Каналы распространения помех Источник помех (передатчик) Механизм связи (путь) Поглотитель помех (приемник) Механизмы передачи помех: •гальваническая связь (провода) •связь через электрическое поле (Е-поле) (ближнее поле х<λ/2π) •связь через магнитное поле (Н-поле) (ближнее поле х<λ/2π) •связь через излучение (Е/Н-поле) (дальнее поле х>λ/2π) Гальваническая (металлическая) связь Влияние осуществляется через внутренние сопротивления сетевых проводов, систем опорного потенциала или через систему защитных и заземляющих проводов. Для снижения помех через гальваническую связь с соединительных проводах сетей питания и сигнальных контурах рекомендуют следующие мероприятия: 1. выполнение соединения между двумя и более контурами с возможно низким полным сопротивлением, особенно низкой индуктивностью. 2. выбор скорости изменения тока не большей, чем требуется по условиям функционирования. 3. гальваническая развязка: -отказ от общих обратных проводников в цепях передачи сигнала (а) -систему опорного потенциала необходимо присоединять лишь к точкам заземления или к корпусу прибора (б) E1 S1 B1 B3 B2 B4 E2 S2 B1 S1 E1 S2 E2 а) B3 B2 б) B4 -системы питания компонентов автоматизации целесообразно соединять звездой (в) - разделение питания силовых, измерительных устройств (г) K1 ~ K2 = S1 ~ S2 = K3 K1 S3 ~ S1 = ~ K K2 K2 2 K3 = ~ S2 = ~ S3 = в) г) Для снижения помех через гальваническое влияние по контурам заземления рекомендуют. 1. уменьшение сопротивления между точками заземления цепей за счет выполнения пола в виде эквипотенциальной поверхности или их соединения массивными проводниками. П1 П2 1 2 П1 П2 1 2 2. разделение контуров заземления Для уменьшения токов помех применяются: • Разделительный трансформатор. Применим для сигналов с низкой и средней частотой. Cп Ist Ist ZQ ZQ ZS ZS Ust U12 U12 1 1 2 2 •Нейтрализующий трансформатор. Обмотки W1 W2 намотаны согласно, потоки от полезного сигнала компенсируются, от токов помех суммируются. Эффективен на высоких частотах. W1 Ist ZQ ZS W2 U12 1 2 Ust • ферритовые кольца, линия с повышенным затуханием. Повышенное сопротивление току помех, особенно эффективны на частотах выше 1 МГц. Ist ZQ ZS U12 1 2 Ust opt el opt ZQ ZS • Световоды U12 1 • Симметричная передача. • Симметрирующие трансформаторы. el 2 Емкостная связь Емкостная связь возникает через паразитные емкости между двумя контурами, проводники которых находятся под разными потенциалами или между протяженными линиями и землей Мероприятия по снижению помех через емкостную связь: 1. гальванически разделенные контура: - попарное скручиванием проводников каждого контура. - применение экранированных проводов. 2. токовые контура с большой емкостью относительно земли: - выполнение сигнального контура предельно низкоомным; - экранирование сигнальной линии; - симметричное выполнение линии относительно земли; при полной симметрии U=0 - введение на приемном конце разделяющих элементов; - применение для передачи сигналов световодов. Магнитная (индуктивная) связь Возникает между двумя или несколькими контурами с токами. Также обусловлена паразитным потокосцеплением, между контурами промышленных устройств, возникающим при ударах молнии или разрядах статического электричества r0=25м, l=20м, a1=0,4см, а2=60см А=200кВ/мкс S1=a1 l Ust1=128 В S2=a2l Ust2=19.2 кВ Мероприятия по снижению помех через индуктивную связь • снижение до возможных пределов взаимной индуктивности • уменьшение скорости изменения во времени потока Ф/t при помощи короткозамкнутой петли К, расположенной непосредственно у сигнального контура. • осуществление связи контуров 1 и 2 ортогонально направлению силовым линиям магнитного поля • снижение действия созданного магнитного потока скручиванием соединительных проводов контура 1 • компенсация индуктированного напряжения путем скрутки проводов • экранирование Связь через электромагнитное излучение Подверженная помехе приёмная система находится в дальней зоне поля, производимого источником помех излучения. х>λ/2π Электрическое и магнитное поля воздействуют одновременно и связаны через волновое сопротивление вакуума E Z0 H 0 377 Îì Техника и технология измерения помех Измерения помех. Цель- установить, в какой мере они являются опасными для окружающих технических объектов и человека. Методы измерений эмиссии помех, а также требования к испытательным установкам и регистрирующей аппаратуре строго регламентированы. Средства измерений эмиссии помех Ебз АИК ИТТ ИО СЭ Eдз UI UP UU Нбз Приемник помех UH UE UE Кондуктивные помехи f<30 МГц. • Напряжения помех (сетевой эквивалент) • Токи помех (измерительный трансформатор) • Мощность помех (измерительные клещи) Полевое распространение помех f>30 МГц (антенны) В ближней зоне: Е, Н В дальней зоне Е, Р LБЛ Л СР IЛ UЛ Н IН ИО 5 мкГн 50 Ом UН 10 МОм ZПР З Сф 1 2 Схема измерения помех общего типа и схема замещения эквивалента сети в диапазоне частот 0,15…30 МГц Эквиваленты сети выполняют три функции: • создание нормированного сопротивления для токов помех; • фильтрация внешних сетевых помех с целью ограничить их влияние на результаты измерений помех, генерируемых испытуемым объектом; • выделение сигналов помех с помощью блокирующих катушек индуктивности LБЛ, разделительных конденсаторов СР и нормированных сопротивлений ZПР. П 4 м2 З 0,4 м Ш 50 Ом Л ИО З СЭ 0,8 м К Пр 0,8 м Типовой стенд для испытаний и измерений кондуктивных помех: П – пластина опорного потенциала (земли); З – клемма для присоединения провода опорного потенциала (заземляющего провода); К – экранированный кабель; Ш – шнур сетевого питания испытуемого объекта Ст Ст А 3 А d d 2d а б Открытая (а) и закрытая (б) площадки для измерения излучения помех: Ст – вращающийся стол с испытуемым объектом; d – нормированное расстояние (d = 3; 10; 30 м)