摘要:电气干扰是机电设备安全稳定运行的障碍。相关技术人员应密切关注并解决。通过对电力干扰和电磁干扰的分析,利用滤波器、电气隔离、屏蔽技术和接地来对抗机电设备的电气干扰,有效降低了电气干扰对机电设备运行的影响,延长了机电设备的使用寿命。本文基于排除机械电子设备中电气干扰的主要措施展开论述。
关键词:排除;机械电子设备中;电气干扰的主要措施
引言
干扰问题是机电设备设计和使用过程中必须考虑的重要问题。通常我们所说的干扰是电气的干扰。在设备的工作环境中,存在大量的电磁信号,如电网的波动、强电设备的起停、高压设备和开关的电磁辐射等。在实际应用过程中,相关人士应根据机械电子设备的工作原理、结构特征和电干扰的原因、危险程度等,巧妙地使用合理化手段,科学地排除机械电子设备应用中的电干扰,有效地控制干扰来源、干扰路径,最大限度地减少电干扰,以防止机械电子设备应用故障频繁。
1电气干扰的传播途径
干扰可以通过多种方式传输,但通常会通过“路径”或“域”从干扰源传输到设备。通过“路径”传播干扰的方法有三种。第一种方法是透过阻抗干扰建立绝缘面漏电,例如。b .冲洗冲击、夹紧杆、电容器或外壳中的泄漏点。第二个故障是常见阻抗耦合造成的,其中一个电路中的电压降会影响另一个电路,当两个电路通过公用阻抗开关时。第三点是引入电源线干扰,施工现场交流电路的分布是一个干扰网,可以很容易地以电路传输的形式传输到各种电气设备。还有三种通过场传递扰动的方法。第一种是导体间电容所达到的电场重构引起的扰动,d .h .通过导体之间的电容器,导致导体之间电压的力场形成阻挡电路的力场路径。第二种是磁场耦合干扰,即线圈的电流散射,在相邻线圈中产生感应电动势。偏转引起的扰动磁场具有带有扰动电路的磁铰链,用于捕获叠加电路中的电压。变压器的故障可以z .b .造成干扰。第三,辐射耦合干扰,电磁干扰通过周围介质以电磁波的形式向外传播,严重干扰电磁能量,按照电磁场规则发射空间。
2机械电子设备中电气干扰及其产生原因和传播途径
2.1电源干扰
机械电子设备正常运行出现电气干扰有多种原因,而且变化的可能性也很大。但综合来说,有两种主要干涉:共模干涉和差模干涉。电子是空想干涉,意味着电子受电源输入线和地球之间电压的影响很大。后者也称为正常干扰,大多数发生在同一个电源道路上。两种类型经常互相转换。
2.2非线性谐波
对于机械电子设备,整流器是自己携带的一种工作电路,在机械电子设备运转时形成非线性谐波,相对较高的频率和外部散射会对电子设备周围的电气和电路设备造成电磁干扰。电网中的每个负载组件都受到此影响,从而导致电力指数变化。这些组件还会产生物理干扰,导致异步电动机内部的金属部件严重磨损,噪音扩大,异步电动机操作的稳定性直接下降。甚至机器会产生过大的振动宽度,使机器机身温度显着升高,从而缩短异步电动机的使用寿命。
2.3电磁干扰
除了电流干扰外,机械电磁设备还可能造成电磁干扰(电磁混合的大型环境)。有两种类型的干扰:传导干扰和径向干扰。辐射干扰通过电磁波产生直接辐射。干扰可能直接受到共同抵抗的影响。这两种类型也可以反转。
3排除机械电子设备中电气干扰的措施
3.1使用滤波器抗电气干扰
对于电气干涉发生在机械电子设备中的谐波,可以使用过滤的方法来消除电气干涉对机械电子设备的影响。过滤器的使用是电气干涉的常用方法,主要是抑制电子干涉的传导,从而实现对电气干涉的对立。过滤器安装对改善机械电子设备低频或中频电子干扰至关重要。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆过滤器工作后,通过判断信号来减少工作信号通过、非工作信号,即电磁干扰,从而最大限度地降低机械电子设备引起电气干扰的可能性。属于低通过滤器的电磁干扰过滤器是此阶段更常用的过滤器之一,包括电源线过滤器、信号线过滤器等。电磁干扰过滤器的工作方式与通过控制特定信号频率通过和阻止某些非工作信号频率通过来抗电干扰的通用过滤器相同。有两种主要的工作方法。第一,信号消除。通过从过滤器内部删除非工作信号,为机械电子设备提供电气抗干扰服务。第二,防止信号通过。将非工作信号反射到信号源,并通过在机械电子设备的其他部分进行新的消耗来防止电气干扰。
3.2屏蔽抗干扰
在电磁干扰中,屏蔽主要是围绕机械和电子设备设计一个完全封闭的外壳,以抑制设备电磁能力引起的设备干扰,并确保外部干扰不影响外壳内设备的正常运行。机电设备在日常生产和生活中的应用较为普遍,屏蔽干扰已成为最常用的方法。由于各种环境的不同要求,屏蔽的抗干扰逐渐从防止屏蔽的措施中衍生出来,包括静电、双层、编织物、金属隔离网等。屏蔽干扰能在很大程度上抑制电磁干扰,尤其是低频磁场干扰,其效果非常显著。为了以相对小的电阻控制屏蔽内部的干扰信号,可以选择高导电性的电磁材料来屏蔽干扰信号。抗干扰过程中,高导电电磁材料主要用于制造复合屏蔽电缆,复合屏蔽电缆主要由三层组成,外层为高饱和低磁导率铁磁性,中间层为高磁导率铁磁性,内层为铜铁磁性。在这种情况下,干扰信号被逐层消耗,最终到达电子设备的干扰磁场将被显著衰减。
3.3其他措施
第一,即使在安装过程中,也要意识到总体布局问题,科学上合理,在此背景中选择最合适的安装位置,保持安全的距离,确保周围环境的安全,从而排除类干扰的可能性,提高安全性,以确保正常运行。其次,机电设备系统设计图也要注意。因为在设计过程中,设计师必须充分考虑到抗干扰措施,充分发挥设备本身的抗干扰能力。同时,您可以最大限度地选择电流型信号进行传输。第三,您知道光纤设备当前具有不可替代的优点。这意味着在传输信号时,传输容量大,速度提高,抗干扰性能优于其他材料。此外,光纤的制作成本相对较低,因此在使用过程中可以显着提高抗干扰能力。
3.4接地抗干扰
在机电设备的电气干扰消除中,接地干扰防止是及时控制干扰源、干扰路径并最大限度地减少电气干扰发生率,从而促进使用中的机电设备高效运行的有效手段之一。具体化的应用,相关人员应根据机电设备工作状态,采取标准化应用接地抗干扰措施,利用电容耦合方法实现交流接地,机电设备工作交流信号,直流信号互相干扰防止,电气干扰源合理化控制,以及提高机电设备工作性能。在机械和电子设备应用过程中,如果电源是交流电源,相关人员必须合理连接保护接地和电源线,以避免常见接地电位引起的电气干扰因素,并充分利用接地干扰预防功能,解决机械和电子设备的电气干扰问题。
结束语
随着新形势下机电设备复盖范围的扩大,机电设备与日常生产生活紧密联系,实现机电设备的安全稳定运行至关重要。相关人士应深入分析电气干扰的具体路径及其具体原因,巧妙地利用多线有效措施排除电气干扰,提高各种机械电子设备实战应用中的安全稳定性,充分发挥功能作用,以满足人们对机械电子设备的个性化应用要求。
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论文作者:宗红三
论文发表刊物:《基层建设》2019年第24期
论文发表时间:2019/11/15
标签:干扰论文; 电子设备论文; 电气论文; 机械论文; 机电设备论文; 抗干扰论文; 信号论文; 《基层建设》2019年第24期论文;