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哪些东西会影响电源抗干扰?

电源 2024-10-08 07:42

一、哪些东西会影响电源抗干扰?

(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰 对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC滤波电路。

(2)安装与布线 ● 动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到最低限度。

● PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。

在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。

与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。

● PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。

模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。

● 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。

(3)I/O端的接线输入接线● 输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。

● 输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。

● 尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。 输出连接● 输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。

● 由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。

● 采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。

● PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。

(4)正确选择接地点,完善接地系统 良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。

接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。

例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。

此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。

若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。

PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。

模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。

● 安全地或电源接地 将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。 ● 系统接地 PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,作为控制系统地。 ● 信号与屏蔽接地 一般要求信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接点。 (5)对变频器干扰的抑制 变频器的干扰处理一般有下面几种方式: 加隔离变压器,主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。 使用滤波器,滤波器具有较强的抗干扰能力,还具有防止将设备本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能。 使用输出电抗器,在变频器到电动机之间增加交流电抗器主要是减少变频器输出在能量传输过程中线路产生电磁辐射,影响其它设备正常工作。

二、抗干扰投光灯

在现代社会的快节奏中,抗干扰投光灯正逐渐成为各行各业的必备工具。无论是在室内还是室外,抗干扰投光灯都有着广泛的应用。本文将深入探讨抗干扰投光灯的原理、优势以及在不同场景下的运用,为读者提供全面的了解和参考。

了解抗干扰投光灯

抗干扰投光灯是一种采用高科技技术制造的照明设备,主要用于提供高亮度、高质量的照明效果。其独特的设计和先进的功能使其具有出色的抗干扰性能,可以在各种复杂的环境中正常工作。

抗干扰投光灯具有防水、防尘、防腐蚀等特点,不仅适用于室内场所,还可以在户外环境中使用。它的耐用性和可靠性使其成为各行各业的首选。同时,抗干扰投光灯还具备节能高效的特点,可以有效减少能源消耗,降低运行成本。

抗干扰投光灯的优势

抗干扰投光灯相对于传统投光灯而言,具有诸多优势。首先,抗干扰投光灯采用了先进的光学设计,使得照明效果更加明亮、均匀。其高亮度和高色温的特性可以满足不同环境下的照明需求。

其次,抗干扰投光灯具备出色的抗干扰性能。在复杂的电磁环境下,它能够稳定工作,不受外界电磁干扰的影响。这意味着,在工业生产、道路照明、体育场馆等场所,抗干扰投光灯能够稳定、可靠地提供照明服务。

此外,抗干扰投光灯的寿命较长,减少了频繁更换灯具的成本。它采用了优质的材料和先进的制造工艺,具有良好的耐用性和抗腐蚀性。不仅如此,抗干扰投光灯还能够抵抗恶劣的天气条件,确保其正常运行。

抗干扰投光灯在不同场景的运用

1. 工业生产场所:工业生产场所对照明要求较高,同时存在较多的电磁干扰源。因此,选择抗干扰投光灯是一种明智的选择。抗干扰投光灯可以提供稳定、高亮度的照明效果,确保工作人员在复杂环境下的安全和高效工作。

2. 道路照明:道路照明在夜晚对驾驶员和行人的安全至关重要。抗干扰投光灯采用了先进的光学设计和抗干扰技术,可以提供明亮、均匀的照明效果,增强夜间行车的安全性。

3. 体育场馆:体育场馆要求照明效果明亮、高质量,以满足运动员和观众的需求。抗干扰投光灯的高亮度和高色温特性,使其成为体育场馆照明的理想选择。它能够提供清晰明亮的照明效果,提升比赛的观赏性。

4. 建筑景观照明:建筑景观照明要求大面积照明和色彩丰富,以展现建筑的美感。抗干扰投光灯具备高亮度和高色温的特点,可以准确还原建筑物的色彩,并提供均匀的照明效果,使建筑物在夜间焕发迷人的光彩。

结语

抗干扰投光灯作为一种高科技照明设备,具有明亮、稳定、高效的特点,广泛应用于各个领域。它的优势在于出色的抗干扰性能和优质的照明效果。在不同场景下的应用,可以为人们提供更好的照明体验和视觉效果。

随着科技的发展和人们对照明需求的不断提高,相信抗干扰投光灯将会有更广阔的应用前景。它不仅能够满足个人和企业对照明的需求,还可以为社会发展、环境保护做出贡献。

三、直流电源抗干扰用多大电容?

直流电源中通常选用电解电容,选择耐压值为工作电压1.1.7321.732倍,容量能滤除纹波就可以;交流电源中电容选无极性电容,抗干扰作用,根据电路选择容量;

最好是电压乘以二,比如说12伏就用25伏,24伏用50伏的。安全率好。滤波电容的容量跟输出电流有关,如果输出电流较大就选大容量的。

四、交流电源输入端抗干扰方法?

电源抗干扰的基本方法

根据工程统计分析,微机系统有70%的干扰是通过耦合进来的。因此,提高电源系统的供电质量,对确保微机安全可靠运行是非常重要的。电源抗干扰的基本途径有以下几点:

(1)采用交流稳压器。当电网电压波动范围较大时,应使用交流稳压器。若采用磁饱和式交流稳压器,对来自电源的噪声干扰也有很好的抑制作用。

(2)电源滤波器。交流电源引线上的滤波器可以抑制输入端的瞬态干扰。直流电源的输出也接入电容滤波器,以使输出电压的纹波限制在一定范围内,并能抑制数字信号产生的脉冲干扰。

(3)在要求供电质量很高的特殊情况下,可以采用发电机组或逆变器供电,如采用在线式UPS不间断电源供电。

(4)电源变压器采取屏蔽措施。利用几毫米厚的高导磁材料(如坡莫合金)将变压器严密的屏蔽起来,以减小漏磁通的影响。

(5)在每块印刷电路板的电源与地之间并接去耦电容,即5~10uF的电解电容的一个0.01~0.1uF的电容,这可以消除电源线和地线中的脉冲电流干扰。

(6)采用分立式供电。整个系统不是统一变压、滤波、稳压后供各单元电路使用,而是变压后直接送给各单元电路的整流、滤波、稳压。这样可以有效地消除各单元电路间的电源线、地线间的耦合干扰,又提高了供电质量,增大了散热面积。

(7)分类供电方式。把空调、照明、动力设备分为一类供电方式,把微机及其外设分为一类供电方式,以避免强电设备工作时对微机系统的干扰。

五、什么电感一般用作电源输入的抗干扰?

1、电感滤波电路

电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。

电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成分

2、抗高频差模干扰电路

为了防止220V交流电网对机器的差模高频干扰,在一些抗干扰要求比较高的电子电器中都设置L1、L2这种抗干扰电路。

这一抗干扰电路串联在交流电回路中。L1、L2不需要接地线,所以安全性能比较好。

3、抗高频共模干扰电路

在交流电网中存在差模和共模两种高频干扰,对于共模干扰需要用共模电感来抑制,电路中的L1和L2为共模电感。

六、lora物联网抗干扰

LoRa物联网技术的抗干扰能力

LoRa物联网(Long Range)是一种用于低功耗宽区域网络的调制技术,由Semtech公司开发。它以其卓越的覆盖范围和低功耗而闻名,广泛应用于各种物联网场景中。而抗干扰能力作为关键指标之一,对于确保物联网系统的稳定性和可靠性至关重要。

在复杂的电磁环境中,各种干扰源可能会影响到LoRa物联网设备的正常通信。对于LoRa物联网系统来说,提高其抗干扰能力,减少对外部干扰的敏感度,可以有效保障其通信的稳定性。下面将从几个方面来讨论LoRa物联网技术的抗干扰能力以及提升抗干扰性能的方法。

1. LoRa物联网的抗干扰特点

LoRa调制技术采用频率扩展调制(FSK)的方式,在频域上具有较好的抗干扰能力。与传统的调制方式相比,LoRa技术能够在噪声较大的环境下实现可靠的通信。此外,LoRa设备在发送数据时采用较低的频率偏移,可以有效降低因频率偏移引起的干扰。

2. 提升LoRa物联网抗干扰性能的方法

(1)信号处理技术优化:通过对接收信号进行滤波、解调等处理,提高LoRa设备对干扰的抵抗能力。同时,优化信号处理算法,提高接收灵敏度和抗干扰能力。

(2)天线设计改进:采用高增益天线、定向天线等设计,可以提高LoRa设备的信号接收性能,降低外部干扰对通信的影响。

(3)网络规划优化:合理的网络布局和信道规划可以减少设备之间的干扰,提高整体网络的抗干扰能力。

(4)发射功率控制:根据实际环境和通信距离的需求,合理控制LoRa设备的发射功率,避免过大或过小的功率对通信的影响。

(5)固件升级优化:及时更新LoRa设备的固件,可以修复已知的干扰问题,增强设备抗干扰能力。

3. LoRa物联网抗干扰在实际应用中的意义

在物联网应用场景中,各种电磁干扰源不可避免地存在,如工业设备、无线电设备等。LoRa物联网设备作为连接终端节点和云平台的重要纽带,其稳定的通信对于应用的正常运行至关重要。

通过提高LoRa物联网设备的抗干扰能力,不仅可以保障数据传输的稳定性和可靠性,还可以降低维护成本、提升用户体验。在物联网应用日益普及的今天,LoRa物联网技术的抗干扰能力显得尤为重要。

结语

综上所述,LoRa物联网技术具有较强的抗干扰能力,通过优化信号处理、改进天线设计、网络规划优化等手段可以进一步提升其抗干扰性能。在实际应用中,加强对LoRa物联网设备抗干扰性能的重视,可以有效确保物联网系统的稳定通信,推动物联网技术的发展与应用。

七、抗干扰电容参数?

首先抗干扰电容器使用的是进口金属化聚丙烯薄膜、聚酯薄膜为介质,电极是采用无感卷绕方式,CP线((或软UL电线))焊接引出,使用环氧树脂密封在符合 UL94V-0级的塑料壳内而成,具有绝缘电阻高, 自愈性好,寿命长,高品损耗小,能承载较大电流,有明显的抗电磁干扰(EMC)等特点,可以直接跨接在火地线中。

其产品规格为耐压:275VAC系列,容量:103-475,技术参数简介引用标准:GB/T14472-1998 IEC60384-14材料:金属化聚丙膜为介质电极采用无感卷绕,使用环氧树脂密封在矩形阻燃塑壳内,镀锡铜包钢线(CP线)或UL软线径向引出

八、ds抗干扰原理?

ds抗干扰是指设备能够防止经过天线输入端,设备的外壳以及沿电源线作用于设备的电磁干扰。

雷达往往工作在复杂的电磁环境中,雷达抗干扰性能的优劣直接决定了整个雷达系统的性能。然而,如何评价雷达抗干扰性能的优劣,至今还没有公认的标准。因此人们难以把握雷达抗干扰能力的好坏,严重阻碍了雷达抗干扰技术和战术的发展。

九、主机抗干扰措施?

一、电源的合理处理,抑制电网引入的干扰

二、动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。将主机的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到最低限度。

三、主机应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内主机应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与主机装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。

十、emi抗干扰原理?

EMI的全程为Electromagnetic Interference,即电磁干扰,它会伴随着电压,电流的作用而产生,他可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统产生不良影响的电磁现象。

这种电磁干扰,一种是从电源进线引入的外界干扰,另一种是有电子设备产生经过电源线传导出去。