рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПАССИВНЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПАССИВНЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ - Лекция, раздел Образование, ЛЕКЦИЯ №1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ   5.1. Фильтры   Помехоподавляющие Фильт...

 

5.1. Фильтры

 

Помехоподавляющие фильтры обеспечивают затухание поступающей по проводам помехи. Их применение предполагает, что спектральные составляющие полезного сигнала и помехи отличаются друг от друга, при этом затухание помехи достигается делением напряжения.

Рис. 5.1. Схема замещения участка цепи, по которому происходит передача полезного сигнала uN и помехи uo

– напряжение помехи в нагрузке.

F – фильтр низкой частоты, собственное сопротивление которого zL мало для полезного сигнала () и велико для помехи (u0);

Коэффициент затухания фильтра оценивается в виде логарифма отношения напряжений и выражается в децибелах и зависит от параметров фильтра, от полных сопротивлений источника и от приемника сигналов:

,

где - напряжение помехи при отсутствии фильтра.

Рис. 5.2. Распределение по частоте сопротивления электроэнергетических сетей.

 

Основными составными элементами фильтров являются катушки индуктивности и конденсаторы.

При использовании катушек индуктивности и конденсаторов для фильтрации следует иметь в виду, что любой конденсатор наряду с емкостью С обладает паразитной индуктивностью , зависящей от длины выводов конденсатора. Она особенно велика у двухполюсных конденсаторов и мала у коаксиальных конденсаторов-вводов. Каждая катушка индуктивности в дополнение к ее индуктивности L имеет паразитную емкость . Поэтому для кажущегося сопротивления существует зависимость от частоты, представленная на рис. 5.3., обладающая резонансной точкой, в отличие от идеальной характеристики. Сведения о собственных резонансных частотах конденсаторов, применяемых для подавления помех, приведены на рис. 5.4.

а) б)

Рис.5.3. Частотные зависимости кажущихся сопротивлений конденсатора (а) и катушки индуктивности (б)

Рис. 5.4. Значения собственных резонансных частот помехоподавляющих конденсаторов в зависимости от их емкости С

 

Пренебрегая активной составляющей, можно для зависимостей на рис. 5.3. использовать следующие выражения.

Для конденсаторов (рис. 5.3. а) кажущееся сопротивление:

(5.11)

 

Идеальная характеристика при отсутствии Lp рассчитывается как

- . (5.12)

Реальная характеристика с учетом Lp:

, (5.13)

где .

Для катушек индуктивности (рис. 5.3. б) кажущееся сопротивление:

. (5.14)

Идеальная характеристика при отсутствии Ср:

+. (5.15)

Реальная характеристика с учетом :

. (5.16)

Здесь

 

Таблица 1. Рекомендации по выбору структуры фильтра

Сопротивление источника Схема фильтра Сопротивление приемника
Мало   Мало
Велико Велико
Мало Велико
Велико Мало
Мало, неизвестно Мало, неизвестно
Велико, неизвестно Велико, неизвестно

 

5.2. Сетевые фильтры и фильтры сигнальных цепей

 

Эти фильтры представляют собой фильтры низких частот, свободно пропускающие напряжение сети (полезный сигнал) и фильтрующие импульсные помехи.

Рис. 5.5. Пример сетевого фильтра: (Сx = 0,1 мкФ, Сy = 3 нФ, L = 2÷4 мГн, частота среза этого фильтра равна 500 кГц)

 

Фильтр содержит конденсатор СX для демпфирования симметричных напряжений помехи и два конденсатора СY для отвода асимметричных токов на помехи для сигнальных цепей и линий передачи данных (рис. 5.5.).

Фильтры сигнальных цепей отличаются от сетевых тем, что они рассчитаны на полезные сигналы, имеющие широкий спектр частот в высокочастотном диапазоне спектра. Применяют трех– и четырехзвенные фильтры, которые обладают крутизной затухания до 100 дБ/кГц. Такие фильтры выполняются в виде микросхем.

 

5.3. Ограничители перенапряжения (ОПН)

 

ОПН – специальные элементы, которые служат для снижения перенапряжений в электроэнергетических и информационных системах, вызванных молнией, разрядами статического электричества или коммутационными процессами. Принцип действия основан на нелинейной вольт–амперной характеристике.

Принцип действия ограничителей базируется на использовании резисторов RB, обладающих нелинейной вольт-амперной характеристикой (рис. 5.6.). В конкретных случаях она выбирается такой, чтобы в допустимых пределах изменения рабочего напряжения имело место очень большое сопротивление, а превышение заданного напряжения – очень малое. Вместе с сопротивлением источника помехи ограничитель образует схему нелинейного делителя напряжения (рис. 5.6. б), который снижает переходное перенапряжение до допустимого значения, не превышающего импульсную электрическую прочность защищаемого элемента (рис. 5.6. в).

(5.5)

Рис. 5.6. Ограничение перенапряжений при помощи нелинейного сопротивления :

а — схема без зашиты; б— схема с защитой; в — изменение напряжения во времени; USF - импульсная прочность входной цепи

 

Защитные элементы:

- разрядники (воздушные и газонаполненные);

- воздушные защитные промежутки;

- варисторы (переменные резисторы) – элементы с асимметричной вольт–амперной характеристикой;

- кремниевые лавинные диоды.

 

5.4. Защитные элементы для линии передачи информации

 

Эти элементы должны обладать способностью, с одной стороны, отводить сильные импульсные токи (до 10 кА), а с другой – быстро ограничивать перенапряжения, близкие к рабочим напряжениям. Это реализуется многоступенчатой защитой.

Рис. 5.7. Трехступенчатый ОПН с газонаполненным разрядником, варистором (грубая защита) и стабилитроном (тонкая защита)

 

При появлении импульса перенапряжения сначала срабатывает стабилитрон, ток которого вызывает падение напряжения на индуктивности L1, что приводит к срабатыванию варистора и затем газонаполненного разрядника. Напряжение срабатывания стабилитрона – 35 В, варистора – 90 В, газонаполненного разрядника – 600 В. Конструктивно многоступенчатые защиты встраиваются в корпусы приборов, в стандартные шины и устройства европейского формата.

Защитные элементы для линий передачи данных должны обладать малой продольной индуктивностью и поперечной емкостью, чтобы не ухудшать частотные свойства линии, поэтому в них исключается использование индуктивностей и варисторов.

Схема, применяемая для передачи данных с малым ослаблением сигналов в области высоких частот, показана на рис. 5.8. Эта схема позволяет защищать от импульсов перенапряжения со скоростью изменения напряжения 1 кВ/мкс.

Рис. 5.8. Блок защиты от перенапряжений для коаксиальных линий

 

Это защитное устройство, при применении диодов с малыми собственными емкостями, позволяет пропускать частоты до 100 МГц.

 

5.5. Экранирование для защиты от влияния помех

 

Экран служит для ослабления электрических, магнитных и электромагнитных полей. Чтобы исключить их проникновение в электронные элементы, кабели и здания, и наоборот, чтобы подавить исходящие из промышленных средств и устройств помехи, обусловленные полями.

Эффективность экранирования зависит от частоты поля, электропроводности и магнитной проницаемости материала экрана, конфигурации и размера экрана.

1. Степень ослабления поля от частоты прямо пропорциональная: чем выше частота, тем больше ослабление поля. В первую очередь это можно объяснить влиянием скин–эффекта; глубина проникновения поля в проводящий материал обратно пропорциональна частоте;

2. Электропроводность, ее параметры также определяют скин–эффект: чем больше электропроводность, тем меньше глубина проникновения поля;

3. Для экрана всегда применяют проводящие материалы. Для экранирования используют как немагнитные материалы (алюминий, медь), так

и ферромагнитные материалы. Экранирующее действие немагнитных материалов происходит из–за магнитных полей, созданных вихревыми токами. При этом постоянное магнитное поле совсем не экранируется, а степень экранирования повышается с частотой магнитного поля. Электрические поля немагнитными экранами ослабляются лучше, чем магнитными экранами. Экраны из ферромагнитных материалов ослабляют электрические поля хуже, чем экраны из немагнитных материалов, однако они вызывают ослабление постоянных магнитных полей;

4. Конфигурация: эффективность экранирования зависит от дефектов и отверстий (трещин, кабельных вводов, отверстий для обслуживания и т. п.), которые выполняют роль магнитных и электрических антенн. По кромкам отверстий текут электрические токи, которые затекают внутрь экрана и вызывают наводку помехи;

5. Размеры экрана – в зависимости от них, внутри экранирующего объема могут возникать резонансные эффекты, как в объемном резонаторе.

 

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные составные элементы фильтров.

2. Чем отличаются фильтры сигнальных цепей от сетевых?

3. Принцип действия ОПН.

4. Какими свойствами должны обладать защитные элементы?

5. С какой целью выполняют экранирование?

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛЕКЦИЯ №1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ... ЛЕКЦИЯ... ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПАССИВНЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
  1.1. Основные понятия, определения   Последние десятилетия в электроэнергетике все шире используется электронная аппаратура в системах релейной защиты и проти

Экономические аспекты электромагнитной совместимости
  Электромагнитная совместимость наряду с другими параметрами рассматривается как комплексная характеристика качества создаваемого изделия. При изготовлении изделия добиваются минимиз

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
  2.1. Классификация источников помех   Все помехи делятся на две группы: – естественные источники; – искусственные источники. Естест

МЕХАНИЗМЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПОМЕХ
  3.1. Возможные виды связи   Существенным при рассмотрении технико-экономических проблем электромагнитной совместимости является значение механизмов связи К

Емкостное влияние
  Причиной емкостного влияния могут быть паразитные емкости. Это влияние можно разделить на три случая: 1. Влияющий и испытывающий влияние контуры гальванически разделены;

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ
  4.1. Помехоустойчивость аналоговых систем   Помехоустойчивость – способность противостоять воздействиям, вызывающим обратимые нарушения. Это свойство чувствит

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ
  При изготовлении приборов, в процессе проектирования и создания устройств необходимо обеспечивать электромагнитную совместимость, т.е. путем реализации соответствующих мероприятий г

ИСПЫТАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Обзор   Электромагнитную совместимость промышленных устройств характеризует, с одной стороны, сопротивляемость (функциональная устойчивость) к воздействующим помехам, а с дру

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ
8.1. Общие положения   Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики (электрических станциях, подстанциях, линиях электропередачи) резко отличается от электромагн

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
  9.1. Что такое электромагнитное поле, его виды и классификация   На практике при характерис

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги