簡述互感濾波器的檢測方法?

2023-09-21 06:13:16 字數 4494 閱讀 9224

1樓:帳號已登出

與「互容的測量」的固定方式相同,兩個碳膜電阻的中心間距。兩個電阻的右端都接地,而測量電纜的輸入和輸出端分別接在每個電阻的左端,電阻ra作為訊號源的端接。訊號源上公升時間為800ps。

輸入和輸出電纜與電阻垂直連線。垂直連線可以盡可能地使電纜相互隔離,減少直接的饋通。脈衝發生器使用了反向端接。

圖顯示了從電阻ra發射出的磁場圖,一部分磁力線包圍了電阻rb,有一些則沒有包圍rb。包圍電阻rb的磁通量佔磁通量的比例由兩個電阻本身的物理尺寸和位置決定,是固定的。

包圍電阻rb的磁力線被認為是穿過了電阻rb形成的迴路。當我們提及電阻rb形成的迴路時,設想乙個起始於rb接地端的電流環。電流從這裡通過rb進入同軸電纜探頭,通過同軸電纜到示波器的內部端接電阻rt,經過這個電阻到示波機殼,由電纜的遮蔽層返回到本地的地平面,再從地平面回味到rb。

穿過這一迴路的總磁通理的任何變化都會在該迴路上產生乙個電壓。

由於rb和rt的電阻值相等,感應電壓在它們之上的分壓相等,因此顯示在示波器上預期電壓只有總感應電壓的一半。如果同樣物理尺寸的電阻rb是乙個0歐的電阻,則會在示波器上看到全部的感應電壓。

從圖的測量結果可以估算出感應繫數,則於接收到的訊號被二等分,記住要乘以2:

其中,面積=80pvs

v=ra=50歐。

更精確定電感的方法應該是,從測量面積中減去已確定的互容耦合部分,然後採用修正後的面積計算電感,則「互容的測量」得知,互容干擾的面積是56/6pvs,由於每個電阻接地,採用乙個因數6修正圖中的測量結果。

修正後的面積為:面積=80-56/6=71pvs

然後,修正後的互感是:lm=(面積)*(2ra)/△v=

現在,從推出的面積過來看是否能**圖中的峰值干擾。採用式:l=[面積/△l]中的峰值干擾。

採用式:面積=80-56/6=71pvs,由於感應訊號在rb和rt之間的分壓,注意應該除以2

2樓:夢之盼兮

互感濾波器測試頻率一般不指定用什麼頻率去測試的,色環電感的主要引數有:電流、電阻、電感量。電阻通常是容易被忽略的,因為電阻是個耗能元件,它的值對電流沒有什麼大的影響,只是隨著過多的熱量流失,就產生了大量的無用功。

有些客戶會對電阻有要求,大多數情況之下,只要不是相差太多,就沒有大的影響。和電感一樣,電阻也是被動元件。電阻的主要物理特徵是變電能為熱能,也可說它是乙個耗能元件,電流經過它就產生熱能。

電阻在電路中通常起分壓分流的作用,對訊號來說,交流與直流訊號都可以通過電阻。通常來說,使用萬用錶可以很容易判斷出電阻的好壞:將萬用表調節在電阻擋的合適擋位,並將萬用表的兩個錶筆放在電阻的兩端,就可以從萬用表上讀出電阻的阻值。

應注意的是,測試電阻時手不能接觸到表筆的金屬部分。

3樓:嘟嘟

在配電網中,零序電流互感器是反映接地故障的重要器件。零序電流互感器的極性和正確性直接決定了接地選線裝置能否正確動作、能否正確選線。所以,在加裝接地選線裝置和保護裝置以前必須明確零序電流互感器的極性和正確性。

目前的零序電流互感器極性和正確性檢測方法是使系統停電, 在停電的情況下,對零序電流互感器的極性和正確性進行校驗。隨著供電可靠性要求的提高,停電計畫的一再減少,停電檢測零序電流互感器的極性和正確性不但會造成停電損失,而且很難進行。本文提出了基於自適應正弦濾波的零序電流互感器**檢測方法, 擬解決停電檢測零序電流互感器極性和正確性的困難, 在系統正常執行時,對零序電流互感器的極性和正確性進行檢測。

在交流迴路中電流的方向隨時間在改變。電流互感器的極性指的是某一時刻一次側電流與二次側某一端電流方向同時為正、或同時為負,稱此極性為同名端或同極性端,零序電流互感器的一次側就是電纜線三相電流之和。正確性是指零序電流互感器與所在電纜線的正確對應關係, 它決定了零序電流互感器和接地選線裝置或保護裝置的正確對應關係。

我想設計乙個lc濾波器,只讓50hz以上的交流訊號通過,通過最大電流為10a,請計算電感、電容的引數選擇?

4樓:網友

lc濾波器電路的應用效能,不像開關那樣想50hz以上通過,50以下的就一點也過不去。而是大約以45度角的斜度逐漸開通到50赫的。你選得這麼低的高通下限僅僅50赫,那麼向下做的好的在25赫位置時也要通過50%!

再往下幾乎就和直流相差無幾了。我分析即使有人給你做出來效能也不會好的。我建議你不採用lc濾波的方法,而是用頻率檢測加10a繼電器的方法來實現該功能。

如果測得訊號頻率大於50赫繼電器吸合,訊號通過。否則繼電器不吸合訊號被徹底阻止!

5樓:資深技術

這是個截止頻率很低的高通濾波器,使用電感、電容?

開關電源中交流電流互感濾波器的作用

6樓:瀟湘客

1全部過濾掉由交流電源系統饋入的共模干擾訊號。

7樓:網友

濾波器的作用是濾除高頻干擾。

8樓:九日娛

就是共模電感,是用來解emi的。

9樓:上春兒

濾除開關電路向電網產生的弦波!

、常見的濾波器有哪些?簡述其用途。 2、電容濾波是將電容器與負載( )聯,電感濾波是將電感線圈與負載( )

10樓:網友

電容濾波是將電容器與負載( 並)聯,電感濾波是將電感線圈與負載( 串)聯。電容的特性是通高頻阻低頻,電容兩端的電壓不發生突變,相當於恆壓源,所以併聯;電感的特性是通低頻阻高頻,通過電感的電流不發生突變,相當於恆流源,所以串聯。

有哪些器件可以濾波,起濾波器的作用?比如電感可以濾波,電感器與濾波器有什麼區別?它們又有什麼聯絡?

11樓:亓若谷愛子

很多期間都可以濾波。

x電容,y電容。共模電感,差模電感,磁環,遮蔽銅箔。。。

電感器只是磁環加上繞組,而濾波器通常是電感和電容匹配的元件。是阻抗適配的網路。也就是說,電感器只是濾波器的一部分。

不知道是電感還是互感濾波器

12樓:建築結構加固補強

電感器:能夠把電能轉化為磁能而儲存起來的元件。電感器的結構類似於變壓器,但只有乙個繞組。

電感器具有一定的電感,它只阻礙電流的變化。如果電感器在沒有電流通過的狀態下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;如果電感器在有電流通過的狀態下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。電感器又稱扼流器、電抗器、動態電抗器。

電源濾波器:由電容、電感和電阻組成的濾波電路。濾波器可以對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除,得到乙個特定頻率的電源訊號,或消除乙個特定頻率後的電源訊號。

電感濾波的特點是什麼?

13樓:文庫精選

內容來自使用者:在河邊的魚。

整流濾波電感的磁芯選擇及設計。

1.前言。常見的濾波電感主要有:共模濾波電感、差模濾波電感和整流濾波電感。前兩種電感主要用於各種線路濾波器,工作在交流條件。

而後一種亦有稱為平滑扼流圈的,用來濾除整流後的交流紋波,使整流後的直流部分更加平穩。由於它工作在直流條件,不得不考慮直流磁化對電感的影響。

以往的電子裝置,例如使用電子管的電子裝置,整流輸出多為高電壓小電流,當今採用電晶體和積體電路的電子裝置,則多為低電壓大電流。由於直流磁化力同電流大小成正比,更須注意直流磁化對電感的影響。這就要求濾波電感必須適應於大電流條件。

因此,選擇什麼樣的材料作磁芯。如何設計好濾波線圈,減少直流磁化的影響,防止磁芯飽和,不能不成為乙個值得引起重視的問題。

2.關於恆磁導或恆電感特性。

整流濾波電感工作在大直流電流條件,工作電流變化,引起電感值的變化越小越好。就是說要求磁芯的直流磁化影響較小,即具有某種恆磁導特性。由於直流磁化的影響,電感趨於飽和,電感量會隨著工作電流增加而減小。

根據大家的共識,所謂恆磁導特性,亦可稱為恆電感特性,是指電感在一定的直流磁化力範圍內其電感量不低於初始電感量的一半。掌握了這個特性,我們可以通過挑選不同的磁芯,不同的規格,以達到不同的百分比的要求。4.

由於鐵粉芯具有飽和磁通密度高,恆磁導特性好,**便宜,應用廣泛。因此,本文的設計方法與步驟,均以鐵粉芯為準。其它材料只要改變特性引數。

14樓:網友

濾波電感的特點是電感阻高頻而通低頻。

濾波電感一般採用鐵氧體材內料容,它可以方便地與穿心電容組合起來,形成復合濾波器,在高效能濾波器中,也採用線繞電感。但需注意,鐵氧材料在大電流下會發生磁飽和,降低濾波器效能。

濾波電感的取值範圍為。在實際設計過程中,由於電感的體積、成本等因素的影響,一般只需考慮電感的下限值,即取稍大於下下至即可。另外需要特別指出的是,以上的計算是建立在額定輸出電壓,即的基礎上,考慮到實際情況下網壓的波動範圍,在設計電感時最終選取電感值,電感的額定電流為。

15樓:斜陽紫煙

電感阻高頻而通低頻。

互感濾波器壞了,能不能直接用導線連

16樓:

德殷有源電力濾波器互感器的數量跟線制有關,一般三相三線是採用兩個互感器,而三相四線則是採用三個互感器。

濾波器Q值是什麼,濾波器的品質因數Q是什麼?

對於濾波器q值分許多種類 零件的q值,線路的q值 這麼說吧,例如你需要做一個帶通濾波器 是1khz,q 1khz bw 其中bw是頻寬,bw是上限減去下限 濾波器的品質因數q是什麼?品質因子或q因子是物理及工程中的無量綱引數,是表示振子阻尼性質的物理量,也可表示振子的共振頻率相對於頻寬的大小,高q因...

lc濾波的計算,LC濾波器的引數計算

上圖是常用經典演算法,巴特沃斯型濾波電路的基本引數,截止頻率為1 2 hz 特徵阻抗1 首先要確定需要幾階,比如二階,先歸一化,再變換截止頻率,m 200 l new l old m,c new c old m,再變換特徵阻抗k 50 1,l new l old k,c new c old k,算出...

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