广告
广告
干货:快速分辨电抗器与它的不同
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

干货:快速分辨电抗器与它的不同

2020-10-12 09:21:05 来源:电子发烧友网 点击:2323

电抗器也叫电感,一个电导体接电源时便会在其所占有的一定室内空间范畴造成电磁场,因此 全部能载流的电导体都是有一般实际意义上的理性。殊不知接电源直长电导体的电感器较小,所造成的电磁场不强,因而具体的电抗器是输电线绕成磁感线方式,称空心电抗器;有时候为了更好地让这只磁感线具备大些的电感器,便在磁感线中插进铁芯,称铁芯电抗器。电感分成感抗和容抗,较为科学研究的分类是感抗器(电感)和容抗器(电力电容器)通称为电抗器,殊不知因为以往先拥有电感,而且被称作电抗器,因此 如今大家常说的电力电容器便是容抗器,而电抗器特指电感。

电抗器与滤波器的区别

电抗器归类:

按构造及制冷物质、按接线方法、按作用、按主要用途开展归类。

1、按构造及制冷物质:分成空心式、铁芯式、干试、油浸式等,比如:干试空心电抗器、干试铁芯电抗器、油变铁芯电抗器、油变空心电抗器、夹紧式干试空心电抗器、绕包式干试空心电抗器、混凝土电抗器等。

2、按接线方法:分成串联电抗器和串联电抗器。

3、按作用:分成过流保护和赔偿。

4、按主要用途:按实际主要用途细分化,比如:过流保护电抗器、滤波器电抗器、平波电抗器、功率因素赔偿电抗器、串联电抗器、均衡电抗器、接地装置电抗器、消弧线圈、三相五线电抗器、小组出线电抗器、饱和状态电抗器、自饱和状态电抗器、可变性电抗器(可调式电抗器、可控性电抗器)、轭流电抗器、并联谐振电抗器、串联谐振电抗器等。

电抗器与滤波器的区别

电抗器的功效:

能够依据需要,布局为竖直、水准和品字形三种安装方式。在供电系统产生短路故障时,会造成标值非常大的短路容量。如果不多方面限定,要维持电气设备的动态性平稳和热平稳是十分艰难的。因而,为了更好地考虑一些隔离开关遮断容积的规定,经常在小组出线隔离开关处串联电抗器,扩大短路阻抗,限定短路容量。因为选用了电抗器,在产生短路故障时,电抗器上的电流很大,因此 也具有了保持母相电压水准的功效,使母线槽上的工作电压起伏较小,确保了非常见故障路线上的客户电气设备运作的可靠性。近些年,在供电系统中,为了更好地清除由高次谐波工作电压、电流量所造成的电力电容器常见故障,在电力电容器控制回路中选用串联电抗器的方式 更改系统软件主要参数,已获得了明显的实际效果。

滤波器详细介绍

开关电源滤波器是由电容器、电感器和电阻器构成的低通滤波器。滤波器能够对电源插头中特殊频率的频段或该频段之外的频率开展合理滤掉,获得一个特殊频率的开关电源信号,或清除一个特殊频率后的开关电源信号。

滤波器关键功效

伴随着数显式计算机(一般通称电子计算机)技术性的造成和迅猛发展,为了更好地有利于电子计算机对信号开展解决,造成了在抽样定理具体指导下将持续时间信号转换成离散变量时间信号的详细的基础理论和方式 。换句话说,能够仅用原仿真模拟信号在一系列离散变量时间座标点上的样板值表述初始信号而不遗失一切信息内容,波、波型、信号这种定义既然表述的是客观性全球中各种各样标量的转变,当然便是现代社会不可或缺的各种各样信息的传递。信息内容必须散播,靠的便是波型信号的传送。信号在它的造成、变换、传送的每一个阶段都很有可能因为自然环境和影响的存有而崎变,乃至是在非常多的状况下,这类崎变还很严重,以至于信号以及所带上的信息内容被深深埋在噪声之中了。

电抗器与滤波器的区别

电抗剖器与滤波器的区别析

1、滤波器是对频率有挑选功效的一种互联网,它能使某一频段的交流电流成功根据,而使其他频率的交流电流遭受非常大的衰减系数。

滤波器的类型许多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通芯片滤波器、低通滤波器、波型滤波器、LC滤波器、机械设备滤波器、结晶滤波器和瓷器滤波器等。

2、电力中所选用的电抗器,本质上是一个无导磁原材料的空心电磁线圈。它能够依据必须布局为竖直、水准和品字形三种安装方式。在供电系统产生短路故障时,会造成标值非常大的短路容量。如果不多方面限定,要维持电气设备的动态性平稳和热平稳是十分艰难的。因而,为了更好地考虑一些隔离开关遮断容积的规定,经常在小组出线隔离开关处串联电抗器,扩大短路阻抗,限定短路容量。

因为选用了电抗器,在产生短路故障时,电抗器上的电流很大,因此 也具有了保持母相电压水准的功效,使母线槽上的工作电压起伏较小,确保了非常见故障路线上的客户电气设备运作的可靠性。

总的来说,微波感应器滤波器是由电抗器、电力电容器有时候还必须电阻构成,换句话说,电抗器仅仅变成滤波器中的一个元器件,自然针对低通滤波器(阻被)或高通芯片滤波器(陷波)还可以用独立的电抗器构成。电抗器除开在滤波器中运用,还能够用以如串联谐振控制回路、输出理性电流量、过流保护等。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
电抗器 滤波器 滤波
  • 浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术

    浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术

    2020年4月,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过将6GHz频谱划为免许可频段供Wi-Fi使用,这标志着Wi-Fi正式进入“三频”时代——除Wi-Fi 6及前代技术使用的2.4GHz和5GHz频段外,Wi-Fi 6E也能在6GHz频段工作。2024年1月,Wi-Fi联盟发布了Wi-Fi CERTIFIED 7认证标准,标志着Wi-Fi 7正式问世。

  • 德州仪器模拟设计|使用第二级滤波器来减少电压纹波

    德州仪器模拟设计|使用第二级滤波器来减少电压纹波

    本期,为大家带来的是《使用第二级滤波器来减少电压纹波》,将对比三种控制架构在相同输出电压纹波下的表现,并提供了使用相同电气规格的测试数据以及输出电压纹波、解决方案尺寸、负载瞬态和效率的比较结果。

  • 针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    整流技术得广泛应用在系统中引入了更多的电磁干扰。通常情况,工程师在系统中引入共模滤波器以解决这个问题。一般来说,高磁导率的铁氧体多用于抑制传导干扰,而地磁导率的铁氧体多用于屏蔽辐射干扰。纳米晶磁芯在此类应用中也表现出了良好的技术优势,并且逐渐代替了一些原本基于铁氧体磁芯的应用。

  • 一种用于高速应用领域的模块连接器

    一种用于高速应用领域的模块连接器

    本文介绍用于高速传输应用领域的模块连接器系统。将该系统分开装进一个普通的塑料基座中。该系统还可以包括一个低电感屏蔽板、电感串联滤波器、差分滤波器、普通型扼流圈、其它磁性元件和低通量电容滤波器……

  • 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。

  • 德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    这款电源滤波器采用两块PCB板配合组装而成的新型结构,工时效率提高80%,并使用新型UC电感代替传统滤波器内的一个共模电感和两个差模电感,满足自动化生产,提高生产效率,节省人工和物料成本。

  • 浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术

    浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术

    2020年4月,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过将6GHz频谱划为免许可频段供Wi-Fi使用,这标志着Wi-Fi正式进入“三频”时代——除Wi-Fi 6及前代技术使用的2.4GHz和5GHz频段外,Wi-Fi 6E也能在6GHz频段工作。2024年1月,Wi-Fi联盟发布了Wi-Fi CERTIFIED 7认证标准,标志着Wi-Fi 7正式问世。

  • 德州仪器模拟设计|使用第二级滤波器来减少电压纹波

    德州仪器模拟设计|使用第二级滤波器来减少电压纹波

    本期,为大家带来的是《使用第二级滤波器来减少电压纹波》,将对比三种控制架构在相同输出电压纹波下的表现,并提供了使用相同电气规格的测试数据以及输出电压纹波、解决方案尺寸、负载瞬态和效率的比较结果。

  • 高可靠性车规级电感器,助力汽车座舱更高效、更智能!

    高可靠性车规级电感器,助力汽车座舱更高效、更智能!

    智能座舱系统的不断升级离不开被动元件的支持,电感器在智能座舱中主要发挥储能、滤波、噪声抑制、平滑电流等作用。选择高可靠性车规级电感器,将助力汽车座舱更高效、更智能。

  • 滤波电连接器技术浅析

    滤波电连接器技术浅析

    现阶段,电子设备在人们的生活中越来越常见,使得在有限空间内的电磁环境受到严重的电磁污染。日益严重的电磁干扰(EMI)不仅会破坏或降低电子设备的指标与工作性能,而且对人的身体健康也构成了一定的危害。电磁干扰以两种方式存在,即传导型电磁干扰和辐射型电磁干扰。

  • 电磁干扰之战:滤波与屏蔽

    电磁干扰之战:滤波与屏蔽

    无论你在国防、航空航天还是工业环境中工作,电磁干扰都会对你的操作造成困扰。但最好的处理方法是什么?

  • 针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    整流技术得广泛应用在系统中引入了更多的电磁干扰。通常情况,工程师在系统中引入共模滤波器以解决这个问题。一般来说,高磁导率的铁氧体多用于抑制传导干扰,而地磁导率的铁氧体多用于屏蔽辐射干扰。纳米晶磁芯在此类应用中也表现出了良好的技术优势,并且逐渐代替了一些原本基于铁氧体磁芯的应用。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任