Мере за сузбијање електромагнетних сметњи прекидачког напајања
Обично, ЕМИ контрола прекидачког напајања углавном усваја технологију филтрирања, технологију заштите, технологију заптивања и технологију уземљења. ЕМИ сметње се могу поделити на сметње проводљивости и сметње зрачења према путу преноса. Прекидачко напајање углавном спроводи сметње, а његов фреквентни опсег је најшири, око 10кХз-30МХз. Противмере за сузбијање спроведених сметњи су у основи решене у три фреквентна опсега: 10кХз-150кХз, 150кХз-10МХз и више. Нормалне сметње су углавном у опсегу од 10кХз до 150кХз, што се углавном решава општим ЛЦ филтером. Сметње заједничког режима су углавном у опсегу од 150 кХз-10 МХз, што се обично решава филтером за одбацивање заједничког режима. Противмере за фреквентни опсег изнад 10МХз су побољшање облика филтера и предузимање мера електромагнетне заштите.
1 ЕМИ филтер са АЦ улазом је усвојен.
Обично постоје два начина за пренос струје интерференције на проводник: заједнички и диференцијални режим. Интерференција заједничког мода је сметња између течности носача и земље: сметња има исту величину и правац и постоји између било које релативне земље извора напајања или између неутралне линије и земље, коју углавном генерише ду/ дт, а ди/дт такође производи одређене сметње заједничког мода. Интерференција диференцијалног режима је сметња између носећих флуида: интерференција је једнака по величини и супротног смера, а постоји између фазне линије и неутралне линије напајања и фазне линије и фазне линије. Када се струја интерференције преноси на проводник, може се појавити иу заједничком и диференцијалном режиму. Међутим, струја сметњи заједничког мода може ометати корисне сигнале тек након што постане струја интерференције диференцијалног мода.
Постоје горње две врсте сметњи у далеководу наизменичне струје, обично нискофреквентне сметње диференцијалног режима и високофреквентне сметње заједничког мода. Генерално, амплитуда сметње диференцијалног режима је мала, фреквенција је ниска, а изазване сметње су мале; Уобичајене сметње имају велику амплитуду и високу фреквенцију, а могу произвести и зрачење кроз жице, што узрокује велике сметње. Ако се на улазном крају напајања наизменичном струјом користи одговарајући ЕМИ филтер, електромагнетне сметње се могу ефикасно потиснути. Основни принцип ЕМИ филтера далековода је приказан на слици 1, на којој се кондензатори диференцијалног режима Ц1 и Ц2 користе за кратки спој струје интерференције диференцијалног режима, док се кондензатори за уземљење средњег вода Ц3 и Ц4 користе за кратки спој. склоп струја сметњи заједничког мода. Цоммон-моде цхоке калем се састоји од два намотаја једнаке дебљине и намотана на магнетно језгро у истом правцу. Ако је магнетна спрега између два намотаја веома близу, индуктивност цурења ће бити веома мала, што је лоше у фреквенцијском опсегу далековода.
Реактанца мода ће постати веома мала; Када струја оптерећења тече кроз пригушницу заједничког режима, линије магнетног поља које генеришу калемови повезани у серију на фазној линији су супротни онима које генеришу калемови повезани у серију на неутралној линији, и оне се међусобно поништавају у магнетно језгро. Због тога, чак и у случају велике струје оптерећења, магнетно језгро неће бити засићено. За струју интерференције заједничког мода, магнетна поља која стварају два намотаја су у истом правцу, што ће представљати велику индуктивност, чиме ће играти улогу у слабљењу сигнала интерференције заједничког мода. Овде калем са пригушивачем заједничког режима треба да буде направљен од феритног магнетног материјала са високом пропусношћу и добрим фреквенцијским карактеристикама.
2 Коришћење апсорпционог кола за побољшање таласног облика пребацивања
Током укључивања и искључивања прекидачке цеви или диоде, постоје индуктивност цурења трансформатора, линијска индуктивност, капацитивност за складиштење диода и дистрибуирани капацитет, који лако генеришу вршни напон на колектору, емитеру и диоди цеви прекидача. . Обично се усвајају РЦ/РЦД апсорпциони круг и РЦД струјни круг за апсорпцију напона.
Када напон на апсорпционом колу пређе одређену амплитуду, сваки уређај се брзо укључује, чиме се ослобађа енергија пренапона и ограничава напон напона на одређену амплитуду. Намотај са магнетним језгром са засићеним језгром или микрокристалне магнетне перле су повезане серијски на колектор цеви прекидача и позитивни вод излазне диоде, а материјал је углавном кобалт (Цо). Када прође нормална струја, магнетно језгро је засићено и индуктивност је веома мала. Када струја почне да тече у обрнутом смеру, она ће произвести велику повратну емф, која може ефикасно да потисне обрнуту струју пренапона диоде ВД.
3 коришћењем технологије модулације фреквенције комутације
Технологија контроле фреквенције заснована је на чињеници да је енергија комутационе сметње углавном концентрисана на одређеној фреквенцији и има велики врх спектра. Ако се ове енергије могу дисперговати у ширем фреквентном опсегу, може се постићи сврха смањења вршне вредности спектра интерференције. Обично постоје две методе обраде: метода случајне фреквенције и метода фреквенције модулације.
Метода насумичне фреквенције је додавање насумичне компоненте поремећаја у интервал пребацивања кола, тако да се енергија сметње пребацивања диспергује у одређеном фреквентном опсегу. Истраживање показује да се спектар комутационих сметњи променио од дискретне вршне импулсне интерференције до континуиране дистрибуиране сметње, а њена вршна вредност је у великој мери опала.
Метод модулационе фреквенције је додавање таласа људске модулације (бели шум) пиластом таласу, формирање бочне траке око дискретног фреквентног опсега који производи сметње и модулисање дискретног фреквентног опсега сметњи у дистрибуирани фреквентни опсег. На овај начин се енергија интерференције распршује на ове фреквентне опсеге дистрибуције. Под условом да не утиче на радне карактеристике претварача, овај метод контроле може добро да потисне сметње приликом укључивања и искључивања.
4 Усвојена је технологија меког пребацивања.
Једна од сметњи прекидачког напајања долази од ду/дт када је цев прекидача за напајање укључена/искључена. Стога је смањење ду/дт цеви прекидача за напајање важна мера за сузбијање сметњи прекидача напајања. Технологија меког преклапања може смањити ду/дт прекидача за укључивање/искључивање.
Ако се мали резонантни елемент као што су индуктивност и капацитивност дода у круг за укључивање-искључивање, формираће се помоћна мрежа. Процес резонанције се индукује пре и после процеса пребацивања, тако да напон пада на нулу пре укључивања прекидача, тако да се феномен преклапања напона и струје у процесу пребацивања може елиминисати, а губици и сметње при пребацивању могу бити смањени или чак елиминисани. Ово коло се зове меко склопно коло.






