共地干扰最简易的方法

244 2023-07-25 15:53

一、共地干扰最简易的方法

  变频器引起的干扰的解决方法:

  ①采用软件抗干扰措施:具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。

  ②进行正确的接地:通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下两点:

  (a)变频器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,变频器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。

  (b)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。

  3、屏蔽干扰源:屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。

  4、合理的布线:具体方法有:

  ①设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。

  ②其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行。

  如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:

  5、干扰的隔离:所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。

  6、在系统线路中设置滤波器:设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:

  (1)输入滤波器

  通常有两种:

  a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。

  b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。

  (2)输出滤波器也由电感线圈构成。它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:

  a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;

  b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。

  7、采用电抗器:在变频器的输入电流中频率较低的谐波成分(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其它设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因素大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:

  (1)交流电抗器:串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:

  a、通过抑制谐波电流,将功率因素提高至(0.75-0.85);

  b、削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;

  c、削弱电源电压不平衡的影响。

  (2)直流电抗器:串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因素方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。

  因此,变频器的抗干扰措施主要包括在变频器进线部分加装交流电抗器和滤波器,进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与电抗器、滤波器、变频器和电机的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的距离。同时,信号电缆和变频器的动力电缆不要平行布置。

  此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。

二、共地抗干扰

抗干扰模式40好

一般来说,无线干扰严重的情况下,无线信道自动选择功能在路由器启动后会根据当前的环境自动设置到最佳工作信道,直到路由器重启前,该信道都不会改变,可能路由器工作过程中周围无线环境发生了变化,引起较强的无线干扰,此时需要考虑手动设置信道。

三、共地干扰的解决办法

1、没有通讯信号,没有回应。

2、数据可以上传,但不能下载。

3、通信时系统提示被干扰,或者不通信时通信指示灯持续闪烁。

4、有时能通信,有时不能通信,有些指令能通过,有些指令不能通过。

四、出现故障了有哪些调试方法呢?

调试前,首先确保设备接线正确,结构符合规范。根据遇到的问题,可以采用以下调试方法。

1、共地法:

用一根电线或屏蔽线连接所有485个设备的GND地线,以避免电力差影响所有设备之间的通信。

2、终端电阻法:

将一个120欧姆的终端电阻并联到最后一个485设备的485+和485-上,以提高通信质量。

3、中间分段断开法:

检查设备是否过载,通信距离是否过长,以及某个设备对整个通信线路的影响。

4、单独拉线法:

只需将一根电线拉到设备上,就可以排除电线是否导致通信故障。

5、更换转换器法:

随身携带几个转换器,以排除转换器的质量是否会影响通信质量。

6、笔记本调试法:

首先,确保你随身携带的笔记本电脑是一个正常的通讯设备。用它代替客户端计算机进行通信。如果正常,则表示客户端计算机的串行端口可能被损坏或损坏。

四、共址干扰

雷达同频干扰是指雷达发射信号和受到的信号出现同频的现象,造成雷达的正常探测功能受到影响。调整雷达同频干扰的方法一是采用抗干扰技术,提高雷达的防干扰能力;

二是利用滤波技术,减少有害信号的影响;

三是采用合理的雷达参数设置,减小有害信号的影响力。

五、什么叫共地干扰

功放解决共地干扰的办法,就是整个音响系统:音源、前级、后级只留一点落地线。最简单的办法就是三样器材的电源线里三脚插头拆除两个的地线极,留着一根不拆除地线即可。

六、共地干扰隔离器原理

总线隔离模块和隔离器是用于电子系统中的信号隔离的设备,但它们有一些区别。

1. 功能:总线隔离模块主要用于在不同的电子系统之间或不同的总线之间隔离信号,以确保信号传输的稳定性和可靠性。它们通常具有多个通道,可以同时隔离多个信号。

而隔离器可以隔离单个信号,主要应用于单个信号的隔离和传输过程中,帮助消除接地回路噪声和减少干扰。

2. 接口类型:总线隔离模块通常具有特定的总线接口(如SPI、I2C、CAN等),使得它们能够隔离这些特定总线上的信号。这些模块通常具有特定的通信协议和接口标准。

而隔离器则不一定具备特定的总线接口,它们通常通过模拟或数字电路来对输入信号进行隔离和扩展。

3. 数字隔离和模拟隔离:总线隔离模块可以提供数字隔离和模拟隔离功能。它们可以对数字信号进行隔离和传输,并可以转换模拟信号为数字信号进行传输。

隔离器通常较为简单,主要用于模拟信号的隔离,如隔离传感器信号、电流和电压等。

总的来说,总线隔离模块主要用于多信号、特定总线之间的隔离传输,而隔离器则更适用于单个信号的隔离和传输过程中。具体选择哪种设备取决于应用的需求、信号类型和接口要求。

七、共地干扰原理

485通信干扰检测方法:

1、共地法:用1条屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。

2、终端电阻法:在最后一台485设备的A+和B-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。

3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多,通讯距离过长,某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因。

4、单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。

5、更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。

6、笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换原有电脑,来进行通讯,假设可以,则表明原有电脑的串口有可能被损害或者故障。

八、设备共地干扰

共地干扰,又称公共地阻抗耦合干扰,是由于电路中的各类信号共用地线或者地平面引起的。

地线作为公共的信号回流路径或者参考平面,理论上是应该是没有阻抗的,但是实际情况并非如此,不同信号的回流在地线上产生的压降就会成为彼此的干扰,如果信号的采样,调理电路,或者PCB设计不合理,对于敏感微弱的小信号,就会产生明显影响。

九、共地隔离电路

能。隔离模块是串联连接的。在电路中使用隔离模块可以有效地实现电路隔离,同时也可以实现信号的放大和滤波等功能。一般来说,隔离模块包括隔离二极管、隔离放大器、光电隔离器等,这些隔离模块都是串联的,在使用时会将它们串联成一个完整的隔离电路。 

串联连接的隔离模块能够保证电路的相互隔离,从而避免一些电气和信号干扰,保障电路的稳定性和可靠性。而且串联连接的隔离模块还可以实现电压和电流的隔离,保护设备和人身安全。所以,隔离模块被广泛应用于各种电子设备中。

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