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技术比武展风采 以赛促学强技能|电磁兼容实验室谐波测试技术比武圆满收官

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为提升实验室技术人员专业能力,激发团队学习热情,近日,电磁兼容实验室举办了谐波电流测试技术比武活动。本次活动以实战+理论为核心,通过技能比拼、评委点评、互动学习等形式,全面考察技术人员的专业素养,营造比学赶超的积极氛围

 
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比武过程中,选手从样品的准备与布置、设备状态确认与调试到测试流程的规范操作、原始参数和数据的现场记录;再到突发 情况的应急处置与结果分析的全流程表现,均被纳入评比范围。

谐波测试远非简单的仪器读数操作,其结果的准确性和可靠性受到多重复杂因素的制约,影响谐波测试的关键因素包括:待测设备的典型运行工况(如负载率、运行模式)是否具有代表性、测试环境的电磁干扰水平、供电电网的背景谐波纯净度以及操作人员对标准(如IEC 61000-3-2/3-12等)中关于设备分类、限值选取、测量方法等核心条款的精准把握。正因如此,精准的谐波测试对于保障设备安全运行与延长寿命、优化电能质量、预防系统性风险以及满足法规合规要求,都具有极其重要的工程实践意义。


 
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评委们不仅对参与比武选手的操作规范性、测试效率和数据准确性等基础维度进行了严格评价,实验室技术负责人和通用组组长还在比武过程中提出了关于IEC 61000-3-2设备分类规定、测量时间的选取准则、谐波电流的限值选取原则等一系列深入的技术问题。

活动现场,未参赛的工程师们也全程认真观摩,并积极参与互动。他们就测试中遇到的实际难点、异常谐波现象的解读、干扰抑制的有效手段等具体技术问题,与参赛选手及评委展开了交流讨论。通过聚焦技术细节和实战挑战,有效促进了知识共享与经验碰撞,提升了每位参与者在谐波测试及相关领域的综合技术能力。


 
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来源:电磁兼容之家
碰撞电磁兼容通用电子理论
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-06-21
最近编辑:3小时前
电磁兼容之家
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EMC整改,共模电感的使用原理!

区别于常见的电感有四个导线称之为共模电感。▎抑制共模噪声抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在目标电路外面。即在线路中串联共模扼流器件。这样做的目的是增大共模回路的阻抗,使得共模电流被扼流器所消耗和阻挡(反射),从而抑制线路中的共模噪声。▎共模扼流器或电感的原理若在以某种磁性材料的磁环上绕上同向的一对线圈,当交变电流通过时,因为电磁感应而在线圈中产生磁通量。对于差模信号,产生的磁通量大小相同、方向相反,两者相互抵消,因而磁环产生的差模阻抗非常小;而对于共模信号,产生的磁通量大小和方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模阻抗。这一特性使得共模电感对于差模信号的影响较小,而对共模噪声具有很好的滤波性能。通俗的总结:因为楞次定律(Lenz's law),共模电感这种连接下,两条线互感形成的磁通是同一方向。 交变电流形成的磁场与磁铁的固有磁场形成对抗,相互抑制,才能实现滤波功能。 1) 共模电流通过共模线圈,磁力线方向相同,感应磁场加强,从如下图磁力线方向可以看出—实线箭头表示电流方向,虚线表示磁场方向对于共模线圈或者共模电感,当共模电流流过线圈时,由于磁力线方向相同,在不考虑漏感的情况下,磁通量叠加,其原理是互感。下图红色线圈产生的磁力线穿过蓝色线圈,同时蓝色线圈产生的磁力线也穿过红色线圈,彼此相互感应。从电感的角度来看,电感量也是成倍增加,磁链代表了总磁通量。对于共模电感,当磁通量是原来的2倍时,匝数没有发生变化,电流也没有发生变化,此时电感量增加为原来的2倍,意味着等效磁导率变为原来的2倍。等效磁导率何以增加一倍,从下面的电感公式来看,由于匝数N不改变、磁路和磁芯截面积由磁芯的物理尺寸决定,因此也没有改变,唯一就是磁导率u增加了一倍,因而可以产生更多的磁通量。所以,共模电感在共模电流通过时,工作在互感模式下。在互感的作用下,等效电感量被成倍增加,共模感抗也会成倍增加,因而对共模信号有良好的滤波作用,也就是将共模信号用大阻抗阻挡,不让其通过共模电感,即不让此信号传输到电路的下一级,如下是电感产生的感抗ZL。ZL= ωL = 2πfL ,ZL 就是感抗,单位为欧姆 ,ω 是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。来源:电磁兼容之家

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