奇次谐波滤波器制造技术

技术编号:8582471 阅读:182 留言:0更新日期:2013-04-15 06:00
本实用新型专利技术在于公开了一种奇次谐波滤波器,滤波器主体由超微晶体制成的多组闭路磁环铁芯组成,每组的铁芯可优选铜丝绕组,每组的铁芯两端依次对应连接谐振电容,且每组铁芯与电容之间串接电阻或开关,铁芯带有缝隙。用了超微晶体材料,它具有导磁率高的优点,不容易产生磁饱和现象,同时本实用新型专利技术还对低频段能够进行可靠滤波,不产生新的谐波源影响电路,又能保护电容器正常运行。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种滤波器,尤其是指一种专用于低压无功补偿用奇次谐波滤波器
技术介绍
在电力电子负载电路中,一般采用标准滤波器,对一定频宽下的高次谐波进行带状滤波。但是这种装置,仅限于在低电流,高频段中使用。对于低频段,像100HZ,200HZ,300HZ等对称谐波以及150HZ,250HZ,350HZ等奇次谐波,电网中非线性负荷,在使用过程中会产生高次谐波,对电网造成污染。而且,当负载不是很大时,例如负载为20 Q或10 Q时,二次滤波的阻抗与负载相当,那么,滤波器的消耗就太大了,就不具备使用价值了。而在无功补偿系统中,电容器投入时容易形成过电压,产生高倍涌流,使电容器被击穿、短路甚至爆炸等。在现有无功补偿技术中通常采用电抗器来抑制谐波,但实际上电抗器只能对低次谐波有作用,对高次谐波不能抑制,反而会出现磁饱和现象,甚至引起爆炸。目前市场上也有一些传统的滤波器通过电路连接,又产生新的谐波,因此,如何使得负载> IQ时的电器对低频段可靠滤波,而又不产生新的谐波源影响电路成为难点。。
技术实现思路
本技术的任务在于克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种奇次谐波滤波器。它结构简单,对低频段能够进行可靠滤波,而又不产生新的谐波源,影响电路。为完成上述任务,本技术采取的方案是一种奇次谐波滤波器,滤波器主体由超微晶体制成的多组闭路磁环铁芯组成,每组的铁芯可优选铜丝绕组,每组的铁芯两端依次对应连接谐振电容,且每组铁芯与电容之间串接电阻或开关,铁芯带有缝隙。本技术的有益效果用了超微晶体材料,它具有导磁率高的优点,不容易产生磁饱和现象,同时该滤波器对低频段能够进行可靠滤波,不产生新的谐波源影响电路,又能保护电容器正常运行。以下结合附图和实施例对本技术的结构进一步详细说明。附图说明图1为本技术的电路连接示意图。具体实施方式滤波器主体由超微晶体制成的多组闭路磁环铁芯组成,每组的铁芯可优选铜丝绕组,每组的铁芯两端依次对应连接谐振电容,且每组铁芯与电容之间串接电阻或开关,铁芯带有缝隙。将电源导线连接本技术的L 一端,将L的另一端连接于负载,这就形成了磁耦合线性变压器次级谐振。当电流经过本技术低频对称谐波以及奇次谐波抑制器时,产生感应磁场,解决了低频滤波LC在基波下与负载阻抗可以比较而使得损耗很大的问题。铁芯带缝隙,可以使电流经过时,B线性不饱和,保证原边I变化时,L2,L3等数据稳定,确保相应的电容在相应的频率下谐振。在有可能某次回路中出现大电流的情况下,视情况可以在LI与Cl等其他组之间串联一个电阻R1,以降低电流;有时也会因为控制需要,在LI与Cl等每组之间串联开关K。经检验仪器Agilent6843分析,针对二次谐波的抑制器效果非常明显。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种奇次谐波滤波器,其特征在于:滤波器主体由超微晶体制成的多组闭路磁环铁芯组成,每组的铁芯选用铜丝绕组,每组的铁芯两端依次对应连接谐振电容,且每组铁芯与电容之间串接电阻或开关。

【技术特征摘要】
1.一种奇次谐波滤波器,其特征在于滤波器主体由超微晶体制成的多组闭路磁环铁芯组成,每组的铁芯选用铜丝绕组,每组的铁芯两端依...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈克清
申请(专利权)人:厦门埃锐圣电力科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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