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电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。共模干扰(Common- mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。
任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,一般指在两根信号线上产生的幅度相等,相位相同的噪声,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。
消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控所共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)2100433B
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模"和"差模"。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线"。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫"共模",后者叫"差模"。
低电压如何变成高电压?不同的电源用不同的升压方法、不同的电压、不同的功率采用不同的升压方法。(1)交流电源常见通过变压器升压。(2)小电流通过倍压整流升压(3)直流过振荡产生高压(3)直流通过逆变升压
端电压是对零电压(将零线视为参考点),通常也等于对地电压。线电压是相间电压通常端电压220v,线电压380v
你是学生吧?学生实验里面测得的数据要根据你所测三相电链接方式:星形链接的测出的是相电压,线电流;三角形链接测得的是线电压、相电流。
混合箝位式三电平逆变器共模电压的仿真分析
本文通过对混合箝位式逆变器的原理、控制的研究,并用PSPICE软件进行仿真,得出该型逆变器在减小共模电压方面比普通三相PWM逆变器更具优势。
三电平NPC逆变器共模电压的抑制
文章以三电平中点箝位型(NPC)逆变器为研究对象,分析了传统三电平的SVPWM算法、降低共模电压的SVPWM算法、消除共模电压的SVPWM算法共3种不同控制策略对共模电压的抑制作用,最后给出了Matlab/Simulink仿真分析的结果。
电路功能与优势
图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。
图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦)
与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
电流隔离由四通道隔离器ADuM5402提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。
AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串行接口,以数字码形式提供。
这一器件组合实现了一款精确的正高压供电轨电流检测解决方案,具有器件数量少、低成本、低功耗的特点。
电路描述
该电路针对最大负载电流IMAX下500 mV的满量程分流电压而设计。因此,分流电阻值为RSHUNT = (500 mV)/(IMAX)。
AD8212工艺具有65 V的击穿电压限制。因此,共模电压必须保持在65 V以下。通过采用外部PNP BJT晶体管,共模电压范围可以扩展到500 V以上,具体取决于晶体管的击穿电压。
图2:AD8212采用外部PNP晶体管的高压工作模式
AD8212没有专用电源。相反,该器件实际上利用一个内部5 V串联调节器使自身“浮动”脱离500 V共模电压,从而创建出一个5 V电源,如图2所示。此调节器确保所有端子中的最大负端COM(引脚2)始终要比电源电压(V+)低5 V。
在此工作模式下,AD8212电路的电源电流(IBIAS) )完全基于电源电压范围和所选的RBIAS电阻值。例如,对于V+ = 500 V和RBIAS = 500 kΩ,IBIAS = (500 V −5 V)/RBIAS = 990 μA。
在此高电压模式下, IBIAS应当介于200 μA和1 mA之间。这样可以确保偏置电路处于激活状态,从而让器件可以正常工作。
注意,500 kΩ偏置电阻(5 × R2)由五个单独的100 kΩ电阻构成。这是为了提供保护,以防电阻电压击穿。通过消除电阻串正下方的接地层,可以增加额外的击穿保护。
流经外部分流电阻的负载电流在AD8212的输入端产生电压。内部放大器A1通过促使晶体管Q1籍由电阻R1传导必要电流做出响应,以均衡放大器A1反相和同相输入端处的电位。
流过晶体管Q1发射极的电流(IOUT) 与输入电压(VSENSE) 成比例,因此也就与流过分流电阻(ILOAD) 的负载电流(RSHUNT)成比例。输出电流 (IOUT)通过外部电阻转换成电压,而外部电阻值取决于应用中所需的输入至输出增益。
AD8212的传递函数为:
IOUT = gm × VSENSE
VSENSE = ILOAD × RSHUNT
VOUT = IOUT × ROUT
VOUT = (VSENSE × ROUT)/1000 gm = 1000 μA/V
输入检测电压具有固定范围,即0 V至500 mV。输出电压范围可以根据ROUT值进行调整。当VSENSE发生1 mV变化时,即可在IOUT上产生1 mA变化,而当后者流过5 kΩ电阻时,又会在VOUT处产生1 mV变化。
在图1所示电路中,负载电阻为24.9 kΩ,因此增益为5。500 mV的满量程输入电压会产生2.5 V输出,这对应于AD7171 ADC的满量程输入范围。
AD8212输出设计用于驱动高阻抗节点。因此,如果与转换器接口,则建议对ROUT两端的输出电压进行缓冲,以保证AD8212的增益不受影响。
注意, ADR381 和AD7171的电源电压由四通道隔离器ADuM5402的隔离电源输出(+3.3 VISO)提供。
AD7171的基准电压由精密带隙基准电压源ADR381提供。ADR381的初始精度为±0.24%,典型温度系数为5 ppm/°C。
虽然AD7171 VDD和REFIN(+)都可以采用3.3 V电源,但使用独立的基准电压源可提供更高的精度。可选择2.5 V基准电压源来提供充足的裕量。
AD7171 ADC的输入电压在ADC的输出端转换为偏移二进制码。ADuM5402为DOUT数据输出、SCLK输入和 PDRST 输入提供隔离。虽然隔离器是可选器件,但建议使用该器件来保护下游数字电路,使其不受故障状况下的高共模电压影响。
代码在PC中利用SDP硬件板和LabVIEW软件进行处理。
图3:评估软件监控测试电路分流电压
图4中的曲线图显示,受测试的电路如何在整个输入电压范围(0 mV至500 mV)实现了不足0.2%的误差。另外还比较了LabVIEW记录的ADC输出代码与基于理想系统而计算的理想代码。
图4. 输出和误差与分流电压的关系
PCB 布局考虑
在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。PCB应尽可能隔离数字部分和模拟部分。本PCB采用4层板堆叠而成,具有较大面积的接地层和电源层多边形。有关去耦技术的信息,请参阅指南MT-101。
AD7171和ADuM5402的电源应当用10 F和0.1 F电容去耦,以适当地抑制噪声并减小纹波。这些电容应尽可能靠近相应器件,0.1 F电容应具有低ESR值。对于所有高频去耦,建议使用陶瓷电容。
应仔细考虑ADuM5402原边和副边之间的隔离间隙。EVAL-CN0218-SDPZ电路板通过拉回顶层上的多边形或器件,并将其与ADuM5402上的引脚对齐来使该距离最大。
电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。时钟和其它快速开关的数字信号应通过数字地将其与电路板上的其它器件屏蔽开。
有关本电路笔记的完整设计支持包,包括电路板布局布线,请参阅http://www.analog.com/CN0218-DesignSupport。
变化
关于正电源的高端检测,目前有多种解决方案可用,包括使用检测放大器、差动放大器或二者某种组合的IC解决方案。 “高端电流检测:差动放大器VS.电流检测放大器”一文(模拟对话,2008年1月)介绍了电流检测放大器和差动放大器的使用,阅读请访问:www.analog.com/HighSide_CurrentSensing
下列ADI公司产品的URL链接有助于解决电流检测问题:
电流检测放大器:www.analog.com/CurrentSenseAmps
差动放大器:www.analog.com/DifferenceAmps
仪表放大器:www.analog.com/InstrumentationAmps
图5:正共模电压大于+65 V时的双向电流检测
图5显示了一种可选电路,需要针对大于+65 V的正共模电压进行双向电流检测时可以使用该电路。通过在该配置中实施另一个AD8212,可以分别测量电荷和负载电流。注意,VOUT1会随着ILOAD流过分流电阻而不断升高。VOUT2会随着ICHARGE流过分流电阻而不断升高。
电路评估与测试
警告!高电压。此电路可能包含致命电压。除非是接受过相关培训、懂得高压电路操作的专业人员,否则请勿操作、评估或测试此电路,或者进行电路板装配。加电之前,必须先熟悉该电路以及高压电路操作的所有必要注意事项。
本电路使用EVAL-CN0218-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)评估板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVAL-CN0218-SDPZ板包含要评估的电路,如本笔记所述。SDP评估板与CN0218评估软件一起使用,可从EVAL-CN0218-SDPZ电路板获取数据。
图6. EVAL-CN0218-SDPZPCB
设备要求
带USB端口的Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows® 7(32位)PC
EVAL-CN0218-SDPZ电路评估板
EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板
CN0218评估软件
电源电压:+6 V或+6 V壁式电源适配器
最大负载电流下最大电压为500 mV的分流电阻
电子负载
开始使用
将CN0218评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开我的电脑摂,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
电路的功能框图参见本电路笔记的图1,电路原理图参见EVAL-CN0218-SDPZ-SCH.pdf文件。此文件位于CN0218设计支持包中
设置
EVAL-CN0218-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)评估板上标有“CON A”的连接器。应使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。
将一个分流电阻(RSHUNT)跨接在输入引脚上,一个负载接地,如图1所示。在断电情况下,将一个+6 V电源连接到板上标有“+6 V”和“GND”的引脚。如果有+6 V“壁式电源适配器”,可以将它连接到板上的管式连接器,代替+6 V电源。SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。注:此时请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
必须连接系统地和PCB隔离地,以保证正确电平和正常工作。通过测试点31和测试点32可以访问正确形成此连接所需的GND_ISO。
测试
为连接到EVAL-CN0218-SDPZ电路板的+6 V电源(或壁式电源适配器)通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、捕捉来自EVAL-CN0218-SDPZ板的串行数据。随着电子负载的逐级调整,可以记录不同负载电流值下的数据。
有关如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅CN0218评估软件Readme文件。
整流变压器电压等级一般在35kV及以下,虽然电压等级不算高,但由于运行中所承受的电压与普通电力变压器有所不同,在绝缘设计时应给予相应的注意。
整流变压器在运行中可能会承受共模电压,共模电压一般是指电动机中性点对地之间的电压值。任何变频器在高频开关工作时都会产生共模电压,通过在变频器输出侧采取一定的措施,共模电压会由电动机转移到整流变压器上,电动机不再承受共模电压。共模电压具有高du/dt和高幅值电压脉冲特性,整流变压器低压绕组绝缘设计时要考虑共模电压的影响。为保证安全可靠运行,整流变压器的低压侧·般要求提高一个绝缘等级.低压绕组设计时应相应加强绝缘。
对带有移相绕组的整流变压器,一般采用曲折形绕组联结、外延三角形绕组和六边形绕组。移相绕组和主绕组可采用辐向排列或轴向排列,在油浸式整流变压器中,一般采用移相绕组和主绕组辐向排列的结构,在于式整流变压器巾,更多地采用移栩绕组和主绕组轴向排列的结构。
主绕组和移相绕组采用辐向排列时,在雷电冲击电压作用下,整个绕组系统易发生冲击电位振荡,导致绕组饼间电压梯度较大,部分线饼电位会大大超过入波幅值,特别是在移棚绕组和主绕组连接部位,在绝缘结构设计时应引起足够重视。
下图《绕组电位分布》所示是一台高压外延三角形移相产品的高压绕组在雷电冲击电压下绕组电位分布,由图可看出,整个移相绕组和一部分主绕组的电位超过了入波幅值,在移相绕组和主绕组的连接部位甚至达到了入波幅值的160%以上。为保证这种产品的可靠性,应在波过程分析或模型试验的基础上,适当加强绕组和引线的绝缘强度,消除绝缘薄弱点,避免产品冈绝缘裕度不足而造成试验和运行中发生绝缘故障。
RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。故向读者介绍一些维护RS-485的常用方法。
1.若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;
2.集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电;
3.总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;
4.系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片;
5.笔者曾遇到MCU故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片的现象,故提醒读者不要忘记对TC端的检查。尽管RS-485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)。
虽然RS-485总线存在一些缺点,但只要处理好细节,性能还是比较稳定的。