新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 串联谐振模式下塑料薄膜高压电晕处理负载特性分析

串联谐振模式下塑料薄膜高压电晕处理负载特性分析

作者: 时间:2011-03-17 来源:网络 收藏

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/179438.htm

4 仿真与实验结果

由图5等效电路建立仿真模型,用PSPICE9.2针对某种特定条件进行仿真,整个电路的频率主要由LpCg决定,取其参数为Lp=38mH(与实验中测得的变压器漏感相同),Cg=1.67nF,Cd=500nF,Rg=10kΩ,此时电路的频率约为20kHz,升压变压器模型略去,直接用20kHz,200V方波电源代替,两个稳压管击穿电压设定为500V。

图7(a)给出了仿真电压电流波形,电流波形是畸变的正弦波,电压从正到负或负到正跳变的过程中,电流波形发生畸变,这是气隙击穿后的恒压源造成的,外加电场跳变时,气隙放电熄灭,重新建立起反向电场。从仿真波形及实验波形中均可以看到这个波形的畸变。从严格意义上说这已经不是处于状态了,谐振电压达到一定值后被箝位在气隙平均放电电压Vd上,阻止它进一步上升。

实验测得输出电压电流波形如图7(b),其中电压为50v/div,电流25A/div。从波形图可以看出,电路工作在稍偏感性的谐振状态,电压电流波形接近理想。其中电流峰值附近的毛刺是放电所引起的。

(a)仿真波形

(b)实验波形

图7 仿真及实验电压电流波形

5 结语

本文在仿真和实验的基础之上表面及等效电路。气体在放电过程中呈现恒压。电晕的非线性及多变性也给逆变器的设计带来一定困难。利用谐振达到输出及功率要求的电晕实现方式,在工业中得到广泛的应用。对于特性的是合理设计电晕发生器的基础。


上一页 1 2 3 下一页

评论


技术专区

关闭