《工业控制工程中的抗干扰技术》共分8章:第1章从电磁兼容性(EMC)的角度概述工业控制系统面临的各种电磁干扰和控制系统应具备的抗扰度能力:第2章介绍干扰的耦合途径以及电缆的静电屏蔽和电磁屏蔽;第3章讨论控制系统的接地工程设计,强调应采用公用接地网实现等电位连接;第4章讨论控制系统的雷电保护,并介绍了有关控制系统遭雷击的案例分析;第5章引入了控制室网格屏蔽的设计计算方法;第6章讨论控制室的静电防护,综述了防静电工作区的理念;第7章阐述电源与信号的隔离和干扰抑制;第8章概述控制室诸如自然环境条件、电气工作条件和机械工作条件对控制系统性能的影响。其中重点介绍了控制系统的雷电保护技术、控制室的格栅型屏蔽设计计算方法、控制室的静电防护和EPA设计。

《工业控制工程中的抗干扰技术》兼顾抗干扰技术的基础知识和工程实践,实际应用广泛,是一本很实用的工程技术类参考书。《工业控制工程中的抗干扰技术》可供自动化工程领域内从事与控制系统相关工作的技术人员使用,也可供高等院校有关专业的师生参阅。

工业控制工程中的抗干扰技术造价信息

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电气连接抗干扰软电缆 RVVP2×1.0电线特征:P编织屏蔽;标称截面(mm2):1;芯数:2;护套材料:V聚氯乙稀护套;绝缘材料:V聚氯乙稀绝缘;线芯材质:T铜芯;品种:塑料绝缘电线; 查看价格 查看价格

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电气连接抗干扰软电缆 RVVP4×0.5电线特征:P编织屏蔽;标称截面(mm2):0.5;芯数:4;护套材料:V聚氯乙稀护套;绝缘材料:V聚氯乙稀绝缘;线芯材质:T铜芯;品种:塑料绝缘电线; 查看价格 查看价格

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第1章 概述

1.1 噪声和干扰/1

1.2 噪声的三要素/2

1.3 噪声的耦合途径/3

1.4 串模干扰和共模干扰/4

1.5 控制系统的电磁兼容性/7

1.5.1 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度/8

1.5.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度/9

1.5.3 浪涌抗扰度/10

1.5.4 静电抗扰度/11

1.5.5 工频磁场抗扰度/12

1.5.6 脉冲磁场抗扰度/12

1.5.7 射频电磁场辐射抗扰度/13

1.5.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度/15

1.5.9 评定抗扰度试验结果的通用原则/16

1.5.1 0控制系统的发射/16

1.5.1 1电磁兼容性的设计/18

1.6 控制系统消除干扰的主要途径/18

参考文献/19

第2章 电缆的静电屏蔽和电磁屏蔽

2.1 电容性耦合噪声及其抑制方法/21

2.1.1 耦合机理/21

2.1.2 电容性耦合与距离的关系/23

2.1.3 屏蔽对电容性耦合的影响/24

2.2 电感性耦合噪声及其抑制方法/25

2.2.1 耦合机理/25

2.2.2 回路之间的相对位置与耦合程度的关系/26

2.2.3 对作为噪声源的导线施行的电磁屏蔽/27

2.2.4 对作为信号线路施行的电磁屏蔽/29

2.2.5 双绞线的电磁屏蔽原理及其应用/30

2.2.6 同轴电缆和屏蔽双绞线/31

2.2.7 电容性耦合与电感性耦合噪声的区分/32

2.3 金属管线对低频磁场的屏蔽作用/33

2.3.1 屏蔽系数/33

2.3.2 应用/34

2.4 电磁场耦合噪声及其抑制方法/34

2.4.1 近场和远场/34

2.4.2 波阻抗/35

2.4.3 电磁场耦合的感应噪声/36

2.4.4 抑制电磁波传播的主要方法/37

2.5 外部信号线缆的选择和敷设/39

2.5.1 信号线缆的选择/39

2.5.2 信号电缆和电力电缆平行敷设的最小距离/40

2.5.3 本安电路与非本安电路敷设的最小距离/40

2.5.4 汇线桥架的敷设/41

2.5.5 其他注意事项/41

参考文献/42

第3章 控制系统的接地工程设计

3.1 接地基本知识/43

3.1.1 接地系统的结构/44

3.1.2 S型星形结构和M型网形结构的等电位连接/44

3.1.3 串联接地和并联接地/46

3.1.4 工频接地电阻和冲击接地电阻/48

3.1.5 接地系统产生的电磁干扰/50

3.2 低压交流供电系统的接地/50

3.2.1 低压交流供电系统的接地制式/50

3.2.2 相关标准对控制系统采用TN—s系统的规定/52

3.3 接地电阻/53

3.3.1 接地电阻的定义/53

3.3.2 接地电阻的理论值/56

3.3.3 接地电阻的测量误差/60

3.3.4 降低接地电阻的方法/63

3.3.5 接地材料的选择/64

3.3.6 土壤电阻率的测量/64

3.3.7 共用接地网接地电阻的测量/65

3.3.8 接地电阻的季节因数/66

3.4 接地系统的实施/66

3.4.1 组成接地系统各部分的名称/66

3.4.2 接地系统的实施方法/66

3.4.3 接地连接线的规格/68

3.4.4 接地连接的结构要求/68

3.5 接地案例的分析/69

3.6 有关接地系统实施过程中的问题/70

3.6.1 控制系统机柜的对地浮空/70

3.6.2 控制系统的接地参考图/71

3.6.3 浮地/71

3.7 独立接地和共用接地/72

3.7.1 接地方式的形态/72

3.7.2 独立接地/73

3.7.3 共用接地/74

3.7.4 用建筑物结构体作共用接地网/77

3.8 接地技术面临的挑战/81

3.8.1 “接地电阻不可测,应予废除”/81

3.8.2 人类科学技术的发展,总是呈螺旋式的上升/81

附录3A接地装置电气连续性的测量电路/82

参考文献/83

第4章 控制系统的雷电防护

4.1 雷电的基础知识/85

4.1.1 雷云结构和放电原理/85

4.1.2 外部防雷装置的基本原理/87

4.1.3 用滚球法确定防直击雷装置的保护范围/88

4.2 雷电对控制系统侵害的途径/89

4.2.1 静电感应(电容性耦合)/89

4.2.2 电磁感应(电感性耦合)/90

4.2.3 反击(电阻性耦合)/91

4.2.4 电磁场辐射(电磁耦合)/91

4.2.5 感应过电压的估算/92

4.3 雷电电磁脉冲(1ENP)的基本防护措施/92

4.3.1 屏蔽/92

4.3.2 合理布线/95

4.3.3 使用浪涌保护器(SPD)/96

4.3.4 接地/等电位连接/99

4.4 雷电活动区、雷电防护区和防护措施分级/100

4.4.1 雷电活动区/100

4.4.2 雷电防护区(1PZ)/101

4.4.3 雷电防护等级(1P1)/103

4.5 控制系统遭雷击的典型案例分析/104

4.5.1 某化工公司污水处理装置的雷击案例分析/104

4.5.2 某化工公司邻硝装置的雷击案例分析/105

4.5.3 某石化公司石蜡加氢装置的雷击案例分析/107

4.5.4 某石化总厂沥青装置的雷击案例分析/108

4.5.5 某石化公司苯酚装置的雷击案例分析/108

4.5.6 某燃气公司混配站的雷击案例分析/109

4.5.7 某石化公司加氢裂化装置DCS的雷害隐患/110

4.5.8 从“亡羊补牢”到“防患于未然”/111

4.6 控制系统雷害的风险评估/112

4.6.1 控制室建筑物年预计雷击次数N1的计算/113

4.6.2 进控制室电缆年预计雷击次数N2的计算/114

4.6.3 工艺装置年预计雷击次数N3的计算/115

4.6.4 控制室所在建筑物、工艺装置以及进控制室电缆年预计雷击次数N的计算/115

4.6.5 控制系统因直击雷和雷电电磁脉冲损坏的可接受的最大年平均雷击次数N0的计算/115

4.6.6 雷电防护等级的确定/116

……

第5章 控制室格栅型屏蔽的的设计计算

第6章 控制室的静电防护

第7章 电源与信号的隔离,滤波和干扰抑制

第8章 控制室环境对控制系统性能的影响 2100433B

工业控制工程中的抗干扰技术内容简介常见问题

  • 视频抗的干扰产生

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工业控制工程中的抗干扰技术内容简介文献

通信抗干扰技术 通信抗干扰技术

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工控系统的通信抗干扰技术 0 引 言 一个工控系统常常由几台、几十台甚至更多的工业控制机组成各种形式的 分布式测控系统。直接控制级( DDC)可以独立完成本地的数据采集和控制任 务,主站负责系统的管理。所有的机器连接成网络互通信息,就可以完成以整 体目标为宗旨的相互协调配合,达到更高的控制水平和管理层次。系统的通信 因此就成为所有的机器协调一致的关键环节。对于工控系统的设计者来说,面 对工业现场严重的干扰,提高通信网络的抗干扰能力无疑是非常重要的事。 1 给 RS232C通信接口加装光隔电流环的抗干扰措施 RS232C 是微机之间最常用的点对点串行通信接口,但 RS232C的抗干扰 能力很差。这是由于 RS232C采用单端信号传输,而它的连接电缆把它所连接的 两台机器的地又连接在了一起,因此,当两个地线之间的地电位不一致时,就 有共模干扰电压产生。于是就造成了严重的干扰,甚至

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随着现代科技的进步,生产自动化水平也不断提高。在工业生产中.广泛应用各种传感器及自动检测装置来监视生产的各个环节,有的还需要计算机来控制生产的全 过程,这样的系统中,一般需要数百个不同的传感器将各种不同的非电参量转换成电量,供计算机处理。

但由于生产现场往往存在大量的电和磁的干扰源,它们叮能 会破坏传感器、计算机乃至整个检测系统的正常工作,因此抗干扰技术是传感器检测系统的重要环节,对于从事自动检测工作的人来说,了解抗干扰技术是非常必要 的。

在电子测量装置的电路中出现的、无用的信号称为噪声,当噪声影响电路正常工作时,该噪声就称为干扰。信号传输过程中干扰的形成必须具备三项因素,即 干扰源、干扰途径以及对噪声敏感性较高的接收电路。因此消除或减弱噪声干扰的方法可以针对这三项中的其中任意一项采取措施。在传感器检测电路中比较常用的 方法,是对干扰途径及接收电路采取相应的措施以消除或减弱噪声干扰。

下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。

1、屏蔽技术

利用金属材料制成容器.将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。

2、静电屏蔽

根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与 地线连接,把需要保护的电路值r其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法就称为静电屏蔽。例如传感 嚣测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个留有缝隙的导体,并把它接地,可以防止两绕组之问的静电耦合,这种方法就属于静电屏蔽。

3、电磁屏蔽

对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的能量,涡流磁场抵消高频干扰磁场,从而使被保护电路免受高频 电磁场的影响。这种屏蔽法就称为电磁屏蔽。若电磁屏蔽层接地,同时兼有静电屏蔽的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状屏蔽,既有静电屏蔽又有电磁屏蔽 的作用。屏蔽材料必须选择导电性能良好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜等。

4、低频磁屏蔽

干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感线限制在磁阻很 小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步 将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用。

基于以上三种常用的屏蔽技术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电 缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层.达到双重屏蔽的作用。例如电容式传感器在实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题,否则其传输效率、灵敏 度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生 电容。

5、接地技术

接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保证。正确的接地能够有效地抑制外来干扰,同时可提高测试系统的可靠性,减少系统自身产生的干扰因 素。接地的目的有两个:安全性和抑制干扰。因此接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要 求接地电阻在10 ?以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 ?。

信号接地是电子装置输入与输出的零信号电位的公共线,它本身可能与大地是绝缘的。信号地线又分为模拟信号地线和数字信号地线,模拟信号一般较弱,故对地线要求较高:数字信号一般较强,故对地线要求可低一些。

不同的传感器检测条件对接地的方式也有不同的要求,必须选择合适的接地方法,常用接地方法有一点接地和多点按地。下面给出这两种不同的接地处理措施。

6、一点接地

在低频电路中一般建议采用一点接地,它有放射式接地线和母线式接地线路。放射式接地就是电路中各功能电路直接用导线与零电位基准点连接:母线式接地就是采 用具有一定截面积的优质导体作为接地母线,直接接到零电位点,电路中的各功能块的地可就近接在该母线上。这时若采用多点接地,在电路中会形成多个接地回 路,当低频信号或脉冲磁场经过这些回路时,就会引起电磁感应噪声,由于每个接地回路的特性不同,在不同的回路闭合点就产生电位差,形成干扰。为避免这种情 况,最好采用一点接地的方法。

传感器与测量装置构成一个完整的检测系统,但两者之问可能相距较远。由于工业现场大地电流十分 复杂,所以这两部分外壳的接大地点之间的电位一般是不相同的,若将传感器与测量装置的零电位在两处分别接地,即两点接地,则会有较大的电流流过内阻很低的 信号传输线产生压降,造成串模干扰。因此这种情况下也应该采用一点接地方法。

7、多点接地

高频电路一般建议采用多点接地。高频时,即使一小段地线也将有较大的阻抗压降,加上分布电容的作用,不可能实现一点接地,因此可采用平面式接地方式,即多 点接地方式,利用一个良好的导电平面体(如采用多层线路板中的一层)接至零电位基准点上,各高频电路的地就近接至该导电平面体上。由于导电平面体的高频阻 抗很小,基本保证了每一处电位的一致,同时加设旁路电容等减少压降。因此,这种情况耍采用多点接地方式。

8、滤波技术

滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。传感器检测电路中常见的滤波电路有Rc滤波器、交流电源滤波器和真流电源滤波器。

下面介绍这几种滤波电路的应用。

RC滤波器

当信号源为热电偶、应变片等信号变化缓慢的传感器时,利用小体积、低成本的无源Rc滤波器将会对串模干扰有较好的抑制效果。但应该一提的是,Rc滤波器是以牺牲系统响应速度为代价来减少串模干扰的。

交流电源滤波器

电源网络吸收了各种高、低频噪声,对此常用Lc滤波器来抑制混入电源的噪声。

直流电源滤波器

直流电源往往为几个电路所共用,为了避免通过电源内阻造成几个电路问相互干扰,应该在每个电路的直流电源上加上Rc或Lc退耦滤波器,用来滤除低频噪声。

光电耦合技术

光电耦合器是一种电——光——电的耦合器件,它由发光二极管和光电三极管封装组成,其输入与输出在电气上是绝缘的,因此这种器件除了用于做光电控制以外, 现在被越来越多的用于提高系统的抗共模干扰能力。当有驱动电流流过光藕合器中的发光二极管,光电三极管受光饱和。其发射极输出高电平,从而达到信号传输的 目的。这样即使输入回路有干扰。只要它在门限之内,就不会对输出造成影响。

脉冲电路中的嗓声抑制

若在脉冲电路中存在干扰噪声。可以将输入脉冲微分后再积分,然后设置一定幅度的门限电压,使得小于该门限电压的信号被滤除。对于模拟信号可以先用A/D转换.再用这种方法滤除噪声。

我们在使用这些抗干扰技术时要根据实际情况迸行选择。切不可盲目使用,否则不但达不到抗干扰的目的,可能还会有其他不良影响。

本书内容涵盖了有关通信抗干扰技术的各个方面,系统地介绍了通信中各种主要的抗干扰技术,对于基础性理论,比如直接序列扩频技术和跳频技术,讨论得比较深入,对于一些比较新的专门技术,比如干扰抑制技术,则力求给出其最新的发展状况,对于其基础理论推导,讨论得较少。

1、双绞线

双绞线是为了增强抵抗来自相邻线缆的干扰,同时降低自身信号对外界的干扰而诞生的技术,通常用于信号传输。

双绞线可使相邻两个环间的感应磁场相互抵消,从而起到抗干扰的作用。双绞电缆内,不同线 对具有不同的“节距”。其目的是为了不受邻近线缆的干扰。一般来说,捻绞越密其抗干扰能 力就越强。

2、编织屏蔽线

在绝缘体外侧设置与导体同样材料的屏蔽层,使电磁力的影响被屏蔽层吸收。其中编制屏蔽是 较常使用的抗外部干扰的结构。这是对于范围宽广的频带都有效的抗干扰技术。

抗干扰强度取决于屏蔽层的包覆率。使用大量的铜丝(像衣物的纱线那样),支数越高抗干扰越强。 但是,为了提高抗干扰效果一味地提高包覆率,会使电缆变得僵硬。 因此,通常屏蔽的包覆率约为70~90%(最高不超过96%)。

3、缠带屏蔽线

相较编制屏蔽缠带屏蔽是100%包覆率的抗干扰技术,用PET上覆铝箔的屏蔽带缠绕线缆。 但在高频带可能无效。

用PET与铝箔的屏蔽带缠绕的方法,材料及制造的成本都比编织屏蔽低,但电缆较僵硬。 并且如上所述,高频带部分效果较差。 针对高频干扰,可采用磁性屏蔽带电缆。但这种技术太昂贵,仅用于特殊的电线中。 (MISUMI的NASWS采用电磁屏蔽)

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