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共模噪声和共模电感有什么作用
共模噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。 共模噪声的电流在两个输电线上以相同的方向流动并通过地线返回。 共模噪声可以通过在电磁干扰滤波器中放置与每条输电线串联的电感,并在两个输电线和地之间使用Y电容进行连接,来予以抑制。 共模电感也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。 随着开关型电源在工业和家用电器中越来越多的应用,电器之间的相互干扰成为日益严重的问题,电磁环境越来越为人们所关心。电磁干扰有很多种类,其中在30MHz以下的共模干扰是非常重要的一类,它们主要以传导方式传播,对仪器的安全正常运行造成很大危害,必须加以控制。通常在输入端附加共模滤波器,以减轻外界共模干扰通过电源线进入仪器,同时防止仪器产生的共模干扰进入电网。共模滤波器的核心是带有软磁铁芯的共模电感,其性能的高低决定了滤波器的水平。 共模噪声和共模电感共模噪声主要是各种开关器件在导通和关断时产生的,可分解为不同的谐波形式,具有比较宽的频谱范围。对于30MHz以下的干扰信号,一般通过传导方式传播。共模电感由软磁铁芯和两组同向绕制的线圈组成,对差模信号,由于两组线圈产生的磁场方向相反,故相互抵消,铁芯不被磁化,对信号没有抑制作用。对于共模信号,由于两组线圈产生的磁场不是抵消,而是相互叠加,因此铁芯被磁化。由于铁芯材料的高导磁率,铁芯将产生一个大的电感,线圈的阻抗使共模信号的通过受到抑制。

电容器组接线方式
电容器组的接线方式,应根据电容器的电压、保护方式和容量等来选择。通常有三角形接线和星形接线两种。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时,应采用三角形接线;当电容器的额定电压低于网络额定电压时,可采用星形接线,或者经串、并联组合后,再按星形接线。 1.三角形接线在10千伏电网中,额定电压为10.5千伏和11千伏的电容器,应采用三角形接线。其优点是:可降低投入电容器组的涌流和降低操作过电压,通常短路容量较小的变电所和配电线路可以采用这种接线方式;当电容器组的容量较小时,接线简单,投资省。其缺点是:若电容器组中有一台发生击穿事故,即形成相间短路,通过故障点的电流为相间短路电流;若网络短路容量较大,则电容器外壳易爆炸,甚至引起火灾,威胁人身安全和电网的正常运行。 2.星形接线额定电压为6.3千伏和11√3千伏的电容器应采用星形接线;额定电压为3.15千伏和11/2√3千伏的电容器应两台串接后再按星形接线。星形接线的优点是:A.电容器承受的电压是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流为额定电流的3倍;当采用每相两段串联的星形接线方式时,若一台电容器击穿,通过故障点的电流仅为额定电流的1.5倍。可见,星形接线有利于防止电容器爆炸;B.一相电容器击穿后,不致造成相间短路。当该相熔体将故障电容器切除后,其余的健全相电容器还可继续运行,不致中断电容器组的无功输出;C.容易选择较完善的保护方式。其缺点是:如果将6.3千伏电容器组用于10千伏电网,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业造成困难。 除了上述两种接线方式外,为了适应大、中型电容器组串、并联台数较多的情况,以及为了便于与较完善的继电保护方式相配合,也可采用双星或三角形接线。其优点是保护装置的灵敏度高、运行可靠,其缺点是接线较复杂,投资较多,因此只适用于大、中型电容器组。


