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时间:2019-02-27
《针对燃气液压伺服总成测试系统干扰抑制技术》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、48FLUIDMACHINERYVo1.42,No.7,2014提出抑制干扰的措施也是极为重要的课题。等效电路为图3(b)。2干扰的来源与传导测试中出现干扰后,人们往往会寻找其来源及传导途径,分析受干扰设备的影响。这就是所谓的干扰“三要素”如图2所示。显然,克服干扰对测试的影响应从“三要素”着手:消除或抑制干扰源;阻断或减弱干扰的偶合通道或传输途径;削(a)弱接收电路对干扰的敏感度。Cl2干扰源卜—--{耦合通道卜——叫受干扰设备图2干扰三要素任何一套电子设备或测试系统应用时,经常会遇到各种干扰。干扰可按照可能传播途径、频率范围或干扰来源等各种方法分类。本文按干扰(b)图3
2、平行导线容性耦合示意源分为内部干扰和外部干扰两类。2.1内部干扰图3(a)中,导线1和导线2是两条平行线,2.1.1电源干扰C,C:分别是各线对地的分布电容,c。是两线间的耦合电容,是导线1对地电压,R是导线2对电源干扰较为常见,主要是由电源和电源线地电阻。由图3(6)等效电路可得导线1电压通进入系统的。例如电源传输线过长而产生压降、外界电磁辐射等情况就会造成干扰。频繁启动的过耦合在导线2上产生的电压为:大功率设配与测试系统供电电源也会产生电源噪V=pcl2rv/[1十(C12+C2)JR](1)声。供电的电网可能有污染,叠加着几百伏或几当R~l/p(C十C)时,式(1)可
3、简化为:千伏的尖峰脉冲或者发生瞬间的断电、大幅值的=Cl2V/(C。2+C)(2)过压欠压等都会形成干扰。另外,测试系统所使此时按电容电压,这种耦合情况是严重用的支流电源不佳也可导入干扰,质量下降的开的,当R《(C。:+C)时,则式(1)可简化为:关电源自身可能就产生干扰。=pc12RV(3)2.1.2地线干扰从式(1)、(2)和(3)可知,容性耦合干扰随着测试系统得公共地线流过各电路的电流时会耦合电容的增大而增大。产生电压降,可能形成相互影响的干扰。数字电2.1.5电感性(磁性)耦合路模拟电路共同接地点处理不当,这种干扰更明当干扰源是以电流形式出现的,此电流所产显。如果接
4、地线过长或太细,那么数字电路入地生的磁场通过互感耦合对邻近信号形成干扰。图电流在地线的压降可能影响模拟电路的测量精度。4是互感耦合示意图,两邻近导互之间存在分布2.1.3信号通道耦合干扰互感肘,M=4,/1。(其中,,。是流过导线1的电流,总成测试系统的传感器设置在被测产品附是电流,。产生的与导线2交线的磁通),由互近,连接计算机的传输的电缆可长达七十多米,信感耦合在导线2上形成的互感电压为=号传输容易受到干扰,导致所传输的信号发生畸2toMl。,此电压在导线上是串联的。从式中可知变或失真。两条或几条传输线相互贴近传送不同与干扰的频率和互感量成正比。1I信号时,由于分布电容
5、或互感可能形成耦合干扰,这种耦合称为电容耦合或电感耦合。—卜2.1.4电容性(电场)耦合一—@一2干扰以电压形式经分布电容耦合到信号线上,这种称为容性(电场)耦合,如图3(a)所示,图4互感耦合示意2014年第42卷第7期流体机械492.1.6共阻抗耦合扰的敏感度。在总成测试系统应用中,接地、屏当两个或两个以上电路存在公共阻抗(电源蔽、灭弧以及提高电源质量等都是从这3个方面内阻、共地阻抗、回流)导体时,一个电路的电流着手的有效技术措施。在公共阻抗上产生的压降会形成对其它电路的干2.2.6接地技术扰,这在测量电路巾是较常见的。抑制这种干扰,对于测试系统,合理接地是抑制干扰的重
6、要在设计研制系统时就应考虑到。例如设计抑制线方法。设计、安装测试系统过程中,它与屏蔽技术路板,去耦合电容和旁路电容要合理使用。另外,结合运用可以抑制大部分干扰。应尽量减小直流电源内阻等。2.2外部干扰3屏蔽电缆的使用2.2.1放电干扰高压输电线由于局部绝缘破损,线路接头接总成测试系统远距离传送信号均是双绞屏蔽触不良等可产生电磁辐射。电焊、电钻、照明设备电缆。这是在双绞线束外层以金属编织网作屏蔽的使用也能产生辐射干扰。层的电缆,具有双绞线和屏蔽电缆双重特性。2.2.2电网干扰双绞线是由两根导线相互拧合而成的,在信电网干扰不仅来自高压网,也可能来自低压号传输中,以更用于传输信号
7、,另一根作为返回通网。例如一栋试验大楼变电室将11kV高压降至道。外来噪声在每一拧合小节中感应大小相同方380V/220V,供各单位设备、机器使用。由于各种向相反的两个电流可以相互抵消。理论上拧合节设备电器的通、断与起、停,有可能形成浪涌电流、距越短噪声衰减越大。事实上节距短于5em后,电力线谐波、电压聚变和交流电叠加上尖峰脉冲衰减不再明显,所以总成测试仪电缆节距为5em。等干扰。屏蔽层对来自导线或电缆外部的干扰电磁波2.2.3大功率液压能源产生的干扰和内部产生的电磁波均起到吸收能量(涡流损总成测试中,大功率液压能
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