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    電磁干擾的危害及電磁兼容技術(shù)分析

    2019-10-21 09:16:15蔡鑫
    科學(xué)與財富 2019年20期
    關(guān)鍵詞:電磁兼容電磁干擾技術(shù)分析

    摘 要:隨著我國能源危機的逐漸突顯,能源領(lǐng)域的改革力度也在不斷加強,特別是電能的開發(fā)是我國能源領(lǐng)域改革中的一個重要方面,在目前能源結(jié)構(gòu)中的地位也在逐漸提高。電磁干擾看似無形,實則危害極大。電磁兼容性能是反映電子產(chǎn)品在電磁環(huán)境下工作的重要指標(biāo),能夠確保正常工作狀態(tài)的安全性與穩(wěn)定性。提高用電設(shè)備的電磁兼容性已經(jīng)成為了一個迫在眉睫的研究課題,本文主要闡述電磁干擾對控制系統(tǒng)的危害、屏蔽對信號回路的重要性、如何增強抗干擾能力的辦法以及電磁兼容技術(shù)的分析。

    關(guān)鍵詞:電磁干擾;危害;電磁兼容;技術(shù)分析

    引言

    電磁兼容測試系統(tǒng)是電磁兼容性測試水平的重要影響因素,也是電磁兼容性測試不可避免的環(huán)節(jié)。但是目前我國電磁兼容測試系統(tǒng)中電磁干擾問題仍然比較嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了電磁兼容測試水平和測試效果,阻礙了電磁兼容性的應(yīng)用水平。所以有關(guān)機構(gòu)必須要加強對于電磁兼容測試系統(tǒng)的重視和認識水平,充分意識到電磁兼容測試系統(tǒng)的重要性,加強電磁干擾問題的研究工作進度,盡快有效的解決目前電磁兼容測試系統(tǒng)中出現(xiàn)的電磁干擾問題,提高電磁兼容性測試水平。

    1 目前影響電磁兼容測試系統(tǒng)電磁干擾問題的因素分析

    電磁兼容測試系統(tǒng)對于電磁兼容性的測試效果隨著系統(tǒng)的完善也在不斷進步,但是想要有效的保障測試的精確度,就必須要加強對于電磁干擾抑制工作的重視,有效的加強對于電磁兼容測試系統(tǒng)內(nèi)部和外部電磁干擾的抑制水平。這對有關(guān)機構(gòu)和制造商都提高了很高的要求,只有加強認識水平,及時的找出電磁干擾問題的主要因素并加以改善,才能夠保障電磁兼容測試系統(tǒng)的準(zhǔn)確度。

    1.1 對于內(nèi)部干擾源的抑制技術(shù)研究遲緩

    內(nèi)部干擾源是測試系統(tǒng)運行過程中重要的干擾源之一,也是影響測試系統(tǒng)運行的主要因素,但是在現(xiàn)階段對于內(nèi)部干擾源的抑制技術(shù)研究還有所欠缺,嚴(yán)重影響了有關(guān)系統(tǒng)的運行。內(nèi)部干擾源主要是由于系統(tǒng)內(nèi)部電氣系統(tǒng)運行中產(chǎn)生的電磁干擾信號,而由于測試系統(tǒng)的特殊性,其內(nèi)部電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,幾乎涉及系統(tǒng)運行的各個部位,因此電磁干擾強度較大,影響了測試系統(tǒng)的運行水平。不僅如此,通過電力電子裝置產(chǎn)生的快速整流、電機發(fā)動等產(chǎn)生的高強度電磁干擾信號更是嚴(yán)重影響了相關(guān)系統(tǒng)的運行水平。

    1.2 對于人為干擾源的外部處理水平較差

    影響電磁兼容測試系統(tǒng)電磁干擾抑制水平的另一個重要因素就是外部干擾源,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,電子設(shè)備的普及和應(yīng)用水平也大幅度提升,這就直接導(dǎo)致了外部電磁干擾信號的復(fù)雜性,而且電磁干擾強度也大幅度上升,因此給測試系統(tǒng)的運行造成了很大的影響。而目前測試系統(tǒng)由于技術(shù)的限制和制造成本的原因?qū)τ谕獠糠栏蓴_技術(shù)的應(yīng)用水平較低,而且相關(guān)的電磁干擾抑制材料的使用也較少,所以對于外部干擾源的處理水平較差,增強了電磁干擾對測試系統(tǒng)的影響,阻礙了電磁兼容測試系統(tǒng)的正常運行。

    2 提高電磁兼容測試系統(tǒng)電磁干擾抑制水平的途徑

    2.1 加強對于內(nèi)部干擾源的抑制技術(shù)研究

    作為影響電磁干擾水平的重要因素,內(nèi)部干擾源不但對測試系統(tǒng)的運行造成了阻礙,甚至還會對人體產(chǎn)生一些不良影響,因此有關(guān)研究機構(gòu)和制造商必須要加強對于內(nèi)部干擾源的重視,有效的消減內(nèi)部干擾源造成的電磁干擾。首先,有關(guān)機構(gòu)要加強對于內(nèi)部干擾源抑制技術(shù)的研究,針對內(nèi)部干擾源的干擾源、傳播渠道以及敏感源三個要素進行技術(shù)研究,加強對于電磁干擾信號散發(fā)和接受部位的電磁信號消減,通過材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化來有效地減少內(nèi)部干擾源的電磁干擾,保障電磁兼容測試系統(tǒng)的正常運行。其次,要提高測試系統(tǒng)包裹材料的選取標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部包裹材料也是消減電磁干擾信號的重要影響因素,由于電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,優(yōu)質(zhì)的防電磁干擾材料可以在電磁干擾信號傳播的過程中有效的消減電磁干擾強度,減少電磁干擾帶來的不良影響。最后,要加強濾波器的研究和使用水平,濾波器可以有效減少由于電路通路直接造成的電磁干擾,消減電磁信號傳導(dǎo)干擾,所以要加強先進濾波器的研究和引進,從而保障測試系統(tǒng)的內(nèi)部電磁抑制水平,提高測試系統(tǒng)的運行水平,也可以保障周圍人員的身體安全。

    2.2 加強對于外部干擾源的電磁抑制處理水平

    近年來外部人為干擾源對于電磁兼容測試系統(tǒng)的影響不斷提升,由于電子設(shè)備的普及,導(dǎo)致電磁兼容測試系統(tǒng)外部電磁干擾信號密布,電磁干擾強度也有所提升,所以必須要加強對于外部干擾源的電磁抑制處理水平,減少測試系統(tǒng)受到外部電磁干擾信號的影響水平。要加強外部材料的選取水平,外部材料無疑是消減外部電磁干擾信號的最主要因素,也是減少外部干擾電磁信號強度的關(guān)鍵要素,所以必須要加強外部材料的選取水平,選取高電磁抑制的材料來進行外部涂抹,以此來確保對電磁干擾信號的消減水平。不僅如此,在進行電磁兼容測試系統(tǒng)測試的過程中,應(yīng)該主動選取不同環(huán)境進行測試,以此來提高電磁兼容水平的保障,提高電能在不同環(huán)境下的電磁干擾抑制水平,為電能的廣泛應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

    3電磁兼容技術(shù)分析

    3.1電磁干擾耦合的路徑

    在電力系統(tǒng)電磁兼容的過程中,電磁干擾會按照一定的路徑進行,即會產(chǎn)生傳輸電磁干擾源的通道。該通道大致分為兩類:①輻射型干擾。從字面意思來講,就是通過產(chǎn)生輻射來干擾電力系統(tǒng)。也就是說,輻射型干擾指干擾通過電磁源的空間對敏感設(shè)備發(fā)揮其作用。這類干擾的程度比較大,產(chǎn)生的影響也很大,是不可小覷的一道難題,比如對電視的干擾等。②傳導(dǎo)型干擾。傳導(dǎo)型干擾要想發(fā)揮作用,必須要通過一定的傳導(dǎo)介質(zhì),比如通過電線、信號線等實物進行傳導(dǎo),從而干擾相關(guān)對象。

    3.2對電磁環(huán)境的評價

    在研究電力系統(tǒng)電磁兼容情況時,對電磁環(huán)境的研究也是非常重要的,這是解決電磁干擾問題最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)。因為電磁環(huán)境關(guān)系著受干擾對象被干擾的程度等,所以,在研究電磁環(huán)境時,要采取相關(guān)方法評估環(huán)境,并且要多次復(fù)評,避免失誤的發(fā)生。

    3.3電磁兼容的技術(shù)手段

    為了解決電力兼容問題,需要進行深入的研究和設(shè)計,進一步提高應(yīng)對電力干擾的技術(shù)水平。其中,最重要的就是建立電力兼容實驗室。這樣做,既能推動電力系統(tǒng)的安全運行,又能進行一系列的實驗和測試,從而找出更加有效的方法來應(yīng)對電力兼容問題。

    結(jié)束語

    隨著能源危機加劇和新能源的開發(fā)利用水平不斷提升,再加上環(huán)保意識的普及,對于電能的應(yīng)用和重視水平必將持續(xù)擴大,但是由于目前我國電磁兼容測試系統(tǒng)電磁干擾抑制技術(shù)的研究進步遲緩,無疑阻礙了電能的應(yīng)用水平和使用效果。所以有關(guān)制造商和相關(guān)研究機構(gòu)必須要加強對于電磁兼容測試系統(tǒng)和電磁干擾抑制技術(shù)研究的重視,有效提高電磁兼容水平和電磁干擾抑制水平,科學(xué)合理的保障電磁兼容測試系統(tǒng)的運行效果,為電能應(yīng)用水平的提高奠定基礎(chǔ)。

    參考文獻:

    [1]鄭旭. 工業(yè)自動化設(shè)備電磁兼容檢測發(fā)展規(guī)劃[J].中國儀器儀表. 2018(11)

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    [5]溫婷,董博,郭偉.電磁干擾的危害及電磁兼容技術(shù)分析[J]. 電腦迷. 2018(08)

    作者簡介:

    蔡鑫(1987.04-),南,漢族,江蘇省興化市人,碩士,助理工程師,研究方向:電磁場與微波技術(shù).

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