2.整流模块:进行AC/DC变换,输出稳定的直流电。

3.直流配电单元:一般由正负铜排、保险<熔断器>、直流空开、保护地、工作地、直流防雷组成,作用是向负载供电及电池充放电。

4.监控模块:一般由电源板、信号采样电路板、(信号)控制电路板、CPU板、通讯板、显示板、信号指示灯等组成。

蓄电池组1直流负载1直流负载2直流负载3直流负载4蓄电池组2三、 开关电源的工作过程将工频交流电压滤波后整流升压变为直流高压,再以一定的开关频率调制成特定的高频交流,然后整流滤波为所需直流电压。

(通过控制器调整占空比使输出电压保持稳定。

)逆变控制电路线路滤波的作用:将交流电源中的尖峰等杂波过滤,给开关电源提供良好的交流 电;防止本机产生的尖峰等杂音进入电网。

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随着开关电源类产品的日益增多,电磁兼容设计成为开关电源开发过程中至关重要的一个环节,相应的电磁兼容标准也成为开关电源类产品必须满足的性能指标。高频开关电源是严重的电磁干扰源,很多情况下需对其安装EMI电源滤波器。传统的滤波器设计方法计算繁琐、设计过程复杂、研发时间长。为了提高滤波器性能和缩短开发时间,本文针对DC-DC开关电源介绍了一种简单且效果良好的滤波器设计方法。 本文在阐述开关电源电磁干扰基本特点的基础上,提出了电源传导加固技术。文中阐述了EMI电源滤波器的基本原理、拓扑结构、设计原则和滤波器件的高频特性,分析了网络理论及其在EMI电源滤波器设计中的应用。 本文以某一航空产品中的DC-DC开关电源项目为依托,设计EMI电源滤波器。通过了解开关电源需要满足的电磁兼容标准,测试分析其电磁干扰信号特点,提出滤波器性能指标。利用网络理论设计分析滤波电路,通过编程实现对滤波电路参数的设计。建立滤波器插入损耗仿真模型,编写仿真程序,对设计结果进行分析,最后通过实际测试,验证设计方法的J下确性。同时,在EMI电源滤波器设计的基础上,对滤波器进行了拓展功能的电路设计,主要针对开关动作所引起的浪涌电压。 通过讨论应用于EMI电源滤波器中的软磁铁氧体材料的特性,提出了铁氧体磁芯的选择原则和应用方法,同时讨论了主要滤波器件的选择和设计。深入研究EMI电源滤波器在工程设计中的关键技术及滤波器封装技术,并提出封装过程测试方法及工程应用时安装使用应注意的主要问题。 随着开关电源的迅速发展和广泛应用,它们引起的电磁泄露和电磁辐射问题越来越严重。电源EMI滤波器作为开关电源的辅助器件,可以有效地抑制开关电源中的传导干扰。无源元件的高频非理想特性使无源EMI滤波器高频特性变差,而无源元件同样影响有源EMI滤波器的高频特性。因此对EMI滤波器高频特性的研究具有现实意义。 对于无源EMI滤波器,本文研究了几种改善自感寄生参数的方法的有效性,分析了元件间的互感耦合和电容的自感寄生参数分别对π型共模滤波器的影响。提出利用部分互感耦合改善电容的自感寄生参数的优化措施。 对于有源EMI滤波器,本文分析了一种有源EMI滤波器在分别连接纯电阻、感性和容性负载时的插损,分析了反馈环路中各个模块的作用和影响。最后,对有源EMI滤波器注入环节中的电容进行了改进,改善了它的高频特性。 本文首先介绍了利用傅立叶变换估算开关电源噪声频谱的方法,接着分别论述了开关电源中差模传导EMI噪声与共模传导EMI噪声的产生原因。在分析完EMI噪声产生原因以后,分析了噪声分离技术的现状,并指出传统噪声分离方法的缺陷。为了提高噪声分离网络的分离效果,引入传输线变压器来改善其性能。传输线变压器是用传输线绕在磁环上构成,工作时初次级之间的能量传输主要依靠线圈间分布电容的耦合作用,绕组间的分布电容与漏电感则成为传输线特性阻抗的组成部分,所以传输线变压器克服了传统变压器中漏感和分布电容对工作性能的影响。在理论分析的基础上,制作了特性阻抗为100Ω的传输线变压器,并利用该传输线变压器制作了噪声分离器样品。在分析EMI滤波器原理的基础上,分析了噪声源阻抗变化对滤波器性能的影响,从理论计算和仿真分析可以得出:对于共模EMI滤波器需要考虑噪声源阻抗的最大可能值;对于差模EMI滤波器需要考虑噪声源阻抗的最小可能值。在测量、分析共模与差模噪声的基础上,确定了EMI滤波器需要对噪声产生的衰减量,并通过实验的方法确定了噪声源阻抗的最大可能值与最小可能值。根据需求衰减量与噪声源阻抗可能值确定了EMI滤波器的拓扑结构... 随着开关电源的迅速发展和广泛应用,它们引起的电磁泄露和电磁辐射问题越来越严重。电源EMI滤波器作为开关电源的辅助器件,可以有效地抑制开关电源中的传导干扰。无源元件的高频非理想特性使无源EMI滤波器高频特性变差,而无源元件同样影响有源EMI滤波器的高频特性。因此对EMI滤波器高频特性的研究具有现实意义。 对于无源EMI滤波器,本文研究了几种改善自感寄生参数的方法的有效性,分析了元件间的互感耦合和电容的自感寄生参数分别对π型共模滤波器的影响。提出利用部分互感耦合改善电容的自感寄生参数的优化措施。 对于有源EMI滤波器,本文分析了一种有源EMI滤波器在分别连接纯电阻、感性和容性负载时的插损,分析了反馈环路中各个模块的作用和影响。最后,对有源EMI滤波器注入环节中的电容进行了改进,改善了它的高频特性。 近年来,随着电子设备及电子产品的迅速发展和普及,由于泄漏和辐射等引起的电磁干扰严重影响其他设备的正常工作。降低电子设备的电磁干扰,提高其抗扰度等问题已经广泛为电子行业所关注。在抑制电磁干扰信号的传导干扰方面,采用EMI电源干扰滤波器是非常有效的手段。但是,鉴于各厂家生产的EMI电源滤波器的实际性能往往与其标称值有较大差异,因此对EMI电源滤波器的主要性能即插入损耗的测试显得尤为重要。 本文即从工程应用的角度出发,设计研制了一套基于50Ω阻抗系统的EMI电源滤波器加载测试系统,以客观、合理地评价电源滤波器的性能,从而为电源滤波器的选用提供重要的依据。 本文首先介绍了EMI电源滤波器的一些基本知识,这是设计滤波器插入损耗测试系统必须考虑的问题。在此基础上,详细讨论了电源滤波器插入损耗加载测试装置的具体设计过程,包括确定总体测试电路,重要零部件如加载缓冲网络、屏蔽测试箱体、屏蔽电缆引线等的设计和制造,并借助基于有限元方法的电磁场计算软件ANSYS来进行关键部分的阻抗特性分析,通过各设计参数的不断调整、改进,结合测试手段,研制出一套完备的满足实验要求的测试系统。 最后,讨论了电源滤波器插入损耗测试的相关问题,并借助本文研制的测试系统对电源滤波器进行了一系列的测试。 源滤波器[浏览次数:532次]

有源滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,它可以克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,控制精度高、治理效果好,已逐渐成为谐波治理的重要技术手段和今后谐波治理领域的发展方向。

目录 • 有源滤波器性能及参数 • 有源滤波器优点 • 有源滤波器的设计步骤 • 有源滤波器控制器的设计

有源滤波器性能及参数 • 取样电流A:0~5A(CT二次电流); 单次电流谐波限值:≤2[%]; 温升:电感≤40K;模块≤20K;高频滤波器≤5K; 总电流谐波畸变率限值:≤4[%]THD; 单模块电流峰值限制:≥84A; 动态响应:≤20ms; 防护等级:IP20; 噪音:≤30dB; 自动限流,不发生过载; 保证不与系统发生谐振; 可根据需要设置为:只补偿谐波、只补偿无功、同时补偿谐波和无功; 采用智能型模块,内置保护有:短路、过流、过热、驱动欠压、直流母线过压,可靠性极高;

执行IEEE-519标准(国际标准)、GB/T1459-93和GB/Z 17625.6-2003 有源滤波器优点

• 模块化结构,集成度高; 无需现场检测数据,即装即用; 容量扩展容易,只需直接并联即可; 采用电力级接插件,支持热拔插,安装和售后服务方便,只需直接更换损坏的模块即可;

多模块并联时不存在主从关系,不会因主模块故障而陷入瘫痪; 适合快速变动的负载情况,以及其他无源滤波无法治理的场合; 在特殊情况下还可作为性能优异的动态无功补偿装置; 有源滤波器的设计步骤 • 在设计有源滤波器时,一般遵从以下设计步骤。 1.传递函数的设计 根据对滤波器特性的要求,设计某种类型的屁阶传递函数,再将n阶传递函数分解为几个低阶(如一阶、二阶或三阶)传递函数乘积的形式。

在设计低通、高通、带通、带阻滤波器时,通常采用频率归一化的方法,先设计低通原形传递函数。若要求设计低通滤波器时,再将低通原形传递函数变换为低通目标传递函数;若要求设计高通滤波器时,再将低通原型传递函数变换为高通目标传递函数;若要求设计带通滤波器时,再将低通原型传递函数变换为带通目标传递函数;若要求设计带阻滤波器时,再将低通原型传递函数变换为带阻目标传递函数。

2.电路设计 按各个低阶传递函数的设计要求,设计和计算有源滤波器电路的基本节。先选择好电路形式,再根据所设计的传递函数,设计和计算相应的元件参数值。根据设计要求,对各电路元件提出具体的要求。

3.电路装配和调试 先设计和装配好各个低阶滤波器电路,再将各个低阶电路级联起来,组成整个滤波器电路。对整个滤波器电路进行相应的调整和性能测试,并检验设计结果。 有源滤波器控制器的设计

• 飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作。

电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网电流中只含有基波分量。控制器是有源滤波器的核心部件,它通过产生并控制驱动开关器件的脉冲来控制有源滤波器的行为,完成动态补偿谐波和无功的功能。

2 控制系统的结构与基本功能 有源滤波器的主电路采用三单相桥式电压型变流器,通过变压器与系统耦合,其结构如图1所示。采用三单相桥结构是因为三单相桥的控制可以相互解耦,同时还可用于消除零序分量及其谐波电流,实现不对称控制。

该有源滤波器的控制系统采用双DSP结构,其中一个DSP处理器用来完成数据处理、控制与高层保护功能;另一个DSP处理器用来产生高精度PWM脉冲。控制器主要有以下功能:

(1) 控制有源滤波器的行为 根据检测出的负荷电流的谐波和无功电流分量控制逆变器的输出电压,使有源滤波器输出的补偿电流与负荷谐波电流和无功电流之和相互抵消,从而使系统电流为基波正序有功电流。

(2) 产生触发脉冲 经驱动电路控制IGBT的导通和关断产生PWM触发脉冲,使有源滤波器能输出正确的谐波补偿电流。

(3) 脉冲同步 根据从电网取回的同步脉冲,产生出与电网电压同步的脉冲信号,使有源滤波器输出的电压与电网电压保持同步。

(4) 自我容错功能 一旦控制器自身有些元件出现错误(如电压互感器(PT)断线等),控制器能立即发现错误并报警,同时不使装置退出运行,故障修复后可以容易地恢复。

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