电气与电子测量技术-干扰和抑制.ppt
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1、干扰和抑制干扰和抑制电磁干扰的三要素电磁干扰的三要素干扰源干扰源向外发送干扰的源向外发送干扰的源干扰(耦合)途径干扰(耦合)途径传播电磁干扰的途径传播电磁干扰的途径受扰设备(对象)受扰设备(对象)承受电磁干扰的客体承受电磁干扰的客体干扰源干扰源受扰设备受扰设备耦合途径耦合途径耦合途径耦合途径几种典型的电气干扰抗干扰方法抗干扰方法n消除消除或或抑制抑制干扰干扰源源的产生的产生源上消除源上消除n切断干扰(耦合)途径切断干扰(耦合)途径n增强测量电路(对象)的抗干扰能力增强测量电路(对象)的抗干扰能力。电容电容(静电静电)耦合及其抗干扰耦合及其抗干扰对策对策静电耦合(电容性耦合)静电耦合(电容性耦合
2、)经杂散电容经杂散电容耦合到电路中耦合到电路中受扰电路在受扰电路在c c、d d点间所感受到的干扰信号为点间所感受到的干扰信号为 降低静电耦合的干扰与噪声降低静电耦合的干扰与噪声减小受扰电路的减小受扰电路的等效输入阻抗等效输入阻抗Z2Z2和电路间的寄生电容和电路间的寄生电容C C电场分析电场分析-静电场耦合静电场耦合n从空间电场的角度来分析交流电系统和测量系统的耦合。通常,从空间电场的角度来分析交流电系统和测量系统的耦合。通常,交流高压线在对地电压为交流高压线在对地电压为U,在高压线和大地间建立了电场在高压线和大地间建立了电场E,定性分析时,认为定性分析时,认为E等于电压等于电压U和高压线距离
3、地面的高度和高压线距离地面的高度h的比的比值,即值,即E=U/d。处于该电场中的导体的电位。处于该电场中的导体的电位Ux正比于电场正比于电场E和和地面间距离的乘积。地面间距离的乘积。若若U UH H很高,通过局部电容很高,通过局部电容C CAHAH、C CALAL、C CBHBH、C CBLBL耦耦合到无屏蔽的双输入线上合到无屏蔽的双输入线上的对地电压的对地电压U UA A及及U UB B电路分析电路分析-静电场耦合静电场耦合输入到测量差分放大电路的差分电压为输入到测量差分放大电路的差分电压为UAB:只有只有 时,时,UAB=0假如:假如:采用静电屏蔽层来隔离电场耦合的干扰采用静电屏蔽层来隔离
4、电场耦合的干扰n采用导电性能好的导采用导电性能好的导体作为信号电缆的屏体作为信号电缆的屏蔽层,如铜网或铝网。蔽层,如铜网或铝网。虽然信号线与接地屏虽然信号线与接地屏蔽层之间有分布电容,蔽层之间有分布电容,但整个屏蔽层通过固但整个屏蔽层通过固定接地成为一个等电定接地成为一个等电位(零电位)体,电位(零电位)体,电缆内部就与外电场隔缆内部就与外电场隔离。离。注意图中信号电缆的屏蔽层只在测量仪器一端接地,而传注意图中信号电缆的屏蔽层只在测量仪器一端接地,而传感器不接地,防止由于两点接地引入额外的接地电位差耦感器不接地,防止由于两点接地引入额外的接地电位差耦合到测量仪器。合到测量仪器。磁场(互感)耦合
5、及其抗干磁场(互感)耦合及其抗干扰对策扰对策互感(磁场)耦合 受扰电路在受扰电路在c c、d d点间所感受到的干扰信号为点间所感受到的干扰信号为 受扰电路所感受到的干扰信号受扰电路所感受到的干扰信号U U2 2随随I I1 1、MM和干扰信号的频率和干扰信号的频率 增大而增大。增大而增大。降低互感耦合的干扰与噪声降低互感耦合的干扰与噪声减小减小受扰电路的寄生互感受扰电路的寄生互感MMn图中测量仪表的输入回路由传感器、连接导线图中测量仪表的输入回路由传感器、连接导线A、B和放大电和放大电路的输入阻抗构成一个闭合回路,附近的交流电流路的输入阻抗构成一个闭合回路,附近的交流电流 产生的交产生的交变的
6、磁场穿过该闭合回路而发生交链,根据法拉第电磁感应变的磁场穿过该闭合回路而发生交链,根据法拉第电磁感应定律,回路中将有感应电动势定律,回路中将有感应电动势e产生。产生。设磁场(互感)耦合磁场(互感)耦合防磁场(互感)耦合的措施防磁场(互感)耦合的措施n尽可能减小感应回路的面积尽可能减小感应回路的面积S(最容易办到)(最容易办到)信号源尽可能靠近测量仪表;导线信号源尽可能靠近测量仪表;导线A、B尽可能短并且尽可能尽可能短并且尽可能靠近,如双绞线输入,使用双绞线输入另外的好处则可以使相反靠近,如双绞线输入,使用双绞线输入另外的好处则可以使相反交链的磁通量相互抵消。交链的磁通量相互抵消。n增加耦合距离
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- 关 键 词:
- 电气 电子 测量 技术 干扰 抑制
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