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有源滤波基本参数
  • 品牌
  • 傲塞利斯
  • 型号
  • 有源滤波
  • 用途
  • 滤波电抗器
  • 结构及冷却介质
  • 干式
  • 外形尺寸
  • 300mm*200mm*320mm
有源滤波企业商机

对于高通和低通(以及远离中心频率的带通滤波器),所需的抑制比可以确定所需的衰减斜率,从而确定滤波器的“阶数”。二阶全极点滤波器的终斜率约为每倍频程12dB(40dB/十倍频程),但接近转折频率的斜率要小得多,有时需要在滤波器上加一个陷波。高通和低通滤波器的通带内允许的“纹波”(平坦响应的变化,以分贝为单位),以及拐角频率附近的频率响应曲线的形状,决定了阻尼比或阻尼系数(=1/(2Q))。这也会影响相位响应以及对方波输入的时间响应。几个重要的响应形状(阻尼比)具有众所周知的名称:切比雪夫滤波器–在拐角处通带达到峰值/纹波;对于二阶滤波器,Q>0.7071。无源滤波器由LC等被动元件组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流。辽宁有源滤波器制造厂家

3.2改善系统不平衡状况可完全消除因谐波引起的系统不平衡,在设备容量许可的情况下,可根据用户设定补偿系统基波负序和零序不平衡分量并适度补偿无功功率。在确保滤除谐波功能的基础上有效改善系统不平衡状况。3.3抑制电网谐振抑制电网谐振不会与电网发生谐振,而且在其容量许可范围内还可以有效抑制电网自身的谐振。这是无源滤波装置无法做到的。3.4多种保护功能具备过流、过压、欠压、温度过高、测量电路故障、雷击等多种保护功能,以确保装置和电力系统安全运行,并可在负荷较轻时自动退出运行,充分考虑运行的经济性。辽宁有源滤波电路图这些设备使得谐波电流不断注入电网,电力系统波形严重畸变。

要设计过滤器,需要建立的规范包括:所需频率范围以及频率响应的形状。这表明滤波器的种类(见上文)以及中心或转折频率。输入和输出阻抗要求。这些限制了可用的电路拓扑。例如,大多数(但不是全部)有源滤波器拓扑提供缓冲(低阻抗)输出。但是,请记住,运算放大器的内部输出阻抗(如果使用)在高频下可能会明显上升,并降低预期衰减。请注意,某些高通滤波器拓扑会导致输入几乎与高频短路。活动元素的动态范围。放大器不应在预期的输入信号下饱和(进入电源轨),也不能在低噪声下工作。不想要的信号应被拒绝的程度。对于窄带带通滤波器,Q决定-3dB带宽,但也决定了远离中心频率的频率的抑制程度。如果这两个要求,则可能需要交错调谐带通滤波器。对于陷波滤波器,必须拒绝陷波频率上的无用信号的程度决定了分量的精度,但不是由Q决定的精度,Q取决于陷波的所需陡度,即衰减之前陷波周围的带宽很小。

由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让一定频率范围内的信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。可用在信息处理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限制,这类滤波器主要用于低频范围。根据对频率范围的选择不同,可分为低通(LPF)、高通(HPF)、带通(BPF)与带阻(BEF)等四种滤波器,它们的幅频特性。具有理想幅频特性的滤波器是很难实现的,只能用实际的幅频特性去逼近理想的。一般来说,滤波器的幅频特性越好,其相频特性越差,反之亦然。滤波器的阶数越高,幅频特性衰减的速率越快,但RC网络的节数越多,元件参数计算越繁琐,电路调试越困难。任何高阶滤波器均可以用较低的二阶RC有源滤波器级联实现。品质因数,它的大小影响低通滤波器在截止频率处幅频特性的形状。

源滤波与无源滤波区别:1、无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联;有源滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。2、无源滤波器具有结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低。可动态滤除各次谐波,对系统内的谐波能够完全吸收;不会产生谐振。通带内的信号不仅没有能量损耗,而且还可以放大,负载效应不明显,多级相联时相互影响很小,利用级联的简单方法很容易构成高阶滤波器,并且滤波器的体积小、重量轻、不需要磁屏蔽。可以高效的滤除负荷电流中2~25次的各次谐波,从而使得配电网清洁高效,满足国标对配电网谐波的要求。辽宁有源滤波器参数

无源滤波器具有结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低。辽宁有源滤波器制造厂家

有源滤波器是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术,制成的新型电力谐波治理设备。它的两大组成部件是指令电流运算电路和补偿电流发生电路。指令电流运算电路能对线路中的电流进行实时监控,同时会将模拟电流信号转换为数字信号,经由高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,达到将谐波与基波分离的效果,并以脉宽调制(PWM)信号的形式向补偿电流发生电路输送驱动脉冲,同时驱动IGBT或IPM的功率模块,以生成与电网谐波电流幅值相等且极性相反的补偿电流注入电网,再利用补偿电流对谐波电流进行补偿或抵消,终达成主动消除电力谐波的作用。
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