RU36580U1 - Сетевой фильтр - Google Patents

Сетевой фильтр

Info

Publication number
RU36580U1
RU36580U1 RU2003128717/20U RU2003128717U RU36580U1 RU 36580 U1 RU36580 U1 RU 36580U1 RU 2003128717/20 U RU2003128717/20 U RU 2003128717/20U RU 2003128717 U RU2003128717 U RU 2003128717U RU 36580 U1 RU36580 U1 RU 36580U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
capacitor
filter
resistor
network
Prior art date
Application number
RU2003128717/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Дэвид А. СТЕТЦЕР (СТЕТЦЕР Дэвид Аллан)
Original Assignee
Пак Юрий Эдуардович
Дэвид А. СТЕТЦЕР (СТЕТЦЕР Дэвид Аллан)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пак Юрий Эдуардович, Дэвид А. СТЕТЦЕР (СТЕТЦЕР Дэвид Аллан) filed Critical Пак Юрий Эдуардович
Application granted granted Critical
Publication of RU36580U1 publication Critical patent/RU36580U1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/12Arrangements for reducing harmonics from ac input or output
    • H02M1/126Arrangements for reducing harmonics from ac input or output using passive filters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/44Circuits or arrangements for compensating for electromagnetic interference in converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H1/00Constructional details of impedance networks whose electrical mode of operation is not specified or applicable to more than one type of network
    • H03H1/02Constructional details of impedance networks whose electrical mode of operation is not specified or applicable to more than one type of network of RC networks, e.g. integrated networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Description

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к фильтрам для подавления и исключения высококочастотных электромагнитных составляющих в цепях переменного тока промышленной частоты.
Известны сетевые помехоподавляющие фильтры на дискретных элементах, которые включают конденсатор и катушку индуктивности /МРТУ 45- 111067/. Так как данные фильтры предназначены для подавления помех в цепях питания с напряжением до сотен вольт при токах до нескольких ампер, конденсаторы и катушки таких фильтров имеют большие габариты, массу и стоимость. Номинальная емкость конденсаторов, используемых в этих фильтрах, составляет 0,5-1,0 мкФ, что приводит к большим токам утечки фильтров и значительно увеличивает пусковой ток при подаче на фильтр напряжения питающей сети. Кроме ТОГО, данные фильтры преимущественно обеспечивают затухание помех частотой более 1МГц, в то время, как на более низких частотных диапазонах в пределах 1-100 кГц эффективность фильтров мала.
Известны фильтры, в которых катушка и конденсатор конструктивно и электрически объединены, поскольку катзтпка выполнена из металлической ленты, которая одновременно является одной из обкладок конденсатора. НаМКИ Н 02 J 3/01
/////
пример, фильтр подавления помех / Патент США №4563658, кл. Н 03 Н 7/01, 1986/ состоит из двух металлических лент и чередующихся с ними диэлектрических прокладок, наложенных одна на другую и свернутых в рулон. Одна из металлических лент снабжена электрическими выводами на обоих концах, выполняет роль катушки индуктивности и одновременно служит одной из обкладок конденсатора. Другой обкладкой служит вторая лента, которая служит ферромагнитным сердечником для первой ленты, увеличивая ее индуктивность. Номинальная емкость конденсатора этого фильтра составляет 0,01 мкФ. Подобное конструктивное оформление фильтра значительно снижает массу и габариты фильтра при высокой эффективности его работы на высоких и очень высоких частотах, однако на более низких частотных диапазонах эффективность фильтра мала.
Прототипом полезной модели является фильтр / АС СССР № 1488918, кл. П 02 J 3/01, 1/02, 1989/, содержащий реактор (индукционная катушка), конденсатор и резистор, первые выводы которых соединены в звезду, а вторые выводы конденсатора и реактора подключены к сети и автотрансформатору, промежзпгочный вывод которого подключен к зажиму сети, соединенному с реактором. Наличие автотрансформатора в составе фильтра снижает потери электроэнергии, однако увеличивает габариты фильтра, его массу. Как и рассмотренные ранее аналоги, данная конструкция недостаточно эффективна при фильтрации в частотных диапазонах 1-100 кГц.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является создание устройства, позволяющего устранить высокочастотную электромагнитную составляющую напряжения в сетях переменного тока промышленной частоты, относящуюся к диапазону 1-100 кГц. Известные фильтры преимущественно устраняют высокочастотную составляющую напряжения, имеющую частоту более 1 МГц и вносящую помехи, затрудняющие работу
включенного в сеть оборудования, такого, как радио- и телевизионного, компьютеров, однако, мало влияют на низкочастотный диапазон помех. В то же время именно нижний частотный диапазон электромагнитных колебаний, обладая меньшей способностью к ослаблению в зависимости от расстояния от источника колебаний, оказывает более неблагоприятное воздействие на организм человека и устранение подобного электромагнитного загрязнения способствует созданию благоприятной среды для жизнедеятельности человека.
Техническим результатом, достигаемым при использовании полезной модели, является значительное уменьшение амплитуды высокочастотной электромагнитной составляющей напряжения в частотном диапазоне 1-100 кГц, а также упрощение и уменьшение габаритов фильтра.
Указанный технический результат достигается в сетевом фильтре, содержащем конденсатор и резистор, в котором использован безиндуктивный тонкопленочный конденсатор, параллельно которому подключен резистор. Преимущественно в фильтре используется конденсатор, имеющий емкость 5-30 мкФ и резистор сопротивлением 20-100 кОм.
Использование в фильтре безиндуктивного тонкопленочного конденсатора устраняет возможность возникновения в цепи резонанса, который может привести к искажению формы полезного сигнала. Кроме того, такие конденсаторы характеризуются стабильностью характеристик, долговечностью и малыми габаритами, что увеличивает надежность работы фильтра. Описание подобных конденсаторов приведено в /Standart Handbook for Electrical Engineers. /Donald G. Fink, H. Wayne Peaty -: McGraw-Hill, 14 edition., 1999, 2200 p./. Ранее подобные конденсаторы использовались, например, в операционных усилителях /Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2 / А.В.Нефедов - М.: ИП РадиоСофт, 1999, 640 стр./, однако, отсутствуют сведения об их использовании в сетевых фильтрах.
Шунтирующий резистор подключен параллельно конденсатору, что служит более интенсивному затуханию низкочастотных колебаний в сети, поскольку резистор совместно с конденсатором образуют колебательный RCконтур, обладающий малой добротностью, т.е. обладающий способностью гасить колебания достаточно быстро. Использование конденсатора емкостью 530 мкФ и резистора сопротивлением 20-100, как определено экспериментально, позволяет наиболее эффективно устранять электромагнитные колебания частотой 1-100 кГц в сети переменного тока.
Схема фильтра приведена на фиг. 1.
Фильтр включает конденсатор 1 и резистор 2, соединенные параллельно, а также выводы 3, предназначенные для включения в сеть переменного тока. Конструктивно фильтр выполнен в виде полого корпуса, внутри которого размещены конденсатор и резистор, снабженного выводами для включения в сеть переменного тока.
В сетях переменного тока напряжением 127-220 В и частотой 50-60 Гц на основной сигнал накладывается высокочастотная электромагнитная составляющая напряжения, которая генерируется таким электрическим оборудованием как персональные компьютеры, копировальные машины, принтеры, факсы, радио- и телевизионное оборудование. Эта высокочастотная составляющая является источником электромагнитных колебаний, которые, наряду с созданием помех для работы оборудования, приводят к созданию электромагнитного поля, неблагоприятно влияющего на организм человека. Электромагнитные колебания в сверхвысоком частотном диапазоне (свыше 1 МГц) затухают с расстоянием быстрее, поэтому для организма человека более вредными являются колебания в диапазоне 1-100 КГц, т.к. они в меньшей степени ослабляются при увеличении расстояния от источника колебаний.
При включении в сеть фильтра, состоящего из конденсатора 1 и резистора 2, соединенных параллельно, на обкладки конденсатора 1 поступает напряжение основной частоты и высокочастотная электромагнитная составляющая напряжения. Сопротивление конденсатора различно для сигналов, имеющих различную частоту, и может быть представлено в виде:
R l/(), где f и С - частота сигнала и емкость конденсатора, соответственно.
Для основного напряжения сети (127-220 В, 50-60 Гц) сопротивление фильтра оказывается весьма значительным, а для высокочастотной электромагнитной составляющей сопротивление мало и происходит практически короткое замыкание высокочастотной составляющей на конденсатор и ее устранение из сети переменного тока. Резистор 2 образует совместно с конденсатором 1 колебательный RC-контур, продолжительность переходного процесса затухания колебаний в котором зависит от величины сопротивления резистора 2. Экспериментально определено, что для наиболее эффективного удаления высокочастотной составляющей напряжения в интервале 1-100 КГц из сети переменного тока, целесообразно использовать конденсатор емкостью 5-30 мкФ и резистор сопротивлением 20-100 кОм,
В качестве примера в таблице приведены данные по амплитуде и частоте высокочастотной составляющей в сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц без использования фильтра и с его подключением в сеть (фильтр включал безиндуктивный тонкопленочный конденсатор емкостью ЮмкФ и резистор сопротивлением 50 кОм).
Таблица. Результаты
Результаты измерений свидетельствуют о том, что в диапазоне частот 1-5 кГц происходит затзосание высокочастотных электромагнитных составляющих на 30-50%, а для частот свыше 7 кГц - практически полное затухание высокочастотных электромагнитных составляющих напряжения.
/ использования фильтра в сети переменного тока

Claims (2)

1. Сетевой фильтр, включающий конденсатор и резистор, отличающийся тем, что он включает безиндуктивый тонкопленочный конденсатор, который соединен с резистором параллельно.
2. Сетевой фильтр по п.1, отличающийся тем, что конденсатор имеет емкость 5-30 мкФ, а сопротивление резистора составляет 20-100 кОм.
Figure 00000001
RU2003128717/20U 2003-06-30 2003-09-29 Сетевой фильтр RU36580U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ20030033 2003-06-30
KZ2003/033.2 2003-06-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU36580U1 true RU36580U1 (ru) 2004-03-10

Family

ID=33550348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003128717/20U RU36580U1 (ru) 2003-06-30 2003-09-29 Сетевой фильтр

Country Status (12)

Country Link
EP (1) EP1689059A4 (ru)
JP (1) JP2007521672A (ru)
CN (1) CN2896642Y (ru)
AT (1) AT9106U1 (ru)
AU (1) AU2003296046B2 (ru)
BR (1) BR8303494U (ru)
DE (1) DE20380352U1 (ru)
IL (1) IL172807A0 (ru)
NZ (1) NZ544998A (ru)
RU (1) RU36580U1 (ru)
TR (1) TR200505362U1 (ru)
WO (1) WO2005002021A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508589C2 (ru) * 2008-11-14 2014-02-27 Дженерал Электрик Компани Система и способ для подавления резонанса

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102611088B (zh) * 2012-03-29 2014-07-02 上海交通大学 上电限流电路及其应用电路
CN103490600A (zh) * 2013-07-01 2014-01-01 孟加顷 一种限定时间常数的通用阻容并联电路
CN104135005B (zh) * 2014-08-14 2018-03-20 西南交通大学 一种低阻高通滤波器
CN107069730A (zh) * 2017-03-17 2017-08-18 珠海博翔科技有限公司 大电流无磁芯emc滤波器

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2513859C2 (de) * 1975-03-27 1981-11-12 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zum Herstellen eines Kondensator-Widerstands-Netzwerks
KR900007925B1 (ko) * 1983-05-18 1990-10-23 다게시 이게다 노이즈 필터
SU1488918A1 (ru) * 1987-11-18 1989-06-23 Inst Elektrodinamiki Фильтр
JPH0888528A (ja) * 1994-09-14 1996-04-02 Zexel Corp 電源フィルタ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508589C2 (ru) * 2008-11-14 2014-02-27 Дженерал Электрик Компани Система и способ для подавления резонанса

Also Published As

Publication number Publication date
TR200505362U1 (tr) 2006-04-21
EP1689059A1 (en) 2006-08-09
IL172807A0 (en) 2006-06-11
WO2005002021A1 (en) 2005-01-06
BR8303494U (pt) 2006-09-12
NZ544998A (en) 2009-02-28
EP1689059A4 (en) 2007-03-14
AU2003296046A1 (en) 2005-01-13
CN2896642Y (zh) 2007-05-02
AU2003296046B2 (en) 2009-09-17
JP2007521672A (ja) 2007-08-02
AT9106U1 (de) 2007-04-15
DE20380352U1 (de) 2006-02-16
WO2005002021A8 (fr) 2005-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4594648A (en) Wide frequency band coupling network for an active ripple and noise filter
EP1003295A2 (en) Non-saturating, flux cancelling diplex filter for power line communications
KR970055314A (ko) 전기 필터
CN101902044B (zh) 谐波滤波器
Cadirci et al. Practical EMI-filter-design procedure for high-power high-frequency SMPS according to MIL-STD 461
RU36580U1 (ru) Сетевой фильтр
Narayanasamy et al. High density EMI mitigation solution using active approaches
TW535348B (en) Waveform correction filters
US20230109575A1 (en) Power supply apparatus
US4743873A (en) Highpass filter of a filter arrangement for a three-phase network connected to converters
JPH11122909A (ja) 電力変換装置のノイズフィルタ
RU2138914C1 (ru) Фильтр для подавления помех в сетях электроснабжения
JPH08265085A (ja) 高調波電流抑制フィルタ
JPH044814B2 (ru)
KR200414581Y1 (ko) 공급-라인 필터
EP1693862A2 (en) An energy storage coil
Mtakati et al. Design and comparison of four branch passive harmonic filters in three phase four Wire systems
He et al. Analysis and Design of EMI Filter Based on Differential Mode Inductor Magnetic Integration
JPH05502364A (ja) 濾波装置
JPH08167822A (ja) 高調波電流抑制器
JPH0677756A (ja) ノイズフィルタ
WO2023189490A1 (ja) ノイズ低減機能部品を備えたスイッチング電源装置
Yanada et al. High performance step-down noise-reduction transformer constructed with C-core
Haensel et al. Influence of Voltage Dependency of Capacitors on a 3-Phase Common Mode Feedforward Current Sense Current Injection Active EMI Filter
KR940005775Y1 (ko) Emi 필터

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120930