大功率開(kāi)關(guān)電源中EMI干擾的抑制 1 引言 隨著(zhù)開(kāi)關(guān)電源應用領(lǐng)域的不斷擴大,其電磁干擾已成為一個(gè)很?chē)乐氐膯?wèn)題,為了使電源產(chǎn)品滿(mǎn)足EMC的要求,設計人員就應在設計階段考慮這一問(wèn)題,同時(shí)也要做好在現場(chǎng)處理這一問(wèn)題的準備。 2 開(kāi)關(guān)電源EMI的特點(diǎn)與危害 開(kāi)關(guān)電源的功率管工作在非線(xiàn)性條件下,采用脈寬調制(PWM)開(kāi)關(guān)控制方式 ,加之開(kāi)關(guān)頻率的不斷提高,使得電磁干擾越來(lái)越突出,對電網(wǎng)造成污染?!∫蚋蓴_的存在,輸入電源的電網(wǎng)受到了干擾,影響到其它設備,使其不能正常的工作,也影響到電網(wǎng)的供電質(zhì)量。所以尋找干擾抑制的方法是很必要的。 3 大功率開(kāi)關(guān)電源中EMI抑制實(shí)驗 在中科院近代物理研究所新建的大型物理實(shí)驗裝置CSR冷卻存儲環(huán)中,有大量開(kāi)關(guān)電源為磁鐵提供電能,以滿(mǎn)足試驗所需的磁場(chǎng)能量。其中195A/370V開(kāi)關(guān)電源就是運用在其冷卻段。 由于在設計和生產(chǎn)階段,廠(chǎng)家未考慮電磁兼容問(wèn)題,以至于在安裝調試階段,造成對其他設備的影響,也是輸入電網(wǎng)受到污染,為此我們按照圖1(a)所示得方案,對其進(jìn)行EMI干擾測試,其結果見(jiàn)圖1 (b)。測試儀器是德國SCHWARZBECK公司生產(chǎn)的FCKL1528接收機一臺,NNLK 8129線(xiàn)路阻抗穩定網(wǎng)絡(luò )(LISN)一臺,計算機一臺。 測試方案 圖1(a)測試方案 測試數據 圖1(b)測試數據 根據圖1的方案和結果可以看出,在該臺設備未做任何改造以前,其EMI干擾是存在的,而且很?chē)乐爻絿覙藴蔊B4824-2001關(guān)于1組A類(lèi)傳導騷擾的標準(150KHz~0.5MHz 是79dB, 0.5MHz~ 30MH是73 dB),尤其是在 150KHz~2MHz之間。為此,我們采用了截斷干擾源的方法,即利用EMI濾波器(濾波器的接地要可靠)和一變壓器(△/Y-11接發(fā)),該變壓器其隔離作用,其中EMI濾波器的原理圖如圖2所示,共按照三種方案測試,通過(guò)測試,找出適合我們需要的方案。 EMI濾波器的原理圖 圖2 EMI濾波器的原理圖 1、方案一及測試數據 方案一 圖3(a)方案一 由方案一測得得數據 圖3(b)由方案一測得得數據 2、試驗方案二及測試數據 方案二 圖4(a)方案二 由方案二測得得數據 圖4(b)由方案二測得得數據 3、試驗方案三及測試數據 方案三 圖5(a)方案三 由方案三測得得數據 圖5(b)由方案三測得得數據 經(jīng)過(guò)一系列的實(shí)驗,我們可以看出,按照方案一(圖3a)進(jìn)行改造,可以使設備的EMI傳導干擾在150KHz~1.5MHz平均衰減15dB(由圖 1b和圖3b比較所得);按照方案二(圖4a)進(jìn)行改造,可以使設備的EMI傳導干擾在150KHz~1.5MHz平均衰減30dB(由圖1b和圖4b比較所得); 按照方案三(圖5a)進(jìn)行改造,可以使設備的EMI傳導干擾在150KHz~1.5MHz平均衰減35dB(由圖1b和圖5b比較所得)?! τ诓煌姆桨?,為什么會(huì )有不同的結果?因為我們的目的是降低EMI干擾。為了達到這一目的,我們采用的是在電網(wǎng)與電源之間插入EMI濾波器,這樣就可以達到干擾信號的衰減。但由于不同的方案所插入濾波器的阻抗值不同,插入損耗也不同,插入損耗的計算可由下式求得: 插入損耗 式中:V1- 沒(méi)有濾波器時(shí)負載上的噪聲電壓:V2- 插入濾波器時(shí)負載上的噪聲電壓。從數據的分析,我們可以看出,我們所采用的方案都對EMI傳導干擾起到了抑制作用,但從噪音衰減的數值分析,方案二是最優(yōu)的。最終我們采用方案二做為本次改造的最優(yōu)方案。
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請
點(diǎn)擊舉報。