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反激式電源干擾及超導電磁

發(fā)布時間:2020-12-11 閱讀量:986 來源: 我愛方案網(wǎng) 作者: 我愛方案網(wǎng)

電子設(shè)備的傳導噪聲干擾指的是,設(shè)備在與供電電網(wǎng)連接工作時以噪聲電流的形式通過電源線傳導到公共電網(wǎng)環(huán)境中去的電磁干擾。傳導干擾分為共模干擾與差模干擾兩種。共模干擾電流在零線與相線上的相位相等;差模干擾電流在零線與相線上的相位相反。


反激式電源干擾及超導電磁


差模干擾對總體傳導干擾的貢獻較小,且主要集中在噪聲頻譜低頻端,較容易抑制;共模干擾對傳導干擾的貢獻較大,且主要處在噪聲頻譜的中頻和高頻頻段。對共模傳導干擾的抑制是電子設(shè)備傳導EMC設(shè)計中的難點,也是最主要的任務(wù)。反激式開關(guān)電源的電路中存在一些電壓劇變的節(jié)點。和電路中其他電勢相對穩(wěn)定的節(jié)點不同,這些節(jié)點的電壓包含高強度的高頻成分,稱為噪聲活躍節(jié)點。噪聲活躍節(jié)點是開關(guān)電源電路中的共模傳導干擾源,它作用于電路中的對地雜散電容就產(chǎn)生共模噪聲電流M。


而電路中對EMI影響較大的對地雜散電容有:功率開關(guān)管的漏極對地的寄生電容C 變壓器的主邊繞組對副邊繞組的寄生電容Cp ;變壓器的副邊回路對地的寄生電容C 變壓器主、副邊繞組對磁芯的寄生電容C。、C 以及變壓器磁芯對地的寄生電容C。圖l中的共模電流, 在電路中的耦合途徑主要有3條:從噪聲源功率開關(guān)管的d極通過C耦合到地;從噪聲源通過c。耦合到變壓器次級電路,再通過C 耦合到地;從變壓器的前、次級線圈通過C?C 耦合到變壓器磁芯,再通過C 耦合到地。這3種電流是構(gòu)成共模噪聲電流的主要因素。共模電流通過電源線輸入端的地線回流,從而被LISN取樣測量得到。


超導變壓器磁場與環(huán)流,與常導變壓器比較,在超導變壓器設(shè)計中,漏磁場及環(huán)流是需要特別考慮的兩個問題。在常導變壓器中,漏磁場達0.2~0.3T;并繞導線通過適當換位,加上繞組電阻限制環(huán)流的作用,環(huán)流可控制在允許范圍內(nèi)。但在超導變壓器中,漏磁場尤其是其徑向分量,降低繞組中的臨界電流并增加交流損耗;而且超導材料的零電阻特性使得繞組限制環(huán)流的能力極低,繞組各支路間漏電抗微小的不平衡可能引起相當大的環(huán)流。環(huán)流的存在一方面增加繞組的交流損耗;另一方面使得漏磁場分布不均勻,從而降低臨界電流。環(huán)流的較準確計算建立在漏磁場分析的基礎(chǔ)上。因此,超導變壓器的電磁設(shè)計應(yīng)涉及漏磁場計算內(nèi)容。


短路阻抗,漏抗和漏磁場分布有關(guān),而繞組的安匝分布決定漏磁場分布。為了降低漏磁場,超導變壓器的安匝分布比較稀疏,換言之,繞組的匝間、層間或餅間的氣隙相對較大,考慮到一,二次側(cè)繞組采用不同形式,高、低壓繞組磁勢沿軸向分布不均勻,由此產(chǎn)生的橫向磁場對漏抗的影響不能忽略。這樣,漏抗計算不能簡單套用常導變壓器的方法。


反激式電源干擾及超導電磁


關(guān)于超導變壓器優(yōu)化設(shè)計,大多數(shù)集中在減少超導線材用料及降低鐵心損耗方面。以繞組匝電壓為白變量,目標函數(shù)是關(guān)于“變壓器鐵心體積及其損耗加超導線材長度加變壓器在一定壽命期限內(nèi)的損耗”,結(jié)果表明,當變壓器的匝電壓約取1.1V時,上述目標函數(shù)最優(yōu)。這個匝電壓值較常導變壓器的10~20V低得多。


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