电源滤波器不能存在电磁耦合路径,电源输入线过长;电源滤波器的输入线和输出线靠的过近。此两种都是不正确的安装方式,问题的本质在于,滤波器的输入端电线和它的输出端电线之间存在有明显的电磁耦合路径。这样一来,存在于滤波器某一端的EMI信号会逃脱滤波器对它的抑制,不经过滤波器的衰减而直接耦合到滤波器的另一端去。因此滤波器输入与输出先需有效分开。另外,如上述两种把电源滤波器都是安装在设备屏蔽的内部,设备内部电路及元件上的EMI信号会因辐射在滤波器的(电源)端引线上生成EMI信号而直接耦合到设备外面去,使设备屏蔽丧失对内部元件和电路产生的EMI辐射的抑制。当然,如果滤波器(电源)上存在有EMI信号,也会因辐射而耦合到设备内部的元件和电路上,从而破坏滤波器和屏蔽对EMI信号的抑制作用,所以起不到效果。借助数百个不同的电源输入功能组合,模块可提供一个具有成本效益的解决方案来满足多种系统的电源输入需求。北京中等性能紧凑型滤波器常见问题
阻抗失配分析可以分析出,一般在EMI电源滤波器电路网络中,电感L看作高阻元件,电容C看作低阻元件。为了达到滤波更好的效果,按照滤波器的不匹配原则:如果实际负载为感性高阻,则选择输出负载为容性低阻的滤波器;如果实际负载为容性低阻,则选择输出负载为感性高阻的滤波器。同样,对于滤波器的输入阻抗和电网源阻抗,也应该按照阻抗失配原则来选择滤波器。Zo与Rl相差越大,ρ就越大,端口产生的反射也就越大。对被控制的干扰信号,当EMI滤波器两端阻抗都处于失配状态时,EMI信号会在它的输入和输出端口产生很强的反射。这样一来,滤波器对EMI信号的衰减,等于滤波器的固有插入损耗加上反射损耗。安徽单相滤波器用于辐射控制的底盘或印刷电路板安装电源线滤波器。
变频器滤波器的泄漏电流是指在250VAC/50Hz的电压/频率条件下,火线和零线与外壳间流过的电流。泄漏电流的大小主要取决于变频器滤波器中的共模电容。从插入损耗的角度来考虑,共模电容越大,电性能越好,此时,漏电流也越大。但从安全方面考虑,泄漏电流又不能过大,否则不符合安全标准要求。尤其是一些医疗保健设备,要求泄漏电流尽可能小。因此,要很据具体设备要求来确定共模电容的容量。火线与外壳(或零线与外壳)之间施加1750VAC高压,时间一分钟,不发生放电现象和咝咝声。火线与零线之间施加1500VDC直流高压,时间一分钟,不发生放电现象和咝咝声。由于对变频器滤波器做耐压测试,会对内部器件带有一定损伤,用户测试次数不能过多,时间不能过长。否则会降低滤变频器波器的寿命,甚至损坏变频器滤波器
三相滤波器AYA系列,额定电压为440VAC,额定电流为16A/25A/36A/50A,工作频率50/60HZ,三相滤波器AYC系列,额定电压相对相为480VAC,额定电流25A/16A/36A/63A/80A/110A/150A/180A,工作频率50/60HZ,三相滤波器AYO系列,额定电压相对相为440VAC,额定电压相对中线/地为250VAC,额定电流为20A/3A/10A/6A,工作频率50/60HZ,三相滤波器FCD系列,额定电压相对相为480VAC,额定电压相对中线/地为277VAC,额定电流为6A/50A/16A/25A/36A,工作频率50/60HZ。适用于变频器的 6 至 230 A 三相 Delta 外部滤波器。
影响工作电流和环境关系的主要原因之一就是滤波器中的软磁材料。EMI滤波器一般采用高磁导率软磁材料锰锌铁氧体,初始磁导率μi=7000~10000,但其居里点温度不高,高质量的只为130℃左右。磁导率越高,居里点温度越低,过居里点后磁导率迅速下降,从而导致滤波器中的电感值下降,严重影响滤波效果。因此要根据工作温度来正确选择电源滤波器的额定电流,或者改善滤波器的散热条件(工作环境)来确保滤波器的安装使用。IEC气候等级为25/085时,指定环境温度为+40℃(标称温度)条件下,查取其他环境温度所允许的工作电流曲线。带开关或保险丝的双结构电源输入模块。北京中等性能紧凑型滤波器常见问题
利用干扰抑制铁氧体可将一定频段的干扰信号吸收转化为热量的特性。北京中等性能紧凑型滤波器常见问题
额定电压是电源EMI滤波器用在指定电源频率时的工作电压,也是滤波器允许的电压值。如用在50Hz单相电源的滤波器,额定电压为250V;用在50Hz三相电源的滤波器,额定电压为440V.若输入滤波器的电压过高,会使内部电容器损坏。额定电流是在额定电压和指定环境温度条件下所允许的连续工作电流。随着环境温度的升高,或由于电感导线的铜损,磁芯损耗以及周围环境温度等原因导致工作温度高于室温,这时候就难以确保插入损耗的性能。我们应该根据实际可能的大工作电流和工作环境温度来选择滤波器的额定电流。北京中等性能紧凑型滤波器常见问题