【摘 要】
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电力电子装置的传导电磁干扰(EMI)是制约电力电子技术发展的一个重要因素,是当前研究的热点和难点,本文针对PWM逆变系统,分析干扰源和传播路径的频率特性,进行建模预测,研究无源器件
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电力电子装置的传导电磁干扰(EMI)是制约电力电子技术发展的一个重要因素,是当前研究的热点和难点,本文针对PWM逆变系统,分析干扰源和传播路径的频率特性,进行建模预测,研究无源器件对传导EMI的影响。文中首先运用实验法建立无源器件的频率特性模型。通过阻抗分析仪测量器件的外特性,获得相应的模型参数,建立聚酯电容,电解电容,差模、共模电感的频率特性模型,运用N阶梯形RLC单元建立电缆模型,运用谐振频率法建立变压器模型。对比仿真与实验结果,比较了不同类型的电容、不同材料的电感之间的差异,分析各杂散参数对传导EMI的影响。其次,本文针对一台PWM逆变器平台进行仿真研究,分别运用时域模型和频率模型进行了仿真。运用Saber软件进行时域仿真,利用曲线拟合方法建立的开关器件模型能准备反映干扰源的高频特性。频域仿真时的干扰源模型是基于双重傅里叶分析建立,结合传播路径阻抗可以迅速预测共模干扰。最后通过实验验证了两种方法的准确性。最后,文章分析了无源器件对传导EMI的影响。文中首先针对三相心式工频变压器,计算得到其不平衡励磁电流,分析了不平衡励磁电流对逆变器直流侧低次谐波的影响,然后通过仿真和实验验证了理论分析的正确性。之后,本文对交流侧共模噪声传播路径进行阻抗分析,通过分析三相非屏蔽电缆的寄生参数对传播路径阻抗的影响,研究路径阻抗与干扰噪声的关系,最后通过实验验证了理论分析的正确性。
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