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登錄串模干擾的案例
究竟是什么干擾了你的模擬量?
電磁感應、靜電感應所形成的干擾大多是工頻干擾電壓,但變頻器、帶整流子的電機等會產生諧波干擾。由于雷電的作用在電力線上也會感應出干擾電壓。
3、在一些測溫場合,當將熱電偶電極直接焊于通電加熱的金屬件上,由于金屬件在平行于電流方向的各點存在電位差,這時引入的干擾電壓也是很大的。在高溫狀態下,耐火材料的絕緣電阻急劇下降,熱電偶的瓷保護管、瓷珠的絕緣性能也會下降,則電爐電源電壓通過耐火磚、熱電偶套管、瓷珠等泄漏到熱電偶絲上,在熱電偶電極與地之間產生干擾電壓。
4、大地中各個不同點之間往往存在電位差,尤其在大功率用電設備附近,當這些設備的絕緣性能下降時,電位差更大。而現場儀表在使用中,有時不注意會使回路存在兩個以上的接地點,就會把不同接地點的電位差引入到顯示儀表中而形成共模干擾。
5、當儀表的橋路電源接地時,除橋路輸出不平衡信號電壓以外,信號線對地還有一公共電壓,該公共電壓不是所要測量的信號電壓,而是共模干擾的一種表現。
串模干擾
共模干擾
串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
1、串模干擾
串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
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由于雷電的作用在電力線上也會感應出干擾電壓。
3、在一些測溫場合,當將熱電偶電極直接焊于通電加熱的金屬件上,由于金屬件在平行于電流方向的各點存在電位差,這時引入的干擾電壓也是很大的。在高溫狀態下,耐火材料的絕緣電阻急劇下降,熱電偶的瓷保護管、瓷珠的絕緣性能也會下降,則電爐電源電壓通過耐火磚、熱電偶套管、瓷珠等泄漏到熱電偶絲上,在熱電偶電極與地之間產生干擾電壓。
4、大地中各個不同點之間往往存在電位差,尤其在大功率用電設備附近,當這些設備的絕緣性能下降時,電位差更大。而現場儀表在使用中,有時不注意會使回路存在兩個以上的接地點,就會把不同接地點的電位差引入到顯示儀表中而形成共模干擾。
5、當儀表的橋路電源接地時,除橋路輸出不平衡信號電壓以外,信號線對地還有一公共電壓,該公共電壓不是所要測量的信號電壓,而是共模干擾的一種表現。
串模干擾
共模干擾
串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
1、串模干擾
串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
測量串模干擾電壓,以往推薦用電子管電壓表,在現場可使用有交流毫伏擋的數字萬用表進行測量。如上圖所示,把電壓表跨接在儀表輸入的正、負端之間測量,通常串模干擾電壓大多在幾毫伏到幾十毫伏范圍內。
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電磁感應、靜電感應所形成的干擾大多是工頻干擾電壓,但變頻器、帶整流子的電機等會產生諧波干擾。由于雷電的作用在電力線上也會感應出干擾電壓。
3、在一些測溫場合,當將熱電偶電極直接焊于通電加熱的金屬件上,由于金屬件在平行于電流方向的各點存在電位差,這時引入的干擾電壓也是很大的。在高溫狀態下,耐火材料的絕緣電阻急劇下降,熱電偶的瓷保護管、瓷珠的絕緣性能也會下降,則電爐電源電壓通過耐火磚、熱電偶套管、瓷珠等泄漏到熱電偶絲上,在熱電偶電極與地之間產生干擾電壓。
4、大地中各個不同點之間往往存在電位差,尤其在大功率用電設備附近,當這些設備的絕緣性能下降時,電位差更大。而現場儀表在使用中,有時不注意會使回路存在兩個以上的接地點,就會把不同接地點的電位差引入到顯示儀表中而形成共模干擾。
5、當儀表的橋路電源接地時,除橋路輸出不平衡信號電壓以外,信號線對地還有一公共電壓,該公共電壓不是所要測量的信號電壓,而是共模干擾的一種表現。
串模干擾
共模干擾
串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
1、串模干擾
串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
展開 PLC柜內部布局、接線、布線的五個雷區,匯總學習
在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
02 遠離強干擾源
(1)動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。將PLC的IO線和大功率線分開走線,如必須在同一線槽內,分開捆扎交流線、直流線,若條件允許,分槽走線最好,這不僅能使其有盡可能大的空間距離,并能將干擾降到最低限度。
(2)PLC應遠離強干擾源如電焊機、大功率硅整流裝置和大型動力設備,不能與高壓電器安裝在同一個開關柜內。在柜內PLC應遠離動力線(二者之間距離應大于200mm)。與PLC裝在同一個柜子內的電感性負載,如功率較大的繼電器、接觸器的線圈,應并聯RC消弧電路。
(3)交流輸出線和直流輸出線不要用同一根電纜,輸出線應盡量遠離高壓線和動力線,避免并行。
03 I/O端接線要求
(1)PLC的輸入與輸出最好分開走線,開關量與模擬量也要分開敷設。模擬量信號的傳送應采用屏蔽線,屏蔽層應一端或兩端接地,接地電阻應小于屏蔽層電阻的1/10。
(2)輸入接線
● 輸入接線一般不要太長。但如果環境干擾較小,電壓降不大時,輸入接線可適當長些。
● 輸入/輸出線不能用同一根電纜,輸入/輸出線要分開。
● 盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,便于閱讀。
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標準解析 | 深入解剖EN301489-3 合規性必備知識
這些干擾可以進一步分類為:
連續波干擾:通常來自無線通信系統或其他連續波源,持續穩定,對設備造成持續影響。
脈沖干擾:通常短暫但強度大,如閃電或開關操作產生的瞬態干擾。
傳播途徑多種多樣,常見的有:
共模干擾:通過電源線和地線傳播的干擾,當兩根線上的干擾相同但相位相反時,該干擾被稱作共模干擾。
差模干擾:沿著線路兩側以相反極性傳播的干擾,又被稱為串模干擾。
2.1.2 電磁干擾的測量與評估方法
測量和評估EMI是確保電子設備正常運行的關鍵步驟,通常涉及以下幾個方面:
頻譜分析:通過頻譜分析儀來觀察設備發射的電磁能量分布情況。頻譜分析可以顯示在不同頻率上設備的發射強度,是分析干擾源的主要手段。
接收器測試:使用接收器對設備的輻射或傳導發射進行測量。測試可以是近場測量也可以是遠場測量,取決于干擾的類型和測試的目的。
輻射測試:測試設備的輻射發射通常是在屏蔽室中進行,以確保外部干擾不會影響測試結果。
傳導測試:測試設備通過電源線或信號線傳輸的干擾,通常在電源線或信號線上連接電流探頭或電壓探頭來監測。
合規性測試:針對特定的國際或地區標準,如EN 301489-3,進行的測試。通過這些測試可以確保產品符合特定市場的電磁兼容性要求。
2.2 電磁兼容性設計的要點
2.2.1 印刷電路板(PCB)設計的EMC考慮
在印刷電路板設計階段,為了確保電磁兼容性,需要采取以下幾個關鍵措施:
層疊設計:合理安排PCB的層疊結構,可以有效地減少輻射和串擾。高頻信號層通常夾在地層和電源層之間。
地平面設計:創建連續的地平面,可以減少信號路徑中的電感,有助于控制回流路徑,減少電磁干擾。
展開 PLC柜安裝布線的五個“雷區”
在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電
。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
二
遠離強干擾源
1)
動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。
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在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電
。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
二
遠離強干擾源
1)
動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。
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系統主要技術指標
1) 振動及轉速信號采集模塊
振動信號交流(AC)及直流(DC)分量分離采集
8通道轉速巡回測量,轉速周期分辨率0.6ms,轉速測量范圍:>6rpm;
16通道(最多可擴展至8*16=128通道)振動位移、速度或加速度信號整周期、同時刻采集;
A/D分辨率12位,每通道最高采樣頻率>25KHz;
直流信號固定衰減5倍后接入程控增益電路;
頻率范圍: 無 積 分:0.05Hz~27KHz
一次積分:0.8Hz~8KHz (-3dB)
軟件控制整周期采樣;
頻譜分析分辨率默認為400線,最高為3200線;
2) 非振動信號(溫度、壓力等)采集模塊
256通道(可擴展)非振動信號巡回采集
A/D分辨率12位,轉換時間25ms
非振動信號CPU卡保存最近120組采樣數據,數據保存時間間隔2秒
程控增益,有效增益調整范圍1~4096倍
備有非振動信號調理卡,用于濾除共模、串模干擾
3) 開關量信號采集模塊
開關量信號由8031CPU控制采集,不占用PC機CPU時間
64通道(最多可擴展至256通道)開關量巡回采集,巡回采集間隔10毫秒
開關量采集卡可保存最近的3600組采樣數據(64通道),正常情況下保存時間間隔為1秒(可由軟件設置為1~255秒),開關量動作時,保存時間間隔為10毫秒
異常停機時,軟件控制停止采樣,并保留最近的3600組開關量變化數據供事故分析
開關量采集卡上自備實時時鐘提供每組開關量狀態所對應的時刻,并由軟件控制實現與實時監視計算機的時鐘同步。
展開 PLC安裝&布線 5個要點
在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
2
遠離強干擾源
(1)動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。將PLC的IO線和大功率線分開走線,如必須在同一線槽內,分開捆扎交流線、直流線,若條件允許,分槽走線最好,這不僅能使其有盡可能大的空間距離,并能將干擾降到最低限度。
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在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
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在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
02
遠離強干擾源
(1)動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。
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在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
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(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
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在干擾較強或可靠性要求較高的場合,應該用帶屏蔽層的隔離變壓器,對PLC系統供電。還可以在隔離變壓器二次側串接LC濾波電路。同時,在安裝時還應注意以下問題:
(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
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(1)隔離變壓器與PLC和I/O電源之間最好采用雙絞線連接,以控制串模干擾;
(2)系統的動力線應足夠粗,以降低大容量設備起動時引起的線路壓降;
(3)PLC輸入電路用外接直流電源時,最好采用穩壓電源,以保證正確的輸入信號,否則可能使PLC接收到錯誤的信號。
02
遠離強干擾源
(1)動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。
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