电梯监控干扰产生机理和抗干扰设计要点

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电梯控制系统抗干扰分析与措施探讨

电梯控制系统抗干扰分析与措施探讨

电梯控制系统抗干扰分析与措施探讨本文探讨了电磁干扰的基本理论,分析了电磁干扰对电梯控制系统的影响,总结了电梯控制系统的抗干扰技术措施,以期为相关工作者提供参考。

标签:电梯控制系统;电磁干扰;抗干扰技术0 引言电梯工作环境的特殊性导致在其运行过程中会受到诸多因素干扰,如供电系统电源、电磁干扰等。

电源若不能纯正弦波而是带有噪声成分的各种次谐波就容易对电梯控制系统造成影响,进而影响电梯的正常运行。

基于此,为确保电梯使用的安全可靠性,必须对电梯控制系统的干扰因素进行深入研究,并提出相应的抗干扰措施。

1 电磁干扰基本理论1.1 电磁兼容性电磁兼容性指的是电气控制系统或设备在电磁环境中可以不被干扰而能正常运行,同时还不会对其他设备及系统造成影响。

即电磁的兼容性包含两方面内容:(1)在系统及其设备运行中对电磁环境具有一定的抗干扰能力,(2)同时还能确保在系统及其设备正常运行过程中不会对其他系统及其设备产生电磁影响。

1.2 造成干扰因素分析对电气系统及其电气设备产生干扰的因素众多,其中各种元器件、设备、信号、电网谐波、变频器、电源、电机等设备都会通过导线敏感器通道或媒介传播到信号中而形成干扰源,从而对电气系统及其设备产生不利影响。

2 电梯控制系统中电磁干扰分析在电梯控制系统的干扰因素中,电磁因素干扰是最主要因素。

此外,导致电磁干扰的因素有很多,包括电梯控制系统传输通道、电磁干扰源和敏感设备等,其中电磁干扰源可以产生使不带任何信息的和任何信号没有关联的电磁现象,也可以是电磁噪声,也可以是其他信号,或产生于电压变化中,或产生于电流的变化中。

电梯控制系统之所以会受到电磁干扰,一方面是受系统内部设备影响,另一方面是受来自于系统外部设备的影响,即系统内外设备都会对系统造成一定干扰。

其中控制系统内部干扰源主要为印制板电路中的集成芯片和电子元器件,当脉冲电流穿过电路时可能会向外发射电磁波从而对附近的电气设备产生電磁干扰。

而系统外部的通讯设备、电子设备等也可能会互相产生电磁干扰,导致电力系统出现串联谐振,从而影响设备及其系统的正常运行[1]。

电梯监控干扰原因及解决方法2016-9-2

电梯监控干扰原因及解决方法2016-9-2

前言:电梯必须要安装监控,并且电梯监控的维修率相对比较高,大部分故障都跟干扰有关系正文:一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。

由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。

1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。

现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。

2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。

质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。

实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。

另外可以选择光纤传输,并且有的电梯随缆中已经包换光纤二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。

所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。

电梯监控抗干扰技术原理与要点.

电梯监控抗干扰技术原理与要点.

论电梯监控系统抗干扰技术在闭路监控工程中,电梯监控系统的干扰一直是行业中存在的不易解决的问题,也是最受关注的问题之一。

问题的主要原因是因为复杂的电梯间干扰,使得设备使用环境和信号传输受到各种因素的影响。

本文将从干扰产生的原理以及电梯监控中的干扰解决办法两大方面入手,掌握干扰产生原理,解决电梯抗干扰工程问题。

一、干扰产生的原理在监控系统中,同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号的传输。

同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号,这是因为CCTV视频信号是由分布很广的低频信号和高频信号组成的,传送频率范围在20赫兹到6兆赫之间。

传送低频信号(20赫兹到几千赫兹)时可以使用几乎任何种类的导线,但要同时不希望有任何衰减时,就需要使用同轴电缆。

在电视监控系统中采用视频基带传输是最常用的传输方式。

所谓基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传输全电视信号的方式。

这种传输方式的优点是传输系统简单;在一定距离范围内,失真小;附加噪声低(系统信噪比高);不必增加诸如调制器、解调器等附加设备。

缺点是传输距离不能太远。

由于这种传输方式具有工作稳定可靠及设备简单等优点,因而在实际中获得了广泛的应用。

但视频信号频带很宽,并且起始频率又很低,所以在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大。

特别是在相位失真太大时,是难以用简单的电路进行补偿的。

同时,基带传输低频部分很容易受到电力、电话、广播等低频干扰源的干扰。

以下就介绍几个主要干扰视频信号的方面:1、广播干扰由于实际应用的需要,电缆常常是空中架设的,这时电缆本身就相当于一根很长的天线。

由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,并在电缆外皮上产生干扰电流,这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。

这种干扰信号在图像上表现为较密的斜形网纹,严重时甚至会淹没图像。

电梯监控中视频干扰原因及解决办法

电梯监控中视频干扰原因及解决办法

电梯监控中视频干扰原因及解决办法电梯在布线工程中是属于简单的布线环境,许多工程的视频监控图像在电梯井道环境中受到不同程度的干扰,而且在闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题始终是最常见、最难解决、也是最受关注的问题之一,电梯监控中视频干扰的成因有多方面,以下是电工学习网我整理的关于电梯监控中视频干扰的成因及其解决方法的一些具体介绍,可供参考。

一、电梯监控干扰产生的原理1、电梯井内的动力、照明、风扇、掌握、通信等,各种电缆都会产生电磁辐射。

像天线接收原理一样,同轴电缆也会“接收”这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),而干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路“长长的地线”中,形成干扰。

2、随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起,这就形成了接近“最好最有效的”干扰耦合关系。

在一般工程中可以采纳穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰方法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。

所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法。

了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工非常重要。

二、电梯监控消失干扰的缘由及解决方法1、横向条纹上下滚动假如图像消失了条纹不停的上下滚动,条纹较宽,一般不是外界电磁波的干扰,在电梯受到这种类型的图像干扰大约是80%以上。

消失这种干扰一般是接地电位的问题,指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的。

解决方法:把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。

假如两端的地都不想断,怕影响防雷。

那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装便利、效果好,完全可以消退这种条纹现象。

2、网状干扰当图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无甚至画面死机时都属于网状干扰,消失网状干扰一般是线缆的线芯和屏蔽断、短的原因,这种状况大多数消失在接头上,个别也有在布线时没施工好,由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占不少。

电梯监控干扰产生机理和抗干扰设计要点

电梯监控干扰产生机理和抗干扰设计要点

电梯监控抗干扰技术原理与要点1.综述监控工程中,电梯监控由于应用环境复杂,视频干扰问题,是常见的工程中难题,若不能很好解决,监控图像在电梯工作时,会产生诸如横纹、斜纹、网纹、尖刺纹等严重的干扰,使工程质量达不到预期要求甚至系统无法交付使用。

当前系统集成商在电梯监控中往往忽略干扰问题,只是在工程施工中干扰出现时,才被动的解决。

这样既影响工程正常工期,又会使投资建设方对系统整体性能和质量产生疑问,给后期维护和工程款项的支付造成困难;另外解决问题所用设备(如抗干扰器),也很难重新申请款项。

所以建议系统集成商在系统方案设计时,对电梯监控的干扰问题就予以考虑,将视频抗干扰器等设备计入工程设备项;选择合适的传输方式和传输线缆;制定合理的施工方案,将隐患消弥于未然,使工程高质高效的完成,为企业赢得良好的信誉。

本文旨在论述电梯监控的特点及干扰产生的机理,使系统集成商在工程设计和施工中有的放矢,以技术手段解决干扰难题。

2.干扰产生机理分析干扰产生有三个要素:●干扰源●对干扰信号敏感的接收电路(或电子系统)●干扰源到接收电路(或电子系统)的耦合通道1)干扰源电梯电机为高压、大功率设备(相对于视频系统),其启停、加/减速、运行过程中会产生大量的干扰信号,且现在电梯大多使用变频电机,作为干扰源其干扰信号从工作频率到该频率高次谐波分布很广、频谱很宽、功率较强,而该干扰信号频谱范围可能覆盖视频信号的频率区或高频段。

在视频传输中,由于电梯内还有很多其它控制、动力(照明、风扇)、通信等电缆,各种电缆都会产生电磁辐射,而这些电缆与视频电缆平行走线,且长度较长,易对视频信号造成干扰。

外部干扰源为高电压小电流时,主要为电场干扰;干扰源为低电压大电流时,主要为磁场干扰。

电梯监控环境,电场、磁场干扰并存,且较严重。

在干扰分析时,近场(干扰源与被干扰系统间距离<干扰源波长的1/6=可把电场和磁场分别处理;远场应按电磁场组合来分析。

当电缆中的介质不与导体保持接触时,介质由于摩擦可以带电,称之为摩擦电效应。

电梯监控视频干扰问题

电梯监控视频干扰问题

电梯监控视频干扰问题闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题一直是最常见、最难解决,也是最受关注的问题之一。

老式的电梯用普通电机,干扰频率很低,抗干扰问题尚好解决一些;现在大多都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分丰富,频谱很宽,高频干扰十分严重。

特别是现代的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆虽然已采取从“中间”进电梯井的措施,穿金属管、走金属线槽、电梯专用电缆甚至“高级进口电梯电缆”也已采用,但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛。

把现有的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有的有残余干扰,特别是残余的高频干扰,使图像不能令人满意;有的产生“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等。

1、电梯常用同轴电缆类型及特点。

a、考虑传输衰减当楼层很高,距离监控中心又较远的悄况下,应慎重考虑传输衰减问题。

选择电缆时,都知道粗缆细缆,但还应了解SYWV物埋发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于”铜包钢”缆.铜编网优于铝镁合金编网。

b、关注高频衰减低频成分的亮度/对比度衰减,容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。

这方面电缆特点和规律是:粗缆优秀于细缆,发泡优于实心,但同型号的“高编和低编高频衰减一样”。

c、考虑电缆寿命软性电缆寿命优于普通电缆,细缆优于粗缆。

还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的黏合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。

高层电梯缆长达100m垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动考虑电缆辱命中电缆内部层在力作用下会逐渐“下滑慢慢拉断编织或芯线。

表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。

目前还没有这项电缆技术标准,简单检査方法是取lm电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验黏合力的大小,做出合理估计——黏合力差、易滑动的尽世不选用。

电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法【巨联商城监控电源线】

电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法【巨联商城监控电源线】

电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。

由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。

1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。

现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。

2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。

质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。

实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。

二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。

所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。

有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。

电梯抗干扰处理

电梯抗干扰处理

一、电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的?安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像。

但在电梯运行时,图像有网纹干扰,有的太严重致使无法看清图像内容。

那么这干扰是怎么形成的?是电源干扰?是电梯辐射?其实是系统两端地电位差所至,如图一,电梯动力电是三相电源,由于三相各负载轻重不同,形成中线地电位在电梯运行时相对于弱电槽的地;相对于安防监控控制室的地;相对于其它电梯机房的地都有一定的电位差。

这电位差在变频电梯系统中呈现高频脉冲电压。

而我们的视频电缆,部分与电梯线缆一起走,部分与弱电槽一起走,部分与其它线缆一起走,最终汇于控制室。

线间容抗在高频脉冲下变小,这就给电梯中线地有一个放电回路,致使图像中产生网纹干扰。

电梯图像的网纹干扰抑制手段:1.阻断干扰回路。

2.由于网纹干扰是系统两端的高频电位差所至。

只要隔断或减弱放电回路,就可以有效地抑制干扰。

我们曾经做过一个试验:视频线从电梯内放到电梯机房。

用监视器现场观看图像,无任何干扰。

将视频线从电梯机房放到控制室。

电梯机房装一个摄像机,在控制室看图像也无干扰。

但是只要这二根视频线的网线相碰,在那里看都有干扰。

所以隔断是很有效的手段。

其方法首推当然是光缆传输。

其次在放视频线时两个地系统中间放置一对无线视频传输设备(由于这类设备比较易受其它干扰,建议放在一起),来阻断干扰网络。

当然这条件是两个地系统能分得开的。

再者在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路。

3.用调制解调器避开干扰。

图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率。

只要通过高频调制器,后解调滤波,可以滤除外来的干扰。

当然这调制解调器有好坏的问题。

譬如滤波的带宽是很讲究的。

另外调制的频率也不能落到干扰频率的倍频上。

4.信号先放大,后压缩抑制干扰。

在摄像机旁加一个放大器,将视频信号尽量放大,在机房监视端将信号压缩还原。

由于干扰没有放大,而同样随信号一起压缩,干扰信号就缩小了。

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电梯监控抗干扰技术原理与要点1. 综述监控工程中,电梯监控由于应用环境复杂,视频干扰问题,是常见的工程中难题,若不能很好解决,监控图像在电梯工作时,会产生诸如横纹、斜纹、网纹、尖刺纹等严重的干扰,使工程质量达不到预期要求甚至系统无法交付使用。

当前系统集成商在电梯监控中往往忽略干扰问题,只是在工程施工中干扰出现时,才被动的解决。

这样既影响工程正常工期,又会使投资建设方对系统整体性能和质量产生疑问,给后期维护和工程款项的支付造成困难;另外解决问题所用设备(如抗干扰器),也很难重新申请款项。

所以建议系统集成商在系统方案设计时,对电梯监控的干扰问题就予以考虑,将视频抗干扰器等设备计入工程设备项;选择合适的传输方式和传输线缆;制定合理的施工方案,将隐患消弥于未然,使工程高质高效的完成,为企业赢得良好的信誉。

本文旨在论述电梯监控的特点及干扰产生的机理,使系统集成商在工程设计和施工中有的放矢,以技术手段解决干扰难题。

2. 干扰产生机理分析干扰产生有三个要素:●干扰源●对干扰信号敏感的接收电路(或电子系统)●干扰源到接收电路(或电子系统)的耦合通道1)干扰源电梯电机为高压、大功率设备(相对于视频系统),其启停、加/减速、运行过程中会产生大量的干扰信号,且现在电梯大多使用变频电机,作为干扰源其干扰信号从工作频率到该频率高次谐波分布很广、频谱很宽、功率较强,而该干扰信号频谱范围可能覆盖视频信号的频率区或高频段。

在视频传输中,由于电梯内还有很多其它控制、动力(照明、风扇)、通信等电缆,各种电缆都会产生电磁辐射,而这些电缆与视频电缆平行走线,且长度较长,易对视频信号造成干扰。

外部干扰源为高电压小电流时,主要为电场干扰;干扰源为低电压大电流时,主要为磁场干扰。

电梯监控环境,电场、磁场干扰并存,且较严重。

在干扰分析时,近场(干扰源与被干扰系统间距离<干扰源波长的1/6=可把电场和磁场分别处理;远场应按电磁场组合来分析。

当电缆中的介质不与导体保持接触时,介质由于摩擦可以带电,称之为摩擦电效应。

这往往由于电缆机械弯曲而引起,这种电缆的带电即成为噪声源。

若传输电缆间有接头,若接头处连接不可靠,会产生接触噪声。

接触噪声正比于直流电流的大小,功率密度正比于传输信号频率的倒数(1/f),为低频噪声。

这主要由于电缆接头处虚焊或接头长期裸露于空气中,接点氧化造成。

当传输线在磁场内运动,线的两端即会产生感应电压,若一个工作导线在这种磁场中运动,导线上就会产生噪声,噪声大小取决于线缆的环路面积、移动速度和磁场频率,视频电缆因其同轴性环路面积较小(理想同轴电缆,环路面积等于零,无噪声信号。

但实际电缆会有一定偏差,会有环路面积,一般较小),感应的噪声信号较小,但若磁场较强,感应产生的噪声信号对视频之类的宽带低电平信号仍可能产生较大的影响。

由于电梯的动力系统及其他设备会产生较强的杂散磁场,监控传输线缆(电源及视频信号线)又随着电梯上下同步运动,会产生这种干扰源,尤其当视频传输线缆屏蔽层前后端接地时,对低频磁场其环路面积会非常大,线路上感应的噪声信号会很强,将对视频信号产生严重干扰。

当视频系统前端设备和后端设备都接地,且地线与交流电源地相同,因交流电源地之间会有较大的电位差,作为干扰源会使视频图像产生严重的工频干扰,具体表现为图像中出现一条横线,当视频信号场频与电源同步时,此横线静止不动;当二者不同步时,此横线将以电源频率与视频信号场频之差上下移动。

2)视频系统(接收器)视频系统包括前端(信息采集)、传输系统、后端(信息处理)部分,前端设备摄像机将采集的图像信息转化为标准的视频信号输出,该视频信号为宽带(10~6MHz)小信号(1~2Vpp),信噪比较低,对干扰噪声比较敏感。

由于电梯环境中各种干扰源和耦合通道的存在,若不采取有效措施,会对视频系统会产生的干扰,根据干扰信号频率的不同,视频图像表现为横纹、斜纹、网纹、尖刺状纹干扰。

尤其在楼层高时,传输线路较长,线路的衰减使得信噪比进一步降低,干扰会更加严重。

3)干扰波的耦合干扰源所产生的电磁干扰波,通过耦合使视频信号产生相应的干扰噪声。

与电梯监控相关的噪声耦合方式有以下几种:①传导耦合传输导线经过具有噪声的环境中,即拾取噪声并传送到电子系统设备中造成干扰。

电梯监控中的传导耦合干扰,主要为干扰噪声经电源、视频传输线路传至系统。

电源噪声将使被供电的摄像机输出的视频信号被干扰,因视频源被干扰,即使在传输中加抗干扰设备亦无法消除;视频信号在传输线路上被干扰,将直接影响视频图像。

②经公共阻抗耦合当两个系统电路的电流经一个公共阻抗时,一个系统电路的电流在该公共阻抗上形成的电压影响到另一个系统电路中,此即为公共阻抗耦合。

公共阻抗可以是电阻、电容、电感。

该耦合一般发生在两个系统电路共地或共电源时。

③电场(电容性)耦合当干扰源产生的干扰波是以电压形式出现时,干扰源与工作系统(被干扰系统)之间就存在电场耦合。

干扰电压经二者间的杂散电容耦合到工作系统电路。

干扰电压产生于工作系统与地之间且正比于干扰源的电压和频率、被干扰系统的输入阻抗、耦合电容。

对于监控系统工作环境,干扰源电压和频率无法改变,视频系统的输入阻抗固定(75),仅可通过减少耦合电容降低干扰。

减少耦合电容可通过改变传输线缆的方向、屏蔽或使传输导线远离其他产生干扰的线缆方式实现。

④磁场(互感)耦合当干扰源产生的干扰波以电流形式出现时,干扰源的电流产生的磁场对工作系统(被干扰系统)的作用可等效为互感耦合。

仅可通过减少互感降低干扰。

互感耦合产生的干扰电压与工作系统电路相串连且正比于干扰源电流、频率和二者之间的互感。

对于监控系统工作环境,干扰源电流和频率无法改变,仅可通过减少互感来降低干扰。

减少互感可通过将干扰源线缆两根导线绞合,利用绞合线上的电流方向相反将磁场相互抵消;使传输线缆尽量远离干扰源或视频系统线缆避开干扰场的垂直方向;减少工作系统回路面积等方式实现。

⑤辐射电磁场感应辐射的电场和磁场会造成噪声耦合,所有电子设备包括导线在内,当有电荷运动时都会辐射电磁场。

干扰的感应电压正比于电磁场强度。

电子设备传输线缆具有天线效应,即能够辐射干扰波或接收干扰波。

当干扰源线缆长度接近其干扰信号的1/2波长时,干扰辐射效率最高,当工作系统(被干扰系统)的传输线缆长度接近干扰信号的1/2时,干扰耦合效率最高,此时若干扰信号功率较大就会对工作系统产生严重的干扰。

电梯动力系统工作时作其干扰信号从工作频率到该频率高次谐波分布很广,功率亦较强,干扰信号会通过各类传输电缆辐射较强的干扰波,而视频系统的电源和信号线像天线一样接收这类干扰信号,从而对视频系统造成干扰。

3. 抗干扰措施根据干扰产生的三个要素,可从三个方面抑制干扰信号:●抑制干扰源●消除干扰信号的耦合●在工作系统中抑制干扰在实际的监控系统中,干扰信号往往由其他系统或设备产生,监控系统设计和施工人员无法或无权改进,这种情况抑制干扰源措施在此不加论述,仅从可为的方面论述抗干扰的措施。

1)传输线缆选择视频电缆在电梯中随着电梯的上下运行,电缆总有一段受重力作用要弯曲变形,使电缆各层之间纵向受力不均或相反方向,在电梯反复运动中会造成电缆层之间的相对滑动,会产生摩擦电效应成为噪声源,同时也会拉伸屏蔽层,影响抗干扰效能。

所以在选择电缆时应选择各层间的粘合力强的电缆。

供电电缆选用RVVS绞线,最好为屏蔽线,屏蔽层在前端接地,以达到对电场和磁场干扰良好的抑制效果。

因为传输线缆在电梯中随着电梯的上下运动,收重力作用线缆会产生拉伸形变,使线路的阻抗特性发生变化,降低信号传输信噪比;同时影响较高频率的电场干扰屏蔽,且屏蔽层电流的均匀性变差,对磁场的屏蔽效果将大为降低。

这种情况在高层电梯时尤其如此。

所以选择传输线缆应满足抗拉强度,,推荐使用自承式扁平复合电梯专用电缆,该电缆将视频电缆、电源线、数据线和钢绞线复合成一根扁平的带状电缆,整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度大大提高,从而减少线缆拉伸形变。

现在有些电梯出厂时直接配备这种电缆作为随行电缆。

2)线缆布局视频电缆其中一部分与电梯随行运动,如前干扰源论述,这部分电缆的运动会产生干扰,所以应使随行电缆尽量短,条件允许时可将视频电缆出电梯井端设在电梯在井中部,再从其它通道引回主控室。

这时井内随行视频电缆长度最短,大约只有井深的一半多一点,引入的干扰也最小。

随行运动部分的视频电缆与电梯内其他随行电缆都是与视频电缆并行且近距离捆扎,具有良好干扰耦合通道。

所以捆扎前,应尽可能了解其他随行电缆的结构和分布情况,尽量争取使视频电缆远离电流大、电压高、频率高的其他电缆,因为此时干扰源(其他电缆)为近场干扰,干扰源电磁场强度按距离平方衰减。

若实际工程不允许视频电缆从电梯中间出线,须从电梯井的顶部或底部走出。

这种情况下,有一半电缆是固定延伸连接,不运动。

这部分电缆铺设时应远离电梯本身随行电缆;且电缆穿金属管或走金属槽,金属管槽接地,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响。

从电梯井出线端到监控中心的电缆,应走金属管或走金属槽且在出线端处接地,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响。

尽量远离其他动力线缆,尤其当在视频传输线缆电梯出线端途径电梯机房,更应使电缆尽可能远离电梯动力设备。

3)视频系统前端供电及供电线路视频系统前端(摄像机等设备)供电最好从主控室集中提供,尽可能不在电梯轿厢处直接取电。

从抗干扰角度考虑应采用交流供电(一般为AC24V),配置电源适配器为摄像机供电。

电源适配器尽量选择线性电源(变压器型),电源适配器应选用纹波小的优质电源,并尽量靠近摄像机以使电源输出线最短,防止公共阻抗干扰。

若环境干扰太大,供电线路可穿套磁环或缠绕磁环、接共模扼流圈等方式进行高频滤波;可定制初、次级隔离型变压器的电源适配器,电源屏蔽体引线与电源输出的地相连,以消除变压器初次级分布电容造成的高频干扰耦合。

若无法集中供电,可选择从电梯轿箱中照明电中取电,不使用动力电。

同前可采用供电线路穿套磁环或缠绕磁环、接共模扼流圈、使用初、次级隔离型变压器的电源适配器措施抑制干扰。

首先判断是否是电源干扰的方法:找一块蓄电池,直接给摄像机供电,若干扰排除则证明是电源干扰,不能排除则证明是其他原因造成的干扰(也可能是摄像机本身问题)。

注意当电源将干扰引入摄像机时,因视频源被干扰,即使采用抗干扰设备(视频抗干扰器)也无法减轻视频图像干扰的现状。

这点也可用于检测是否电源干扰的方法。

若判断为电源干扰,首先检测供电电源输入电压是否降低(可能是前端供电功率不够或传输线路衰减组成),电压降低可能使电源工作不正常,使输出电压不稳,纹波很大,本身即为一干扰源。

4)视频接头线缆接头尽量少,线缆连接处应使用BNC连接器,BNC接头与电缆芯线务必焊接牢靠,电缆屏蔽网均布包裹于BNC接头外壳圆周,且压(焊)接牢固,无接触不良。

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