SU607314A1 - Smoothing filter - Google Patents

Smoothing filter

Info

Publication number
SU607314A1
SU607314A1 SU762352354A SU2352354A SU607314A1 SU 607314 A1 SU607314 A1 SU 607314A1 SU 762352354 A SU762352354 A SU 762352354A SU 2352354 A SU2352354 A SU 2352354A SU 607314 A1 SU607314 A1 SU 607314A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
filter
reactors
circuits
circuit
resonant
Prior art date
Application number
SU762352354A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Иванович Новиков
Тарас Платонович Третьяк
Original Assignee
Уральское Отделение Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательского Института Железнодорожного Транспорта
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 Уральское Отделение Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательского Института Железнодорожного Транспорта filed Critical Уральское Отделение Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательского Института Железнодорожного Транспорта
Priority to SU762352354A priority Critical patent/SU607314A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU607314A1 publication Critical patent/SU607314A1/en

Links

Landscapes

  • Filters And Equalizers (AREA)

Description

Изобретение относитс  к преобразователь ной технике и предназначено дл  защиты уст рОйбтв проводной св зи и устройств железно дорожной автоматики (сигнализаци , централизаци , блокировка) от вли ни  переменной составл юп1ей тока т говой сети (контактна  сеть, т говые рельсы) электрических железных дорог посто нного гокаТ Известны сглаживающие фильтры, содержащие индуктивно св занные элементы., ре онансные контуры, подключенные к выходу ши входу фильтра и реактор в цепи тока нагрузки l, J2 . Дроссели параллельных и последовательных резонансных контуров имеют индуктивную св зь с реактором. Наиболее близким к изобретению по технической .сущности  вл етс  фильтр з, содержащий резонансные контуры, подключён ные к общей точке соединени  индуктивно св занных и согласно включенных реакторов. Предлагаемое устройство отличаетс  от известного тем, что последовательно в цепь резонансных контуров включен дроссель, индуктивность которого равна взаимной индуктивности реакторов. Эго отличие поавол ег улучшить энергетические параметры устройства j ynpocTHTb настройку резонансных контуров, улучшить услови  эксплуатации). На фиг. 1 представлена эпектрическа  схема устройства с предлагаемым фильтром; на фиг. 2 - зависимости коэффициента сглаживани  К (сплошными пини ми) и-(штриховыми лини ми) от частоты f . Электрическа  схема включает в себ  преобразователь 1, нагрузку 2 и предлагаемый фильтр, который выполнен по двухзвенной резонансно-апериодической схеме. Фильтр состоит из реакторов 3 и 4, которые имеют взаимную индуктивность М и включены согласно , резонансных контуров C.l,, CjU, CiUi. дроссел UQи емкостного контура С.. Величина М равна индуктивности дроссел  LQ. Реактор 3, контуры , , CjUj и дроссель Lо образуют первое резонансное звено фильтра, реактор 4 И1 контур С образуют второе апериодическое звено фильтрат. Предлагаемый фильтр может иметь все. звень  резонансные и может быть вьшолнен по многозвенной схеме. Сущность предложени  состоит в следую щем. Индуктивна  св зь между реакторами звеньев фильгра гфи согласном вкп очении реакторов, во-первых, увеличивает иаауктивность реактора каждого звена, и за счет этого улучшает сглалшвающне свойства филь-р ра, во-вторых, приводит к тому, что конту ры, подключенные к общей точке этих реакторов , должны иметь резонансную частоту, котора  не равна настоте гармоник, сг аживаемых эти контурами. У каждого из этих контуров эти частоты отшгчаютс  на величину , котора  зависит от коэффициента взаимной ивдуктивности реакторов и от параметров остальных контуров. Поэтому контуры, подключенные к общей точке индуктивно CBSb занных реакторов, должны настраиватьс  в полной схеме фильтра. Включение в цепь тока этих контуров дроссел  индуктивностью, равной взаимной индуктивиостн реакторов, позвол ет исключгпъ вли ние индуктивной св зи на резонансную частоту,, контуров и устранить зависимость резонансной частоты одного контура от настройки других контуров . Поэтому в предлагаемом фильтре конту ры, подключенные к общей точке индуктив но св занных реакторов, имеют резонансную частоту, равную частоте сглаживаемых ими гармоник, и настраиваютс  отдельно от схемы фильтра. Расстройка по частоте сглаживающихфильтров ,, как правило, возникает вследствие изменени  емкости контуров в результате старени  диэлектрика конденсаторов в процессе эксплуатации или при замене вышедших И стро  конденсаторов, так как обычно примен емые в фильтрах воздушные (бетон ные) реакторы и воздушные дроссели контуров в-процессе эксплуатации не мен ют своч ей индуктивности. В предлагаемом фильтре измерение взаимной индуктивности реакторов и регулировки индуктивности дроссел  опроизводитс  только при вводе его в действие. В процессе эксплуатации предлагаемого фильт ра взаимна  швдуктивность реакторов и HIJ- дуктивность дроссел  L о не мен ютс  и не делаютс  указанные измерени  и регулировка , а производитс ; только настройка конту ров отдельно от схемы фильтра. Указанные преимущества предлагаемого фильтра, заключающиес  в упрощении его настройки и в улучшении условий его эксплуатации , следует из анализа частотной харак теристики коэффициента сглаживани : ITi l(,)(Z2- Z34Zj-(.J . Кк-s- ( o+ZzTz;, гдеи.чУа - действующие значени  напр же ни  на входе и на выходе фильтра. сопротивлени  реакторов первого ir второго звеньев фильтра, 2,2jZj результирующие сопрогивлешш контуров первого и второго звеньев фшьтра, т:,j -сопротивление взаимной индуктивности между реакторами звеньев, ZQ-- сопротивление дроссел  в цепи гока резонансных контуров первого звена, В формуле верхние; знаки перед Zj jCooTветствуют согласному включению реакторов, нижние - встречному, включению. В области значений i, где К 1, напр жениеи ,ХГ, и фильтр ослабл ет напр жение. В области значений i, где- I, напр жениеи - и и фильтр усиливает (ТГапр жение При значени х К 4- 1 напр жениви и и входа на вы- фильтр передает напр жение с ход без изменени  его величины. Расчет зависимостей на фиг, 2 произведен дл  параметров типового фипотра т говых подстанций. Прин то, что первое звено имеет реактор 5 мГ-и три . резонанс11ых. контура, настроенных йа частоты 100, 200, ЗООГц, имеющих емкость 144, 96, 96 мкФ и активное сопротивление 0,30, 0,20, 0,15 Ом, второе звен6,имеег реактор 3 мГ и емкостный контур 276 мкФ,, Графики А соогветствуют типовому фильтру при отсутствии взаимной индуктивности (М 0,%д O,Zo О). Графики Б соответствуют 4sHnbTpy с согласно соединенными реакторами и имеющими взаим-« ную.индуктивность М 0,5 мГ ( М, %J. ® Графики В соответствуют фильтру с М 0,5 мГ и с дроссепем Цд, имеющим индуктивность 0,5 мГ и активное сопротивление 0,02 OMjZ.... tHllf M.ZO- 0,02 + -bjzftig. Из графиков на фиг, 2 следует, что индуктивна  св зь при согласном соединении реакгоров сдвигает максимумы частотной характеристи1 и в область более высоких . частот относительно резонансной частоты контуров первого звена. Включение в цепь тока этих контуров дроссел  обеспечивает. совпадение частоты, соответствующей максимумам характеристики и резонансной частотой контуров первого звена. формула изобретени  Сглаживающий фильтр, содержащий резонансные контуры, подключенные к общей точке соединени  индуктивно св занных и .согласно включенных реакторов, о т л и ч -. ю щ и и с   тем, что, с целью улучшени  энергети юских параметров, последовательно в цепь резонансных контуров включен дроо Еель , шэдукгивносгь которого равна вэаим ной индуктивности реакторов.The invention relates to a converter technology and is intended to protect wired communication devices and railway automation devices (signaling, centralization, blocking) from the influence of a variable component of the current of the traction network (contact network, traction rails) of permanent electric railways. gokT There are well-known smoothing filters containing inductively coupled elements., reanance circuits connected to the output of the filter input and the reactor in the load current circuit l, J2. The throttles of parallel and series resonant circuits have inductive coupling to the reactor. The closest to the invention in technical terms is a filter, containing resonant circuits connected to a common junction point of inductively coupled and connected reactors. The proposed device differs from the known fact that, in series, a choke is inserted into the circuit of the resonant circuits, the inductance of which is equal to the mutual inductance of the reactors. Ego difference pavol him to improve the energy parameters of the device j ynpocTHTb tuning resonant circuits, to improve the operating conditions). FIG. Figure 1 shows the electrical diagram of the device with the proposed filter; in fig. 2 - the dependence of the smoothing factor K (solid pin) and- (dashed lines) on the frequency f. The electrical circuit includes a converter 1, a load 2 and the proposed filter, which is made according to a two-link resonant aperiodic circuit. The filter consists of reactors 3 and 4, which have mutual inductance M and are included according to the resonant circuits C.l ,, CjU, CiUi. Drossel UQi capacitive circuit With .. The value of M is equal to the inductance of Drossel LQ. The reactor 3, the contours,, CjUj and the choke Lо form the first resonant link of the filter, the reactor 4 I1 contour C forms the second aperiodic filtrate link. The proposed filter can have everything. The links are resonant and can be implemented in a multi-link scheme. The essence of the sentence is as follows. The inductive connection between the reactors of the filgrafi units according to the reactor, firstly, increases the inactivity of the reactor of each unit, and thereby improves the smoothing properties of the filter, secondly, leads to the fact that the circuits connected to the common the point of these reactors must have a resonant frequency that is not equal to the present harmonics that are compressed by these circuits. For each of these circuits, these frequencies are otshgchatsya by an amount that depends on the coefficient of mutual inductance of the reactors and on the parameters of the other circuits. Therefore, the circuits connected to the common point of the inductively CBSb reactor should be tuned in the complete filter circuit. The inclusion in the circuit of these circuits of throttles with an inductance equal to the mutual inductance of the reactors, eliminates the effect of inductive coupling on the resonant frequency of the circuits and eliminates the dependence of the resonant frequency of one circuit on the tuning of other circuits. Therefore, in the proposed filter, the loops connected to the common point of the inductively coupled reactors have a resonant frequency equal to the frequency of the harmonics they are smoothing, and are tuned separately from the filter circuit. Frequency detuning of the smoothing filters, as a rule, occurs due to a change in the capacitance of the circuits as a result of aging of the dielectric of the capacitors during operation or when replacing released capacitors, as air (concrete) reactors and in-process air chokes commonly used in filters operation do not change the inductance of the cord. In the proposed filter, the measurement of the mutual inductance of the reactors and the adjustment of the inductance of the throttles is performed only when it is put into operation. During the operation of the proposed filter, the mutual efficiency of the reactors and the HIJ-efficiency of the throttles L о do not change and the indicated measurements and adjustment are not made, but are made; Only setting the contours is separate from the filter circuit. These advantages of the proposed filter, which consist in simplifying its setting and improving its operating conditions, follow from the analysis of the frequency response of the smoothing coefficient: ITi l (,) (Z2-Z34Zj - (. J. Kk-s- (o + ZzTz ;, where.chUa - effective values for the direction of either the input or the output of the filter, the resistance of the reactors of the first ir of the second filter links, 2.2 jZj the resulting matching of the first and second links of the fiber, t:, j is the resistance of mutual inductance between the reactors of the links, ZQ- - resistance to choke in the circuit of the cut cut the onanthic circuits of the first link, in the formula are upper, the signs in front of Zj jCooT correspond to the consistent inclusion of the reactors, the lower ones to the opposite one, to the inclusion. In the range of i, where K 1, the voltage, CG, and the filter weakens the voltage. In the range of i, where - I, voltage and - and filter increases (THG voltage At values of K 4-1, tension of voltage and input of the filter transmits voltage to the stroke without changing its value. Calculation of dependencies in FIG. 2 was made for parameters of typical phipotra traction substations. Accepted that the first link has a 5mG reactor and three. resonance 11th. circuit, tuned frequency 100, 200, ZOOHZ, having a capacity of 144, 96, 96 μF and active resistance of 0.30, 0.20, 0.15 Ohm, the second link 6, had a reactor of 3 mG and a capacitive circuit of 276 μF ,, Charts And correspond to the type filter in the absence of mutual inductance (M 0,% d O, Zo O). Graphs B correspond to 4sHnbTpy with according to connected reactors and having a mutual "inductance of M 0.5 mG (M,% J. ® Charts C correspond to a filter with M of 0.5 mG and with a throttle of CD with an inductance of 0.5 mg and active resistance 0.02 OMjZ .... tHllf M.ZO- 0.02 + -bjzftig. From the graphs in Fig, 2 it follows that inductive communication, with a consistent connection of reactors, shifts the maxima of the frequency response 1 to higher frequencies relative to the resonant frequency of the circuits of the first link. The inclusion of these circuits of the throttle in the circuit provides the frequency corresponding to the maxima of the characteristics and the resonant frequency of the circuits of the first link. Claim of the invention A smoothing filter containing resonant circuits connected to a common junction point of inductively coupled and according to included reactors, that, in order to improve the energy parameters, droo Eel is included in the circuit of resonant circuits, the shape of which is equal to the maximum inductance of the reactors.

Источники информации, прин тые во внимание- при экспертизе:Sources of information taken into account in the examination:

1. Авторское свидетельство СССР № 161818, кп. Н 02 М 1/12 , 1964.1. USSR author's certificate number 161818, CP. H 02 M 1/12, 1964.

2.Авторское свидетельство СССР № 382208, кл. Н О2 М 1/12, 1973.2. USSR author's certificate number 382208, cl. H O2 M 1/12, 1973.

3.Р бенький В. М. Об одной особеинооти расчета Т образного сглаживающего , фильтра. ИВУЗ Энергетика, № 2, 1974, с. 124-127.3.R. Ben'ky, V.M. IVUZ Energy, № 2, 1974, p. 124-127.

SU762352354A 1976-05-03 1976-05-03 Smoothing filter SU607314A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762352354A SU607314A1 (en) 1976-05-03 1976-05-03 Smoothing filter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762352354A SU607314A1 (en) 1976-05-03 1976-05-03 Smoothing filter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU607314A1 true SU607314A1 (en) 1978-05-15

Family

ID=20658607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762352354A SU607314A1 (en) 1976-05-03 1976-05-03 Smoothing filter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU607314A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008052509A1 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Conti Temic Microelectronic Gmbh Energy supply device for an electrical circuit

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008052509A1 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Conti Temic Microelectronic Gmbh Energy supply device for an electrical circuit
US8111049B2 (en) 2006-11-03 2012-02-07 Conti Temic Microelectronic Gmbh Power supply device for an electric circuit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU607314A1 (en) Smoothing filter
JPH07241033A (en) High-voltage filter
CN205509990U (en) CMOS power amplifier matching circuit
CN206272348U (en) A kind of fractional order radio energy transmission system for reducing circuit equivalent internal resistance
CN109217496A (en) The parameters analysis method of bilateral LCC compensation circuit in radio energy transmission system
JPS5847312A (en) 4-terminal network circuit device
US2390839A (en) Radio frequency coupling network
CN212459898U (en) Filter device for no-load test of transformer
RU2800642C9 (en) Device and method for coordination of radio-transmitting antenna-feeder track with antenna of various types
RU2800642C1 (en) Device and method for coordination of radio-transmitting antenna-feeder track with antenna of various types
SU552654A1 (en) Ultra High Frequency Bandpass Filter
CN109391245B (en) LC band-pass filter with wide-range electric tuning
CN211123008U (en) Capacitive voltage sensor
CN216252280U (en) Two-stage multi-load wireless energy transmission circuit
SU540388A1 (en) Device for transmitting signals over a power line
RU2236081C2 (en) High-selectivity piezoelectric band filter
JPS6465812A (en) Transformer protective device
JPH0352003Y2 (en)
SU1488918A1 (en) Filter
Yu et al. A Dual-Frequency-Detuning Method to Improve Coupling Tolerance for Wireless Power Transfer System
SU609127A2 (en) Single-phase ac electromagnetic system
SU570984A1 (en) Input circuit of radio set
SU743396A1 (en) Current converter for super-high-voltage power line
SU557476A1 (en) Power addition device
SU983589A1 (en) Device for checking electrode breaks and short-circuits in vacuum electronic and ionic devices