电缆敷设过程中减小干扰的方法

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防止控制电缆电气干扰的措施有哪些

防止控制电缆电气干扰的措施有哪些

防止控制电缆电气干扰的措施有哪些
防止掌握电缆电气干扰的措施有哪些
防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。

一、掌握电缆的一个备用芯接地
实践证明,掌握电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。

二、对电气干扰时会发生严峻后果的电路,不合用一根掌握电缆
其中包括:(1)弱电信号掌握回路与强电信号掌握回路;(2)低电平信号与高电平信号的回路;(3)沟通断路器分相操作的各相弱电掌握回路,都不应使用同一根掌握电缆。

但对弱电回路的每一对来回导线如分属于不是同一根的掌握电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对来回导线仍应合用一根掌握电缆为宜。

三、金属屏蔽与屏蔽层接地
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。

掌握电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满意降低干扰和过电压的要求。

对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采纳钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。

强电回路中的掌握干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的掌握电缆。

弱电信号掌握回路使用的掌握电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的掌握电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。

弱电回路的掌握电缆假如能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。

电缆耦合电流

电缆耦合电流

电缆耦合电流
电缆耦合电流(CCL)是指在电缆布线中,由于相邻电缆之间存在电磁耦合作用,导致一个电缆上的电流通过电磁耦合作用,会在相邻电缆中引起一定的电流,从而对电缆布线造成干扰的一种现象。

提高电缆的抗干扰能力,降低电缆布线的干扰水平,是优化电缆布线技术的核心目标之一。

下面就电缆耦合电流的防护措施,简要介绍一些有效的解决方案。

一、电源回流防护方案
电源回流防护方案是电缆布线干扰防护方案的第一步,也是最为简单有效的解决方案之一。

主要通过合理地设计电路,限制电器设备中的电流回流,从而减少电磁辐射和电缆耦合电流的产生。

该方案适用范围有限,主要适用于单层布线。

二、地线屏蔽
地线屏蔽是电缆布线干扰防护的常规方法之一。

该方法是通过增加分层避雷母线与地之间的接地电阻,减少电缆布线上的电磁干扰。

该方法适用于高压区域,可以显著地防止电缆的耦合干扰。

三、屏蔽电缆
屏蔽电缆是一种具有电磁屏蔽能力的电缆。

屏蔽电缆的外层是具有屏蔽作用的金属层,可阻止电缆周围的电磁波对电缆造成干扰。

该方法适用范围广泛,可以应用于较重要的电缆布线中。

四、交错布线技术
交错布线技术在电缆布线中被广泛采用,主要通过规划电缆的布线方式,将来自不同方向的信号线交替地穿过走放线并与发射通道平行流动,从而减少电缆间电缆间电磁耦合引起的干扰。

该方法适用于较重要的电缆布线中,具有较高的应用价值。

总之,电缆耦合电流应用涉及电缆布线技术,电磁学理论,信号系统设计等多个领域,要想有效防护电缆耦合电流的干扰,必须综合
施策,综合利用上述方案,对电缆的布线技术进行明确规划和统一管理,才能达到理想的防护效果。

电缆的抗干扰技术

电缆的抗干扰技术

电缆的抗干扰技术
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)来自oitek。

电线电缆设备防干扰方法

电线电缆设备防干扰方法

电线电缆设备防干扰方法
第一、埋地;
第二、防止“地位电”的单端接地或不接大地;
第三、电缆穿金属管,或走金属线槽,但成本较高,施工有一定复杂度;
第四、需要留意的是:电缆中间接头连接方法不是采用F型接头和双通连接,而是采用“焊接”或“扭接”的方法,破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性,容易引起反射和干扰;
第五、“远离”其他动力电缆或信号控制电缆,并尽量避免或减少并行;
第六、施工穿管时,需要专业的工作人员操作,如果使用非专业人员操作,可能导致的结果是多处拉断同轴电缆编织网,使处导体电阻增大,产生干扰;
第七、集中供电和控制信号传输采用屏蔽电缆,但屏蔽层不能两端都接视频地。

如何解决电线电缆上的干扰

如何解决电线电缆上的干扰

如何解决电线电缆上的干扰电线电缆上的干扰是一种常见的问题,它可能会导致电信号的衰减、噪声的增加以及信号传输的不稳定。

为了解决这个问题,可以采取以下措施:1.电磁屏蔽:在电线电缆周围添加电磁屏蔽材料可以有效地减少外界电磁干扰对电信号的影响。

常见的电磁屏蔽材料包括铝箔、铁氧体、石墨纤维等。

在安装电线电缆时,可以将电磁屏蔽材料包裹在电缆外部,形成一个屏蔽层,使电信号不受到周围电磁场的影响。

2.地线连接:良好的地线连接是保证电信号质量的重要因素之一、通过将电线电缆的金属外皮与地线相连接,可以有效地将干扰信号引入地下,避免其对电信号造成影响。

此外,还可以通过提升接地电阻的方法进一步优化地线连接的效果。

3.信号隔离:在电线电缆传输信号的过程中,可以采取信号隔离的措施,将干扰信号和传输信号进行分离。

常用的方法包括使用差分信号传输、电源隔离、光纤传输等。

通过这些方法,可以避免外界干扰对传输信号的影响。

4.滤波器:在电线电缆的输入和输出端添加滤波器可以有效地抑制干扰信号的传输。

滤波器可以通过选择合适的截止频率来滤除干扰信号,保证传输信号的质量。

常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

5.地下布线:将电线电缆布线在地下可以减少外界干扰的影响。

地下布线使电线电缆与外界的物体隔离开,减少了电磁场的干扰源。

此外,地下布线还可以提高电线电缆的安全性,减少其被破坏的风险。

6.绝缘材料:在电线电缆的外部添加绝缘材料可以防止外界电磁场对电信号的干扰。

常见的绝缘材料包括橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯等。

选择合适的绝缘材料可以提高电线电缆的抗干扰能力,保证信号的传输质量。

7.抑制共模干扰:共模干扰是一种常见的电磁干扰形式,它是指干扰信号以相同的方式作用于电线电缆的两个导线上。

为了抑制共模干扰,可以采取差模传输的方法,在信号传输过程中,将干扰信号差异化,避免其对两个导线的干扰。

总结起来,解决电线电缆上的干扰需要采取多种措施,包括电磁屏蔽、地线连接、信号隔离、滤波器、地下布线、绝缘材料等。

电缆上的干扰与对策

电缆上的干扰与对策
例:某设备有两个超标辐射频率点,一个是为40MHz,另一个为900MHz。经检查,确定是电缆的共模辐射所致。在电缆上套一个磁环(1/2匝),900MHz的干扰明显减小,不再超标,但是40MHz频率仍然超标。将电缆在磁环上绕3匝,40MHz干扰减小,不再超标,但900MHz超标。为了解决这个问题,使用了两个铁氧体磁环,一个1/2匝,另一个3匝。
d.电缆上铁氧体磁环的个数:增加电缆上的铁氧体磁环的个数,可以增加低频的阻抗,但高频的阻抗会减小。这是因为电缆与磁环之间的寄生电容增加的缘故。
e.铁氧体磁环的安装位置:一般尽量靠近干扰源或敏感源。对于屏蔽机箱上的电缆,磁环要尽量靠近机箱的电缆进出口。 由于铁氧体磁环的效果取决于原来共模环路的阻抗,原来回路的阻抗越低,则磁环的效果越明显。因此当原来的电缆两端安装了共模滤波电容时,由于其共模阻抗很低,磁环的效果更明显。
解决电缆问题的主要方法之一是对电缆进行屏蔽,但是屏蔽电缆应该怎样端接,怎样的屏蔽电缆才是有效的,等一系列问题是普遍关心而模糊的问题。本节讨论电缆的辐射问题、电磁场对电缆的干扰问题、导线之间的信号串扰问题,以及这些问题的对策。
1 电缆的辐射问题
电缆的辐射问题是工程中最常见的问题之一,90%以上的设备(主要是含脉冲电路的设备)不能通过辐射发射试验都是由于电缆辐射造成的。电缆产生辐射的机理有两种,一种是电缆中的信号电流(差模电流)回路产生的差模辐射,另一种是电缆中的导线(包括屏蔽层)上的共模电流产生的。电缆的辐射主要来自共模辐射。共模辐射是由共模电流产生的,共模电流的环路面积是由电缆与大地(或邻近其它大型导体)形成的,因此具有较大的环路面积,会产生较强的辐射。共模电流是如何产生的往往是许多人困惑的问题。要理解这个问题,首先明确共模电压是导致共模电流的根本原因,共模电压就是电缆与大地(或邻近的其它大型导体)之间的电压。从共模电压出发,寻找导致共模电流的原因就容易了,而导致一个问题的原因一旦清楚,解决这个问题就不是很困难了。电缆上的共模电流产生的原因有以下几点:差模电流泄漏导致的共模电流.即使电缆中包含了信号回线,也不能保证信号电流100%从回线返回信号源,特别是在频率较高的场合,空间各种杂散参数为信号电流提供了第三条,甚至更多的返回路径。这种共模电流虽然所占的比例很小,但是由于辐射环路面积大,辐射是是不能忽视的。不要试图通过将电路与大地“断开”(将线路板与机箱之间的地线断开,或将机箱与大地之间的地线断开)来减小共模电流,从而减小共模辐射。将电路与大地断开仅能够在低频减小共模电流,高频时寄生电容形成的通路已经阻抗很小。共模电流主要由杂散电容产生。当然,如果共模辐射的问题主要发生在低频,将线路板或机箱与大地断开会有一定效果。从共模电流产生的机理可知,减小这种

电缆的干扰问题与对策

电缆的干扰问题与对策电缆是电磁兼容设计中的关键环节,大部分电磁干扰敏感问题、电磁干扰发射问题、信号串扰问题是电缆产生的。

电缆之所以容易产生各种电磁干扰问题,主要有以下几个原因。

(1)电缆本身是一根高效的接收天线,能够接收到空间的电磁干扰,将干扰能量传进设备电路,造成干扰;(2)电缆是一根高效的辐射天线,能够将电路中的干扰辐射到空间,造成辐射发射超标;(3)电缆中的导线相互平行,并且靠得很近,导线之间具有很大的寄生电容和互感,这些电容和互感是导致串扰的根本原因;(4)电缆连接的设备接地电位不同,电缆屏蔽层引进地线干扰。

前三个情况是很直观的,第四个情况如图1所示。

在图1中,两个设备的地线电位不同,因此产生了电位差,在这个电位差的驱动下,会在电缆屏蔽层中产生电流。

由于屏蔽层与内部导线之间有电容和互感,因此屏蔽层上的电流可以在内导线上感应出噪声电压。

如果两根信号线是平衡的,噪声电压相同,在输入电路上没有噪声电压。

但是电路通常都不是平衡的,会在两根导线上产生不同的电压,这样就产生了噪声电压。

这种地线干扰是大系统中的常见现象,解决方法是尽量使地线电位相同,或者将电缆屏蔽层的一端与地线断开,消除电缆屏蔽层中的电流。

导线之间的串扰与对策导线之间发生串扰时,一根导线上的信号耦合到了另一根信号线上,对与这根信号线连接的电路造成干扰。

这种现象经常发生在平行的导线之间。

在设计电缆时,要特别注意这种现象。

尤其是当导线上传输的是低电平模拟信号时,临近导线对其产生的串扰是造成系统性能下降的主要原因。

因此,在系统设计中,信号线的分组是必须进行的设计项目,通过信号线分组,使可能发生的串扰最小。

当发现电路中存在干扰时,首先要检查的干扰源应该是串扰,看看这种干扰信号是否从附近的电路中串扰产生的,判断方法有以下几个。

(1)如果可能,将可能是干扰源的临近导线上的传输信号暂时去掉,如果干扰消失,就可以确定干扰是由临近信号串扰产生的;(2)降低潜在干扰源信号的频率,比如可以在潜在干扰信号的输出端对地并联一只电容,如果干扰消失或减小,可以确定干扰时从这路信号上串扰过来的;(3)用双踪示波器同时观测干扰信号和潜在的干扰源信号,如果干扰信号近似是干扰源信号的微分,可以确定干扰源;(4)改变受干扰导线与干扰源导线之间的距离,如果干扰信号随着两者之间的距离增加而减小,可以确定两根导线之间有串扰。

电缆的噪音对策

电缆的噪音对策屏蔽的种类与接地方法下面就电缆的一般性屏蔽方法进行说明。

它们分别具有下述特征,要根据铺设场地和周围的电气环境加以选择。

(1)静电屏蔽作为由静电感应和无用辐射等引起的外来噪音的对策,通过用铜、铝等金属带和铜线编织屏蔽电缆能够减轻噪音。

接地方法(静电屏蔽)※※模拟输入信号将电流信号变换为电压信号,请在电脑一侧进行接地。

噪音不仅是与电缆的种类和长度有关,信号的大小、频率、对机器类噪音的强弱等其他诸多要素之间复杂的相互影响,从而导致系统故障。

因此,仅通过电缆的噪音对策来全面防止与噪音有关的故障是非常困难的,下面就说明几种一般被认为有效的电缆噪音对策。

信号线接地时请采用1点接地的方法。

 不接地或用两头接地时,将会显著降低屏蔽效果,甚至会引发静电感应。

一般来讲,接地电阻值越小屏蔽效果越好。

GND(2)电磁屏蔽是通过由电源线产生的磁通量来降低在通信线一侧产生的感应电压的屏蔽方法。

通过交流电源降低电磁感应为了通过由电源线产生的磁通量来降低在通信线一侧产生的感应电压,可以将两根通信线的线芯绞合在一起,成为双芯绞合构造,这种方法十分有效。

通过形成双芯绞合构造,相互打消所产生的感应电压,能够降低噪音。

下面是表示绞合螺距与噪音降低效果的表格。

由此可见,绞合螺距越小,降低噪音的效果越好。

但是,如果螺距过小,将降低电缆的生产性,从而导致成本增加,并加大了线芯的扭转率,由于会产生增加导体电阻等其他方面的副作用,在设定螺距时,充分考虑费用与效果的平衡是十分重要的。

※对于作为噪音发生源的电源线,相较于使用VVF 等2芯平行线或IV ,使用VVR 和VCT 等线芯绞合的电缆,将会得到大幅降低噪音的效果。

此外,在电源线一侧施加屏蔽也十分有效。

针对电磁感应的屏蔽,基本上与(2)项的电磁屏蔽相同。

接地方法(电磁屏蔽)接地时请使两头切实接地。

需要消除地电位差使电流不流动。

此外,接地电阻越小屏蔽效果越好。

绞合螺距与噪音大小的关系参考:1英寸=约25mm 出处:《噪音对策手册》日刊工业报社出版GNDGND通过隔离电源线与信号线来降低噪音另外,关于电源线与通信线的隔离距离,有如下所示的文献。

消除干扰的常用方法

消除干扰的常用方法消除干扰的常用方法干扰是指在信号传输过程中,由于各种原因引起的信号失真或丢失,从而影响到信号的正确传输和接收。

在现代通讯技术中,干扰是一个普遍存在的问题。

为了保证通讯质量,我们需要采取一些措施来消除干扰。

下面介绍几种常用的消除干扰的方法。

一、屏蔽法屏蔽法是指通过在传输线路上设置屏蔽层来隔离外部电磁场对信号的影响。

屏蔽层可以采用金属箔、金属网、金属编织管等材料制成。

在电缆或导线周围包覆一层这样的材料,可以有效地阻挡外部电磁波对信号的影响。

二、滤波法滤波法是指通过滤波器将频率范围内的干扰信号滤除,从而使被传输的信号不受影响。

滤波器可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等类型。

根据需要选择合适类型和参数的滤波器,可以有效地消除干扰信号。

三、隔离法隔离法是指通过隔离传输线路和干扰源之间的物理接触,从而减少干扰。

常用的隔离方法有电磁屏蔽、光电隔离和变压器隔离等。

在实际应用中,根据需要选择合适的隔离方法可以有效地消除干扰。

四、增益控制法增益控制法是指通过调节信号放大器的增益来控制信号强度,从而减少干扰。

在实际应用中,为了保证通讯质量,通常会设置一个合适的增益范围,在此范围内调节增益可以有效地消除干扰。

五、接地法接地法是指将系统中所有设备都接到同一地线上,从而减少因不同设备之间的接地差异引起的干扰。

在实际应用中,要注意保证接地点之间的电阻值小于规定值,并且避免出现环形接地等问题。

六、抗干扰设计抗干扰设计是指在系统设计阶段就考虑到可能存在的各种干扰因素,并采取相应的措施来减少干扰。

常用的抗干扰设计措施包括信号调制、编码、差分传输、对称布局等。

在实际应用中,采用合适的抗干扰设计可以有效地提高系统的抗干扰能力。

七、综合应用在实际应用中,由于各种原因可能同时存在多种干扰因素,因此需要综合运用以上各种方法来消除干扰。

例如,在设计通讯系统时可以采用隔离法和屏蔽法相结合的方式;在调试过程中可以采用滤波法和增益控制法相结合的方式。

如何解决电线电缆上的干扰

如何解决电线电缆上的干扰电缆是系统中导致电磁兼容问题的最主要因素。

因此,在实际中经常发现:当将设备上的外拖电缆取下来时,设备就可以顺利通过试验,在现场中遇到电磁干扰现象时,只要将电缆拔下来,故障现象就会消失。

这是因为电缆是一根高效的接收和辐射天线。

另外,电缆中的导线平行传输的距离最长,因此导线之间存在较大的分部电容和互电感,这会导致导线之间发生信号的串扰。

解决电缆问题的主要方法之一是对电缆进行屏蔽,但是屏蔽电缆应该怎样端接,怎样的屏蔽电缆才是有效的,等一系列问题是大众普遍关心的问题。

本节讨论电缆的辐射问题、电磁场对电缆的干扰问题、导线之间的信号串扰问题,以及这些问题的对策。

1.电缆的辐射问题电缆的辐射问题是工程中最常见的问题之一,90%以上的设备(主要是含脉冲电路的设备)不能通过辐射发射试验都是由于电缆辐射造成的。

电缆产生辐射的机理有两种,一种是电缆中的信号电流(差模电流)回路产生的差模辐射,另一种是电缆中的导线(包括屏蔽层)上的共模电流产生的。

电缆的辐射主要来自共模辐射。

共模辐射是由共模电流产生的,共模电流的环路面积是由电缆与大地(或邻近其它大型导体)形成的,因此具有较大的环路面积,会产生较强的辐射。

共模电流是如何产生的往往是许多人困惑的问题。

要理解这个问题,首先明确共模电压是导致共模电流的根本原因,共模电压就是电缆与大地(或邻近的其它大型导体)之间的电压。

从共模电压出发,寻找导致共模电流的原因就容易了,而导致一个问题的原因一旦清楚,解决这个问题就不是很困难了。

电缆上的共模电流产生的原因有以下几点:一、差模电流泄漏导致的共模电流.即使电缆中包含了信号回线,也不能保证信号电流100%从回线返回信号源,特别是在频率较高的场合,空间各种杂散参数为信号电流提供了第三条,甚至更多的返回路径。

这种共模电流虽然所占的比例很小,但是由于辐射环路面积大,辐射是是不能忽视的。

不要试图通过将电路与大地“断开”(将线路板与机箱之间的地线断开,或将机箱与大地之间的地线断开)来减小共模电流,从而减小共模辐射。

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减少干扰
1. 严格按照电缆传输的性质进行分类,将高压动力、低压动力、控制信号、模拟量信号分层,均衡每层电缆桥架的电缆数量,避免不同信号的电缆相互干扰,这能直接的最大限度地减少干扰源。

2. 施工前将需敷设的电缆盘集中堆放在各自的电缆盘支架上,将电缆盘上的规格、型号、电压等级与需敷设的电缆进行对照,以免放错电缆,以免必须带屏蔽的信号电缆没有屏蔽,造成干扰。

3. 在低压动力层桥架敷设400V动力电缆,在控制电缆层桥架敷设控制电缆;在电缆托盘内敷设低电平电缆包括屏蔽控制电缆、计算机预制电缆;在专用小线槽内敷设计算机通讯电缆和计算机光缆等,低电平电缆与强电电缆间须隔开一定的敷设距离,以免强电电缆影响低电平电缆的正常运行和造成干扰。

4. 控制电缆与高压电力电缆并行敷设、或在110千伏及以上电压配电装置内敷设,而且当二次回路为晶体管控制或保护设备时,采用以下降低干扰的措施:一般选用具有金属屏蔽的控制电缆;
a.与高压电力电缆并行敷设的控制电缆,在可能范围内应尽量远离;
b.配电装置内不宜采用地面式无屏蔽的槽沟;
c.配电装置内的电缆沟路径选择,在没有其他条件限制时,宜距离耦合电容器、避雷器、避雷针位置远一些;
必要时,可沿控制电缆并行敷设专用屏蔽线或附加金属罩,也可选用绞对线型的控制电缆。

5 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。

标志牌上应注明线路编号。

当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。

标志牌的字迹应清晰不易脱落。

标志牌规格宜统一。

标志牌应能防腐,挂装应牢固。

6 电缆终端热缩管采用不同颜色以区分动力、控制及信号电缆。

在每个柜进线绑扎时将动力电缆、电源电缆与控制电缆及信号电缆分开绑扎,避免相互干扰。

电动门的动力电缆(380V AC)与控制电缆、信号电缆不得共用一根保护管。

电缆接线过程中减小干扰的方法:
外部接线有可能会给DCS控制系统带进无线电和电磁干扰,使用双绞线可以降低这些干扰的影响。

屏蔽线可以有效地消除高频噪声和线路短路引起的干扰。

屏蔽线应该只在单端接地,在机柜侧接地时接至机柜两侧的屏蔽棒上。

该屏蔽棒与屏蔽地连接在一起,试验证明这种连接方式比其它方式具有更好的抗干扰能力。

即利用屏蔽电缆可以对干扰起到很好的抑制作用。

信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在DCS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电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。

在运用屏蔽电缆时,要注意的是多对电缆,如传输的是模拟信号则必须采用多重屏蔽电缆,以避免多对电缆之间的信号干扰。

在电缆接线过程中,为了提高接线质量和正确率,必须选派经严格培训合格的人员进行接线工作,建立接线人员签名制度,在每一盘柜上张贴接线图,接线人员完成接线后签名,质检人员验收后签名,以确保接线质量、正确率和美观。

具体施工措施如下:
1)电缆敷设完后,其两端要剥出一定长度的线芯,以便与接线端子连接,电缆
做头的部位应尽量靠近接线的端子,防止不同电缆线芯之间、不同信号之间的相互干扰。

2)对于总屏蔽的控制电缆,应把屏蔽线用塑料套管套好后接到盘内专用的屏蔽接地铜排,防止屏蔽接地与电气地直接相连产生干扰。

对于有分屏蔽的控制电缆应把屏蔽线用塑料套管套好后接到设计规定的接地端子上。

电缆接地过程中减少干扰的方法:
一个良好的接地系统对于保障人员、设备安全和DCS控制系统的正常运行是至关重要的。

DCS控制系统的接地包括两个部分。

一是安全接地(交流地),它为故障电流和高频噪声提供了一个低阻抗的排泄通道,并使设备外壳保持与地等电位,保护人员不受到电气伤害。

二是系统公共接地(直流地),它为数字式过程控制系统建立一个零参考电位,同时也能有效消除高频噪声。

因此,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DCS 控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。

一般的DCS控制系统可从电气主接地网单独引出一点作为DCS控制系统的接地桩,对接地要求较高的DCS系统,要求接地必须引入专用的热控计算机接地网。

由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以DCS控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。

为防止不同类型地线之间的干扰,应将系统中的数字地、模拟地、屏蔽地分别相连,然后汇集到总的接地点,接入DCS 系统接地网,电阻一般不大于0.5Ω。

良好的接地可消除各电路电流经公共地线阻抗时产生的噪声电压,避免磁场及电位差的影响,这样可以抑制干扰使系统可靠的工作。

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