几种有效聊城变压器电磁干扰的抑制方法
前关于聊城变压器EMI(Electromagnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为聊城变压器EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
聊城变压器电磁干扰的产生机理
聊城变压器产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:
1、二极管的反向恢复时间引起的干扰
整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致变压器厂家/使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。
2、管工作时产生的谐波干扰
功率管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压时,这种谐波干扰将会很小。另外,功率管在截止期间,变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。
3、交流输入回路产生的干扰
无工频变压器的聊城变压器输入端整流管在反向恢复期间会引起衰减振荡产生干扰。 聊城变压器产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过聊城变压器的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。
4、其他原因
元器件的寄生参数,聊城变压器的原理图设计不够完美,印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布置,具有很大的随意性,PCB的近场干扰大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不合理都会造成EMI干扰。
聊城变压器EMI的特点
作为工作于状态的能量转换装置,聊城变压器的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰byqcj.com/和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
EMI测试技术
目前诊断差模共模干扰的三种方法:射频电流探头、差模抑制网络、噪声分离网络。用射频电流探头是测量差模 共模干扰最简单的方法,但测量结果与标准限值比较要经过较复杂的换算。差模抑制网络结构比较简单,测量结果可直接与标准限值比较,但只能测量共模干扰。噪声分离网络是最理想的方法,但其关键部件变压器的制造要求很高。
目前抑制干扰的几种措施
形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面着手。首先应该抑制干扰源,直接消除干扰原因;其次是消除干扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径;第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。目前抑制干扰的几种措施基本上都是用切断电磁干扰源和受扰设备之间的耦合通道,它们确是行之有效的办法。常用的方法是屏蔽、接地和滤波。
采用屏蔽技术可以有效地抑制聊城变压器的电磁辐射干扰。例如,功率管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在聊城变压器底板上。器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,聊城变压器的底板是交流聊城变压器的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间夹一层屏蔽片,并把屏蔽片接到地上,割断了射频干扰向输入电网传播的途径。为了抑制聊城变压器产生的辐射,电磁干扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽。聊城变压器某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。例如,静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰;电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓“负静电屏蔽”效应,所以仍以接地为好,这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用。电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位。因此,系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连。
在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则,如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,当磁力线穿过该回路时将产生磁感应噪声,实际上很难实现“一点接地”。因此,为降低接地阻抗,消除分布电容的影响而采取平面式或多点接地,利用一个导电平面(底板或多层印制板电路的导电平面层等)作为参考地,需要接地的各部分就近接到该参考地上。为进一步减小接地回路的压降,可用旁路电容减少返回电流的幅值。在低频和共存的电路系统中,应分别将低频电路、电路、功率电路的地线单独连接后,再连接到公共参考点上。
滤波是抑制传导干扰的一种很好的办法。例如,在聊城变压器输入端接上滤波器,可以抑制聊城变压器产生并向电网反馈的干扰,也可以抑制来自电网的噪声对聊城变压器本身的侵害。在滤波电路中,还采用很多专用的滤波元件,如穿心电容器、三端电容器、铁氧体磁环,它们能够改善电路的滤波特性。恰当地设计或选择滤波器,并正确地安装和使用滤波器,是抗干扰技术的重要组成部分。
本文由西安华迈科技发表,转载请注明出处
(华迈科技主营18650,锂离子充电器,18650锂电池,太阳能充电器,车载充电器,铅酸蓄电池等系列产品,详询029-68687166)
产品展示
更多>>- 聊城SCB13-125KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城SCB18-800KVA干式变压器
- 聊城SCB11-200KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城SCB13-200KVA干式变压器
- 聊城S20节能变压器参数
- 聊城S20油浸式变压器现货
- 聊城SCB12-100KVA干式变压器
- 聊城SCB10-125KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城S20-2500KVA变压器
- 聊城scb14干式变压器损耗对照表
- 聊城SCB10-315KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城S11变压器
- 聊城SCB12-200KVA/10KV干式变压器价格
- 聊城S11-630KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器
- 聊城SCB11-100KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城S20-20000KVA油浸式变压器
- 聊城SCB12-200KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城S22油浸式变压器报价
- 聊城SCB11-50KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城S20-2500KVA/35KV/10KV/0.4KV油浸式变压器
- 聊城SCB11-315KVA/10KV干式变压器
- 聊城S20-8000KVA油浸式变压器
- 聊城SCB10-3150KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 聊城SCB10-800KVA/10KV干式变压器
- 聊城室外干式变压器
最新动态
更多>>- 矿用移动变压器_可移动井下变电设备
- 非晶合金变压器 500kVA_园区用非晶变压器
- 800kva干式变压器_工业常用变压器
- 农业油浸式变压器_农田灌溉供电油变
- 35kV非晶合金变压器_高压节能变压器供应
- 隧道矿用变压器_工程施工专用
- 食品厂干式变压器_洁净车间安全配电
- 电动汽车充电桩箱变_专用配电_适配各类车型
- 10KV油浸式变压器重量轻_运输便捷_吊装简单
- 500KVA非晶合金变压器_户外安装 防潮防尘 厂家直销
- KS11矿用变压器_矿用一般型 低损耗 厂家直销
- 防火干式变压器_无油设计 杜绝火灾隐患 安全环保
- 充电桩箱变规格参数_全系列现货供应
- 隔爆型矿用变压器优势_防瓦斯爆炸_安全无忧
- 油浸式变压器适用电压等级_6kV-35kV_全覆盖
- 10kV充电桩干式变压器1000kVA,智能快充站适配
- 矿用移动隔爆变压器800kVA,拖拽式井下适配
- 35kV非晶合金油浸式变压器:2500kVA规格,年省电费
- S20农业变压器_户外防水_适配灌溉工况
- SCB14户外干式变压器_耐候性强_无需机房
- 35kV/10kV油浸式变压器_高压输电_转换稳定
- 200kVA充电桩箱变 定制容量三相干式箱式变电站
- 充电桩变压器选型指南 按需匹配充电站功率
- 充电桩变压器耐压测试 出厂严格检测品质保证
- 矿用移动变压器_便捷移动_临时供电_应急备用
- SH15非晶合金变压器_油浸式_空载损耗低_节能标杆
- 800kVA 充电桩变压器_商业综合体充电站_大功率输出
- 油浸式变压器技术参数对照表 快速查询
- 干式变压器选型与使用环境 匹配技巧
- 干式变压器负载能力 额定参数解读
