自动检测系统中的接地抗干扰技术

合集下载

计算机控制系统抗干扰的应用及接地问题

计算机控制系统抗干扰的应用及接地问题
离 ) 这 样 , 于 C和 D之 间 地 电 位 不 同 所 产 生 的 干 扰 信 号 。 由
21 年 4 00 月第 2 期
供 电系 统 地 的接 地 电阻 是 否足 够 小 , 而整 个 地 网各 个 部
形 不成 回路 , 抑制 了干扰 的危 害。为 了防止供电线路上引入
分 的电位差 是否 很小 , 即地 网的各部 分之 间是否阻 值很小
远 , 能 会有 较 大 的 电位 差 e 这 个 电 位差 可能 会 在 A・ 可 N, B两
用屏蔽 双绞线连接 , 且这些信号线必须单独 占用 电线管或电
缆槽 , 不可与其它信号在 同一电缆管( 或槽) 中走线。低电平
的开关信号 ( 一些状 态干结点信号 ) 数据通信线路 ( S 3 、 , R 22
隔板将它们 隔开。还有一种隔离是将信 号源同计 算机在电 气上进行 隔离 , 这样 , 大大地减小共模 干扰对计算机造成 会 的危害 。如图 2 表示用隔离放大器将信号的输入端子与计算
机部 分完全隔离 ( 有的系统 中采用 隔离变 压器 , 或继 电器等 方式 隔离 , 对开关 量则可以采 用光电器件 , 或继电器进行隔
( R) <l 。
共摸高频干扰信 号 , 以在供 电线路上设 隔离 变压器进 行干 可
上 的干 扰 。
() 3 计算机供 电线路上 弓入的干扰。在有些工业现场( l 特 别是 电厂 冶金 企业 、 大的机械加工厂 ) 大型电气设备启动频
在计算 机控 制系统 中, 涉及列很 多各种类 型的信号线 , 直接与计算机 I / 口相连 , O接 这些信号有开关量 型 , 有模拟类
石 河子科技
总第 1 0 9 期
计算机控制 系统抗干扰的应用及接地问题

抗干扰技术

抗干扰技术

§2.1 干扰的来源和传播途径
2、串模干扰 、串模干扰 串模干扰就是指串联叠加在工作信号上的干扰, 串模干扰就是指串联叠加在工作信号上的干扰,也 称之为正态干扰、常态干扰、横向干扰等。 称之为正态干扰、常态干扰、横向干扰等。
常用的干扰抑制技术
屏蔽技术 接地技术 浮置 平衡电路 滤波技术
静电屏蔽 在静电场作用下,导体内部无电力线,即各点等电位。静电屏蔽就是利用了与大地相连 接的导电性良好的金属容器,使其内部的电力线不外传,同时也不使外部的电力线影响其 内部。 静电屏蔽能防止静电场的影响,用它可以消除或削弱两电路之间由于寄生分布电容耦合 而产生的干扰。 在电源变压器的一次、二次侧绕组之间插入一个梳齿形薄铜皮并将它接地,以此来防止 两绕组间的静电耦合,就是静电屏蔽的范例。 电磁屏蔽 电磁屏蔽是采用导电良好的金属材料做成屏蔽层,利用高频干扰电磁场在屏蔽体,内产 生涡流,再利用涡流消耗高频干扰磁场的能量,从而削弱高频电磁场的影响。 若将电磁屏蔽层接地,则同时兼有静电屏蔽的作用。也就是说,用导电良好的金属材料 做成的接地电磁屏蔽层,同时起到电磁屏蔽和静电屏蔽两种作用 低频磁屏蔽 在低频磁场干扰下,采用高导磁材料作屏蔽层以便将干扰磁力线限制在磁阻很小的磁屏 蔽体内部,防止其干扰作用。 通常采用坡莫合金之类的对低频磁通有高导磁系数的材料。同时要有一定的厚度,以减少 磁阻。
N N
§2.1 干扰的来源和传播途径
二、 干扰的作用途径
1、静电耦合 、 干扰信号通过分布电容进行传递称为静电耦合。 干扰信号通过分布电容进行传递称为静电耦合。系 统内部各导线之间,印刷线路板的各线条之间, 统内部各导线之间,印刷线路板的各线条之间,变压器 线匝之间的绕组之间以及元件之间、 线匝之间的绕组之间以及元件之间、元件与导线之间都 存在着分布电容。 存在着分布电容。具有一定频率的干扰信号通过这些分 布电容提供的电抗通道穿行,对系统形成干扰。 布电容提供的电抗通道穿行,对系统形成干扰。

地电位干扰及抗干扰措施研究

地电位干扰及抗干扰措施研究

在不对称的电流回路中共模干扰电压出现于单根线芯和接地 点之间,它称为不对称电压。在回路的引线上的不对称电压在 它们的大小上对信号电压来说是不同的(差模电压)。共模 电一压不形成与有用信号串联的干扰电压,但大的共模电压有 可能在信号线和仪器外壳或线路中性点间引起击穿或闪络造 成永久的损害。如某110kV变电所就是在一次10kV开关柜内 发生接地短路时,由于接地电流距开关的测控线路近,接地电弧 通过开关的测控回路对变电站的微机保护造成了严重干扰,结 果造成全站保护失灵,使全站失去保护。最后发展成“火烧连 营”事故造成了巨大损失。类似的事故左近年来在电力系统 中曾发生过多次,有的造成了巨大的损失。 (2)微机测控回路的电容耦合干扰 发电厂、变电所的微 机测控系统的屏蔽电缆的屏蔽层在一次被控设备处接地,在 微机控制器处悬空的接线如图12-2所示,其等值电路如图12-3 所示。
U U
1 2
=
C C
2 1
(12-7)
式中Rb——设备接地电阻, ; C1——电缆芯线对屏蔽层电容,µF; C2——计算机器件对地杂散电容,Μf。
即电容量小时分压大,电容大时分压小,因C1》C2,故屏蔽层 对芯线的电容量远远大于计算机器件对地的杂散电容,此时有
C2 Ub Ub C2 C1 U1 = U2 = = ≈0 C2 1 C1 1+ 1+ C2 C1 C1 Ub U2 = = Ub C2 1+ C1
发电厂变电所的各类保护和控制系统目前均为计算机控制 的综合自动化系统,这与过去传统的保护和控制装置相比,是 一次技术上的革命。但是计算机综合自动化系统现在面临的一 个问题,就是各种干扰的问题。因为计算机综合自动化系统在 运行中面对的是高电压、强电场、电磁环境非常复杂。特别是 当系统接地短路时,大电流流经接地装置时由地电位差引起的地 电位干扰, 在雷击时由雷电流入地时,引起的冲击电位升高所造 成的干扰,和过渡过程干扰以及电网中各种内过电压干扰。而 微机保护和综合自动化系统的计算机则比较脆弱、对干扰具有 敏感性.这些干扰会对计算机监控设备的取样回路、控制回路、 电源和通信回路造成影响。如果某一环节出现问题,这种干扰 就会对综合自动化系统造成较大的危害,比如会使逻辑混乱, 计算机死机,芯片损坏、保护“失灵”等,严重时会危及发电 机、变压器等一些主设备。

测试系统抗干扰技术浅析

测试系统抗干扰技术浅析

在 测 试 系 统 中各 种 噪 声源 的 噪 声 , 必 然 要 通 过 各 种 耦 合
通 道 进 入 仪 表 ,对 测 量 结 果 引 起 误 差 。 根 据 干 扰 进 入 测 量 电 路 方式 不 同 ,干 扰 可 分 为 羞 模 和 共 模 干 扰 。
常 见的差模干扰有 :外交 变磁 场对 传感器 的一端进行 电 磁 耦合;外高压交变 电场 对传感器 的 一端进行漏 电耦合 。针 对 具体情况可 以采用双绞信 号传输线、传感耦合端加滤波 器 金属隔离线屏蔽等措施消 除差模干扰 。
的方法有 以下几 。
1 屏蔽与接地 .
用一个将信号源或测量 电路包起来 ,使 信号不受外界电 磁信号的干扰 。但是 ,只加一个屏 蔽罩还 不能起 到屏蔽的作 用,只有正确地解决屏蔽 与接地 问题 ,才能使干扰的影响大 为减小。从实践归纳出屏蔽 的规则:静 电屏蔽罩要使之有效 , 就得在屏蔽 内信号源接地 处与零信 号基 准电位相连接 。为 了 减少这种 干扰 ,通 常将测量 电路浮接 ,如图 1所示 。测量 电 路 的信号线不能与屏蔽罩相连接 ,信 号线及 信号屏蔽线相接
程 系教师 ,从事供用 电技 术教 学

3 . 0
维普资讯
传 感器
测 量 电路

1采用 隔离措施 .
将变 压器一次侧绕 组进行屏 蔽,并将屏蔽接地 ,二次侧 绕组也应 同时屏蔽,如图 3所示。二次侧绕组屏蔽接地点应 使漏 电流不经过测量 电路、信号源及 输入线路 部分 。采 用中 间抽头 的二次侧绕 组,因为屏蔽投放 在中 间抽头上 ,漏 电流 经分布 电容 闭合 到中间抽 头,而不流经负载。
【 中图分类号 】T 2 6 P 0
【 文献标 识码 】A

常用的干扰抑制技术

常用的干扰抑制技术

Rs1 RL
Us
a)
Rs1
RL
Us
b)
1.5 滤波
滤波器是一种只允许某频带信号通过或只阻止某 一频带信号通过的电路,是抑制噪声干扰最有效的手 段之一。下面分别介绍在检测设备中的各种滤波器。
1. 交流电源进线对称滤波器
任何使用交流电源的检测装置,噪声经电源线传 导耦合到测量电路中去,对检测装置工作造成干扰是 最明显的。为了抑制这种噪声干扰,在交流电源进线 端子间加装滤波器,后面的图a为线间电压滤波器、图 b为线间电压和对地电压滤波器、图c为简化的线间电 压和对地电压滤波器。这种高频干扰电压对称滤波器, 对于抑制中波段的高频噪声干扰是很有效的。
信号电路一点接地是消除因公共阻抗耦合 干扰的一种重要方法。
如 下 图 a 所 示 的 测 量 系 统 。 当 Un=100mV,Rn=0.01Ω, Rs=500Ω,Rc1=Rc2=1KΩRi=10KΩ时,代入公式
通 过 计 算 , 则 放 大 器 输 UN
Ri
Ri R c1 Rs
R c2 R c2 R n
在一个不平衡系统中,电路的信号传输部分可
用两个变压器得到平衡,其原理如上图所示。下图 a表示原不平衡系统,b表示接变压器后构成的平衡 传输系统。因为长导线最容易检拾噪声;所以这种 方法在噪声抑制上是很有用的。同时,变压器还能 断开任何地环路,因此消除了负载与信号源之间由 于地电位差所造成的噪声干扰。
层D之间有寄生电容Cs2存在,但是,因B与D是等电位,
故此寄生 电容也不起作用。
Cs1 A
Cs2
D
B
因此,驱动屏蔽
能有效地抑制通
En
Zi
过寄生电容的
R
耦合测装置电路接地是为了如下目的:安全;对信 号电压有一个基准电位;静电屏蔽的需要。在这里主 要研究用接地技术来抑制噪声干扰。

屏蔽和接地在数控系统抗干扰中的应用

屏蔽和接地在数控系统抗干扰中的应用
a e c re ty us d i pp iai n . r o rc l e n a lc to s
Ke r s: y t m;d su b n e h ed n ;go n i g y wo d NC s se itr a c ;s il i g r u dn
0 引 言

严 重造成 或死机 。
数控系统 中的系统 程序和数据 等都存在程 序存储 器 E R M 中, 以避 免 了这些数据 受 到干扰 而破坏 。 PO 可

2 电磁 干扰 的抑 制 措 施
t r a c e h i u s man ti ls i se c t e .T e c p b l y t e tan d s r a c sc n b b iu l r v d i t e u b n e tc nq e i a n co e t a h o h r h a a i t o r sr i it b n e a e o vo sy i o e f h y e i u mp
要措施 。屏蔽和接地两大技术之问 的联系密切 , 如果应 用得法 , 以明显 提高系统 的抗干扰能力 。 可
关键词 : 控系统 ; 数 干扰 ; 屏蔽 ; 接地 中图分类号 :P 7 T 23 文献标识 码 : B 文章编号 :0 4— 4 0 2 0 )3—02 0 10 0 2 (08 0 00— 4
( ia Poes n l eh o g ntue2 4 ) We i r si a T c nl yIs tt,6 2 h f o o i 1 0
Ab ta t T e s il i g a d g o n ig i t e i ot n a o r sri it g s r c : h h ed n n ru d n s h mp ra tw y t e t n d s b n e a u g ts il ig a d g o r u d n i i o t n a st tb l e w r f y tm n oo va e te d su b n e .T e s il i g a d t e go n i g a t —ds s mp r t a me n sa i z o k o o i NC s se a d t b it h it r a c s h h ed n n h r u d n ni i・

接地与保护技术在电气自动化系统中的应用

接地与保护技术在电气自动化系统中的应用

接地与保护技术在电气自动化系统中的应用接地与保护技术是电气自动化系统中非常重要的一项技术,它能够有效地保护设备和人员的安全,并提高系统的可靠性和稳定性。

下面将详细介绍接地与保护技术在电气自动化系统中的应用。

接地技术是电气系统中必不可少的技术之一。

它能够将电气设备的金属部分与地面连接起来,形成一个低电阻的回路。

接地能够稳定电气设备的工作,减少外界干扰和电磁波的干扰,提高设备的工作稳定性。

在电气系统中接地还能够起到保护作用。

当设备出现故障时,通过接地可以及时将电流导入地面,避免人员触电和设备损坏。

接地还能够提供防雷和抗干扰能力,有效保护电气设备免受雷击和其他电磁波的干扰。

绝缘保护技术在电气自动化系统中也得到了广泛应用。

绝缘是指电气设备和电气设备、设备和地面之间的绝缘性能。

良好的绝缘能够防止漏电和电弧等事故的发生,保护设备和人员的安全。

在电气自动化系统中,通过绝缘保护技术可以确保设备之间和设备与地之间的电流不会相互影响,提高系统的可靠性和稳定性。

绝缘保护技术还可以防止设备受到外界环境的干扰,如水、油等物质的侵入,进一步保护设备的安全和稳定性。

过电流保护技术是电气自动化系统中非常重要的一项技术。

过电流是指电流超过设备或导线所能承受的额定电流时产生的电流。

过电流保护技术能够及时检测到过电流的存在,并通过触发保护装置,及时切断电路,以保护设备免受电流过大的损害。

在电气自动化系统中,过电流保护技术广泛应用于电流互感器、断路器、熔断器等设备上,能够有效地保护设备和人员的安全,并对电气系统进行可靠的保护。

在电气自动化系统中还有许多其他的保护技术,如过压保护技术、欠压保护技术、过温保护技术等。

这些保护技术都能够及时检测到设备运行中可能出现的异常情况,并通过触发保护装置来保护设备的安全和稳定性。

基于共用接地的工控系统通信抗干扰技术

基于共用接地的工控系统通信抗干扰技术

基于共用接地的工控系统通信抗干扰技术多晶硅生产技术中最为成熟的是改良西门子法,其所涉及的高压启动系统,还原系统,隔离柜和转换柜的设计以及SCADA控制系统都属于多晶硅电源系统的重要部分。

在实际施工过程中,克服工控系统通信干扰成为了首要问题。

我公司通过理论研究、经验转化、方案提出、实验设计、结果验证设计出一套抗干扰能力强、运行稳定可靠的基于共用接地的抗干扰技术,保证了多晶硅电源系统的正常运行,为自动化工控系统的抗干扰布局积累了经验。

标签:多晶硅电源系统;工控系统;共用接地;耦合干扰;抗干扰技术Abstract:The maturest polysilicon production technology is the modified Siemens method,which involves the design of high voltage startup system,reduction system,isolation cabinet and conversion cabinet,as well as SCADA control system,which all belong to the important part of polysilicon power supply system. In the actual process of construction,overcoming the communication interference of industrial control system has become the primary problem. Through theoretical research,experience transformation,scheme proposal,experiment design and result verification,our company has designed a set of anti-interference technology based on common grounding with strong anti-interference ability and stable operation,which ensures the normal operation of polysilicon power supply system. It has accumulated experience for anti-interference layout of automatic industrial control system.Keywords:polysilicon power supply system;industrial control system;common ground;coupling interference;anti-interference technology 引言多晶硅半导体材料的研发技术,不仅与电子信息技术产业不可分割,也和光伏产业息息相关。

变电站综合自动化系统抗干扰接地技术论析

变电站综合自动化系统抗干扰接地技术论析

变电站综合自动化系统抗干扰接地技术论析摘要:在变电站中存在各种各样的干扰,而这些干扰都将通过感应、辐射和传导等途径到下一个设备中。

但是当干扰程度超过了下一批设备的承受极限时,这些设备就会动作错误或者干脆坏掉,而变电站接地系统对于上述的危害有着很好的改善,更甚者这些设备在系统有故障情况下,就会发生不正确行为,直接影响到系统的安全稳定,其后果将可能是十分严重的。

而本文就将这些问题做一个技术性的论断。

关键词:变电站综合自动化系统抗干扰接地系统1 综合自动化系统干扰产生的危害及来源1.1 综合自动化系统干扰产生的危害在受到直流电源在切断或者恢复时会造成数字电路的紊乱而错发操作信号甚至是跳闸命令。

在受到静电干扰时电子设备将遭受电磁辐射影响而导致设备的误动作或者损坏。

在断开直流回路的电感线圈时会产生高频电流,从而将电容充电到高电压。

如果触点的间隙被击穿,那就说明在触点间隙的电容与电源电压超过了其触点所允许的闪络电压水平。

在受到步话机通话时,步话机的音频分量形成为连续波,就可能使数字回路的逻辑偏移,而音频分量可能成为噪声。

在雷击直接击到变电站内或线路上,雷击所产生的波经变电站的母线传递给避雷装置,由避雷装置导入地里面。

而对于隔离闸刀开关在操作在空中的母线或者对于那些短线路的时候,就会对于下一个连接设备和下一个回路产生干扰。

1.2 综合自动化系统干扰产生的来源第一种干扰来源就是相邻的直流回路上发生故障或因人为原因而产生的直流电源短时中断和恢复,这是直流回路在实际运行中对微机保护装置产生的一种干扰。

第二种干扰来源是由于各个电子设备离带电的部分近,所以在断路器分和合操作时对设备产生强烈的干扰。

第三种就是在干燥环境的条件下,运行和检修人员身上可能带着静电电压,所以电子设备就可能遭受很大的静电放电。

第四种就是在断开了直流线圈时,但是在线圈中的电磁能并没有立即释放,而是通过与其他电容形成了串联高频的谐振回路,从而产生了高频电流,就将电容充电到高电压。

电子系统接地抗干扰技术分析

电子系统接地抗干扰技术分析

图2
图3
: :
图4 串联单点接地
■ ^^ #R● 十蕾 t &v
图5并联单点接地
图6并联 多点接地
图7混合接地
图8隔离变压器
诺基亚N 8 智 能 手 机采 用低 电平 触 发 方 开 机 故 障 ,于 是 先用 A T F 盒 子 重 写软 件 ,写 完软 式 完 成开 机 ,手 机 加 电 后 ,产 生3 2 . 7 6 8 K H Z 故 障现 象 : 用 稳 压 电源 加 电按 开 机 键 件加 电试 机 故障排 除 。 实 时 时钟 信 号 S L E E P C L K ,电源 管 理 器G A Z O 0 无 任 何 电流反 应 。 维 修 总 结 :用 稳 压 电源 加 电按 开 机 键 的A 4 脚输 出P U R X 的低 电平 信 号 和 V R F C 、 维 修 过 程 : 用 户 反 映 机 子 进 过 水 ,拆 电流 上 升 到 7 0 m A 左 右 回 零 , 故 障 原 因主 要 V 1 0 、V C O R E 电压 , 按下 开机 键 ¥ 2 4 0 0 后 触 发 开 手机 后 ,先将 主 板清 洗 ,再用 稳压 电源 给 有 : 一 则 为 C P U 虚 焊 或 损 坏 ;二 则 为 版 本 电源 I c 输 出V R I 电压 ,中频 I C N 7 5 1 2 输 出时 手机 加 电,在 R 2 4 0 1 处检 测 开机 触 发 电压 , I c ( 字库 ) 虚 焊或 损坏 ;三 则为 软件 故 障。值 钟R F c L K M 和R F c L K P 至C P U 的G 2 、G 3 脚 , 电源 发 现 为O V ,怀疑 是 R 2 4 0 1 与 电源 I c B 1 O 脚 之 得注 意 的是 :新 型 的 诺基 亚 系 列手 机 C P U 与 管 理器G A Z O 0 的A 4 脚释 放 复位 ( P U R X = I ) ,M C U 间 断线 。 断 电后 再用 万 用表 在 R 2 4 0 l 处测 其 字库 加密 ,因此换 C P U 后均 要重 写软 件 。 加 载 引导程 序 ,检查 手机 模 式 ,载入 开机 程 对 地 阻值 为无 穷大 ,原 因为 断线 。用漆包 线 3 . 结 束语

电气控制系统的抗干扰技术措施

电气控制系统的抗干扰技术措施

电气控制系统的抗干扰技术措施电气控制系统的抗干扰技术措施主要是为了保证系统的稳定性和可靠性,减少外部干扰对系统的影响。

在电气控制系统中,常见的干扰源包括电磁干扰、电压浪涌、电网电压波动、噪声等。

下面将对电气控制系统的抗干扰技术措施进行详细介绍。

首先,针对电磁干扰,可以采取以下技术措施:1.电磁兼容性(EMC)设计:在系统设计的早期阶段,应考虑到电磁兼容性,合理布局电气设备,减少电气设备之间的相互干扰。

2.地线设计:合理设计地线系统,将设备的金属壳体接地,形成完善的地网,以减少电磁辐射。

3.屏蔽设计:对于特别敏感的设备,可以采用屏蔽措施,如金属屏蔽盒,减少外界电磁场对设备的干扰。

4.滤波器设计:在电源输入端加装滤波器,可以将高频噪声滤除,减小对系统的影响。

其次,对于电压浪涌和电网电压波动引起的干扰,可以采取以下技术措施:1.过压保护器:在电源输入端安装过压保护器,当电压超过设定值时,自动切断电源,以保护系统设备。

2.电容器滤波器:在电源线上并联安装电容器滤波器,能够阻抗电网电压变化的高频干扰。

3.稳压器:通过电压稳定器,将电源的输出保持在一个稳定的范围内,避免电网电压波动对系统的影响。

此外,针对噪声引起的干扰,可以采取以下技术措施:1.屏蔽技术:对于特别敏感的电气设备,可以采用金属屏蔽技术,将设备屏蔽起来,减少噪声的干扰。

2.滤波器:在信号输入端设置滤波器,能够将高频噪声滤除,保证输入信号的准确性。

3.悬空引线:对于特别敏感的信号线,可以使用悬空引线的技术,将信号线与其他线路分开,减少噪声的传导。

另外,还有一些通用的技术措施1.输入电源隔离:使用隔离变压器或光电隔离器,将输入电源与外部干扰隔离开来,减少外来干扰的传导。

2.过滤器:在信号线上使用低通滤波器、带通滤波器或高通滤波器,以根据实际需求滤除特定频段的干扰信号。

3.增加缓冲区:通过增加缓冲区,可以减小外部干扰对系统的影响,并提高系统的稳定性。

第5课抗干扰技术之干扰耦合与接地

第5课抗干扰技术之干扰耦合与接地

现 场 电 磁 干 扰
脉冲型干扰 宽带干扰) (宽带干扰)
随机性 脉冲干扰
白噪 宽带干扰) (宽带干扰)
设备热噪声 地网中的噪声 设备动力电源线、 设备动力电源线、继电保护线路以及 各种信号线路耦合进入的随机噪声 电力现场电磁干扰分类表
主要 瞬态干扰源 1)开关动作 ) 当开关动作时回路电流迅速变化, 非常大, 当开关动作时回路电流迅速变化,di/dt非常大, 非常大 在带有电感线圈的开关设备中会产生幅值很高的电压脉 如电焊机、电动机启动过程和高压开关动作等。 冲。如电焊机、电动机启动过程和高压开关动作等。频 率范围0.15~150MHz,通常由电源线传播。 率范围 ,通常由电源线传播。 2)整流装置 ) 与开关过程类似,整流过程将产生瞬态短路电流, 与开关过程类似,整流过程将产生瞬态短路电流, 干扰频率范围较宽。 干扰频率范围较宽。
3)点火装置 ) 机动车辆都装有火花点火装置,放电电流峰值约 机动车辆都装有火花点火装置 放电电流峰值约 200A,放电时间通常在µs内,峰值电压高达 , 内 峰值电压高达10kV。所产 。 生的干扰前沿极陡, 生的干扰前沿极陡,在10~100MHZ范围内是最强的瞬态 范围内是最强的瞬态 干扰源之一。 干扰源之一。 4)高压输电线 ) 主要为电晕放电,主要为随机干扰, 主要为电晕放电,主要为随机干扰,频谱在兆 赫兹以下。 赫兹以下。 5)照明装置 ) 荧光灯或弧光灯是基于放电原理发光的, 荧光灯或弧光灯是基于放电原理发光的,其工作 时阳极和阴极之间会产生高频振荡, 时阳极和阴极之间会产生高频振荡,频率一般在几千 赫兹左右。 赫兹左右。
分谐波
谐波
音频与射频 间的干扰
辐射干扰
连续的周期型干 窄带干扰) 扰(窄带干扰)

编码器抗干扰的接地技术和隔离及滤波技术怎么做

编码器抗干扰的接地技术和隔离及滤波技术怎么做

接地技术:接地是保证人身和设备安全、抗干扰的一种方法。

合理地选择接地方式是抑制电容性耦合、电感性耦合及电阻耦合,减小或削弱干扰的重要措施。

编码器信号传输至接收设备,在实际的工业现场,由于两者相距离较长,信号传输线也较长,所以测量的数据可能会发生跳动、造成误差变大。

解决此类问题必须按接收端一点接地原则。

所谓一点接地就是指在电路中如果采用多点接地的话,由于各接地点的电位不同就可能形成电路的干扰信号,因此在电路中尽可能的做到在接收端一点接地,如果不能实现一点接地,则尽量将接地线加宽,以使各接地点的电位相近,以免形成信号干扰源。

隔离和滤波技术:隔离是破坏干扰途径、切断耦合通道,从而达到抑制干扰的一种技术措施。

编码器整体金属件绝缘隔离,在现场接地是否良好情况不明的情况下,编码器在安装时其外壳、转轴和信号线屏蔽层可采取对当地绝缘悬浮安装。

编码器工作电源DC/DC隔离,主要使用在供电电源系统有很多同时在工作的其他器件,现场出现较为严重的干扰状况下。

增量信号接收的光电耦合器隔离,应用于增量脉冲信号的接收单元电路中。

目前,在自动检测系统中越来越多的采用光电耦合器来提高系统的抗共模干扰能力。

光电耦合器是一种电光电耦合器件,它的输入量是电流输出量也是电流,但是输入、输出之间从电气上看却是绝缘的。

保证了输入回路和输出回路的电气隔离。

绝对值编码器的软滤波技术。

绝对值编码器信号软滤波技术,用于绝对值编码器信号抗干扰处理,就是采用相应形式多读取数据的多选“投票”模式,去除突变的个别数据。

在有些绝对值编码器的输出信号数据形式中已加入了“和”校验码、“异或”校验码和CRC校验码,通过校验码对比去除传输中干扰引起的突变数据。

实例分析工厂自动控制设备的电气接地与抗干扰

实例分析工厂自动控制设备的电气接地与抗干扰

摘 要 :以某卷烟 厂车 间的 Z 1 J5卷烟机组为 实例 , 详细分析 了该机组诸 多电磁干扰 产生 的原 因。从现代 自动控制 设备抗 电磁 干扰 的角度 , 出 目前我国工厂车间广泛采用 的 T 指 N—C供 电形式存在 的弊 端 , 并给 出 了合理 的解决
方案 。
关键词 : N—C; 地 ; 干扰 ; T 接 抗 电磁兼容
一 一 一
J - 二 1二= r - -J 一 二 王二一 = . — . - - I L ・…-一 - 上。- - ‘







T 伺 P}量 】 I 服 L1 r C 5 拟
c l 控帆, 拧 _器 I乜乜 制 I |源
* l
岔:
} 阀i U 溺 岛
M a . 011 v2
实例 分 析 工 厂 自动 控 制 设 备 的 电气 接 地 与 抗 干扰 ‘
高 宪君 刘 绪 超 ,
( 1河 南理 工大学 电气工程 与 自动化学院, 南 焦作 4 4 0 ; 河 5 0 3 2河南中烟 工业公 司 新郑卷烟厂 , 河南 新郑 4 10 ) 5 10
l] f
l 4 - 一 l
雎 N ) ( ( C ) ) L
一 一 - —
l 1 1 _ 25 :/:rVI/I :/:3l 3 li i :, 8 3 1 80 二 80 0 0I O 射 V 2V 22 ( I20 W:24 l2: 0V ; 0V: 4 :戈: - 2 稳 1 Y 2 e 7 2稳 1 v 2 笑 ;tz iI 淝 I tz I, 口f ;i,# <洳 I K I . A i 个 I 源 I J @; IIA 3 器 器_ I器 个Ii2 i 电 I+一 乜4:L<Ii 3 K 溉 压 5 伸 Ii l KI : V 服, V S 立 制 : 器: 蹙 I娈 } I

DCS系统的接地问题和抗干扰措施

DCS系统的接地问题和抗干扰措施

作者简介:刘一帅 , 大学本科 , 助理工程师程师 , 事热电厂 从 热工技术工作。
同一个相对电 总第 18期 ) 7 扰后 能 正常 进行 。
1 1 参 考地 .
应 用 能源 技术
要 绝缘 。
4 5
总之 , 柜 中的 四种 类 型 接地 都 应有 一 自己 机 的公 共接 地点 , 且相互 间应 该绝缘 , 然后 他们 在分
参考 地定 义 为 大地 地 , 由接 地 排 或接 地 网形 成, 参考 地 的 目的是 为 了系统 测 量 电路 提供 一 个 公共参 考 点 。D S系统 的公 共点 至 接 地 网 ( 接 C 或
别接 至系 统 的参 考地 。 13 D S系统 信号 线 的屏 蔽层 接 地 点选 择 符 合 . C
讨论 , 并进行进一步的解决。 关键 词 : C D S系统 ; 地 系统安 装检 查 ; 干扰 接 抗 中图分类 号 :P 1 . 文献标 志码 : 文 章编号 :0 9— 2 0 2 1 )0— 0 4— 4 T 366 B 10 3 3 (0 2 1 0 4 0
DC ytm o n iga dAni a S S se Gr u dn n tjmmigMe s rs - n au e
Ke r s C yt G o n igss m i is l dt c ek A tjmm n ywod :D Sss m; ru dn yt t l hc ; ni a ig e e sn ae o -
O 引言
现代 大型 发 电机组分 散控制 系统 ( C ) D S 已是
go n igpo l ru dn rbe m,s rn o hw t c ektea tjmm n esrs rl n r dsus n t t gf m o h c nia igm aue ,ape mi y i s o , ai r o h - i a c i

浅谈试验机控制系统的接地和抗干扰

浅谈试验机控制系统的接地和抗干扰
接 地 , 叫等 电位连 接 , 图 1所 示 , 样 各 部 分 间 也 如 这 都 不 存 在 电 位 差 , 避 免 了雷 击 , 基 本 解 决 了 既 又
5 Hz 频信 号对 系 统 的干扰 。反之 , 0 工 电源 、 电动 机 、
控制 电路 是 多点接 地 , 图 2所 示 , 么 就存在 电位 如 那
数 字信号 。模 拟信 号 在 未放 大 以前 是 比较 弱 的 , 而 数 字信号 相 对 模 拟 信 号来 说 比较 强 。在 设 计 P B C 板 时应尽 量把 模拟 信 号 和 数字 信 号 分 开 , 电 平 和 低 高 电平分 开 , 减少它 们之 间 的耦合 。但是 事实 上 , 模
关键词 : 制系统 ; 控 干扰 ; 点 接 地 ; 点 接 地 ; 电位 连接 一 多 等
中 图分 类 号 : TH8 7 文献标识码 : B d i1 . 9 9 j i n 1 7 — 4 7 2 1 . 1 0 6 o :0 3 6 /.s . 6 43 0 . 0 1 z . 1 s
Ke wo ds c nt o ys e ;i e f r n e; o e p i ou i g; m ulip nt g ou i y r : o r ls t m nt r e e c n — o ntgr nd n t— oi r nd ng; e i t n— qu po e
( n n Ti h j n Tetn c i eC . Jia meS i i sig Ma h n o ,Lt d,J n n 2 0 0 ,S a do g,C i a ia 5 3 0 h n n hn )
Ab t a t The d fe e t g ou i de e tn a h ne c nt o y t m r s rbe sr c : if r n r nd ng mo soft s i g m c i o r ls s e a e de c i d,a he nd t a v nt ge a he dia v nt ge o fe e r und n o e r nto d a a nd t s d a a fdif r ntg o i g m d s a e i r duc d e.

PXI板卡接地干扰及解决方案探讨

PXI板卡接地干扰及解决方案探讨

电子质量2021年第03期(总第408期)作者简介院袁慧秀(1974-),江苏省丰县,中国直升机设计研究所通用技术部,高级工程师,硕士研究生,主要从事型号可计量性,计量测试,计量管理及可计量性课题研究。

PXI 板卡接地干扰及解决方案探讨Discussion on PXI Board Grounding Interference and Solution袁慧秀1,刘如金2,梁琼崇2(1.中国直升机设计研究所,江西景德镇333001;2.工业和信息化部电子第五研究所,广东广州511370)Yuan Hui-xiu 1,Liu Ru-jin 2,Liang Qiong-chong 2(1.China Helicopter Design and Research Institute,Jiangxi Jingdezhen 333001;2.The Fifth Electronics Research Institute of Ministry of Information Industry,Guangdong Guangzhou 511370)摘要:PXI 是近年来发展迅速的基于PC 的测量和自动化平台,它继承了PCI 和PCIe 总线系统诸多优点。

在PXI 板卡校准中常常遇到超差问题,有时并非仪器本身而是各种干扰引起的,特别是接地处理不当问题。

该文从校准实例出发,分析了PXI 板卡超差的起因,并提出了接地解决方案。

关键词:PXI;校准;干扰;接地中图分类号:TN492;TP274文献标识码:A文章编号:1003-0107(2021)03-0056-04Abstract:PXI is a PC based measurement and automation platform which has developed rapidly in recent years.It inherits many advantages of PCI and PCI bus system.In the calibration of PXI board,we often encounter the problem of out of tolerance,sometimes it is not caused by the instrument itself,but by various kinds of interference,especially the improper handling of grounding.Based on the calibration example,this paper analyzes the cause of PXI board out of tolerance,and puts forward the grounding solution.Key words:PXI;Calibration;Interference;Grounding CLC number:TN492;TP274Document code:AArticle ID :1003-0107(2021)03-0056-040引言PXI (PCI extensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI 扩展)是一种由PXI 联盟发布的基于PC 的测量和自动化平台,它以PCI(Peripheral Component Interconnect)及CompactPCI 为基础再加上一些PXI 特有的信号组合而成的一个架构。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

图 1 单级 电路的一点接地 2 、多级 电路 一点接地
图 2()所示 多级 电路 中,利用一 段公用 地 线后 ,再 a 点接地 ,它虽然避免 了多点接地可能产生的干扰 ,但是这
段公用地线 上却存 在着 A、B、C三点不 同 的对地 电位差 。
免形 成地环路 。现将几种实用接地抗干扰措施介绍如下 。
自动检测系统在工作 的过程 中,不可避免地受 到外部和 内部 的各种因素的干扰,干扰在测试 系统 中是无用 信号 , 不 但会造成测量误差 ,有 的甚至会引起 系统的紊乱 ,导致测量
系统不能正常工作 。因此在 自动检测装置的设 计、制造 、安 装和使用中必须充分注意抗干扰 问题 ,对系统 实施有效 的干 扰抑制措施。 抑制干扰 的基本措施 中消除干扰源是最有效、最彻底 的 方法 ,但实际上不 少 干扰 源是不 可消 除的 ,但 可抑制 其强
干扰的最常用的、行之有 效的接地抗干扰技 术。
关键词 :接地 ;抗干扰 ;自动检测 系统
中图分类号 : P 7 文献标识码 :B 文章 编号:10 9 2 (0 6 0 — 0 3 0 T 24 09 5 2 2 0 ) 2 0 2 — 2
Gr u n c i n Te h i u n Au o Ex mi a i n S se o nd Co ne to c n q e i t a n to y tm
LI Z a pn U h o— ig
(i i gV ct nl Teh i l o ee J j n i , i g i mvne 3 0 0 J jn oai a & cnc lg , i i gCt J nx l ,32 0 ) ua o aC l ua y a P c
Ab ta t I re i ov ) sls g asi uoe a n t nsse ,i’ eesr a ea po r sr c : n od rt ds lesmeu ees in l na t x miai ytm t sn csay t tk p rp — o s  ̄ s o o i
维普资讯
20 . 06 2
九 江 职 业 技 术 学 院 学 报 ( 刘兆平:自动检测系统 中的接地抗干扰技术)
自动 检 测 系统 中的接 地 抗 干扰 技 术
刘 兆 平
( 九江职业技术学院 ,江西九 江 320) 307

要 :为 了消除 自动检测 系统中的一 些无 用信 号,需采取相 应的措 施抑制干扰。本文主要介绍抑 制
( a)
可见信号源接地时的干扰电压大大 降低 。
4 、测量 系统 的接地
பைடு நூலகம்
通常测量系统至少有三个分开的地线 ,即信号地线 、保 护地线和 电源地线 。这三种地线应分开设 置 , 并通过一点接 地。图 5 明了这 三种地 线的接地方式 。若 使用 交流 电源 , 说 电源地线和保 护地线相接 ,干扰电流不可能在信号 电路 中流 动 ,避免因公共一线各点 电位不均所产生 的干扰 ,它是消除
度 ,使之不影响 自动检 测技术 系统 的正常工作。抑制干扰 的 两个最主要方法是 : 屏蔽 和接地 。本文仅举几个在 实际工作
中较常用的 、行之有效 的采用接地措施 的抗干扰技术。 接地是保证人身安全 、抗 噪声 干扰 的一种好方法。正确 接地可 以抑制噪声 、抗干扰 ,而接地方法不正确则会引入干
aemes rst e rs nefrn e t aue orpesitree c .Thsp p rb e yit d c t s o i a e r f r u  ̄ womo tcmmo l sda def t ea t—i— il n o nyue n fe i n i n c v tree c e h iu o s ggo n o n t n efrn et nq  ̄ fui r u dc n e i . c n c o Ke r s ywod :Gru d c n e t n o n n ci ,An i itfrn e o o t— n eee c ,AuOe a iains t t xm n t  ̄ e o m
1 、单级一点接地 准则 单级选频放大 器的原理电路 ( 图 1( )所 示) 如 a ,图 中 有7 个线端需要接地。如果只按原理 图的要求进行接线 ,则 这 7个线端可 以任意地接地在母线 上的不 同位置。这样 ,不 同点间的电位差就有可能成为这级 电路 的干扰信 号 ,应按 图
l()所示 的一点接地方式接地 。 b
干扰 到低电平 电路 中去 。只有当级数 不多 ,电平 相差 不多 , 或电平相差不 大时这种接 地方 式可 勉强使 用。 图 2( )采 b 用了一点接地 方式 ,消除了公共阻抗耦合形成 的干扰 。
U  ̄ =
× . 尝× 5


, +, 2 3
图 4 一点接地测量系统
扰 。通常对于模拟 信号地线 、数字信号 地线 、信号 源地线 、
负载地线这 四种地线一般 应分别设 置 ,在电位需要 连通 时, 电必须仔细选择合适的点 ,进行一 点接地 ,这样才能消除各 地线 之间的干扰 。 采取接地抗干扰措施要 满足以下两个基本要求 :①消除 各 电路电流流经一个公共地线阻抗时产生的噪声 电压;②避
收 稿 日期 :2 o o 5一l 2 O一 O
当各级电平相差较大时, 高电平电路将会产生较大的地电流
作者 简介 :刘兆平 ,九江职业技术学院教 师。
维普资讯
九 江 职 业 技 术 学 院 学 报
2 4
20 2 0 6.
Ju a o i i gVoain l T cncl ol e o r l f u a ct a & eh i lg n J jn o aC e
相关文档
最新文档