كيف لا تتداخل دائرة إمداد الطاقة مع الآخرين وكيف لا تتداخل مع الآخرين؟
يحتوي الجزء الحراري من مصدر طاقة التحويل الشائع الاستخدام على دائرة مرشح مخصصة مضادة للتداخل. ولأنه غير معروف، فهو بشكل عام لا يجذب الانتباه. أما الموقع المحدد فهو الدائرة الموجودة خلف المصهر والمكثف. ليس من السهل كسر هذا المزيج، لكنه ضروري. اليوم دعونا نتحدث عن بعض المنطق السليم هنا.
هذا الجزء من الدائرة ليس معقدًا ويتكون عمومًا من مكثفات وملفات حث. وبالحديث عن ذلك، فمن الضروري أن نذكر بعض المعرفة الأساسية - دوائر التصفية. يعرف أي شخص لديه القليل من المعرفة بالكهرباء الضعيفة أن المكثفات والمحاثات يمكن أن تشكل بنية LC أو دائرة مرشح ذات بنية π. ، يمكن أن تتكون دائرة Lc من مغو ومكثف، وتتكون دائرة المرشح π من مكثفين ومحث. نظرًا لأن الهيكل يشبه شكل π، فإنه يُطلق عليه بوضوح دائرة مرشح π.
إن خصائص الدائرة المضادة للتداخل لمصدر طاقة التبديل، والتي تتكون من المحاثات والمكثفات، واضحة جدًا. يتكون عمومًا من مغوٍ يشبه محولًا صغيرًا ومكثفين أمان مربعين. لم يتم كسرها هنا بشكل أساسي، خاصة وأن هناك عددًا قليلاً جدًا من المحاثات. في حالة وجود خطأ في الدائرة المفتوحة، لأن المحث متصل على التوالي في الدائرة، لا يوجد ماس كهربائى. ما لم تكن طاقة التيار الكهربائي مستقرة بشكل خاص، نادرًا ما تحترق مكثفات الأمان وتحدث دائرة كهربائية قصيرة.
تتمثل الوظيفة الرئيسية لدائرة التصفية هذه في تصفية نبضات التداخل من شبكة الطاقة، ومنع نبضات التداخل من التأثير على مكونات مصدر طاقة التبديل، وكذلك منع إرسال نبضات التذبذب الناتجة عن مصدر طاقة التبديل أثناء التشغيل مرة أخرى إلى شبكة الطاقة مما سيؤثر على الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تستخدم شبكة الكهرباء. تسبب التداخل.
في هذه المرحلة ستعرف لماذا تسمى المكثفات هنا بمكثفات الأمان. من أجل سلامة شبكة الطاقة وإمدادات الطاقة، يُشترط أن يكون مصدر طاقة التبديل مجهزًا بدائرة الترشيح هذه، تمامًا مثل مكثف التعويض في الخزانة الكهربائية. تشكل المكثفات والمحاثات معًا جدارًا واقيًا، والذي لا يحمي مصدر طاقة التحويل نفسه من التلف فحسب، بل يحميه أيضًا من التسبب في تداخل مع شبكة الطاقة.
