This paper focuses on optimizing the electromagnetic interference (EMI) filter design of DC-DC boost converters for photovoltaic (PV) systems. A comprehensive computer-aided procedure is presented, which integrates the parasitic elements of the EMI filter, to achieve precise automated design with volume reduction. This procedure is guided by strict rules and precise measurements, relying on comprehensive databases sourced from commercial data sheets related to passive components. It also takes into account the parasitic capacitance of boost converters. Experimental validations of the proposed algorithm are presented, using the EN 55022 Class B standard as a reference to rigorously assess the performance of the proposed filter circuit for mitigating conducted electromagnetic disturbances in DC–DC converter.
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na optymalizacji projektu filtra zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) przetwornic podwyższających napięcie DC-DC dla systemów fotowoltaicznych (PV). Przedstawiono kompleksową procedurę wspomaganą komputerowo, która integruje elementy pasożytnicze filtra EMI, aby osiągnąć precyzyjny zautomatyzowany projekt ze zmniejszeniem objętości. Ta procedura jest prowadzona według ścisłych zasad i precyzyjnych pomiarów, opierając się na kompleksowych bazach danych pochodzących z komercyjnych arkuszy danych dotyczących elementów pasywnych. Bierze również pod uwagę pojemność pasożytniczą przetwornic podwyższających napięcie. Przedstawiono eksperymentalne walidacje proponowanego algorytmu, wykorzystując normę EN 55022 klasy B jako odniesienie do rygorystycznej oceny wydajności proponowanego obwodu filtra w celu łagodzenia przewodzonych zakłóceń elektromagnetycznych w przetwornicy DC-DC.
Programy typu CAD (Computer Aided Design) są podstawowym narzędziem pracy konstruktora wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. Programy te przede wszystkim pozwalają na projektowanie w 3D oraz tworzenie związanej z modelem dokumentacji technicznej. Projektowanie w 3D pozwala na tworzenie elementów i złożeń przy jednoczesnej weryfikacji wielu cech fizycznych i użytkowych projektu oraz eliminowaniu błędów typu kolizje geometryczne. W trakcie projektowania nierzadko występują powtarzające się elementy. Mogą to być fragmenty pojedynczej części, całe części lub też złożenia. Wychodząc naprzeciw konstruktorom, programy typu CAD posiadają funkcje ułatwiające automatyzację projektowania, w tym tworzenie rodzin części i złożeń oraz typoszeregów. W programie Autodesk Inventor Professional dostępne są funkcje iFeature, iPart, iMate, iAssembly, iLogic oraz iCopy, które znacząco ułatwiają oraz przyspieszają projektowanie. W artykule przedstawiono, na wybranych przykładach, praktyczne zastosowanie funkcji „i” programu Autodesk Inventor Professional w projektowania maszyn i urządzeń.
EN
CAD (Computer Aided Design) programs are the basic tool for the mechanical designer of all types of machines and devices. These programs primarily allow for 3D design and the creation of technical documentation related to the model. Designing in 3D allows to create elements and assemblies while verifying many physical and functional features of the project and eliminating errors such as geometric collisions. During design, it is not uncommon to encounter repeating, similar elements. These may be fragments of a single part, entire parts or even assemblies. To meet the needs of designers, CAD programs have functions that facilitate design automation, including the creation of families of parts and assemblies as well as series of types. Autodesk Inventor Professional includes several tools like iFeature, iPart, iMate, iAssembly, iLogic and iCopy, which significantly facilitate and accelerate design. The article presents, using selected examples, the practical use of the "i" function of Autodesk Inventor Professional in the design of machines and devices.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.