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文档简介
1、LCLC 滤波器具有结构简单、设备投资少、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,应 用很广泛。 LCLC 滤波器又分为单调谐滤波器、高通滤波器、双调谐滤波器 及三调谐滤波 器等几种。 LCLC 滤波主要是电感的电阻小,直流损耗小.对交流电的感抗大,滤波效果好. .缺点是体积 大,笨重.成本高.用在要求高的电源电路中. RCRC 滤波中的电阻要消耗一部分直流电压 ,R R 不能取得很大,用在电流小要求不高的电路 中.RC.RC 体积小,成本低.滤波效果不如 LCLC 电路 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。 若滤波电路元件仅由无源元件 (电阻、 电容、电感) 组成,则称为无源滤波电路。无源
2、滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复 式滤波 (包括倒 L L 型、LCLC 滤波、LCLC 兀型滤波和 RCRC 兀型滤波等) 。若滤波电路不仅由无源元件, 还由有源元件 (双极型管、单极型管、集成运放)组成,则称为有源滤波电路。有源滤波的 主要形式是有源 RCRC 滤波,也被称作电子滤波器。 无源滤波电路的结构简单,易于设计,但它的通带放大倍数及其截止频率都随负载而 变化,因而不适用于信号处理要求高的场合。 无源滤波电路通常用在功率电路中, 比如直流 电源整流后的滤波,或者大电流负载时采用 LC LC (电感、电容)电路滤波。 有源滤波电路的负载不影响滤波特性,因此常用于信号处理要求高的
3、场合。有源滤波 电路一般由 RCRC 网络和集成运放组成,因而必须在合适的直流电源供电的情况下才能使用, 同时还可以进行放大。 但电路的组成和设计也较复杂。 有源滤波电路不适用于高电压大电流 的场合,只适用于信号处理。 根据滤波器的特点可知,它的电压放大倍数的幅频特性 可以准确地描述该电路属于低通、 高通、带通还是带阻滤波器,因而如果能定性分析出通带 和阻带在哪一个频段,就可以确定滤波器的类型。 识别滤波器的方法是:若信号频率 趋于零时有确定的电压放大倍数, 且信号频率趋于无穷大时电压放大倍数趋于零, 则为低通 滤波器;反之,若信号频率趋于无穷大时有确定的电压放大倍数, 且信号频率趋于零时电压
4、 放大倍数趋于零,则为高通滤波器;若信号频率趋于零和无穷大时电压放大倍数均趋于零, 则为带通滤波器;反之,若信号频率趋于零和无穷大时电压放大倍数具有相同的确定值, 且 在某一频率范围内电压放大倍数趋于零,则为带阻滤波器。 LC滤波器的组成 tTOP LC滤波器一般是由滤波电抗器、电容器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾 无功补偿的需要; LC滤波的单相桥式整流网侧谐波分析 tTQP 摘要:对LC滤波的单相桥式整流电路作了较深入的理论分析 ,得到了与谐波有关的各项性能指标 和谐波含量的表达式及关系曲线,仿真结果验证了所得结论的正确性。 1引言 许多电力电子装置含有由直流电
5、压源供电的逆变或斩波电路。在这类装置中直流电压源大多是由电网交流 电源整流后,再经并联有大电容的滤波电路滤波得到的。滤波电容的引入造成了这类装置网侧电流的较大 畸变。 近年来,这类装置越多地投入使用(如各种电压型交2直2交变频装置、 直流斩波调速装置、 开 关 电源及不间断电源等),其网侧谐波问题逐渐引起了人们的关注。对其网侧谐波进行深入的分析是一项有 意义的工作。 以往对整流电路分析大多针对电感滤波型整流电路 ,个别对含有滤波电容的整流电路也只是作了一些定性 分析。作者曾对电容滤波型整流电路作了较深入的分析 ,但分析中没有考虑电网电抗的影响 ,然而当电网 电抗影响不能忽略时必须进一步分析研究
6、。 另一方面,在并联电容前串一小电感以抑制电流冲击引起的畸 变,这种电路一般称为LC滤波整流电路。可证明,这种情况在一定条件下与电容滤波型整流电路考虑电 网电抗的情况是完全等效的。 本文在考虑电网电抗影响情况下 ,对LC滤波单相桥式整流电路的网侧谐波进行较深入的定性和定量分析 , 给出网侧电流谐波含量和某些性能指标与电路参数的关系表达式及关系曲线 ,分析电路参数对电流谐波成 分和各项性能指标的影响,仿真结果验证了结论的正确性。 2电路模型及直流电流工作方式 在由直流电压源供电的装置中,输出电压幅值可由逆变电路或斩波电路来调节 ,因此其整流电路由二极管 组成是常见的情况。文中的分析即针对二极管单
7、相桥式整流电路。图 1是分析所采用的电路模型和电压、 电流波形,C是滤波电容,L是抑制电流冲击的电感。 稳态时逆变或斩波电路消耗的直流平均电流一定 ,所 以可用电阻模型代表逆变或斩波电路。 在图1中若L取值由小变大(以至无穷大),C 取值由大变小,则整流电路负载由容性 逐渐变为感性,直流侧充电电流id由断续方式1经断续方式2变成连续方式,如图2所示。因 是二极管整流,所以不论是哪种方式,二极管VD1和VD4只能在电压正半周时导通,而VD2和 VD3只能在电压负半周时导通。在断续方式 1中,id 在电源电压过零前即为零,VD1、VD4和 VD2 VD3间不发生换相过程;在断续方式2中,电源电压过
8、零时id未降到零,两组二极管间发 生换相过程,交流侧电流在电压过零时反向,但电感储能不足以使id 连续;在连续方式中,电 源电压过零时两组二极管换相且 id连续。 在上述含有直流电压源的装置中,其直流滤波电路C的取值较大,而L主要用来抑制电流冲击故取值较 小,所以这里的讨论均是针对 id为断续方式1的情况。 LC滤波的三相桥式整流网侧谐波分析 fTOP 摘要:对于广泛使用的三相桥式整流电容滤波电路,在直流侧接入电抗器是提高电路输入功率因数降低谐 波电流的有效方法。通过分析得出了电路各项输入指标与参数间的理论关系式,为电路分析设计提供了有 效的工具。仿真与实验证明了结论的正确性。 1.概述 随着
9、电力电子技术的飞速发展,其应用已经深入到电力、冶金、化工、通讯、铁路电气以及家电等各个领 域,在电力电子装置中,整流器作为装置与电网的接口占有相当大的比重,随着变频器、开关电源及 UPS 等装置的广泛应用,由电容滤波、二极管构成的三相不可控整流电路所占应用比例越来越高,同时这种整 流电路对电网的不利影响,如输入电流谐波等,也越来越严重。虽然目前可以采用 PFC装置、有源滤波器 等方案解决其带来的各种不利影响,但采用接入电抗器仍为最简单和常用的一种提高功率因数、抑制谐波 的方法。目前对采用电抗器改善整流器输入谐波及功率因数的分析主要采用计算机仿真 ,得出了一些有价 值的数据及图表,但采用仿真的方
10、法难以建立各项指标与电路参数间的理论公式。文献 4提出了采用整 流器开关函数、基于频域的分析方法,对同时含有直流侧及交流侧滤波元件的情况得到了很好的求解公式, 但公式形式十分复杂,难以实用。 由于在整流电路的直流侧或交流侧接入电抗器均可以起到改善整流器输入谐波及功率因数的作 用,而在直流侧接入电抗器效果更为明显。 本文将对直流侧采用 LC滤波的三相桥式不可控整流电路网侧特 性与滤波器参数的关系进行分析。在一定程度近似的基础上获得了各项输入指标与滤波参数的计算公式, 仿真及实验表明,公式具有较高的精度。 2.理论分析 采用LC滤波的三相桥式不可控整流电路的等效结构如图 1所示。 图1采用LC滤波
11、的三相不可控整流电路 图中 - 直流侧负载等效电阻 本文将在以下条件下对电路特性进行分析: 三相电源为对称正弦; 忽略三相进线阻抗及二极管压降; 滤波电容 对6次及6次以上频率谐波 的阻抗远小于 。 在通常情况下,上述假设条件对于整流器都是可以满足的。下面将对直流侧电压、电流及交流侧 电流进行分别讨论。 2.1直流侧电压及电流分析 在假设条件情况下,即不考虑换相重叠角及直流电流连续情况下,不可控整流电路输出的直流 电压波形d如图2所示,采用傅立叶级数形式可表示为: rl ._ :cv:部火 _ 2m: 2 e 出; K:N * 5x7 11x13 ixg (1) 式中U21交流侧线电压有效值 直流侧电流 可采用直流电压表达式与 LCR电路的阻抗计算获得: R Lw ZrJ 式中 L ITR哗路的M次谐波阻就 考虑假设条件时,4仅与LC的阻
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