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共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有时可高达130V以上。共模电压通过不对称电路课转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏。
抑制干扰的方法,一般有三种:1,消弱或消除干扰源。2,减弱由于干扰源到信号回路的耦合,也就是切断传播途径。3,提高装置和系统的抗干扰能力。
一,屏蔽技术,
二,接地抗干扰技术:1,串联单点接地。2,并联单点接地。3,多点接地。
三,滤波法,
四,采用双绞线,
五,隔离。
| 1.现象:我记得我们在安装调试副井提升机的制动系统时,有一台液压站压力就是不上压,主控台给定有,液压站比例阀的电源指示时有时无,不稳定,用万用表测量,电压比主控台给出的实际值低,致使比例阀的电源电压不够,油泵不上压。 2.原因:主控台到液压站的控制线,不是屏蔽线,并且走线和动力线离的比较近,主控台输出没有隔离措施。 3处理:主控台到液压站的线换成屏蔽线,在主控台加了隔离板,并且在液压站比例阀的电源侧并上了电阻和电容,控制线与动力电缆尽量的分开一定的距离。现在运行正常。 我想上种现象应该是共模干扰所引起的吧。我们维护的提升机控制系统设备,为了避免干扰现象,基本上都采取了一下措施: 1.信号控制线尽量使用屏蔽线。 2.控制线要与动力线分开,保持一定的距离。 3.采用UPS和高品质的开关电源。 4.提升控制系统有单独的接地装置,远离动力电源的接地装置。 |
现象:由于仪表系统信号多为低电平,共模干扰也会使仪表信号产生畸变,带来各种测量的错误。
防止共模干扰通常采取的措施如下:
接地,通常仪表和信号源外壳为安全起见都接大地,保持零电位。信号源电路以及仪表系统也需要稳定接地。但是如果接地方式不恰当,将形成地回路导入干扰。在实际应用中,我们通常将屏蔽和接地结合起来应用,往往能够解决大部分的干扰问题。如果将屏蔽层在信号侧与仪表侧均接地,则地电位差会通过屏蔽层形成回路,由于地电阻通常比屏蔽层的电阻小的多,所以在屏蔽层上就会形成电位梯度,并通过屏蔽层与信号导线间的分布电容耦合到信号电路中去,因此屏蔽层也必须一点接地。并且,信号导线屏蔽层接地应与系统接地同侧。
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电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差模”,后者叫“共模”。
电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。共模干扰(Common-mode InteRFerence)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。
任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的的干扰较大。
消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV