《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 電壓波動和閃變對整流橋后電解電容器的影響
電壓波動和閃變對整流橋后電解電容器的影響
2014年電子技術應用第11期
陳煒豪1,2,林志賢1,2,王星光3
1.平板顯示技術國家地方聯合工程實驗室,福建 福州350000; 2.福州大學 物理與信息工程學院,福建 福州350000; 3.福建捷聯電子有限公司,福建 福州350000
摘要: 電網電壓存在波動和閃變,使整流橋后電解電容器的紋波電流明顯增加,導致其損耗增加和使用壽命縮短。為了分析該現象的成因和機制,利用三角函數模型定性分析電網電壓波動和閃變引起電解電容器紋波電流的變化情況,同時推導驗證了其有效值變大的現象。同時還介紹了電容器紋波電流的測試方法,并采用具有傅里葉分析功能的示波器對實際樣機的紋波電流進行測試分析,獲得了支持理論分析的實驗數據和結果。
中圖分類號: TM714
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)11-0064-04
The impact of voltage fluctuation and flicker on electrolytic capacitor after bridge rectifier
Chen Weihao1,2,Lin Zhixian1,2,Wang Xingguang3
1.National&Local United Engineering Laboratory of Flat Panel Display Technology, Fuzhou University, Fuzhou 350000,China;2.College of Physics and Information Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350000,China;3.TPV Electronics(Fujian) Co.,Ltd.,Fuzhou 350000,China
Abstract: Voltage fluctuation and flicker existing in electrified wire netting make ripple current of electrolytic capacitors increasing after bridge rectifier and result in loss increased and life reduced. In order to analyze the cause and mechanism of this phenomenon, this paper qualitatively analyzes the variation of electrolytic capacitor ripple current caused by voltage fluctuation and flicker through trigonometric model. And it is also derived about current RMS larger phenomenon. Finally, the test method of capacitor ripple current is described. Measurement experiment on a prototype using an oscilloscope which can make current waveform Fourier decomposition, is tested and analyzed in the paper,and obtaining experimental data supports theoretical analysis.
Key words : voltage fluctuation;flicker;electrolytic capacitor;ripple current

0 引言

  電源設計中整流橋電解電容器的選擇一般是根據允許的紋波電壓和電流來選取[1]。紋波電流主要影響的是其流過電容器的等效串聯電阻(ESR),產生功耗,使電容器發熱,影響使用壽命。這個功耗的大小與紋波電流成正比關系[2]。在選擇中,容值的不同會引起其紋波電流的不同及紋波承受能力的不同。但是人們往往忽略了電壓波動閃變對電容紋波電流的影響,或是考慮到此,又預留過大的容限造成浪費。

  電網電壓波動和閃變對整流橋后電解電容器的紋波電流大小存在影響[3]。分析這一影響,有利于電解電容器的選擇,使其不至于因預留過大的紋波電流承受容限造成較高的成本,也不至于因容限過小使使用壽命大打折扣。

1 電壓波動和閃變

  在電能質量研究中,閃變是用來描述電壓波動的現象[4-5]。它源于白熾燈受電壓波動的影響而引起能夠被人感知的閃爍。對電壓閃變的研究,人們通常比較關注人感知比較敏感的頻率段——0.5 Hz~35 Hz。

001.jpg

  圖1為閃變研究中引起電壓幅值變化的電壓波動實例[6]。標準正弦波經過調制波調制后會產生除基波外的上邊頻和下邊頻[7],且在整流橋電路中會反映在電容紋波電流上。

2 電解電容器的波形描述及特點


002.jpg


  圖2所示為正常電網電壓輸入時,電容器穩定狀態的電壓電流波形。vc為電容的電壓波形,ic為電流波形(輸入為正,輸出為負)。圖3所示為輸入電壓波動和閃變經過整流橋后的波形。假定輸入函數為:

  1.png

  其中V是不規則的。調制信號Vsint是根據GB/T 12325-2008和IEC_60038-2009標準,幅值為標準電壓的

  ±10%和頻率為0.5 Hz~35 Hz,且在這范圍內是不規則,圖1為一例子。那么,由于電壓的波動,圖2所示的穩態將不復存在,電容器的導通角也發生了變化,如圖3所示,其比穩態狀態下大或者小,甚至某半周不導通。如此,電容器的充放電電流與穩態狀態不同。如前所述,由于標準電壓上疊加一個調制信號,電容輸入電流就帶有調制頻率的各次諧波。所以,電容的紋波電流將發生變化,充電時脈沖振幅可能出現過高或過低的值,導致充電電流有效值不同;又因負載相同,放電電流大小基本不變[8]。這些現象在實測中都可以測得波形。

3 紋波電流的理論分析與推導

  為了比較兩種情況下紋波電流特征,在推導過程中,假定(1)電容充電電流波形為相似三角形,且每個周期都是一樣的,如圖2、圖3中的電流波形虛線三角形是相似的;(2)電容放電電流大?。↖dis)不變,即負載保持不變;(3)整流二極管為理想的二極管。

  圖2中Ipeak_a為電容半周充電電流峰值,ta為半周充電時間。假設穩態時間為T,期間電容充電Qchg_a,充電電流有效值是Ichg_rms_a;放電Qdis_a,放電電流有效值是Idis_rms_a;總電流有效值是IT_rms_a。那么:

  2.png

  3.png

  在此,穩定狀態下Qchg_a=Qdis_a,放電電流Idis_a保持不變。

  45.png

  則:

  67.png

  同樣,圖3中Ipeak_b為輸入電壓異常時電容半周充電電流峰值, tb為半周充電時間。在周期T下,電容總充電Qchg_b,充電電流有效值是Ichg_rms_b;總放電Qdis_b,放電電流有效值是Idis_rms_b;總電流有效值是IT_rms_b。

  8.png

  下面用反證法證明Qchg_b>Qchg_a,Qdis_b>Qdis_a。由假定(1)可以得到:

  9.png

  其中Mi為相似系數。

  假設1:

  Qchg_b<Qchg_a

  Qdis_b<Qdis_a(10)

  結合式(3)、式(8),將式(9)代入式(10)得:

  11.png

  Mi為正實數,n為正整數。很明顯,式(11)是不成立的,假設1不成立;

  假設2:

  Qchg_b=Qchg_a

  Qdis_b=Qdis_a(12)

  結合式(3)、式(8),將等式(9)代入(12)得:

  13.png

  根據拉格朗日乘數法,當且僅當Mi的值相同時,式(13)成立。這意味著電容充電電流的波形需要一致,而其實在電壓波動和閃變的條件下充電電流波形是不規則的,所以假設2不成立;

  假設3:

  14.png

  結合式(3)、式(8),將等式(9)代入(14)得:

  15.png

  在Mi為正實數和n為正整數的條件下,式(15)是成立的,證畢。

  因此,由式(3)、式(8)和式(14)得:

  1617.png

  最后將計算電壓波動和閃變情況下電容紋波電流有效值,并和在正常電壓情況下作比較。

  1821.png

  由式(16)、式(17)、式(21)以及式(7)得到IT_rms_b>IT_rms_a。

  以上分析表明在正常電壓輸入的情況下電容充放電電流有效值都比電壓異常情況下的有效值小。當電壓波動時,充電電流需要在較短時間內得到足夠的電能導致充電電流有效值加大;而放電電流的有效值加大是由于放電電流大小不變,但放電時間變長了。所以,電容器的紋波電流有效值在電壓波動時會明顯地變大。這個結論也將在第四部分實試中得到驗證。

4 電解電容器紋波電流的測試方法與實驗

  4.1 測試方法說明

  實際電路中,紋波電流含有各頻率波形的紋波電流,所以對實際紋波電流的計算應由紋波電流Irms得到。通常結合紋波電流(if)和其相應頻率系數(kf)將紋波電流歸一化在120 Hz頻率下:

  22.png

  在測試時,輸出負載不變,因此電容的放電電流在正常輸入電壓下是一致的?,F將電網電壓波動和閃變時整流橋電解電容器充電電流的120 Hz以下各頻率分量和120 Hz及以上的頻率分量分離出來,并將其各自歸一化成120 Hz的分量,求均方根。再將此歸一化成120 Hz的電流與正常輸入電壓下的歸一化成120 Hz的低頻充電電流做比較,得電壓異常對其紋波電流的影響。

  2324.png

  其中,在正常電壓下,I_120 Hz_rms_n為充電交流有效值;I_high_frequency_rms_n為高頻放電交流有效值;I_total_rms_n為總電流有效值;K_f_10 kHz為10 kHz頻率點的頻率系數。K_uni_1為歸一化成120 Hz的紋波電流與I_total_rms_n的比例系數;K_uni_2為電壓波動時電容歸一化的充電電流與I_120 Hz_rms_n的比例系數;K_uni_3為電壓波動時歸一化的紋波電流與I_total_rms_n的比例系數;K_uni_increase為電壓波動時歸一化紋波電流與正常電壓時的比例系數。

  由式(23)、式(24)得:

  2526.png

  從表達式知,只要得到不同條件下的K_uni_1、及K_uni_2就可求得相應的K_uni_increase。

  4.2 實驗測試

  實驗測試的電解電容器為一樣機上的鋁電解電容器。該樣機有三組輸出電壓,且負載不變,輸出為5 V/2.76 A、12 V/1.69 A、24 V/1.13 A,輸入功率為74.5 W。

003.jpg

  圖4(b)為電壓波動和閃變時電容的輸入電流。很明顯,驗證了第三部分所述的存在或高或低的充電電流,甚至某半周無充電的現象。對于測量輸入紋波電流的低頻部分是利用帶有傅里葉分析功能的示波器測得,如圖5所示。圖中低頻紋波電流的頻率不是單純的線電壓頻率和各次諧波而是還包含調制波帶來的多頻率分量。

004.jpg

  在實驗測試中,利用變頻器輸出標準電網電壓和模擬電壓波動和閃變。電壓波動和閃變為標準電網電壓幅值的5%~15%,頻率為5 Hz~30 Hz。

006.jpg

  表1是220 V/50 Hz輸入時,電壓波動和閃變的電容輸出電流,值基本不變,與之前描述一致。

005.jpg

  圖6、圖7為標準電壓為220 V/50 Hz和110 V/60 Hz條件下測得的。可以看出,調制信號幅值波動和頻率變化會使電容輸入紋波電流有效值發生變化。隨著調制幅度和頻率的增加,電容器輸入紋波電流有效值也相應增加。特別地,在調制度較高時,電流有效值增速相對較為激烈,在這種情況下,電容器出現不良的概率也更高。但是比較不同的輸入標準電壓,電壓波動和閃變對于220 V/50 Hz的輸入影響比較大,最高超過正常輸入的1.4倍以上。

5 結論

  本文通過三角函數模型定性地分析了電壓波動和閃變引起整流橋后電解電容器紋波電流的變化,以及理論推導得出其包括充電電流有效值、放電電流有效值和總紋波電流有效值比在正常電壓輸入時大。最后,本文給出紋波電流的測試方法,同時實驗測得在負載不變時,電壓波動和閃變對單向整流橋電解電容器紋波電流的影響。實驗表明,整流橋電解電容器的充電電流有效值隨著調制信號幅度和頻率的增加而增加,從而其紋波電流有效值增加。因紋波電流有效值增加會引起電容器的耗散功率加大,其本體溫度上升可能導致使用壽命的減短。所以,實驗結論可供有考慮電網電壓波動和閃變時整流橋電解電容器的選型做參考。

參考文獻

  [1] 徐立剛,陳乾宏,朱祥,等.整流后濾波用電解電容的選擇[J].元器件運用,2008(10):69-73.

  [2] AMARAL A,CARDOSO A.An economic offline technique for estimating the equivalent circuit of aluminum electrolyticcapacitors[J].IEEE Trans.Instrum.Meas,2008,57(12):2697-2710.

  [3] REDL R.Electromagnetic environmental impact of power electronics equipment[J].Proc.IEEE,2001,89(6):926-938.

  [4] 林海雪.電壓波動和閃變標準[J].建筑電氣,2011(8):444-448.

  [5] CAI R,COBBEN J,MYRZIK J,et al.Flicker responses of different lamp types[J].IET Generation,Transmiss.Distrib,2009,3(9):816-824.

  [6] Electromagnetic compatibility(EMC)-part 4-15:Testing andmeasurement techniques-flickermeter-function and design specifications,IEC 61000-4-15,edition 2.0(2010-08) Std[Z].2010.

  [7] 曾興雯,劉乃安,陳健.高頻電子線路[M].北京:高等教育出版社,2005.

  [8] GANDOY J D,CASTRO C,MARTINEZ M.Line input ac-to-dc conversion and filter capacitor design[J].IEEE Trans.Ind.Appl,2003,39(4):1169-1176.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产欧美日韩免费| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲日本免费| 国产麻豆精品theporn| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 亚洲亚洲精品在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 欧美激情一区二区三区高清视频| 久久国产精品久久久久久| 国产精品theporn| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 欧美xxx成人| 精品av久久久久电影| 日韩小视频在线观看专区| 久久一区二区三区国产精品| 国产手机视频一区二区| 亚洲高清免费视频| 欧美 日韩 国产 一区| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 欧美色一级片| 亚洲日本在线观看| 亚洲激情在线激情| 一区二区三欧美| 国产精品亚洲不卡a| 欧美一级片一区| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 亚洲精品视频免费| 国产视频一区在线| 欧美精品日韩精品| 国产精品国产a级| 亚洲美女视频在线免费观看| 久久在线免费观看| 久久国产精品网站| 另类综合日韩欧美亚洲| 久久免费视频观看| 亚洲一区二区高清视频| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 性色av一区二区三区在线观看| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 久久九九久精品国产免费直播| 国产日韩精品在线| 亚洲图片你懂的| 99re亚洲国产精品| av成人天堂| 欧美激情久久久久久| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 午夜亚洲福利| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 亚洲福利国产精品| 欧美一区二区免费视频| 国产精品分类| 欧美韩国在线| 欧美在线一级视频| 欧美精品国产一区| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 久久国产精品久久国产精品| 亚洲激情在线激情| 久久免费国产| 国产精品欧美在线| 香港久久久电影| 久久精品国产精品亚洲综合| 久久琪琪电影院| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 亚洲精品韩国| 国产日产欧美精品| 欧美一区二区三区免费大片| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 欧美在线国产| 欧美日韩在线一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费| 亚洲电影免费| 欧美国产日韩一区二区| 欧美96在线丨欧| 激情综合激情| 午夜免费在线观看精品视频| 性欧美8khd高清极品| 小黄鸭视频精品导航| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 欧美一区二区在线| 久久久精品一品道一区| 欧美一区二区三区日韩| 国产综合视频在线观看| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 欧美日韩精品高清| 亚洲第一精品影视| 欧美日韩日日骚| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 亚洲日本乱码在线观看| 亚洲欧美日韩一区在线| 国产精品一区在线观看你懂的| 欧美日韩美女在线| 国产精品狼人久久影院观看方式| 老司机一区二区三区| 亚洲人成网站色ww在线| 亚洲国产小视频在线观看| 亚洲承认在线| 久久精品久久综合| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 美女视频黄 久久| 欧美制服丝袜| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 久久久一区二区三区| 久久日韩精品| 麻豆精品一区二区综合av| 久久一区亚洲| 欧美巨乳波霸| 欧美精品一区二区在线观看| 日韩午夜免费| 欧美日韩99| 欧美国产三级| 免费在线欧美黄色| 欧美一区二区免费视频| 最新国产成人在线观看| 在线视频国产日韩| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 99视频精品免费观看| 久久精品国产96久久久香蕉| 精品99一区二区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 国产一区二区三区四区hd| 精品99视频| 国产美女搞久久| 亚洲综合首页| 在线视频免费在线观看一区二区| 亚洲午夜小视频| 午夜一区二区三区不卡视频| 日韩视频在线观看国产| 六月婷婷一区| 欧美精彩视频一区二区三区| 亚洲电影在线看| 亚洲日本欧美在线| 国产欧美1区2区3区| 欧美视频在线观看| 国产视频亚洲| 欧美一级久久久| 亚洲国产精品女人久久久| 国产精品久久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩系列| 国产区精品在线观看| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 国产精品视频导航| 日韩亚洲视频在线| 在线观看91精品国产入口| 欧美国产日产韩国视频| 在线成人性视频| 国产曰批免费观看久久久| 亚洲国产高清一区二区三区| 亚洲最新视频在线播放| 美女精品自拍一二三四| 国产精品久久一卡二卡| 欧美系列电影免费观看| 亚洲黄色影片| 伊人色综合久久天天五月婷| 国产日韩精品在线观看| 欧美国产视频日韩| 亚洲一区二区三区在线看| 日韩西西人体444www| 国内伊人久久久久久网站视频| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 欧美黄色一区二区| 老**午夜毛片一区二区三区| 国产精品白丝av嫩草影院| 国产日韩在线播放| 国产亚洲欧美一区| 国产精品日本| 国产欧美日韩另类一区| 国产精品亚洲不卡a| 中文亚洲欧美| 亚洲精品一线二线三线无人区| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产日韩一级二级三级| 国内免费精品永久在线视频| 午夜伦理片一区| 99视频精品在线| 亚洲高清久久久| 影音先锋中文字幕一区二区| 亚洲国内自拍| 国产精品www网站| 欧美韩日一区二区| 尤物网精品视频| 国产精品日产欧美久久久久| 久久精品午夜| 国产精品日韩欧美| 久久久久久久一区二区三区| 欧美三级不卡| 久久精品一区二区国产| 亚洲区一区二区三区| 亚洲伦理精品| 欧美日韩日日骚| 久久这里有精品15一区二区三区| 国产精品电影在线观看| 国产精品一区二区久久| 欧美成人蜜桃| 久久精品一区二区三区四区| 欧美精品在线播放| 欧美激情一区二区三区高清视频| 一二三区精品| 国产在线高清精品| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 永久555www成人免费| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 久久不射2019中文字幕| 欧美黄网免费在线观看| 亚洲福利视频一区二区| 久久国产综合精品| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 久久av一区二区三区漫画| 亚洲欧美日本精品| 国产三级欧美三级日产三级99| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 欧美91视频| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 99在线精品免费视频九九视| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 91久久精品www人人做人人爽| 野花国产精品入口| 亚洲一二三区视频在线观看| 欧美国产日韩精品| 久久精品毛片| 久久一日本道色综合久久| 国产女人18毛片水18精品| 99精品国产一区二区青青牛奶| 极品少妇一区二区三区| 亚洲国产精品成人一区二区| 国内精品模特av私拍在线观看| 国内精品免费在线观看| 国产精品亚洲产品| 日韩视频欧美视频| 欧美日韩一卡| 欧美国产精品日韩| 国产欧美日韩亚洲| 欧美肥婆bbw| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲一区二区三区欧美| 国产视频一区三区| 国产视频欧美| 久久精品视频免费| 韩国精品主播一区二区在线观看| 欧美不卡视频| 国产一区日韩二区欧美三区| 国产一区二区三区在线观看精品| 久久久亚洲高清| 国产日产高清欧美一区二区三区| 亚洲区一区二区三区| 亚洲无毛电影| 亚洲每日更新| 久久在线91| 久久久视频精品| 中文欧美在线视频| 亚洲欧美激情一区| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 亚洲电影专区| 亚洲欧美在线看| 亚洲特级毛片| 久久久精品动漫| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 欧美日本二区| 国产欧美日韩麻豆91| 国产精品国产一区二区| 欧美资源在线| 一区二区免费在线观看| 一本大道久久a久久精品综合| 欧美一级欧美一级在线播放| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 欧美大片专区| 久久免费观看视频| 韩日精品视频一区| 欧美成人综合| 欧美午夜三级| 久久精品日产第一区二区| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 亚洲午夜国产一区99re久久| 美女黄色成人网| 亚洲美女中文字幕| 国产一区 二区 三区一级| 欧美激情在线狂野欧美精品| 久久不射中文字幕| 亚洲欧美日本伦理| 一区二区欧美日韩视频| 久久免费视频在线观看| 在线看视频不卡| 免费中文日韩| 亚洲日韩欧美视频一区| 国产精品专区第二| 欧美日韩dvd在线观看| 欧美日韩国产一区二区三区| 国产精品久久久久9999| 欧美激情网友自拍| 国产日韩精品视频一区二区三区| 猛男gaygay欧美视频| 国产精品免费视频观看| 精品成人一区| 在线观看欧美日本| 亚洲第一偷拍| 校园春色国产精品| 日韩午夜激情| 国产女同一区二区| 久久久久久穴| 亚洲视频在线播放| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 久久久久亚洲综合| 午夜精品一区二区三区在线| 国产精品爽黄69| 欧美色区777第一页| 免费成人av资源网| 1024欧美极品| 99国产一区| 国产日韩成人精品| 国产精品第三页| 欧美亚洲一区三区| 免费永久网站黄欧美| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 久久国产福利| 揄拍成人国产精品视频| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 午夜欧美精品久久久久久久| 午夜宅男欧美| 欧美mv日韩mv国产网站| 欧美伦理91i| 欧美日韩在线免费观看| 国产精品一区视频| 欧美亚洲免费高清在线观看| 久久久久久一区| 国产九九精品|