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三相電壓
如果三相電路中的每一根所接的負載的阻抗和性質都相同,就說三根電路中負載是對稱的。在負載對稱的條件下,因為各相電流間的相位彼此相差120°,所以,在每一時刻流過中線的電流之和為零,把中線去掉,用三相三線制供電是可以的。因此,需要根據工作溫度正確選擇電源濾波器的額定電流,或者改善濾波器的散熱條件(工作環(huán)境),以確保濾波器的安裝和使用。但實際上多個單相負載接到三相電路中構成的三相負載不可能完全對稱。
在這種情況下中線顯得特別重要,而不是可有可無。有了中線每一相負載兩端的電壓總等于電源的相電壓,不會因負載的不對稱和負載的變化而變化,就如同電源的每一相單獨對每一相的負載供電一樣,各負載都能正常工作。若是在負載不對稱的情況下又沒有中線,就形成不對稱負載的三相三線制供電。由于負載阻抗的不對稱,相電流也不對稱,負載相電壓也自然不能對稱。b,當輸出濾波器由LC電路組成時,連接到電容器的濾波器側必須連接到電動機側。
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模擬濾波器與數字濾波器
模擬低通濾波器消除了ADC轉換前信號路徑中的高頻噪聲和干擾,有助于避免混淆噪聲污染信號。它還消除了濾波器帶寬之外的過驅動信號的影響,并避免了調制器飽和。當輸入過壓發(fā)生時,模擬濾波器還會限制輸入電流并衰減輸入電壓。因此,它可以保護ADC輸入電路。疊加在接近滿量程信號的信號上的噪聲尖峰可能會使ADC的模擬調制器飽和,必須使用模擬濾波器進行衰減。(2)輸出濾波器也由電感線圈組成,可有效衰減輸出電流中的高次諧波分量。由于在轉換之后發(fā)生數字濾波,因此可以消除在轉換期間注入的噪聲。在實際應用中,采樣率遠高于奈奎斯特理論所指示的基頻信號的兩倍。因此,后置數字濾波器可以使用濾波技術獲得更高的信噪比和更高的分辨率,以降低轉換過程中注入的噪聲,如信號帶寬外的輸入噪聲,電源噪聲,參考源噪聲,數字接口饋通噪聲,ADC芯片熱噪聲或量化噪聲。
噪聲發(fā)射和抗擾度
EMC確定了與電氣設備相關的兩個特性 - 噪聲發(fā)射和抗擾度。規(guī)定噪聲發(fā)射和抗擾度的限制取決于電氣設備的應用環(huán)境。一般分為類環(huán)境(民用環(huán)境)和第二類環(huán)境(工業(yè)環(huán)境)。當電氣設備連接到公共電力系統(tǒng)時,民用環(huán)境對噪聲排放有嚴格的規(guī)定,但可能要求較低的抗擾度;相反,在工業(yè)環(huán)境中,對電氣設備的抗擾度非常高,但噪聲排放要求較低。在三相四線制供電時,多個單相負載應盡量均衡地分別接到三相電路中去,而不應把它們集中在三根電路中的一相電路里。如果電氣設備是系統(tǒng)的組成部分,則一開始就不要求任何有關輻射和抗擾度的要求,但整個系統(tǒng)必須符合相關的電磁兼容性要求。通常,電氣設備必須具有高頻和低頻抗干擾性。其中,高頻干擾主要包括靜電放電(ESD),脈沖干擾和發(fā)射頻率的電磁場;而低頻干擾主要是指電源電壓波動,欠壓和頻率不穩(wěn)定。
變頻器
變頻器充當噪聲源。寄生電容Cp存在于電動機電纜和電動機內部。因此,逆變器的PWM輸出電壓波形的開關翼通過寄生電容產生高頻脈沖噪聲電流Is,使得逆變器成為噪聲源。由于噪聲電流Is的來源是變頻器,它必須流回變頻器。在15%至60%的正常負載下,UPS的效率僅為88%至95%。在圖中,Ze是接地阻抗,Zn是電源線和地之間的阻抗。由流過兩個阻抗的噪聲電流引起的電壓降將影響同一電網上的其他設備,從而引起干擾。此外,逆變器的整流部分還產生低頻諧波,這會引起電網電壓的失真。