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諧波對(duì)開關(guān)電源有什么影響?

2022-11-11(1419)次瀏覽

隨著開關(guān)電源技術(shù)的成熟,目前開關(guān)電源已在電力系統(tǒng)內(nèi)逐步開始取代傳統(tǒng)硅整流充電機(jī)。開關(guān)電源因具有體積小、重量輕、效率高、工作可靠等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力發(fā)電廠、變電站(所)、工業(yè)生產(chǎn)、交通等直流系統(tǒng)及相關(guān)配套裝置中,是斷路器分合閘用電、后備電池充電以及二次回路的儀器儀表等低壓設(shè)備用電設(shè)備正常工作的動(dòng)力核心。那么大家知道諧波對(duì)開關(guān)電源的影響嗎?

  隨著開關(guān)電源技術(shù)的成熟,目前開關(guān)電源已在電力系統(tǒng)內(nèi)逐步開始取代傳統(tǒng)硅整流充電機(jī)。開關(guān)電源因具有體積小、重量輕、效率高、工作可靠等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力發(fā)電廠、變電站(所)、工業(yè)生產(chǎn)、交通等直流系統(tǒng)及相關(guān)配套裝置中,是斷路器分合閘用電、后備電池充電以及二次回路的儀器儀表等低壓設(shè)備用電設(shè)備正常工作的動(dòng)力核心。那么大家知道諧波對(duì)開關(guān)電源的影響嗎?下面就跟隨名錦坊小編一起來看看吧!


諧波對(duì)開關(guān)電源有什么影響?


  諧波對(duì)開關(guān)電源的影響:


  由于以計(jì)算機(jī)和微處理器為基礎(chǔ)的智能直流系統(tǒng)通常安裝在變電站高壓設(shè)備的附近,該設(shè)備能正常工作的先決條件就是它能夠承受變電站中在正常操作或事故情況下產(chǎn)生的極強(qiáng)的電磁干擾。此外,由于現(xiàn)代的高壓開關(guān)常常與電子控制和保護(hù)設(shè)備集成于一體,因此,對(duì)這種強(qiáng)電與弱電設(shè)備組合的設(shè)備不僅需要進(jìn)行高電壓、大電流的試驗(yàn),同時(shí)還要通過電磁兼容的試驗(yàn)。GIS的隔離開關(guān)操作時(shí),可以產(chǎn)生頻率高達(dá)數(shù)MHz的快速暫態(tài)電壓,這種快速暫態(tài)過電壓不僅會(huì)危及變壓器等設(shè)備的絕緣,而且會(huì)通過接地網(wǎng)向外傳播,干擾變電站直流系統(tǒng)、控制設(shè)備的正常工作。隨著電力系統(tǒng)自動(dòng)化水平的提高,電磁兼容技術(shù)的重要性日益顯現(xiàn)出來。因此,開關(guān)電源要有很強(qiáng)的抗電磁干擾能力,特別是對(duì)雷擊、浪涌、電網(wǎng)電壓波動(dòng)的適應(yīng)能力,而對(duì)靜電干擾、電場(chǎng)、磁場(chǎng)及電磁波等也要有足夠的抗干擾能力,保證自身能夠正常工作以及對(duì)直流設(shè)備供電的穩(wěn)定性。


  另一方面嚴(yán)重的諧波電壓電流在開關(guān)電源內(nèi)部產(chǎn)生電磁干擾,從而造成開關(guān)電源內(nèi)部工作的不穩(wěn)定,使電源的性能降低。還有部分電磁場(chǎng)通過開關(guān)電源機(jī)殼的縫隙,向周圍空間輻射,與通過電源線、直流輸出線產(chǎn)生的輻射電磁場(chǎng)一起通過空間傳播的方式,對(duì)其它高頻設(shè)備及對(duì)電磁場(chǎng)比較敏感的設(shè)備造成干擾,引起其它設(shè)備工作異常。因此,對(duì)開關(guān)電源要限制由負(fù)載線、電源線產(chǎn)生的傳導(dǎo)干擾以及由輻射傳播的電磁場(chǎng)干擾,使處于同一電磁環(huán)境中的設(shè)備均能夠正常工作,互不干擾。


  開關(guān)電源因工作在高電壓大電流的開關(guān)狀態(tài)下,其引起的電磁兼容性問題是相當(dāng)復(fù)雜的。從整機(jī)的電磁兼容性講,主要有共阻抗耦合、線間耦合、電場(chǎng)耦合、磁場(chǎng)耦合和電磁波耦合幾種。電磁兼容產(chǎn)生的三個(gè)要素為:干擾源、傳播途徑及受干擾體。磁場(chǎng)耦合主要是大電流的脈沖電源線附近產(chǎn)生的低頻磁場(chǎng)對(duì)干擾對(duì)象產(chǎn)生的耦合。而電磁波耦合,主要是由于脈動(dòng)的電壓或電流產(chǎn)生的高頻電磁波,通過空間向外輻射,對(duì)相應(yīng)的受干擾體產(chǎn)生的耦合。實(shí)際上,每一種耦合方式是不能嚴(yán)格區(qū)分的,只是側(cè)重點(diǎn)不同而已。


  在開關(guān)電源中,主功率開關(guān)管在很高的電壓下以高頻開關(guān)方式工作,開關(guān)電壓及開關(guān)電流均為方波,該方波所含的高次諧波的頻譜可達(dá)方波頻率的1000次以上。同時(shí),由于電源變壓器的漏電感及分布電容,以及主功率開關(guān)器件的工作狀態(tài)并非理想,在高頻開或關(guān)時(shí),常常產(chǎn)生高頻高壓的尖峰諧波振蕩,該諧波振蕩產(chǎn)生的高次諧波,通過開關(guān)管與散熱器間的分布電容傳入內(nèi)部電路或通過散熱器及變壓器向空間輻射。用于整流及續(xù)流的開關(guān)二極管,也是產(chǎn)生高頻干擾的一個(gè)重要原因。因整流及續(xù)流二極管工作在高頻開關(guān)狀態(tài),由于二極管的引線寄生電感、結(jié)電容的存在以及反向恢復(fù)電流的影響,使之工作在很高的電壓及電流變化率下,產(chǎn)生高頻振蕩。因整流及續(xù)流二極管一般離電源輸出線較近,其產(chǎn)生的高頻干擾最容易通過直流輸出線傳出。


  開關(guān)電源為了提高功率因數(shù),均采用了功率因數(shù)校正電路。同時(shí),為了提高電路的效率及可靠性,減小功率器件的電應(yīng)力,大量采用了軟開關(guān)技術(shù)。其中零電壓、零電流或零電壓零電流開關(guān)技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。該技術(shù)極大地降低了開關(guān)電源器件所產(chǎn)生的電磁干擾。但是,軟開關(guān)無損吸收電路多利用L、C進(jìn)行能量轉(zhuǎn)移,利用二極管的單向?qū)щ娦阅軐?shí)現(xiàn)能量的單向轉(zhuǎn)換,因而,該諧振電路中的二極管成為電磁干擾的一大干擾源。


  以上關(guān)于諧波對(duì)開關(guān)電源的影響就為大家分享到這里,電力系統(tǒng)中諧波的出現(xiàn),對(duì)于電力系統(tǒng)運(yùn)行是一種“污染”,它們極大的降低了系統(tǒng)電壓正弦波形的質(zhì)量,同時(shí)對(duì)開關(guān)電源也有很大的影響。


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