依福特电源滤波器资料

合集下载

SCHAFFNER滤波器

SCHAFFNER滤波器

瑞士SCHAFFNER滤波器、SCHAFFNER继电器、SCHAFFNER电源滤波器、SCHAFFNER 单相滤波器
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应瑞士SCHAFFNER滤波器、SCHAFFNER继电器、SCHAFFNER电源滤波器、SCHAFFNER单相滤波器等等。

Schaffner公司推出符合标准TS35 DIN轨安装的高性能单相滤波器――FN 2412系列DIN轨安装EMC滤波器,可为面板和控制柜设计人员提供易用、快速、高成本效益的EMC抑制解决方案。

该产品为即用型解决方案,具有大的电流和电压范围,可满足特殊应用。

滤波器至TS35 DIN轨的安装简单、快速,安装系统采用锁紧安装。

FN 2412系列滤波器采用了先进的DIN 轨安装固定架和保证连接至HF地低阻抗的材料,与传统用螺栓安装至底板的方法相比,优化了滤波效果。

FN 2412系列滤波器具有26种不同的型号,可确保系统符合EN60950 - Class A标准。

该产品专门设计了“安全触摸”连接终端,以提供在使用中人体意外触摸的安全保证。

其最大持续工作电压为250V AC,额定电流为8A至45A。

FN 2412H提供高工作电压520V AC,以上所有型号产品通过UL、CSA和ENEC认证,并符合RoHS要求。

FN 2412系列产品也提供底板安装系统。

FN 2410具有同样的工作电压范围(250和520V AC),电流范围可达100A。

变频器专用谐波滤波器

变频器专用谐波滤波器

警告
HUHF在工作过程中存在高压, 对人体产生伤害。 取得相关资格认证的人员,才能执行该产品的 安装、维护等工作。
注意
由于产品的执行标准,设计规范可能会进行更改,不同批次产品可 能有所不同,请与技术人员确认说明书中的信息。 请将整份使用说明书文档当做一个整体阅读, 不要将某章节内容从 整体中脱离出来。
Noise Filters
目录
1.0 产品介绍 ................................................................................................................ 4 1.1 概述 ................................................................................................................ 4 2.0 接线方式 ................................................................................................................ 4 2.1 检查 ................................................................................................................ 4 2.2 接线说明 ........................................................................................................ 4 2.3 滤波器接线图 ................................................................................................ 5 2.4 固定 ................................................................................................................ 6 3.0 运行维护 ................................................................................................................ 6 4.0 产品描述和应用 .................................................................................................... 7 4.1 描述 ................................................................................................................ 7 4.2 其他谐波源影响 ............................................................................................ 7 4.3 系统谐振情况 ................................................................................................ 7 4.4 超前功率因数问题 ........................................................................................ 7 4.5 谐波抑制效果 ................................................................................................ 7 5.0 电气性能 ................................................................................................................ 7 6.0 型号定义 ................................................................................................................ 8 7.0 结构尺寸 ................................................................................................................ 8

电源滤波器基本知识

电源滤波器基本知识
·确保滤波器外壳与机箱外壳良好接触,外壳接保护地。
·滤波器耐压测试标准是(线-地)1500VAC,(线-线)1450VDC,时间一分钟。由于这种测试对。否则会降低滤波器的寿命,甚至损坏滤波器。
根据设备现场干扰源情况,来确定干扰噪声类型,是共模干扰还是差模干扰,这样才能有针对性的选用滤波器。如不能确定干扰类型,可通过实际试探来确定滤波器型号,这种方法往往是一种既实际又有效的方法。
根据设备最大泄漏电流的允许值来选择滤波器,尤其对一些医疗保健设备更是如此。
(三)EMI电源滤波器使用的注意事项
·电源滤波器的安装位置要靠近电源入口处,尽量缩短引线长度。
干扰方式有共模干扰和差模干扰两种,其定义为:
共模干扰:叠加于火线(P)、零线(N)和地线(E)之间的干扰电压。
差模干扰:叠加于火线(P)和零线(N)之间的干扰电压。
因此插入损耗又分为共模插入损耗和差模插入损耗。
2、泄漏电流
滤波器的泄漏电流是指在250VAC的电压下,火线和零线与外壳间流过的电流。它主要取决于滤波器中的共模电容。从插入损耗考虑,共模电容越大,电性能越好,此时,漏电流也越大。但从安全方面考虑,泄漏电流又不能过大,否则不符合安全标准要求。尤其是一些医疗保健设备,要求泄漏电流尽可能小。因此,要根据具体设备要求来确定共模电容的容量。
3、耐压测试
为确保(交流)电源滤波器的质量,出厂前全部进行耐压测试。测试标准为:
火线与地线(或零线与地线)之间施加频率为50Hz的1500VAC高压,时间一分钟,不发生放电现象和咝咝声。
火线与零线之间施加1450V直流高压,时间一分钟,不发生放电现象和咝咝声。
(二)EMI电源滤波器的选用
根据设备的额定工作电压、额定工作电流和工作频率来确定滤波器的类型。滤波器的额定工作电流不要取的过小,否则会损坏滤波器或降低滤波器的寿命。但额定工作电流也不要取的过大,这是因为电流大会增大滤波器的体积或降低滤波器的电性能,为了既不降低滤波器的电性能,又能保证滤波器安全工作,一般按设备额定电流的1.2倍来确定滤波器的额定工作电流。

进线口抑制器 SES160F说明书

进线口抑制器 SES160F说明书

CATALOG NUMBERSES160F480YnVent ERICO SES160F 系列是 SES160B 系列的增强版。

SES160F浪涌滤波器坚固耐用,单相浪涌额定值为 160kA。

高浪涌额定值可以增加生存能力和生命周期。

增加滤波器后,配电系统上有害的高频瞬变将减弱,有助于保护敏感设备。

经过 cUL®1449 认证的 SPD,适用于 2型位置。

应用包括进线口、配电板、分支板、MCC、照明面板、HVAV 、A/V 系统以及 IT 设备等。

CERTIFICATIONSFEATURES 紧凑型设计,可直接安装在面板上或安装在较小的空间内前置式设计简化了安装和性能监控流程160 kA 8/20 μs maximum surge rating per phaseUp to 57 dB attenuation (10 kHz to 100 MHz)可选的埋入式安装板Ground reference monitoring triggers an alarm when N-PE mode exceeds 20 volts 10 年有限保证产品属性Nominal System Voltage (Un): 277/480 VDistribution System: 3Ph Y 4W+G Max Continuous Operating Voltage (Uc): 350/700 VFiltering: -40 dB @ 100 kHz dB Frequency: 0 – 600 HzShort Circuit Current Rating (SCCR): 200 kANominal Discharge Current (In), Per Mode: 20 kA 8/20 -sMax Discharge Current (Imax), Per Phase: 160 kA 8/20 μsVoltage Protection Rating (VPR), L-L: 2500 VVoltage Protection Rating (VPR), L-N: 1200 VVoltage Protection Rating (VPR), L-PE: 1200 VVoltage Protection Rating (VPR), N-PE: 1200 VProtection Modes: 所有模式均受保护Status Indication: 1 green LED per line;Audible alarm;Change-over contact (Form C dry), 240 VAC/2ARemote Contact Switching Capacity: 2 A @ 240 V ARemote Contacts: 是Lead Length: 457 mmLead Size: 3.31 mm²Temperature: 从 -40 到 85 °CEnclosure Material: 聚碳酸脂Enclosure Rating: NEMA®-4X; UL® 50E Type 4Mounting: 3/4” 直管接头Unit Weight: 0.63 kgCertification Details: CSA C22.2 No. 269.2; UL® 1283 Edition 7; UL® 1449 Edition 5 Type 2, 20 kA ModeComplies With: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C; ANSI®/IEEE® C62.41.1-2002 Cat A, Cat B, Cat C; ANSI®/IEEE® C62.45-2002 Cat A, Cat B, Cat CDepth (D): 77.7 mmHeight (H): 69.9 mmWidth (W): 202 mmDIAGRAMS警告应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。

电源滤波器

电源滤波器

电源滤波器1. 引言电源滤波器是一种用于减少电源中噪音和干扰的电子器件。

它的主要功能是从电源输出中滤除电源线路中的高频噪声、电压波动和干扰信号,以确保电子设备的正常运行。

在现代电子设备中,电源滤波器被广泛应用于各种领域,包括计算机、通信、医疗设备、工控设备等。

它们起到了至关重要的作用,可以提供稳定、干净的电源信号,从而保证设备正常运行并且扩展设备寿命。

本文将介绍电源滤波器的工作原理、分类及其在电子设备中的应用。

我们将深入探讨不同种类的滤波器,并讨论如何选择合适的滤波器来满足特定应用的需求。

2. 工作原理电源滤波器主要通过使用电感器、电容器和电阻器等元件,来降低电源信号中的高频噪声和电压波动。

它能够提供干净、稳定的电源信号,减少任何对设备性能产生负面影响的干扰信号。

具体来说,电源滤波器的工作原理如下:•电感器(inductor):通过电感器的电感作用,电源滤波器能够有效地阻止高频噪声通过电路。

电感器将高频成分阻隔在电源滤波器内,只允许低频信号通过。

这样可以有效地降低电源中的高频噪声。

•电容器(capacitor):电容器可以储存和释放电荷,对电流做某种程度上的平滑和过滤。

电容器通过对电流进行平滑处理,可以降低电源输出中的脉动和干扰信号。

•电阻器(resistor):电阻器用于限制电流的流动。

在电源滤波器中,电阻器通常用于衰减高频噪声并分散电压脉动。

通过综合使用这些元件,电源滤波器能够有效地滤除电源中的干扰信号和噪声,提供一个稳定、干净的电源信号供给电子设备使用。

3. 电源滤波器的分类根据滤波器的工作原理和结构,电源滤波器可以分为以下几类:•LC滤波器:LC滤波器是一种常见的有源滤波器,由电感(L)和电容(C)组成。

它通过利用电感和电容的共振特性来抑制电源信号中的高频噪声。

LC滤波器可分为串联型和并联型,具体选择取决于应用需求。

•RC滤波器:RC滤波器使用电阻(R)和电容(C)来滤除电源信号中的高频噪声。

电源滤波器基本知识

电源滤波器基本知识

一、术语定义1. 额定电压EMI滤波器用在指定电源频率的工作电压(中国:250V, 50Hz,欧洲: 230V,50Hz;美国:115V, 60Hz)2.额定电流在额定电压和指定温度条件下(常为环境温度40℃),EMI滤波器所允许的最大连续工作电流(Imax)。

在其他环境温度下的最大允许工作电流是环境温度的函数,可用如下公式得出:3.试验电压在EMI滤波器的指定端子之间和规定时间内施加的电压。

试验电压分为两种,一种是加载在电源(或负载)端子之间,称为线-线试验电压;另一种是加载在电源(或负载)任一端与接地端(或滤波器金属外壳)之间,称为线-地试验电压。

4.泄漏电流EMI滤波器加载额定电压后,断开滤波器的接地端与电源安全地线的条件下,测得接地端到电源(或负载)任一端间的电流,该值直接与接地电容的容量有关,可由如下公式得出:其中F为工作频率,C为接地电容的容量,V为线-地电压5.插入损耗是衡量滤波器效果的指标。

指的是在一定条件下,EMI滤波器对干扰信号的衰减能力。

它用滤波器插入前信号源直接传送给负载的功率和插入后传送给负载的功率的对数来描述。

在50Ω系统内测试时,可用下式来表示:IL=20Lg(E0/E1)其中,IL-插入损耗(单位:dB)EO-负载直接接到信号源上的电压E1-插入滤波器后负载上的电压6.气候等级指EMI滤波器的工作环境等级,按IEC规定应按以下方式标注:XX/XXX/XX前2位数字代表滤波器的最低工作温度中间数字代表滤波器的最高工作温度后2位数字代表质量认定时在规定稳态湿热条件下的试验天数7. 绝缘电阻绝缘电阻是指滤波器相线,中线对地之间的阻值。

通常用专用绝缘电阻表测试。

8. 电磁干扰(EMI)电磁干扰经常与无线电频率干扰(RFI)交替使用。

从技术上来说,EMI指的是能量形式(电磁),然而RFI指的是噪声频率的范围。

滤波器用以消除EMI和RFI中的多余电磁能。

9. 频率范围电磁能量的频率带宽常用赫兹(Hz,每秒循环次数),千赫(KHz, 每秒循环千次数)表示。

电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数

电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数

电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。

于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。

接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。

1、电源设备中噪声滤波器的作用电子设备的供电电源,如220V/50Hz交流电网或115V/400Hz交流发电机,都存在各式各样的EMI噪声,其中人为的EMI干扰源,如各种雷达、导航、通信等设备的无线电发射信号,会在电源线上和电子设备的连接电缆上感应出电磁干扰信号,电动旋转机械和点火系统,会在感性负载电路内产生瞬态过程和辐射噪声干扰;还有自然干扰源,比如雷电放电现象和宇宙中天电干扰噪声,前者的持续时间短但能量很大,后者的频率范围很宽。

另外电子电路元器件本身工作时也会产生热噪声等。

这些电磁干扰噪声,通过辐射和传导耦合的方式,会影响在此环境中运行的各种电子设备的正常工作。

另一方面,电子设备在工作时也会产生各种各样的电磁干扰噪声。

比如数字电路是采用脉冲信号(方波)来表示逻辑关系的,对其脉冲波形进行付里叶分析可知,其谐波频谱范围很宽。

另外在数字电路中还有多种重复频率的脉冲串,这些脉冲串包含的谐波更丰富,频谱更宽,产生的电磁干扰噪声也更复杂。

各类稳压电源本身也是一种电磁干扰源。

在线性稳压电源中,因整流而形成的单向脉动电流也会引起电磁干扰;开关电源具有体积小,效率高的优点,在现代电子设备中应用越来越广泛,但是因为它在功率变换时处于开关状态,本身就是很强的EMI噪声源,其产生的EMI噪声既有很宽的频率范围,又有很高的强度。

这些电磁干扰噪声也同样通过辐射和传导的方式污染电磁环境,从而影响其它电子设备的正常工作。

对电子设备来说,当EMI噪声影响到模拟电路时,会使信号传输的信噪比变坏,严重时会使要传输的信号被EMI噪声所淹没,而无法进行处理。

当EMI噪声影响到数字电路时,会引起逻辑关系出错,导致错误的结果。

电源滤波器Dl-20T1说明书

电源滤波器Dl-20T1说明书

电源滤波器Dl-20T1说明书分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:1、设备产生的骚扰太强2、设备的滤波不足对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器Dl-20T1的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。

对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。

这一点往往是被设计工程师忽视的。

在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。

下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。

许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。

例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。

或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长。

由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性耦合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。

有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。

如果把电源滤波器Dl-20T1的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效。

等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。

等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。

这种情况也比较普遍。

许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。

由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视。

如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。

如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。

样本册-滤波器140507

样本册-滤波器140507

插入损耗 插入耗损是在标准50Ω系统条件下测定的
FLAC32-3A
FLAC32-6A
共模
差模
FLAC12B-3WE
FLAC12B-6WE
外形尺寸 单位(mm) FLAC32-3A FLAC32-6A FLAC12B-3WE FLAC12B-6WE
电路图原理图
10
单相D系列滤波器
产品特点 良好的共模、差模抑制性,能有效的抑制线-线、 线-地之间的电磁干扰。 灵活的安装方式 满足UL & ENEC的认证
声明 本书中所列技术参数仅供参考,技术参数如有变化恕不另行通知,请以实物及产品《技术规格书》为准,详情请联系
中石公司。
5
JONES 单相电源滤波器
单相A系列滤波器
产品特点 良好的共模、差模抑制性,能有效的抑制线-线、 线-地之间的电磁干扰。 低泄漏电流 灵活的安装方式 满足UL & ENEC的认证
6A
10A
1768VDC/1min
115/250
<0.5mA@250VAC, (line/line)
20A
50/60 Hz
VAC
50Hz
2000VAC/1min
30A
(lines/case)
6A
FLHDB3H-10LL
10A
FLHDM3H-10LL
10A
气候类别 25/85/21
插入损耗 插入耗损是在标准50Ω系统条件下测定的
d1B00
50
0
0.01
0.10
1.00
10
0
100MHz
0.01
0.10
1.00
10
100MHz
FLHD01-6A

电源滤波器参数和结构分析 浅谈电源滤波器的内部构造及其参数性能

电源滤波器参数和结构分析 浅谈电源滤波器的内部构造及其参数性能

电源滤波器参数和结构分析浅谈电源滤波器的内部构造及其参数性能本文主要介绍了关于电源滤波器参数及其结构构造,希望本文能让你对电源滤波器有更深的理解。

电源滤波器电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。

电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。

利用电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。

大功率电源的滤波器如Satons、UBS、变频器等将会产生大量谐波电流,这类滤波器需采用有源电力滤波器APF。

APF可对2~50次谐波电流进行滤除。

电源滤波器工作原理电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。

电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。

电源滤波器参数和结构分析电源滤波器参数
漏电流
泄漏电流是指在250V AC的电压下,相线和中线与滤波器外壳(地线)间流过的电流。

它主要取决于接地电容(共模电容)的取值。

较大的共模电容CY可以提高插入损耗,但却造成较大的漏电电流。

泄漏电流的测试电路如图所示:
耐压
为确保电源滤波器的性能以及设备和人身安全,必须进行耐压测试。

耐压测试是在极端工作条件下的测试。

若CX电容器的耐压性能欠佳,在出现峰值浪涌电压时,可能被击穿。

它的击穿虽然不危及人身安全,但会使滤波器功能丧失或性能下降。

CY电容器除了满足。

电源噪声滤波器电原理图

电源噪声滤波器电原理图

电源噪声滤波器电原理图电源噪声滤波器(PNF)是一种新型器件,它能有效地抑制交流电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力和系统的可靠性。

其作用是双向的,一方面消除或削弱来自交流电网的噪声干扰。

保证电子设备的正常运行;另一方面可以防止电子设备本身产生的噪声窜入交流电网。

由于多种因素可以在交流电网上产生高频噪声干扰信号,这些高频干扰信号将通过电源窜入电子设备中,可能使放大电路的信噪比大大下降,出现非线性失真,也可能使数字电路以及计算机系统因干扰而产生逻辑混乱,导致不能正常工作。

这种高频干扰通常被称为传导干扰,它又分为常态干扰和共模干扰。

常态干扰又称对称干扰,是指两根电源导线之间出现的干扰,其干扰频率相对较低。

共模干扰又称非对称干扰,是指每根导线与地(或机壳)之间出现的干扰,非对称性干扰信号干扰频率较高。

消除或削弱传导干扰的方法通常就是在电源与电器设备之间加装电源噪声滤波器。

图(a)所示为电源噪声滤波器典型电路。

其中,C1的作用是滤除电源导线中的对称干扰。

C 2、C3与L组成对称性霄型低通滤波器,工频50/60Hz交流电可以直接通过,而对常态干扰脉冲却呈现极高阻抗,它可以阻止电源网络中的常态干扰信号进入电子设备,同时也可阻止各种电子设备中产生的对称性干扰信号进入电源网络,C4、C5则是用来消除负载回路中产生的非对称干扰。

图(b)是一种复合式电源噪声滤波器。

它是由两级噪声滤波器组成,因此滤波效果更好。

图(c)是在上述的电源噪声滤波器的进线端以及进线端与地之间各并联一只压敏电阻,有效地抑制电网出现的浪涌电压。

压敏电阻是一种过压保护元件,对于过电压脉冲响应快,响应时间仅为几至几十纳秒,耐冲击电流的能力强,通过电流量可达到100A至20kA,而在电压低于过压值时,漏电流仅为几至几十微安。

因此用它来吸收浪涌电压具有极佳的效果。

压敏电阻的标称值可根据具体电路的浪涌电压的幅度来确定一只特殊的电源噪声滤波器。

常见压敏电阻的标称值有18、22、24、27、33、39、47、56、82、100、120、150、200、216、240、250、270、283、360、470、850、900、1100、1500、1800V等规格。

什么是电源滤波器,电源迪波器的作用,滤波器选型要点

什么是电源滤波器,电源迪波器的作用,滤波器选型要点

什么是电源滤波器,电源迪波器的作用,滤波器选型要点什么是电源滤波器?电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名电源EMI滤波器,或是EMI电源滤波器,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。

电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。

滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。

电源滤波器的工作原理及作用:滤波器常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。

无源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型、LC滤波、LC型滤波和RC型滤波等)。

有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。

直流电中的脉动成分的大小用脉动系数S来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。

脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。

具体工作原理如下:交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。

这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。

要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番填平取齐的工作,这便是滤波。

换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。

根据电源端口的电磁骚扰特点,电源EMI噪声滤波器是一种无源低通滤波器,它无衰减地将交流电传输到电源,而大大衰减随交流电传入的EMI噪声,同时又能有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。

电源滤波器的典型结构如下图所示,这是一种无源网络结构,对交流和直流电源都适用,具有双向抑制性能。

将它插入在交流电网中与电源之间,相当于这二者的EMI噪声之间加上一个阻断屏障,这样一个简单的无源滤波器起到了双向抑制噪声的作用,从而在各种。

I-APF有源电力滤波器

I-APF有源电力滤波器

I-APF有源电力滤波器产品简介I-APF系列并联有源电力滤波装置集动态滤波及动态补偿于一体,可以灵活设置,性能优越,具有响应速度快、滤波效率高、安装和操作容易、维护简单、滤波性能不受系统参数影响的特点,是最理想的滤波补偿产品之一。

装置采用高性能控制芯片和全控型电力电子器件,采用最先进的控制理论和全数字控制方法,实时检测电网中负载电流,快速分离出谐波电流分量,并根据谐波电流的大小产生控制指令,实时将大小相等、方向相反的补偿电流注入到电网中,实现瞬时滤除谐波;同时还可以提供超前或滞后的无功电流,用于改善电网的功率因数和实现动态无功补偿I-APF技术特点及优势●可同时滤除2~50次谐波●滤波效率高,使THD<5%●响应速度快,100μs内响应负荷变化,全部响应时间5~10ms●同时具有滤除谐波、无功补偿和三相不平衡补偿三种功能●动态注入电流,滤波性能不受系统不平衡影响●可自动消除系统谐振●选型和安装简单、方便,易于扩展●具有自动限流功能,不会过载●一机同时具备三相三线、三相四线两种接线方式●性能优于IEEE519-1992、GB/T14549-93标准要求●I-APF滤波原理I-APF通过外部互感器实时采集电流信号,通过内部检测电路分离出其中的谐波部分,通过IGBT逆变出与系统中的谐波大小相等相位相反的补偿电流,实现滤除谐波的功能。

I-APF的输出补偿电流是根据系统的谐波量动态变化的,因此不会出现过补偿的问题。

另外,I-APF有内部过载保护功能,当系统的谐波量大于滤波器容量时,I-APF可以自动限制在100%额定容量输出,不会发生滤波器过载。

I-APF应用领域I-APF有源滤波器已广泛应用于建筑、制造工业、基础设施、油气开采、电信、机场港口和大型物流设施以及数据中心等众多行业场合,适应的主要谐波源负载设备包括变频驱动系统、UPS电源系统、整流驱动系统和电源系统、可控硅调压系统、电力电子照明系统、可控硅整流焊接系统设备以及数据设备等。

电源滤波器的原理及其作用

电源滤波器的原理及其作用

电源滤波器的原理及其作用电源滤波器,又名电源EMI 滤波器,或是EMI 电源滤波器,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。

当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。

由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。

但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。

电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。

电源滤波器的原理就是一种阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。

很多人认为电源线滤波器的作用是使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求,电源线滤波器对抑制设备产生较强的辐射干扰方面也很重要。

严格地说,电源线滤波器的作用是防止设备本身产生的电磁干扰进入电源线,同时防止电源线上的干扰进入设备。

电源线滤波器是一种低通滤波器,它允许直流或50Hz 的工作电流通过,而不允许频率较高的电磁干扰电流通过。

电源线滤波器是双向的,它既能防止电网上的干扰进入设备(图F-2),图F-2 滤除电网干扰的情况对设备产生不良影响,使设备满足传导敏感度的要求;又能防止设备内的电磁干扰通过。

电源线传到电网上,使设备满足传导发射的要求(图F-3)。

能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都要使用电源线滤波器。

能够产生强干扰的设备有:含有脉冲电路(微处理器)的设备、使用开关电源的设备、使用可控硅的设备、变频调速设备、含有马达的设备等。

敏感电路如:使用微处理器的设备、小信号模拟电路等。

依福特电源滤波器资料

依福特电源滤波器资料

依靠坚实的技术实力,服务您电磁兼容方面的需求特殊要求,特殊对待.我们坚信:勇于创造,方有可能 ︱︱依福特图1 CM插入损耗测量图2 DM插入损耗测量图3 CM插入损耗测量图4 传导发射测试原理图图5 GB9254-98测试标准图6 GJB151和GJB151A中规定的电源线传导干扰发射极限值技术参数额定电压250VAC MAX线-线1450VDC 2测试电压线-地2250VDC 2【图1】【图2】【图1】【图2】技术参数【图1】【图2】【图1】【图2】技术参数额定电压250VAC MAX线-线1450VDC 2测试电压线-地2250VDC 2产品列表1产品型号电路图额定电流ET-1A2DW 图1ET-3A2DW 图1ET-6A2DW 图1ET-10A2DL 图1ET-10A4BL 图2ET-20A4BL 图2ET-30A4JB 图2ET-50A4EB 图2ET-100A4GB 图2 100AET-200A4FB 图2 200A【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】【图7】【图8】【图9】【图10】【图11】【图12】技术参数额定电压440 VAC(线-线)/250 VAC线-线1450VDC 1测试电压线-地2250VDC 1产品列表产品型号电路图额定电流ET-6C12CL 图1ET-10C12CB 图1 10AET-20C12CB 图1 20AET-30C12EB 图1 30AET-50C12GB 图1 50AET-100C12KB 图1 100AET-10C20GB 图2 10AET-20C20GB 图2 20AET-50C20FB 图2 50AET-100C20KB 图2 100A【图1】【图2】【图【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】技术参数额定电压440 VAC(线-线)/250 VAC线-中1450VDC 1测试电压线-地2250VDC 1产品列表产品型号电路图额定电流ET-10D12CL 图1ET-20D12EB 图1ET-50D12FB 图1ET-100D12KB 图1 100AET-20D30FB 图2ET-50D30KB 图2ET-100D30NB 图2 100AET-150D30NB 图2 150AET-400D31VB 图3 400AET-600D31VB 图3 600A【图1】【图2】【图3】【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】技术参数额定电压100VDC线-线200VDC 2测试电压线-地500VDC 2产品列表产品型号电路图额定电流ET-D3A5DW 图1 3A --ET-D6A5DW 图1 6AET-D2B12DW 图2 2A --ET-D3B12DW 图2 3AET-D6B12HL 图2 6A --ET-D10B12HL 图2 10A原理电路图【图1】【图2】【图1】【图2】技术参数额定电压250VAC线-线1450VDC 2测试电压线-地2250VDC 2产品列表产品型号额定电流脉冲抑制等级ET-1E1AW 1AET-2E2BW 2A ET-3E3HW 3AET-6E4JL 6A 0.5~4KV(5KHz重复频率)外形尺寸(mm)【图1】 【图2】【图3】 【图4】技术参数250VAC 交流单相额定电压380VAC 交流三相----产品列表产品型号额定电流防雷模块Ⅱ20AET-3F1CS 3AET-6F1ES 6AET-10F1GS 10A外形尺寸(mm)【图1】 【图2】【图3】 【图4】技术参数技术参数额定电压520VAC 工作频率50/60Hz 线-线1450VDC 2秒钟额定电流6~1000A【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】技术参数额定电压250VAC/440VAC线-线1450VDC 2测试电压线-地2250VDC 2产品列表产品型号电路图额定电流ET-20B33FB 图1 20AET-60B33KB 图1 60AET-100B33KB 图1 100AET-60D24KB 图2 60AET-100D23NB 图2 100AET-200D23TB 图2 200AET-500D23VS 图2 500A电路原理图【图1】【图2】【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】插入损耗(典型值)技术参数额定电压工作频率额定电流115~220VAC 50/60Hz/400Hz1~200A产品列表产品型号额定电流泄露电流ET-M2B11DW 2A ≤0.5mA【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】插入损耗:技术参数额定电压工作频率额定电流115~440VAC 50/60Hz/400Hz1~200A产品列表产品型号额定电流泄露电流ET-M5C21LW 5A≤5.0mAET-M10C21EB 10A ≤5.0mAET-M15C21EB 15A ≤5.0mAET-M20C30LB 20A ≤5.0mAET-M3D30ET 3A≤5.0mAET-M5D22LW 5A≤5.0mAET-M6D21LW 6A≤5.0mAET-M10D21LB 10A ≤5.0mAET-M15D33OW 15A ≤5.0mA外形尺寸图:【图1】【图2】【图3】【图5】【图6】【图7】【图8】插入损耗:技术参数额定电压额定电流5~600VDC 1~200A 线-线:200VDC~1000VDC线-地:500VDC(AC)~1500VDC产品列表产品型号额定电压(VDC)ET-MD1B22DW 100ET-MD2B12DW 100ET-MD3B12DW 100ET-MD4B22AW 100ET-MD6B12BL 100ET-MD10B12HL 100ET-MD5B15X6 100ET-MD15M12-4 100ET-MD20B12EW 400ET-MD30B33LW 100ET-MD60B22GB 100ET-MD100B12LB 100外形尺寸图:【图1】【图2】【图3】【图4】【图5】【图6】【图7】【图8】【图11】【图12】图1图1型号 A B C E F20 45 M1230 45 M24【M8】【M10】【M16】【M22】技术参数测试电压U T = 3U介质损耗tgδ≤ 3.0 ~5.0%产品列表型号电容量±20%ET-200DC-680M 68 PFET-200DC-101M 100 PFET-200DC-470M 470 PFET-200DC-102M 1000 PFET-200DC-222M 2200PFET-200DC-332M 3300PF【M4】42。

电源滤波器基本知识

电源滤波器基本知识

电源滤波器根本知识一、术语定义1. 额定电压EMI滤波器用在指定电源频率的工作电压〔中国:250V, 50Hz,欧洲: 230V,50Hz;美国:115V, 60Hz)在额定电压和指定温度条件下〔常为环境温度40℃〕,EMI滤波器所允许的最大连续工作电流〔Imax〕。

在其他环境温度下的最大允许工作电流是环境温度的函数,可用如下公式得出:在EMI滤波器的指定端子之间和规定时间内施加的电压。

试验电压分为两种,一种是加载在电源〔或负载〕端子之间,称为线-线试验电压;另一种是加载在电源〔或负载〕任一端与接地端〔或滤波器金属外壳〕之间,称为线-地试验电压。

EMI滤波器加载额定电压后,断开滤波器的接地端与电源平安地线的条件下,测得接地端到电源〔或负载〕任一端间的电流,该值直接与接地电容的容量有关,可由如下公式得出:其中F为工作频率,C为接地电容的容量,V为线-地电压是衡量滤波器效果的指标。

指的是在一定条件下,EMI滤波器对干扰信号的衰减能力。

它用滤波器插入前信号源直接传送给负载的功率和插入后传送给负载的功率的对数来描述。

在50Ω系统内测试时,可用下式来表示:IL=20Lg(E0/E1)其中,IL-插入损耗〔单位:dB〕EO-负载直接接到信号源上的电压E1-插入滤波器后负载上的电压指EMI滤波器的工作环境等级,按IEC规定应按以下方式标注:XX/XXX/XX前2位数字代表滤波器的最低工作温度中间数字代表滤波器的最高工作温度后2位数字代表质量认定时在规定稳态湿热条件下的试验天数7. 绝缘电阻绝缘电阻是指滤波器相线,中线对地之间的阻值。

通常用专用绝缘电阻表测试。

8. 电磁干扰〔EMI〕电磁干扰经常与无线电频率干扰〔RFI〕交替使用。

从技术上来说,EMI指的是能量形式〔电磁〕,然而RFI指的是噪声频率的范围。

滤波器用以消除EMI和RFI中的多余电磁能。

9. 频率范围电磁能量的频率带宽常用赫兹〔Hz,每秒循环次数〕,千赫〔KHz, 每秒循环千次数〕表示。

DF401系列高性能型三相四线电源滤波器

DF401系列高性能型三相四线电源滤波器

Electromagnetic Interference Control ExpertDF401SerialsHigh Performance Three Phase Four Lines Filter高性能型三相四线滤波器¾ 额定电流最高达100ARated currents up to 100A ¾三相带中线滤波器There phase and neutral line filter for four wire filtering task¾适合于星形和三角形的电源网络Equally suitable for star and delta power networks¾不同的出线连接方式Different output connections特点Features ¾ 高衰减性能三相四线滤波器High performance with high attenuation three phase four lines filter应用 Application ¾工业设备、其它需四线的电源设备 Industrial equipment and other general purpose power equipments which use four lines White goods, single phase industrial equipments, power supply systems and controls技术参数 Technical Data额定电压 Rated Voltage 520VAC 工作频率 Operation Frequency 50/60Hz 额定电流 Rated Current 10-100A耐压测试 Hi-pot Test1750VDC, 2 sec (线对线Line to Line) 2650VDC 2sec (线对地Line to Ground) 气候类别 Climate Category25/85/21 (-25°C to +85°C)设计参考标准 Design corresponding toUL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939电路原理图 Electrical Schematic外形尺寸 Outline Dimensions(mm) 选型表 Type Selection Table ScrewDF401-10A-01x 105Fig 1Fig 1S T DF401-25A-01x 255Fig 1Fig 1S T DF401-30A-01x 305Fig 1Fig 1S T DF401-40A-01x 40 10Fig 1Fig 1S T DF401-50A-01x 50 10Fig 1Fig 1S T DF401-80A-01x 80 20Fig 1Fig 2S T DF401-100-01x 100 20Fig 1Fig 2STRemark: x=blank refer to Faston terminal type, X=S refer to screw output type.TerminalBlock10A types 20 to 50A types 100A type插入损耗 Insertion Loss in dB(50Ω/50Ω环境下插入损耗 Insertion Loss in dB measured in a 50Ω/50Ωsystem, as IEC/CISPR No. 17 ) A=Differential mode (差模) B=Common Mode(共模) 备注:以上规格为公司标准产品,可根据客户产品定制设计产品性能和尺寸外观。

电源滤波器主要参数和组成电路

电源滤波器主要参数和组成电路

电源滤波器主要参数和组成电路电源滤波器主要参数①工作电压:滤波器能安全工作的稳定电压。

单相电的滤波器的工作电压一般为250V,而三相电的工作电压为420V;②插入损耗:由于电源滤波器串接电网和设备电源线之间,而电源滤波器作为一种无源网络,势必造成电压的跌落,这就导致由电源滤波器引起的插入损耗。

因此,滤波器的插入损耗A通常是在设备不工作时用50Ω的电阻为测量,然后作出衰减曲线,对于不同的干扰源和具体设备,实际的损耗曲线可能会存在较大的差异,因此,一个滤波器是否能有效地抑制具体电网上的干扰,要经过实际测量后才能断定。

,从而选择出适合自己的滤波器;③工作电流:允许的工作电流和工作温度有一定的关系,一般的滤波器只给出室温(20℃)下的值,有时也给出某个较高温度(40℃或45℃)下的值,参数可参照实际实物;④漏电流:由于在相线和零线之间有X2电容器存在,当电源接通时,电流就会通过电容器流入地端,这就导致漏电流的存在。

出于安全考虑和其它目的,漏电流必须降至安全值,详细可参看国标允许的最大漏电流;⑤工作温度:凡是设备都会有相应的环境工作温度,只有在规定的问答范围内使用才能发挥出它的良好的性能。

电源滤波器原理组成电路L1为共模电感,它的上下为一对共模电感线圈,这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。

这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。

Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,如图Y1和Y2,基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般是nF级,Y电容抑制共模干扰。

-全文完-。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公 司 简 介EFT&EMC太原依福特设备制造有限公司成立于2003年,是一家以军工技术为依托,致力于中国电磁兼容(EMC)相关产品的科研开发、产品生产、销售和技术咨询培训的高新技术企业。

已通过并有效贯彻ISO9001、GJB 9001A质量管理体系认证。

公司地处太原市高新技术产业园区,拥有国内电磁兼容资深专家和优秀的中青年研发队伍,现有员工50余人。

专业生产EMI滤波器、脉冲群抑制滤波器、浪涌抑制滤波器、变频器专用滤波器、变频电源专用滤波器、屏蔽室专用滤波器、馈通滤波器、滤波阵列板、D型滤波连接器等一系列产品;代理销售EMC屏蔽材料、导热材料;为用户提供电磁兼容的全面解决方案、工程实施。

公司在加强自身技术开发的同时,积极联系各科研院所。

以实业为依托,以市场为导向,不断在电磁兼容领域推出新技术、新产品。

公司凭借良好的市场信誉、卓越的产品和服务赢得了广大用户的支持和信任。

已为中国航空、航天、兵器、船舶、信息产业部各电子研究所、工厂、以及民营企业等众多行业领域提供良好的电磁兼容产品与服务。

公司员工以“诚、信、礼”为基本准则,团结一致,积极向上,坚持不懈地为广大用户提供高质量的产品和优厚的服务!我们相信,您的满意就是对我们最大的鼓励!依靠坚实的技术实力,服务您电磁兼容方面的各种需求,特殊要求,特殊对待.我们坚信:勇于创造,方有可能!︱︱依福特目录滤波器技术说明 (03)IEC插座安装型滤波器 (10)PCB插针安装型滤波器 (11)交流单相通用型电源滤波器 (13)交流三相三线制通用型滤波器 (18)交流三相四线制通用型滤波器 (20)直流通用电源滤波器 (22)脉冲群抑制滤波器 (24)浪涌抑制滤波器 (25)变频器专用滤波器 (26)变频电源专用滤波器 (31)军用交流单相电源滤波器 (33)军用交流三相电源滤波器 (35)军用直流电源滤波器 (37)车载电子屏蔽方舱专用电源滤波器 (40)车载电子屏蔽方舱专用信号滤波器 (42)馈通滤波器 (46)什么是电源线干扰滤波器电源线干扰滤波器是一种主要的滤波手段,它是电子设备的设计者能控制进入(潜在的设备误动作)和从设备出来(对其他系统或RF 通讯潜在的干扰)的射频干扰(RFI )。

通过控制RFI 导入电源插头,电源线滤波器还有效地抑制了RFI 的辐射。

电源线滤波器是一种以双低通道滤波结构排列、多通道网络无源元件。

一种网络用于共模衰减,另一种用于差模衰减。

网络在滤波器的“阻频带”(通常在10KHz 以上)内提供RF 能量衰减,而对通过的电流(50/60Hz )不进行衰减。

电源线干扰滤波器是如何进行工作的?作为无源、双边的网络,电源线干扰滤波器具有复合转换特性,这种特性极大地取决于源及负载阻抗。

转换特性的量值说明了滤波器的衰减性能。

然而,在电源线环境中,源和负载阻抗是不确定的。

因此工业上已标准化了验证滤波器一致性的做法:用50欧姆的阻性源及负载端测量衰减程度。

该测量制定义为滤波器的插入损耗(I.L ) LL P f P L I )(Re log10..=这里P L (Ref )是从源转化到负载的功率(不带滤波器),P L 是在源与负载间插入一个滤波器后的转换功率。

插入损耗还可用电压和电流比的形势表示,如下:L L I f I L I )(Re log20..= LL V f V L I )(Re log 20..= 这里V L (Ref )及I L (Ref )是无滤波器时的测量值,V L 及I L 是带滤波器时的测得值。

值得引起重视的插入损耗并不代表在电源线环境中,由滤波器提供的RFI 衰减能力。

在电源线环境中,源及负载阻抗的相对量值必须进行估计,并选择适当的滤波结构,使在每个终端出现最大可能的阻抗不匹配。

滤波器取决于终端阻抗的这种性能,是“不匹配网络”的基础。

何为电源线滤波器“阻抗不匹配网络”概念?在较高的频率衰减带内,RFI 电源滤波器可以被认为是“阻抗不匹配网络”。

网络分析认为,滤波器阻抗对终端阻抗的不匹配越大,滤波器衰减RF 能量的作用越明显。

由于共模电源线阻抗通常较低(50欧姆左右),因此,追随着这种阻抗的不匹配概念,电源滤波器在进线侧采用了一个高的共模阻抗(串联电感)。

对于负载(设备)侧的共模阻抗不匹配,滤波器既有高阻抗性的(串联电感),也有低阻抗型的(分流电容)。

在初步选择具有可能解决设备RFI问题的滤波器时,了解设备的输入阻抗可能是有用的,不过,由于这种阻抗大多数都相当复杂(具有阻性及感性元件),可能在RFI频率范围内变化很大,因此在任何一种应用当中,都应对许多系列进行评估,以确定最有效的滤波器。

如何选择电源线干扰滤波器?选择和评估电源线滤波器的唯一方法是将其装到设备上进行试验。

正如上面提到的滤波器,性能很大程度上取决于设备负载阻抗。

而不能单一从阻抗(50欧姆)插入损耗数据来推导,它是一项滤波元件阻抗与设备阻抗的复杂函数,其量值及相位在频率范围内有变化。

滤波器选择试验按所要求的传导辐射控制(CCC)及灵敏性控制的不同性能等级在设备上进行。

安装对滤波器的性能重要么?安装及接线对滤波器的性能影响较大。

电源线滤波器最好安装在设备的电源线输入点。

滤波器是高频信号的障碍,其作用决不能因离散电容耦合电源输入线与电源输出线或受保护设备的任何其他导体而失效。

一般滤波器的壳体使接到所保护设备的框架或机壳上,线侧导线应保持短小并与负载侧导线很好的隔离。

理想的隔离系统是壁装滤波器,带有进线插座。

如何详细说明一个电源线滤波器?通过系统试验后选择确定的滤波器,可以经相关说明页上的数据参数来说明。

结合列在“参数”下面的产品数据,以及所选滤波器的外形尺寸,就足以确定您的选择。

对于有些滤波器的参数,您可能并不熟悉或者它所需要的测量技术与您以前对其他元件所采用的技术有所不同,而对供方或客户来讲,为了保证合格元件的使用不受干扰,采用同样的技术来验证电气参数是相当重要的。

必须清楚理解的三种参数是:高压测试、泄漏电流和插入损耗。

理解高压测试高压测试针对的是滤波器的绝缘部分级电容组件,它通过施加一个比正常运行电压高许多的电压来测试。

高压测试的目的是确保该滤波器的安全及可靠性。

所有主要的安全机构都需要对电源线滤波器进行高压测试,另外还要求每个产品在生产时要进行高压测试,以验证线对地元件及绝缘体的整体性。

每个滤波器都经过两次高压测试:一次是在组装过程中,一次是在装成成品后。

将高压测试作为一种进料检验程序,需要全面地了解其使用及限制。

高压测试时电压施加与每根线到地和线到线,线到地电压通常高些。

试验电压可以为AC或DC,DC电压至少是AC电压的1.414倍。

对进料检验试验,建议使用每种滤波器说明页上的“测试电压”一栏所规定的值。

高压测试仪器的种类、厂商繁多,其选择标准为:额定值至少为500VAC。

下面的措施必须引起注意,以确定操作员的安全和试验有效。

1.这些电压可能是致命的,请采用最安全的措施来保护试验作业者。

2.由于突然施加试验电压,可能会有较大的浪涌电流和震荡过电压,所以需要采用一些措施来限制电流或缓慢增加电压。

3.对线到线高压测试,记住:大多数滤波器有一个泄流电阻(典型值为100KΩ到10MΩ)来对线到线电容放电。

要保证高压测试仪跳闸点的设置高于泄漏电阻上流过的电流:10mA通常是一个安全值。

理解泄漏电流泄漏电流是电源线滤波器的一个重要参数。

对此概念,人们常常有一种不值一提的消极态度。

泄漏电流并不是元件品质的一个函数,但却是先对地电容值的一个直接函数。

电容值越大,对共模电流的阻抗越小,共模干扰抑制越大。

因此,泄漏电流是滤波器性能的一种指标,越高越好。

那为什么安全机构要制定最大允许泄漏电流呢?这是为了限制预期的接地返回电流值。

线对地电容对50Hz/60Hz电流提供了流向机壳的通道,只要设备接地,这些电流将在接地回路中流动,并不造成危险。

然而,接地回路再可靠,也存在概率极小的失效,此时接地回路的沟通可能通过人体。

为避免这种情况发生,最大泄漏电流参数必须要限制,将接地返回电流限制为一安全值,典型为0.5到5mA。

由于泄漏电流的最大来源通常是电源线滤波器,因此对滤波器本身,设置最大泄漏电流限制时要非常谨慎。

在工业上有一种倾向,就是规定最小泄漏电流,以符合所有安全规定,通常为0.5mA。

这种规定不应随意决定,因为允许一个较大的泄漏电流可能是滤波器的成本降低、外形减小。

注意泄漏电流与线电压及频率成正比关系,因此,在泄漏电流极限必须满足时,规定操作频率大于60Hz是不明智的。

理解插入损耗什么是插入损耗?插入损耗是不带滤波器时,从源到负载转换的信号电压与带滤波器时,从源到负载转换的信号电压之比(单位是dB)。

正如前面所讨论的(“电源线干扰滤波器是如何工作的?”),插入损耗并不是一种在电源设备环境中滤波器性能的判断依据。

如何测量插入损耗?如果终端阻抗合乎标准,那测量插入损耗就变得有意义了。

但是如此获得的结果只能用于完全相同的电路。

最常见的设置是使电源和负性负载阻抗均为50Ω。

插入损耗测量最重要的一点是一致性,供方与客户应均采用同样的测量手段。

EFT采用的方法如下:用频谱分析仪,或调频接收机或跟踪发生器,很容易测量插入损耗。

不带滤波器时建一个零dB参考点。

然后插入滤波器,记录在所需频率范围内提供的衰减。

对于电源线滤波器,我们感兴趣的是两种不同模式的衰减:共模(CM)-信号存在于两侧的线(火线及中性线)对地。

差模(DM)-信号存在于一侧的线对线。

相应的,我们可以研究CM插入损耗或DM插入损耗,或者两者同时研究。

对于共模,火线及中性端子处于同一电位(相同的量值及相位),可以认为是并联的,CM电流在这组线及共线(地)之间流动。

将滤波器两侧的火线与中性线各接到一起(图1),以测量CM插入损耗。

图1 CM插入损耗测量对于差模,火线及中性端子量值相同,但相位相反。

电流仅在火线与中性线之间流动。

DM插入损耗是用50Ω,180°电源分离器来测得,如图2所示。

图2 DM插入损耗测量对于差模测试方法,也可以简化图3,去除180°电源分离器来测得,如图3所示。

图3 CM插入损耗测量参考接法注意图1和图2种的所有信号线均为50Ω同轴导线。

1.参考零dB的测量要在整个频率范围内,而不是仅在一两个点测量。

2.确保滤波器外壳有良好的RF接地连接。

3.确保到滤波器负载侧的接线到线侧的接线已被很好的隔离开,以避免滤波器周围的RF耦合。

插入损耗有何作用?标准插入损耗数据不能精确地预测滤波器在设备中的性能。

然而,它确实可以作为进料检验时验证产品吻合型的重要指标。

允许的判断标准是:以标准方式测得插入损耗必须满足或超过手册上的数据。

相应地,“ 典型”插入损耗数据是无意义的。

相关文档
最新文档