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基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究

《基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究》是依托南京航空航天大学,由陈仲担任项目负责人的青年科学基金项目。

基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究基本信息

基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究结题摘要

随着飞机多电技术的发展,航空电网中的电能质量控制问题正变得愈发突出和迫切。本项目首次提出了采用双降压式拓扑的新型高可靠性有源滤波器,通过系统研究取得了较为丰富的成果。 通过对拓扑生成规律的探索,提出了一种新的交错降压型开关单元。通过数学模型和特性分析,证明该新型开关单元具有无桥臂直通问题、无需死区控制、可优化设计、效率高和高频化运行等独特优势。进而推导并形成了一个较完整的基于交错降压电路的新型有源滤波器结构体系。 在拓扑构建的基础上,开展了适用于双降压有源滤波器的控制方法研究,其中重点研究了载波PWM方法在新型有源滤波器中的应用和直流侧电容电压的控制方法。提出了基于半周期模式的波形控制策略,给出了双极性、单极性和倍频PWM技术的具体实现,成功实现了高效率、高性能的系统控制。并对制约滤波器补偿性能的相关控制难题进行了深入分析,特别是针对环流损耗问题提出了相应的改进方案,有效提升了系统的综合性能。 项目掌握了一套切实有效的双降压有源滤波器的系统优化设计方法,包括直流侧电容及其电压、交流侧电感等,保证了系统的稳定和高效。 在理论研究的基础上,建立了基于MATLABA环境下的新型双降压有源滤波器系统仿真模型,初步验证了所提出的拓扑、优化设计和控制方法的有效性。进一步搭建了相应的新型双降压并联型有源滤波器实验样机,多种工况下的谐波补偿实验,均达到了相关谐波标准。 为了拓展项目研究成果的应用范围,将新型拓扑应用于直流电源系统中的低频纹波抑制,提出了一种新型的直流有源滤波器,并给出了其控制策略和设计方法,通过实验取得了理想的效果。 结合该项目的研究,培养硕士5名,在国际学术期刊、国际会议及国内核心期刊上发表(含收录)论文24篇,其中被SCI收录3篇、EI收录9篇、ISTP收录12篇;获国家发明专利6项,申请发明专利2项。 总体而言:本项目研究已经基本掌握了新型滤波器的拓扑、控制和特性等,证明其具有优良的综合性能,能够应用于实际电力系统中,特别适用于高可靠性要求的场合,例如航空电力系统。项目很好地完成了工作内容并取得了很好的效果,为进一步研究和应用奠定了良好的基础,同时该项目的创新性研究成果也引起了国内外同行的关注和肯定。 2100433B

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基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究造价信息

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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB75LSM/WM
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  • 深圳市海亿达电子有限公司
  • 2022-12-07
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB200LSM
  • 海亿达
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  • 2022-12-07
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB100LSM
  • 海亿达
  • 13%
  • 深圳市海亿达电子有限公司
  • 2022-12-07
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB25LWM
  • 海亿达
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  • 深圳市海亿达电子有限公司
  • 2022-12-07
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB50LWM
  • 海亿达
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  • 2022-12-07
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35kV串联电抗器

  • CKDGK-2400/35
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35kV串联电抗器

  • CKDGK-480/35
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35kV并联电抗器

  • BKS-45000/35
  • 广东2022年2季度信息价
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35kV并联电抗器

  • BKDGK-20000/35
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35kV并联电抗器

  • BKDGK-15000/35
  • 广东2022年2季度信息价
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB200LSM
  • 2台
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  • 2015-11-24
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB25LWM
  • 5台
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  • 海亿达
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  • 2015-05-27
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB100LSM
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  • 2015-03-31
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB75LSM/WM
  • 7台
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  • 海亿达
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  • 2015-07-13
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RESINE有源滤波器

  • RS有源滤波器系列 RST4XB50LWM
  • 1台
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  • 海亿达
  • 中档
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  • 2015-07-03
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基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究项目摘要

随着飞机电源技术的发展,航空电网中的电能质量控制问题正变得愈发突出和迫切。有源滤波器作为一种治理谐波的先进技术极具应用前景,但现有的研究成果并不能直接在航空电网中应用。本项目针对适用于航空电网的有源滤波理论和方法进行系统深入的研究,提出基于双降压电路的新型有源滤波器,其无桥臂直通问题,具有可靠性极高、可高频高效运行、体积重量小等独特优势。主要研究内容包括:基于双降压电路的有源滤波器拓扑构建与衍化、基于半周期模式的高性能波形控制方法和系统控制、系统滤波特性分析和参数优化设计方法等。通过仿真和实验研究,探索有源滤波器在航空电力系统应用中存在的设计、控制等难题,为其实用化奠定理论基础。项目有望形成具有完全自主知识产权的新型航空有源滤波器,同时本项目的研究方法和成果也适用于其他电力系统领域的电能质量控制。

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基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究常见问题

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基于双降压电路的高可靠性有源滤波器研究文献

电力有源滤波器特性研究 电力有源滤波器特性研究

电力有源滤波器特性研究

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页数: 未知

随着电力电子技术的不断发展,电力电子装置在电力系统中的应用日益广泛,带来的谐波污染问题也严重的危害着电网的安全稳定运行。目前,无源滤波器是电力系统谐波和无功功率补偿的主要方法,但存在较多不足,有源滤波器具有较好的动态补偿效果,应用前景广泛,基于此,重点进行电力有源滤波器的特性研究。

(完整版)有源滤波器的设计 (完整版)有源滤波器的设计

(完整版)有源滤波器的设计

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页数: 15页

有 源 滤 波 器 姓名: xxx 班级: XXX 学号 : xxx 目录 一、基本介绍 二、工作原理 三、有源滤波器的功能作用 四、有源滤波器分类 五、有源低通滤波器的设计 六、总结 一、 基本介绍 滤波器是一种能使有用信号通过而大幅抑制无用信号的电子装置。 在电 子电路中常用来进行信号处理、数据传输和抑制噪声等。在运算放大器广泛 应用以前滤波电路主要采用无源电子元件一电阻、电容、电感连接而成,由 于电感体积大而且笨重导致整个滤波器功能模块体积大而且笨重。 本文介绍 由集成运算放大器、电阻和电容设计有源滤波器,着重讲解低通、高通、带 通滤波电路。 二、 工作原理 有源滤波器工作原理是:用电流互感器采集直流线路上的电流,经 A/D 采样,将所得的电流信号进行谐波分离算法的处理,得到谐波参考信号,作 为 PWM的调制信号,与三角波相比,从而得到开关信号,用此开关信号去控 制 IGBT单

降压整流电路简介

降压整流电路由变压器T、二极管VD1~VD4和电容C1等构成,LED为电源指示灯,同时有作为蓄电池G的充电指示。2100433B 解读词条背后的知识 电子工程师学习园地 二十年电子工程师从业经历分享经验巩固知识

简单实用电路之二(RC降压整流电路)

元件作用:RV1压敏电阻交流过压保护,C6安规电容交流滤波,C1降压电容(CBB21电容)容量大小决定带负载能力,Xc=1/2ΠFC, R1泄放电阻,防止插拨电源时瞬间电压过高损坏后面电路元件,R2 .R3过流保护,D1. D2组成半波整流电路,C2.C3一次滤波电容,R5...

2019-01-080阅读42

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基于字级求解的电路错误自动定位方法研究中文摘要

随着VLSI芯片功能越来越复杂,大量的时间消耗在功能验证上,而目前错误定位仍主要依赖于手工劳动,效率低下且易于引入新的错误,因此错误自动定位方法成为新的研究热点。但是现有方法存在抽象层次低、运算复杂度高、处理电路规模有限等问题。.针对这些问题,研究基于字级求解的电路错误自动定位理论与方法;研究基于约束依赖图的高层HDL程序切片算法,以抽取有效电路;研究基于等价约简与蕴含消除的断言精化方法,以减小断言规模;研究融合字级不可满足子式与Craig插值的错误踪迹优化方法,以提高定位精度;研究基于否证分析与增量式求解的错误敏感向量压缩方法,以剔除冗余输入;面向RTL级和行为级电路描述,设计实现错误自动定位的原型系统。.本项目的研究成果,能够显著提高VLSI芯片验证的效率,有助于缩短设计周期,突破制约芯片验证的瓶颈,具有重要理论意义与实际应用价值。

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【实用】阻容降压电路:每个元器件计算选型!

一 关于阻容降压

1什么是阻容降压?

阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。

电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。

2阻容降压电路由哪几部分组成?

阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。

3阻容降压基本设计要素

电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。

此处与线性变压器电源的区别:阻容降压电源是通过负载电流选定电容;线性变压器电源是通过负载电压和功率选定变压器。

阻容降压电流计算

阻容降压电路可以等效为由降压电容C1和负载电阻R1组成,电阻和电容串联分压。

电容C1的容抗为Zc=-j/wC=-j/2πfC

电阻R1的阻抗为Zr=R

总的等效阻抗为Z=Zc+Zr=-j/2πfC+R

所以I=U/Z=U/(Zc+Zr)=U/(-j/2πfC+R)

因为阻容降压电源仅适用于小电流电路,选取的电容容值范围一般为0.33UF到2.5UF,所以Zc为-1592j到-9651j。而等效负载阻抗Zr在200Ω左右,显然有|Zc|>>|Zr|,同时输入电源电压分在负载上的压降也远小于电容的压降,所以有:Z≈Zc,矢量图的θ角接近于90°。

由此可得:

I=U/Z=U/Zc=U/(-j/2πfC)

=220*2π*f*C*j

=220*2π*50*C*j

=j69000C

I=|I|∠90°,电流有效值I1=|I|=69000C。当整流方式采用半波整流时,I1=0.5|I|=34500C。

设计举例

已知条件:负载工作电流15mA,工作电压5V。

求降压电容容值?

采用半波整流方式,根据计算式I1=0.5|I|=34500C可知,C=0.43uF。所以此处选用0.47uF的电容,反过来可以验证提供的电流I1=34500C=16.2mA,多余电流从稳压管流过。

阻容降压的优点:

体积小;成本低。

阻容降压的缺点:

非隔离电源,不安全;

不能用于大功率负载;

不适合容性和感性负载;

不适合动态负载。

2.阻容降压原理与元器件选型计算

1电容充电放电原理

电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。电容充放电过程的本质是两导电平行板获取与释放电子的过程。

电容充电:

当电容内电场强度E小于电容两端外接电源电 压U时,电容开始充电。此时电容正电极不断失电子,负极不断得电子,内电场E不断增强 直到与外接电压U相等时,充电结束。

电容放电:

当电容内电场强度E大于电容两端外接电源电 压U时,电容开始放电。此时电容正电极不断得电子,负极不断失电子,内电场E不断减弱 直到与外接电压U相等时,放电结束。

电容的直流充电放电过程

电容的交流充电放电过程

电容的直流充电放电是一次完成的,而交流充电放电是一个不断重复出现的过程。

2阻容降压电路基本原理

全波整流电路

半波整流电路

各元器件作用和选择

F1:保险丝,起过流保护作用,选用400mA250V型号。

RV1:压敏电阻,起浪涌保护作用,一般选用10D471K型号。

C1:降压电容,利用较大的容抗限制电路总电流。常用聚酯电容(CL21)、聚丙烯电容(CBB21)、安规电容(X2) ,容值依负载需求而定,此电容容量越大电路越 不安全,在设计此电路时,如果220VAC供电情况下容量超过2.5uF,110VAC 供电情况下容量超过4uF就因该放弃阻容降压考虑其它电路。此处选用0.56uF 安规电容(X2),提供19mA电流。

R2:放电电阻,断电后为电容C1提供放电回路,防止在快速插拔电源插头或插头 接触不良时C1电容上的残余电压和电网电压叠加对后续器件形成高压冲击和 防止拔出电源插头后接触到人体对人员产生伤害。一般要求断电后C1电压衰减到37%的时间应小于1秒,因为T=RC*Ln[(V0-V1)/(Vt-V1)],所以T=RC,R=t/C,R<1/C。此处用3个390K的0805贴片电阻(分担电压和功率)。

R1:限流电阻,此电阻主要是防止首次上电和在快速插拔电源插头或插头接触不 良时所产生的高压冲击对整流二极管的损坏。电容C2在首次上电如果刚好碰在波峰处,因C2在通电瞬间呈短路状态(一阶零状态响应),此时交流电源 直接加在R1和整流管上,R1上有220VAC*1.414=311VDC瞬间直流电压,如果上 电时C1电荷未放完,此电压可能会更高 。所以R1要选择耐电流冲击强和耐高 压的电阻,R1电阻不能太小,也不能太大,电阻太小冲击电流大,电阻太大 整个电路功耗增大。整流二极管的峰值电流一般会比较大,如1N400X系列 峰值电流为50A,所以一般取R1电阻在10-50Ω之间。

DZ1:稳压二极管,选用1N4733,稳压电压Vz为5.1V。DZ1的最大稳压电流Iz必须大于电容C1最大充放电电流。

R5:与电容E1、C2组成RC滤波,减小纹波。

D1:整流二极管,起半波整流作用,选用1N4007。

D2:整流二极管,起半波整流作用,选用1N4007。

E1:电解电容,对稳压后的电压滤波,同时在电源关断的半个周期为负载提供电 能。电源下半个周期来临前,E1必须保证为负载提供的电压不能衰减太多,此处选用1000uF25V型号。T=RC*Ln[(V0-V1)/(Vt-V1)]=10mS,所以衰减后 的电压Vt=4.8V。

C2:贴片电容,滤波作用,选用0.1uF。

R6:放电电阻,断电后为E1提供放电回路,一般为5~10K。

R7:等效负载。

主要元器件的图片

三 阻容降压的应用

阻容降压因其体积小成本低的特点,适合于小功率小电流负载。常见应用有电能表、小功率LED灯驱动、小家电和温控器等。

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