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1、雖然PWM電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)因其具有良好的運(yùn)行特性,而在工業(yè)系統(tǒng)和民用裝置中得到了廣泛地應(yīng)用,但它所帶來(lái)的EMI問(wèn)題也日趨嚴(yán)重,這不但嚴(yán)重地威脅著系統(tǒng)自身的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,而且還對(duì)周邊其它電氣系統(tǒng)構(gòu)成了較大的威脅。其中的傳導(dǎo)共模EMI,因其傳播路徑包含大地,而會(huì)增大系統(tǒng)輻射EMI發(fā)射強(qiáng)度,同時(shí)它還會(huì)以電流的形式注入其它電氣系統(tǒng)形成干擾,并且這種干擾的發(fā)射強(qiáng)度正隨著功率變換器開(kāi)關(guān)頻率和電壓、電流變化率的提高而逐漸增強(qiáng)。為此本文就PWM電機(jī)驅(qū)動(dòng)系
2、統(tǒng)傳導(dǎo)共模EMI的抑制技術(shù)、及相關(guān)等效電路的建立方法進(jìn)行了深入研究,并在此基礎(chǔ)提出了相應(yīng)的解決方法。
本文在詳細(xì)研究PWM電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)感應(yīng)電機(jī)側(cè)共模電壓形成機(jī)理、時(shí)域/頻域特性,及該側(cè)共模EMI電流形成機(jī)理的基礎(chǔ)上,提出了一種感應(yīng)電機(jī)傳導(dǎo)干擾頻段共模等效電路。該等效電路是依據(jù)感應(yīng)電機(jī)高頻共模特性及繞組對(duì)地、對(duì)中性點(diǎn)阻抗幅頻特性測(cè)量值獲取等效電路參數(shù)。此共模等效電路可以用于分析和預(yù)測(cè)PWM電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)傳導(dǎo)共模EMI發(fā)射強(qiáng)度、感應(yīng)
3、電機(jī)側(cè)共模EMI電流。等效電路仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的具有良好的一致性。
針對(duì)系統(tǒng)功率變換器側(cè)傳導(dǎo)共模EMI發(fā)射強(qiáng)度難以得到有效抑制這一問(wèn)題,本文在深入分析該EMI形成機(jī)理與傳播特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了一種用于降低系統(tǒng)功率變換器側(cè)傳導(dǎo)共模EMI發(fā)射強(qiáng)度的方法。該方法是通過(guò)提高散熱器對(duì)地共模阻抗實(shí)現(xiàn)這一目的的。為了從理論上驗(yàn)證該方法正確,論文通過(guò)FEM-BEM耦合法對(duì)采用此抑制方法前/后散熱器表面電場(chǎng)強(qiáng)度的變化情況進(jìn)行了數(shù)值模擬。模擬結(jié)
4、果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了該方法能夠有效地抑制功率變換器側(cè)傳導(dǎo)共模EMI發(fā)射強(qiáng)度。
鑒于PWM電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)感應(yīng)電機(jī)側(cè)普遍存在著共模電壓、共模電流這一EMI問(wèn)題,本文依據(jù)系統(tǒng)感應(yīng)電機(jī)側(cè)共模電壓、共模電流的形成機(jī)理,提出了一種應(yīng)用于功率變換器輸出端的無(wú)源共模EMI濾波器結(jié)構(gòu)。它由結(jié)構(gòu)類(lèi)似于只具有單邊星接繞組變壓器結(jié)構(gòu)的電感,且每相繞組兩端并聯(lián)電容的共模電壓檢測(cè)單元和起電壓補(bǔ)償作用的四繞組共模變壓器組成。該濾波器克服了傳統(tǒng)功率變換器輸出端無(wú)
5、源共模EMI濾波器高低頻特性難以兼顧,且體積過(guò)大的缺點(diǎn)。仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均驗(yàn)證了該無(wú)源濾波器可以有效地抑制感應(yīng)電機(jī)側(cè)共模電壓、共模電流,實(shí)現(xiàn)有效降低整個(gè)系統(tǒng)傳導(dǎo)共模EMI發(fā)射強(qiáng)度的目的。
研究了有源EMI濾波器的插入損耗及設(shè)計(jì)與應(yīng)用中的最佳匹配問(wèn)題,并依據(jù)所得出的“電流檢測(cè)電流補(bǔ)償方式反饋型有源濾波器適用于共模電流噪聲和漏電流的抑制”觀點(diǎn),提出了一種用于抑制系統(tǒng)共模EMI電流的有源EMI濾波器結(jié)構(gòu)。該有源濾波器是以反向補(bǔ)償電
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