无源滤波器的滤波原理???
哪敢说你半句
2009-07-16
1。源滤波器里有电抗器.电容器.电阻等组成,相关资料说无源滤波器里提供某次谐波的低阻抗通道,在通道中消耗一些谐波的能量。原理是如此的话,一条滤波通道只能滤除某特定次数的谐波,那些声称可以滤除13次以上次数高次谐波的无源滤波器里岂不是有无数条滤波通... 1。源滤波器里有电抗器.电容器.电阻等组成,相关资料说无源滤波器里提供某次谐波的低阻抗通道,在通道中消耗一些谐波的能量。原理是如此的话,一条滤波通道只能滤除某特定次数的谐波,那些声称可以滤除13次以上次数高次谐波的无源滤波器里岂不是有无数条滤波通道??(如能滤除13-1000次谐波的滤波器就得有近千条滤波通道?)
2。滤波电抗器也可以YZ谐波,电抗器是利用其自身高电感的特性对谐波“拒之门外”,根据感抗公式XL= 2πfL电抗器电感量越高.谐波频率越高,该谐波遇到的感抗就越大,越难通过电抗器。但是根据公式无论电感量怎么高,各次谐波和工频电流的感抗比例还是等于其频率之比,这样的话电抗器YZ谐波同时也会YZ工频电流??
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我就不抄书了,通俗地说一下吧。
无源滤波的原理就是用电抗器和电容器配合形成针对某次谐波的低阻抗通道让这次的谐波流入并短路。单一使用滤波电抗器或滤波电容器都不能滤波。
滤波范围不局限,几次谐波超标就设计几次的滤波通道,就是一个计算的事。
谐波含量在国家标准内时不会对用户自身或公用电网造成危害,因此无需治理。如有超标一般也只有13次以内的奇次谐波中的几项超标,一般不会超过3项(我没见过3项以上同时超标的),因此无源滤波器一般Z多设计3个通道就足够了。
13次以上谐波一般都不超标,所以不用考虑。万一有就只能再设计一个针对它的通道了。但同一系统内是不会出现3项以上谐波同时超标的(我没见过)。
如果还没说清楚就找我单聊吧。
提出了一种利用晶闸管控制电抗器为可变电抗器的新型可控无源滤波器。通过改变触发角来改变可变电抗器的等效电感,使滤波器在LC参数变化后重新回到谐振状态以实现自动调谐。实验证明该滤波器适于一般电力电子装置的谐波YZ
任何电流都有短路特性:什么地方阻小,该电流就向什么地方流动。
串联谐振是L、C在某次频率电流时,发生的谐振:此时,L、C串联回路对该次电流的阻抗为零(感抗大小等于容抗大小,且方向相反),对该次电流短路(理论上),这时该次谐波电流几乎都从此处流过,这就是无源滤波的原理。
任何电流都有短路特性:什么地方阻小,该电流就向什么地方流动。
串联谐振是L、C在某次频率电流时,发生的谐振:此时,L、C串联回路对该次电流的阻抗为零(感抗大小等于容抗大小,且方向相反),对该次电流短路(理论上),这时该次谐波电流几乎都从此处流过,这就是无源滤波的原理。
但是,我认为说无源滤波这个说法不太准确,因为这并不是滤波,而是给有害的谐波提供一个短路通道,在这个通道中,只在本身的直流电阻上消耗一些谐波能量,大部分还都在谐波源和此L、C短路通道中流动
由于感抗和容抗近似相等,所以在L、C两端的电压降是很小的,理论上可以认为是零。
但是单独在L或C上,其电压是非常高的,这就是谐振电压。
在电力网中,这个谐振电压造成电力设备损的例子比比皆是,就是造成电力网解列、崩溃瓦解的例子也不在少数。
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