无源阻尼滤波器分析
令其有一定的阻尼。另外,它的传递函数还引
入一个零点,将有助于系统稳定。工程实际应
用中,不仅希望滤波器结构简单、成本低廉, 还要求体积较小[0]、便于安装。
" 阻尼输出滤波器
"#! !#"$# 型阻尼滤波器 !##(" 阻尼滤波器电路如图!所示,用
电阻# 与电感! 并联之后与电容" 串联构成。 !##(" 型阻尼滤波器空载传递函数为 ’1(()% )1(()/)23(()
宜的电阻。综上所述,’-&&" 型阻尼滤波 器在技术性能上,成本优势上都极具竞争力。
以下以一种 %&’( )*!!+’ /(*##,’,+./,开关 频 率 为 !+&./的 电 力 逆 变 器 为 例 说明。传统 ’& 无阻尼滤波器输出电感值为’ 0,++$.,输出电容值为 &0%+$1,空载输出 波形如图##所示。取阻尼滤波器中的阻尼 ’ -&&" 型输出滤波器为例,并取 "0#+#,’ 0,++$.,�!+$1,&!0#+$1, 空 载 输 出 波形如图#!所示。
值应尽量小,以减小电阻 " 上的损耗,一般
约为 (&#$&!)的#/%"#/!;电阻 " 一般取
几欧姆至几十欧姆,与 &! 的容抗比较,原则
上要求 " 远小于&! 容抗,同时适当取大而使
其损耗较小,可以通过计算与仿真来选择,最
终通过试验调整、确定。
仍 以 一 台 %&’( )* !!+’ /(* ##,’ -
电压;!!、!’ 为滤波电感;" 为滤波电容;
# 为阻尼电阻。
电阻 # 上消耗的功率为
)#
!
!’!’’*’# (!’!’’(#’)’’$
(!*)
式中,"为工频角频率;* 为滤波器输出复功
率。
在工频时,电阻 # 基本不流经电流,以 保证它的损耗较小,即电感 !’ 和 !! 流经的 电流几乎一样大,故它们的体积均较大。由于
— .- —
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无源阻尼滤波器分析
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率 应 用 场 合。 以 一 台 !"#$ %& ’’(# /$& ))*#+*(,-,开 关 频 率 为 ’(",-的 电 力 逆 变 器为例,当 !.’/!,".0((",,#.’("1, 此时在滤波器额定输出时电阻 ! 的功耗最大 为$!234.(56(7,!.(5)()8。利用 93:;3< 仿真[6]其 空 载 时 的 波 特 图、 根 轨 迹 图 分 别 如
传统 "# 滤波器的还要加大,成本有所增加, 设计稍嫌复杂,另外由于"(、! 支路的引入, 使滤波器抑制高频电压分量的能力减弱。
(7)7( ""!##%型阻尼滤波器 ""!##% 型阻尼滤波器电路如图 * 所
示,它用电感 "( 与电阻 ! 并联之后与电感
— -, —
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无源阻尼滤波器分析
性能有着极高的优越性被广泛关注,其中有多种电路拓扑可供选择,对其分析比较了解各种拓扑
的各自特点。综合技术与成本考虑,!(""# 型阻尼滤波器更为优越。 关键词 滤波器 阻尼 分析
! 引言
输出滤波器的优劣严重影响功率变换器的
式中,)23为滤波输入电压;)1 为滤波输出 电压;! 为滤波电感;" 为滤波电容;# 为 阻尼电阻。
图! !"# 型阻尼滤波器
图" ""!##!型阻尼滤波器
""!##!型阻尼滤波器空载传递函数为 $$(%)& ’$(%)/’%&(%)
&%)"’"(#(%%((""’’!(#"(()%(("!’("()(! (*) 式中,’%&为滤波输入电压;’$ 为滤波输出 电压;"’、"( 为滤波电感;# 为滤波电容; ! 为阻尼电阻。
· 电力电子·
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无源阻尼滤波器分析
刘 珺! 邵 亮"
(!#江西理工大学南昌校区 $$%%!$ "#江苏省无锡供电公司 "!&%’!)
摘 要 目前输出滤波器多采用传统的 !" 无阻尼滤波,这种滤波方式在输出特别是空载或 轻载时极易产生振荡,严重影响整个系统性能并产生电磁干扰问题。近年来新型的阻尼滤波因其
%("!#("!**(!#*#
(!)
图! !##(" 型阻尼滤波器电路
由式 (!)可知,其阻尼比为
! % "! /" /("#)
(")
故可将电阻 # 的值适当取小以使系统具
有一定的阻尼比。然而一旦电阻 # 太小,其
上的功耗较大,更严重的是高频电压分量更易
进入负载,故电阻 # 的取值需综合考虑,如 有必要可以通过增大电感 ! 并在满足滤除高 频电流 分 量 的 条 件 下 适 当 减 小 电 容" 的 值, 以得到较为满意的阻尼比。一般说来,空载阻
,+./,开关频率为!+&./的电力逆变器为例,
取 " 0#+#,’ 0,++$.,�!+$1,&!0 #+$1,其 空 载 时 波 特 图、 根 轨 迹 图 分 别 如 图 #+2、3所示。电阻 " 上消耗的功率与负载无
频电流分量的能力并没有如后者有所下降;与
’"-& 阻尼滤波器相比,其抑制高频电压分 量的能力也没有下降;与 ’’"-&%、& 型 相比,它的成本增加较有限,只是增加一个便
增加,设计稍复杂。由于 !’、#、!! 的选择 与滤波器的阻尼作用以及体积、成本有直接联
系,具体电路的设计应综合考虑。
图7 !!##" !型阻尼滤波器
!"# !$""# 型阻尼滤波器 !#""# 型阻尼滤波器电路如图)所示,
它用电容 "’ 与电阻 # 串联之后与电容"! 并 联组合取代传统 !" 滤波器的电感"。
此种滤波器性能也不理想,为了获得较大
的阻尼比,! 需取较大值,此时滤波器滤除 高频电流分量的能力大大降低,高频电流分量
流入负载,而且负载越大进入负载的高频电流
分量也越大。相反,如减小 ! 的值则滤波器 的阻尼作用又将显著下降。
!"% ""!&# 型阻尼滤波器 ’5!5) ""!+#$型阻尼滤波器
""!+#$ 型阻尼滤波器电路如图 * 所 示,它用电感 "’ 与电阻 ! 串联之后与电感 ") 并联组合取代传统 "# 滤波器的电感" 。
量,并使得 !" 输出滤波器前端电压波形中出 现频率在输出滤波器谐振频率附近的扰动谐波 分量[+],并产生一些 ,-.问题[’]。无源滤波 Hale Waihona Puke 的电路结构相对简单,成本低廉,为此使用
有抑制振荡功能的无源阻尼 !" 输出滤波器将 是很 好 的 选 择[/]。 阻 尼 滤 波 器 不 同 于 传 统 的
滤波器,它将滤波器的极点向虚轴左方移动,
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!!串联组合取代传统 !" 滤波器的电感!。
图" !!##" !型阻尼滤波器
!!##"!型阻尼滤波器空载传递函数为 $$(%)& ’$(%)/’%&(%)
&%(!!!’"(%’(!%!!’((!#’)#"(%!’(# ()) 式中,’%&为滤波输入电压;’$ 为滤波输出
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(#!)
式中,!为工频角频率。
电容 &# 滤除高频分量,电阻 " 与&! 串
联抑制振荡且可使电阻 " 损耗大为减小。&!
!"! !"# 型阻尼滤波器[#$] !"# 型阻尼滤波器电路如图!所示,电