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不用说大家都知道任何一种东西被干扰的因素有很多,仪器仪表干扰也不例外,但我们平常说的干扰是电气的干扰,简单地说就是大尺度的干扰,例如:热噪声、温度效应、化学效应、振动等影响测量带来干扰。显而易见如果不能排除这些干扰的影响,仪表就不能够正常的工作。
根据仪表输入端干扰的作用方式,可分为串模干扰和共模干扰。
✔串模干扰是指叠加在被测信号上的干扰;
✔共模干扰是加在仪表任一输入端与地之间的干扰。
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主要干扰源
(1)静电感应
静电感应也叫电的耦合,由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,因此又称电容性耦合
(2)电磁感应
当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。
(3)附加热电势和化学电势
简单地说就是金属产生的热电势以及金属腐蚀产生的化学电势,在电回路时会成为干扰,大多以直流的形式出现。在接线端子板或是干簧继电器等处容易产生热电势。
(4) 振动
电动势是由于导线在磁场中运动时产生。因此在振动的环境中把信号导线固定是很有必要的。
以上这4种干扰都是和信号串联,也就是以串模干扰的形式出现。
(5)不同地电位引入的干扰。
直白话在地上每个不同点之间存在电位差。尤其在大功率的用电设备附近,这些设备的绝缘性能较差时,这一电位差更大。
而在仪表的使用中往往又会有意或无意的是输入回路存在两个以上的接地点。这样就会把不同接地点的电位差引入仪表,这种地电位差有时能达1~10伏以上,它是同时出现在两根信号导线上。
通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现。
由于共模干扰它不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。
但它能通过测量系统形成到地的泄漏电流,这漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表,产生干扰。
①漏电流感应
由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,导致漏电电流增加就会引起干扰。尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特别严重。
(6)其他
虽然一些脉冲电压能够作用于模拟电路,但是它会对数字电路产生干扰,而这些脉冲电压的发生源是开关、电机、继电器这样一些感性负载和产生放电的机器.
举例 化纤行业
为了降低能耗、提高效率,经常需要使用变频器。变频器在使用时能产生较强的交流磁场,当仪表的信号线从其附近通过时。就会受到电磁干扰。
这样就会在仪表的信号输入端之间出现交流干扰信号,即我们常说的“横向干扰”
当仪表的信号线在大功率交流电机设备附近敷设时,会由于大功率交流电机周围存在较强的交流磁场而产生横向干扰电势,该感应电势与磁场强度和导线环的面积成正比,当交变磁场与导线环平面垂直时,这个感应电势大。
我们可以通过把两根信号线绞台起来,这样减少信号线在磁场中的有效面积,达到抑制干扰的目的。
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