Электромагнитная совместимость в ЭЭ

Содержание

Слайд 2

Рекомендуемая литература

1

Овсянников, А. Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник / А.

Рекомендуемая литература 1 Овсянников, А. Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник
Г. Овсянников, Р. К. Борисов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-7782-3367-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118157 (дата обращения: 31.08.2020).
Кузнецов, В. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебное пособие / В. Н. Кузнецов. — Тольятти : ТГУ, 2014. — 69 с. — ISBN 978-5-8259-0830-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140216 (дата обращения: 31.08.2020).
Ольховский, В. Я. Кондуктивные электромагнитные помехи в системах электроснабжения : учебное пособие / В. Я. Ольховский, Т. В. Мятеж. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 43 с. — ISBN 978-5-7782-3473-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118164 (дата обращения: 31.08.2020).
Титков, В. В. Перенапряжения и молниезащита : учебное пособие / В. В. Титков, Ф. Х. Халилов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5819-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145845 (дата обращения: 31.08.2020).

Слайд 3

Рекомендуемая литература

1. Э. Хабигер Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике: Пер.

Рекомендуемая литература 1. Э. Хабигер Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике:
с нем./ И.П. Кужекин; Под ред. Б.К. Максимова.-М.: Энергоатомиздат, 1995.-304 с.: ил.
2. А. Шваб Электромагнитная совместимость. Пер. с нем. В.Д. Мазина и С.А. Спектора 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Кужекина. М.: Энергоатомиздат, 1998. 480 с., ил.
3. Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Кужекин И.П., Жуков А.В. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике./ Под ред. А.Ф. Дьякова.-М.: Энергоатомиздат, 2003.-768 с.
4. Гармоники в электрических системах: Пер. с англ./Дж. Аррилага, Д. Брэдли, П. Боджер.- М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 с., ил.
5. Кармашев В.С. Электромагнитная совместимость технических средств. Справочник. – М.; 2001.
6. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий. – 3-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1994. и др.

1

Слайд 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЭ

Введение. Основные термины и определения.
Глава 1. Общие вопросы ЭМС.
Глава

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЭ Введение. Основные термины и определения. Глава 1. Общие
2. Источники ЭМП.
Глава 3. Механизмы появления помех и мероприятия по их снижению.
Глава 4. Пассивные помехоподавляющие и защитные компоненты.
Глава 5. Определение ЭМО на объектах электроэнергетики.
Глава 6. ЭМС ТС в узлах нагрузки электрических сетях.
Глава 7. Экологическое и техногенное влияние.

Разделы ЭМС

2

Слайд 5

Лекция 1

3

Глава I. Общие вопросы электромагнитной совместимости

1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния.

1.2. Уровень

Лекция 1 3 Глава I. Общие вопросы электромагнитной совместимости 1.1. Электромагнитная совместимость.
помех. Помехоподавление.

1.3.2. Противофазные и синфазные помехи.

1.2.1. Логарифмические параметры и характеристики полезных сигналов и помех. Уровень помех.

1.2.2. Степень передачи. Помехоподавление.

1.2.3. Последствия нарушения электромагнитной совместимости.

1.3. Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех.

1.3.1. Узкополосные и широкополосные процессы.

1.4. Земля и масса.

1.5. Способы описания и основные параметры помех.

1.5.1. Описание электромагнитных влияний в частотной и временной областях.

1.5.2. Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье.

1.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.

1.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех.

1.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов.

1.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех.

Слайд 6

Лекции 1 (продолжение – 1.1)

Основной целью изучения дисциплины «ЭМС в системах

Лекции 1 (продолжение – 1.1) Основной целью изучения дисциплины «ЭМС в системах
электроснабжения» - получение будущими инженерами-электриками знаний в области влияния индустриальных и природных помех на надежную, безопасную и экономическую работу системы электроснабжения.

4

Слайд 7

Лекции 1 (продолжение – 1.1)

4

Поэтому в «ЭМС»:
осваиваем физических основ происхождения ЭМП

Лекции 1 (продолжение – 1.1) 4 Поэтому в «ЭМС»: осваиваем физических основ
и их характеристик,
рассмотрим механизмов передачи помех,
измеряем интенсивности помех и
анализируем способов защиты оборудования от влияния помех.

Слайд 8

Лекция 1 (продолжение – 1.3)

6

1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния

ЭМС объединяют следующие известные

Лекция 1 (продолжение – 1.3) 6 1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния ЭМС
электромагнитные явления:
радиопомехи,
влияние на сеть,
перенапряжения,
колебания напряжения сети,
электромагнитные влияния,
паразитные связи,
фон промышленной частоты 50 Гц,
воздействия заземления и т.д.

Слайд 9

Лекция 1(продолжение – 1.4)

7

Впервые термин ЭМС был введен в 1964 году, когда

Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Впервые термин ЭМС был введен в 1964
группа американского комитета электрической и электронной промышленности (IEEE) по радиопомехам изменила свое название на группу IEEE по ЭМС и отразила это в названиях своих периодических изданий.

Слайд 10

Лекция 1(продолжение – 1.4)

7

Статистика по различным отраслям (собранная страховыми компаниями), подтверждает актуальность

Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Статистика по различным отраслям (собранная страховыми компаниями),
проблем ЭМС и защиты от перенапряжений.

Актуальность проблемы

Особую актуальность проблема ЭМС приобретает для систем управления ответственными технологическими процессами (ОТП), связанными с жизнью людей, сохранностью материальных ценностей и окружающей среды.

Проблема ЭМС является одной из трудноразрешимых задач.

Слайд 11

Лекция 1(продолжение – 1.4)

7

США:
За период с 1990 по 2019 года было

Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 США: За период с 1990 по 2019
зафиксировано 346 инцидентов на атомных объектах, вызванных молнией – DOE Occurrence Reporting and Processing System Database

Ежегодный прямой ущерб вследствие повреждения аппаратуры импульсными перенапряжениями составляет $1,8 млрд. (ERICO corp.)

Слайд 12

Лекция 1(продолжение – 1.4)

7

Россия и СНГ:
Подстанция 500 кВ в центре России

Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Россия и СНГ: Подстанция 500 кВ в
– повреждение аппаратуры связи при молниевом разряде.
Одна из АЭС – сбои в работе системы регулирования выходной мощности генератора под действием коммутационных помех, повреждение вторичных цепей перенапряжениями.
Крупная ГРЭС в центре России – повреждение воздуховодов и оболочек кабелей при протекании токов однофазных КЗ.
ГЭС (Казахстан) – нарушение работы электронного оборудования в помещениях ГЭС под действием магнитного поля от силовых цепей и цепей возбуждения.

Слайд 13

Лекция 1(продолжение – 1.4)

7

Диспетчерских пункт ряда энергосистем – повреждение электронной аппаратуры при

Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Диспетчерских пункт ряда энергосистем – повреждение электронной
молниевом разряде.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), крупного металлургического комбината – ложная работа микропроцессорной (МП) защиты под действием помех при коммутациях элегазового оборудования.
Крупная ТЭЦ в Европейской части России – нарушение нормальной работы аппаратуры автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) при переключениях в сети собственникам недвижимости.
Современная ТЭЦ с новыми агрегатами – ложная работа защиты при коммутации разъединителя 330 кВ.

Слайд 14

Лекция 1(продолжение – 1.4)

7

Реликтовое излучение (остаточное излучение Большого Взрыва) – это фотоны,

Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Реликтовое излучение (остаточное излучение Большого Взрыва) –
которые были излучены первичной плазмой ранней Вселенной в сторону будущего расположения Земли.
Вы сами можете «увидеть» это излучение (помехи, которые возникают на пустом канале телевизора, если вы используете простую антенну, на 1% вызваны именно им).

Слайд 15

Лекция 1(продолжение – 1.5)

8

Новый этап осмысления проблемы обеспечения безопасности начался после крупных

Лекция 1(продолжение – 1.5) 8 Новый этап осмысления проблемы обеспечения безопасности начался
катастроф на химическом комбинате в Бхопале, на АЭС в Три-Майл-Айланде и Чернобыле, на космическом корабле многоразового использования Челленджер, приведших к человеческим жертвам, потере огромных материальных ценностей и экологическим бедствиям.

К нарушениям условий безопасности могут привести не только отказы элементов микроэлектронных систем управления ответственных технологическим процессам, но и сбои, вызванные действием электромагнитных помех (ЭМП).

Слайд 16

Лекция 1(продолжение – 1.6)

9

Например: гибель английского эсминца «Шеффилд» от управляемой ракеты из-за

Лекция 1(продолжение – 1.6) 9 Например: гибель английского эсминца «Шеффилд» от управляемой
недостаточной ЭМС радиоэлектронные системы (РЭС) корабля (англо-аргентинский конфликт), гибель 10 человек обслуживающего персонала из-за сбоев в работе роботизированных комплексов в Японии.
Известны также случаи, когда из-за сбоев в работе компьютеров ракеты с ядерными боеголовками приведены в состояние 30-ти секундной готовности.

В процессе эксплуатации системы управления и защиты (СУЗ) АЭС с реакторами большой мощности канальный (РБМК) в период с 1988 по 2019 год 41% от общего числа их отказов составили сбои в работе из-за низкой ЭМС.

Слайд 17

Лекция 1(продолжение – 1.7)

10

С 01.01.96 г. согласно принятых законов, на рынок не

Лекция 1(продолжение – 1.7) 10 С 01.01.96 г. согласно принятых законов, на
допускается ни одно электронное или электрическое изделие не отвечающее требованиям по ЭМС.

Слайд 18

Лекция 1(продолжение – 1.5)

8

Подробные статистические данные по отечественной электроэнергетике, к сожалению, отсутствуют.

Лекция 1(продолжение – 1.5) 8 Подробные статистические данные по отечественной электроэнергетике, к
Однако в процессе выполнения работ по обеспечению ЭМС неоднократно приходилось сталкиваться со случаями сбоев и отказов микропроцессорной (МП) аппаратуры под действием электромагнитных помех (ЭМП).

Слайд 19

Лекция 1(продолжение – 1.5)

8

Развитие микроэлектроники и микропроцессорной техники привело к снижению уровней

Лекция 1(продолжение – 1.5) 8 Развитие микроэлектроники и микропроцессорной техники привело к снижению уровней полезных сигналов.
полезных сигналов.

Слайд 20

Лекция 1(продолжение – 1.8)

11

ЭМС технических приборов обязательно изучается в рамках электротехнического курса

Лекция 1(продолжение – 1.8) 11 ЭМС технических приборов обязательно изучается в рамках
и предполагает исследование вопроса возникновения ЭМП и необходимости автоматизации, исправления отрицательного влияния.

На сегодняшний день ЭМС считается серьезной проблемой, в пределах которой возникает множество частных проблемных задач.

Слайд 21

Лекция 1(продолжение – 1.8)

11

Устройства релейной защиты и автоматики (УРЗиА) являются основным элементом

Лекция 1(продолжение – 1.8) 11 Устройства релейной защиты и автоматики (УРЗиА) являются
энергообъекта, обеспечивающим его надёжную работу.
В работе УРЗиА можно выделить следующие причины сбоев:
неправильные действия персонала,
неисправность УРЗиА ,
недостаточная ЭМС.
Согласно статистическим данным неправильная работа УРЗиА по причине недостаточной ЭМС составляет до 10 % от всех случаев ложной работы и касается в основном только УРЗиА на микроэлектронной (МЭ) и микропроцессорной (МП) элементной базе.

Слайд 22

Лекция 1(продолжение – 1.8)

11

Причина этого заключается в том, что чувствительность к электромагнитным

Лекция 1(продолжение – 1.8) 11 Причина этого заключается в том, что чувствительность
помехам УРЗиА на МЭ и МП элементной базе на несколько порядков выше, чем у их традиционных электромеханических аналогов

Слайд 23

Лекция 1(продолжение – 1.9)

12

Этим обусловлен рост актуальности проблемы ЭМС на объектах электроэнергетики.

Для

Лекция 1(продолжение – 1.9) 12 Этим обусловлен рост актуальности проблемы ЭМС на
нарушения работы электромеханического реле требуется энергия 10-3 Дж (1 мДж), а для нарушения работы интегральных микросхем требуется 10-7 Дж (10-4 мДж).
Разница составляет 4 порядка или 10 000 раз.
Для разрушения электромеханического реле требуется энергия в 1 Дж, а для разрушения интегральных микросхем требуется энергия в 10-2 Дж.
Это свидетельствует о том, что электронные средства релейной защиты (МП аппаратуры) могут быть на 4 порядка чувствительнее к помехам, чем электромеханические.

Слайд 24

Лекция 1(продолжение – 1.9)

12

Мировая и отечественная практика свидетельствует, что будущее за УРЗиА

Лекция 1(продолжение – 1.9) 12 Мировая и отечественная практика свидетельствует, что будущее
на МП элементной базе.
Процесс замены электромеханических УРЗиА на МП необратим, и если не уделять внимание проблеме ЭМС, то такая замена со столь высоким процентом неправильной работы грозит обернуться катастрофой.
Следует отметить, что помехоустойчивость УРЗиА на МЭ и МП базе является одной из технических характеристик этих устройств, такой же, как и все остальные её характеристики.

Слайд 25

Лекция 1(продолжение – 1.10)

13

Понятие совместимости предполагает наличие как минимум двух субъектов, один

Лекция 1(продолжение – 1.10) 13 Понятие совместимости предполагает наличие как минимум двух
из которых воздействует на другой.

Воздействие характеризуется действующим фактором, для которого должны быть определены:
значение величины действующего фактора для одного субъекта;
значение величины, характеризующей устойчивость к действующему фактору другого субъекта.

Понятие электромагнитной совместимости появилось из проблемы несовместимости радиотехнических устройств.

Слайд 26

Лекция 1(продолжение – 1.11)

14

Помехи по
электропитанию

ЭМП

ЭМП

Взаимодействие технических средств

Лекция 1(продолжение – 1.11) 14 Помехи по электропитанию ЭМП ЭМП Взаимодействие технических средств

Слайд 27

Лекция 1 (продолжение – 1.12)

Пример воздействия на измерительную линию
22

15

Помеха из-за излучения

Лекция 1 (продолжение – 1.12) Пример воздействия на измерительную линию 22 15
[1] на указателе уровня [2],
линии [3], контрольном блоке [4]

Слайд 28

Лекция 1 (продолжение – 1.13)

Любые электрические и электронные изделия,
включая аппараты, системы и

Лекция 1 (продолжение – 1.13) Любые электрические и электронные изделия, включая аппараты,
стационарные и
подвижные установки, способные создавать
ЭМП и (или) восприимчивые к их воздействию,
должны быть изготовлены т.о, чтобы:

16

создаваемые ими ЭМП не превышали уровня, обеспечивающего функционирование радио- и телекоммуникационного оборудования и других изделий в соответствии с их назначением;

изделия имели достаточный уровень собственной устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий их функционирование в соответствии с назначением.

Слайд 29

Лекция 1 (продолжение – 1.14)

17
ГОСТ 30372-95 (ГОСТ Р 50397-92) Межгосударственный стандарт «СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ

Лекция 1 (продолжение – 1.14) 17 ГОСТ 30372-95 (ГОСТ Р 50397-92) Межгосударственный
СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Этот ГОСТ определяет электромагнитную совместимость (ЭМС) как
«способность технического средства
функционировать с заданным качеством в
заданной электромагнитной обстановке (ЭМО) и не создавать недопустимых электромагнитных
помех (ЭМП) другим техническим средствам в этой обстановке».

Слайд 30

Лекция 1 (продолжение – 1.15)

18

Уровень совместимости - допустимая вероятность сбоев, при которой

Лекция 1 (продолжение – 1.15) 18 Уровень совместимости - допустимая вероятность сбоев,
обеспечивается заданный уровень надежности и безопасности функционирования системы, устройства.

ЭМС – способность приборов нормально работать в условиях конкретной ЭМО и ЭМП.

Слайд 31

Лекция 1 (продолжение – 1.16)

Электромагнитная совместимость технических средств (ЭМС ТС) – способность

Лекция 1 (продолжение – 1.16) Электромагнитная совместимость технических средств (ЭМС ТС) –
ТС функционировать с заданным качеством в определенной ЭМО, не создавая при этом недопустимых ЭМП другим ТС и недопустимых электромагнитных воздействий на биологические объекты.

19

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

Слайд 32

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

1.1. Источники и рецепторы электромагнитных помех

В более широком

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 1.1. Источники и рецепторы электромагнитных помех
смысле используются понятия источники помех (ИП) и рецепторы помех (РП).
Источники ЭМП - класс любых устройств, которые могут создавать электромагнитное излучение.
Сюда включают устройства, не предназначенные для излучения электромагнитных волн (например, двигатели, системы зажигания и т. д.).
Рецепторы ЭМП - все устройства, которые изменяют (обратимо или необратимо) значения своих параметров под влиянием ЭМП.

Слайд 33

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Источники электромагнитных помех разделяют на две группы:
1) естественные,

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Источники электромагнитных помех разделяют на две
2) искусственные.

Слайд 34

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Рис. 1. Источники помех.

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Рис. 1. Источники помех.

Слайд 35

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Источники естественных помех делятся на:
1) земные;
2) внеземные.

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Источники естественных помех делятся на: 1)

1. Земные источники - связаны с атмосферой, как средой распространения электромагнитных радиоволн.
Это атмосферные помехи и статические разряды.
Источниками атмосферных помех являются электрические разряды во время гроз, которые обладают широким спектром частот и распространяются на большие расстояния.
В северных широтах источниками помех – полярные сияния. Накопление электрических зарядов в осадках и последующий их разряд на элементах антенны, заземления или вблизи антенны также приводят к электромагнитным помехам.
К естественным источникам помех следует отнести также искажения сигналов в среде распространения.

Слайд 36

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

2. К внеземным источникам помех относят помехи, обусловленные

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 2. К внеземным источникам помех относят
электромагнитными излучениями Солнца, планет, звезд и других небесных тел.
Эти излучения являются источниками дополнительных космических помех и их следует учитывать при определении характеристик приемников, особенно работающих в диапазонах УВЧ, СВЧ и на более высоких частотах.

Источниками искусственных ЭМП являются электротехнические и радиоэлектронные устройств, принцип работы которых связан с излучением электромагнитной энергии.
Некоторые из них указаны на рис. 1.

Слайд 37

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

ЭМП электротехническим и радиоэлектронным средствам создают также устройства,

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 ЭМП электротехническим и радиоэлектронным средствам создают
не предназначенные для излучения электромагнитной энергии:
источники электрической энергии,
оборудование и машины,
системы зажигания двигателей,
аппаратура промышленного и широкого потребления.
Помехи, создаваемые этими объектами, образуют широкий класс индустриальных помех (несколько сотен мегагерц).
Интенсивность и ширина спектра индустриальных помех различны для разных источников.
Расстояния от источника, на которых радиоприемники ощущают воздействие ЭМП, могут достигать нескольких километров.

Слайд 38

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

По спектральным и временным характеристикам выделяют:
сосредоточенные помехи,
импульсные

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 По спектральным и временным характеристикам выделяют:
помехи,
флуктуационные помехи.
Сосредоточенная помеха – узкополосное колебание.
Импульсная и флуктуационная помехи – широкополосные.
Флуктуационную помеху можно рассматривать как предельный случай импульсной помехи, когда происходит наложение во времени случайного числа импульсов со случайными амплитудами.
Следовательно, флуктуационная помеха – случайный процесс.
Такой помехой могут быть космические шумы и внутренние шумы радиоаппаратуры.

Слайд 39

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

На рис. 2 представлены рецепторы ЭМП (рецепторы это

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 На рис. 2 представлены рецепторы ЭМП
ТС, которые реагируют на ЭМ сигналов или ЭМП).
Их так же, как и источники помех, делят на:
естественные,
искусственные.
Учитывать восприимчивость естественных рецепторов к ЭМП важно как с точки зрения сохранения здоровья человека, так и для защиты окружающей среды.
В этих целях устанавливаются допустимые санитарные нормы для уровней радио- и СВЧ-облучения.

Слайд 40

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Рис. 2. Рецепторы помех

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Рис. 2. Рецепторы помех

Слайд 41

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Искусственные рецепторы можно разбить на две группы:
рецепторы, работающие

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Искусственные рецепторы можно разбить на две
на принципах извлечения полезной информации из окружающего электромагнитного поля,
рецепторы, которые по принципу своей работы не должны реагировать на внешние электромагнитные поля.
Первую группу составляют радиоэлектронные приемные устройства и радиовзрыватели. Для них наиболее трудно защитимым от помех является антенный тракт, поскольку поля всех работающих передатчиков создают в антенне приемника токи своих сигналов.
Однако антенна и приемное устройство обладают избирательными свойствами: реагируют на сигналы, занимающие определенную полосу частот.
Сигналы, лежащие вне полосы пропускания, сильно подавляются.

Слайд 42

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Уровень помех ЭМВ, воздействующих на рецептор, зависит:
от

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Уровень помех ЭМВ, воздействующих на рецептор,
мощности ИП,
от расстояния до рецептора,
от длины волны помехи λ,
от среды и от ряда других факторов.

ЭМП могут проникать не только через антенный тракт, но и вследствие наводок на элементы устройства, а также по цепям питания и управления.
Снижение уровня таких помех осуществляется экранированием, а также фильтрацией цепей питания.

Слайд 43

Лекция 1 (продолжение – 1.17)

20

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(ГОСТ Р 50397-92)

Лекция 1 (продолжение – 1.17) 20 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГОСТ Р 50397-92)

Слайд 44

Лекция 1 (продолжение – 1.18)

21

Электромагнитная обстановка (ЭМО) (поле помех) – совокупность электромагнитных

Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 Электромагнитная обстановка (ЭМО) (поле помех) –
явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах;

Слайд 45

Лекция 1 (продолжение – 1.18)

21

ЭМО – должна описываться:
характеристиками источников помех и параметрами

Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 ЭМО – должна описываться: характеристиками источников
их воздействия;
особенностями установленного оборудования;
реализованными и нереализованными мероприятиями по повышению ЭМС;
неэлектрическими характеристиками окружающей среды, влияющими на ЭМС (влажность и т.д).

Слайд 46

Лекция 1 (продолжение – 1.18)

21

Электромагнитная помеха (ЭМП) – электромагнитное явление или процесс

Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 Электромагнитная помеха (ЭМП) – электромагнитное явление
естественного или искусственного происхождения, которые ухудшают или могут ухудшить качество функционирования ТС. ЭМП может излучаться в пространство или распространяться в проводящей среде;

Слайд 47

Лекция 1 (продолжение – 1.18)

21

Т.о, ЭМП – это любое внешнее электромагнитное явление,

Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 Т.о, ЭМП – это любое внешнее
способное негативно влиять на работу электронной аппаратуры.
ЭМП способна вызвать в электрическом устройстве нежелательный эффект (нарушение функционирования, старение, разрушение и т. д.).
ПОМЕХОЙ может быть – напряжение, ток, напряжённость и частота поля, и др.
В зависимости от источника, помехи появляются периодически или нерегулярно в форме случайно распределённых импульсов, поступающих по проводам или полевым путём.
При превышении определённого граничного значения уровень вредного сигнала может оказаться опасным не только для технических средств но и для жизни человека.

Слайд 48

Лекция 1 (продолжение – 1.18)

21

1 – прибор автоматизации;
2, 3, 4 –

Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 1 – прибор автоматизации; 2, 3,
элементы прибора автоматизации, внутренние источники ЭМП;
5 – сеть электропитания;
6 – информационные входы;
7 – информационные выходы;
8 – заземление;
9 – ЭМП, передающиеся по контуру заземления;
9 – разряды статического электричества;
9 – короткие замыкания в питающей сети;
10 – электромагнитная
обстановка (ЭМО).

Внешние и внутренние источники помех, виды помех, поступающих в устройство и исходящих из него помех:

Слайд 49

Лекция 1 (продолжение – 1.19)

22

электромагнитное воздействие (возмущение) (ЭМВ)– любое электромагнитное явление или

Лекция 1 (продолжение – 1.19) 22 электромагнитное воздействие (возмущение) (ЭМВ)– любое электромагнитное
процесс, которые может ухудшить работу прибора, оборудования или системы или неблагоприятно влиять на срок службы, а также могут повлиять на биологические объекты. К ЭМВ относятся создаваемые ТС в окружающем пространстве электромагнитные, электрические и магнитные поля;

биологические объекты – люди (персонал, обслуживающий технические средства, и население), животные и растения;

Слайд 50

Лекция 1 (продолжение – 1.20)

24

Излучаемая электромагнитная помеха - электромагнитная помеха, распространяющаяся в

Лекция 1 (продолжение – 1.20) 24 Излучаемая электромагнитная помеха - электромагнитная помеха,
пространстве;

Класс (степень) жесткости - соответствующий уровень испытательного электромагнитного воздействия;

Кондуктивная электромагнитная помеха - электромагнитная помеха, от источника распространяющаяся в проводящей среде;

Слайд 51

Лекция 1 (продолжение – 1.21)

25

Устойчивость к электромагнитной помехе, помехоустойчивость - способность ТС

Лекция 1 (продолжение – 1.21) 25 Устойчивость к электромагнитной помехе, помехоустойчивость -
сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения ТС;

Уровень устойчивости к электромагнитной помехе, уровень помехоустойчивости - максимальный уровень электромагнитной помехи конкретного вида, воздействующей на определенное ТС, при котором ТС сохраняет заданное качество функционирования;

Слайд 52

Лекция 1 (продолжение – 1.22)

26

Разряд статического электричества - импульсный перенос электрического заряда

Лекция 1 (продолжение – 1.22) 26 Разряд статического электричества - импульсный перенос
между телами с разными электростатическими потенциалами при непосредственном контакте или при сближении их на некоторое, достаточно малое расстояние;
Пульсации напряжения постоянного тока - процесс периодического или случайного изменения постоянного напряжения относительно его среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения;

Слайд 53

Лекция 1 (продолжение – 1.23)

27

Показатель качества электрической энергии - величина, характеризующая качество

Лекция 1 (продолжение – 1.23) 27 Показатель качества электрической энергии - величина,
электрической энергии по одному или нескольким ее параметрам;

Влияние помехи - снижение показателей качества функционирования технического средства, вызванного электромагнитной помехой;

Допустимая помеха - помеха, значения параметров которой не выходят за пределы, установленные в нормативно-технической документации (НТД);

Слайд 54

Лекция 1 (продолжение – 1.24)

28

Недопустимая помеха - электромагнитная помеха, воздействие которой снижает

Лекция 1 (продолжение – 1.24) 28 Недопустимая помеха - электромагнитная помеха, воздействие
качество функционирования технического средства до недопустимого уровня;

Приемлемая помеха - электромагнитная помеха, превышающая допустимую и устанавливаемая путем соглашения;

Уровень помехи - значение величины электромагнитной помехи, измеренное в регламентированных условиях;

Норма на помеху - регламентированный максимальный уровень помехи;

Слайд 55

Лекция 1 (продолжение – 1.25)

29

Источник помехи - источник искусственного или естественного происхождения,

Лекция 1 (продолжение – 1.25) 29 Источник помехи - источник искусственного или
которые создают или могут создать электромагнитную помеху;

Приемлемая помеха - ЭМП, превышающая допустимую и устанавливаемая путем соглашения;

Рецептор - ТС, реагирующее на ЭМС и (или) ЭМП. Одно и то же устройство может быть и рецептором и источником помех одновременно. Устройство идеально совместимо с внешней средой, если оно невосприимчиво к помехам и не создает их;

Слайд 56

Лекция 1 (продолжение – 1.26)

30

Основные характеристики рецептора помех - восприимчивость, помехоустойчивость, помехозащищенность;

Восприимчивость

Лекция 1 (продолжение – 1.26) 30 Основные характеристики рецептора помех - восприимчивость,
- мера реакции рецептора на влияние помехи как при наличии, так и при отсутствии полезного сигнала;
Помехоустойчивость - свойство рецептора противостоять помехам, которое реализуется за счет выбранной структуры сигнала и принципа построения рецептора;
Помехозащищенность - свойство рецептора противостоять помехам, реализуемое за счет схемно-конструкторских решений, которое не нарушает выбранную структуру сигнала и принципа построения рецептора.

Слайд 57

Лекция 1 (продолжение – 1.27)

31

Электромагнитная эмиссия от источника помехи (помехоэмиссия) - генерирование

Лекция 1 (продолжение – 1.27) 31 Электромагнитная эмиссия от источника помехи (помехоэмиссия)
источником помехи электромагнитной энергии.
Примечание. Генерируемая источником энергия
может излучаться в пространство или
распространяться кондуктивным путем;

Электромагнитное излучение (излучение) - явление, процесс, при котором энергия излучается источником в пространство в виде электромагнитных волн;

Слайд 58

Лекция 1 (продолжение – 1.28)

32

Уровень излучения - уровень электрического и (или) магнитного

Лекция 1 (продолжение – 1.28) 32 Уровень излучения - уровень электрического и
поля и (или) плотности потока мощности, излучаемые техническим средством, измеренные в регламентированных условиях;

Норма на уровень излучения - регламентированный максимальный уровень излучения;

Максимальную амплитуду ЭМП, при которой еще не возникает недопустимого ухудшения функциональных свойств аппаратуры, будем называть уровнем устойчивости этой аппаратуры к действию данной помехи.

Слайд 59

Лекция 1 (продолжение – 1.29)

33

Федеральный закон, принятий Государственной Думой 01.12 1999 г.

Лекция 1 (продолжение – 1.29) 33 Федеральный закон, принятий Государственной Думой 01.12
направлен на создание условий для обеспечения ЭМС ТС в целях:
предотвращения причинения вреда личности или имуществу физических лиц,
предотвращения причинения вреда имуществу юридических лиц,
предотвращения окружающей природной среде в результате нарушения функционирования ТС при воздействии ЭМП,
обеспечения безопасности жизни и здоровья населения в условиях ЭМВ,
повышения конкурентоспособности отечественной продукции,
укрепления национальной безопасности государства.

Слайд 60

Лекция 1 (продолжение – 1.30)

34

Техническое средство (ТС) - изделие, оборудование, аппаратура

Лекция 1 (продолжение – 1.30) 34 Техническое средство (ТС) - изделие, оборудование,
или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и электроники, содержащие электронные компоненты и схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание.

Примечание. ТС может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством (ЭТС), а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки).

Слайд 61

Лекция 1 (продолжение – 1.31)

35
При испытаниях ТС на помехоустойчивость применяют критерии качества

Лекция 1 (продолжение – 1.31) 35 При испытаниях ТС на помехоустойчивость применяют
функционирования ТС, указанные в таблице.

Слайд 62

Лекция 1 (продолжение – 1.32)

36

Лекция 1 (продолжение – 1.32) 36

Слайд 63

Лекция 1 (продолжение – 1.33)

37

Основными понятиями в теории ЭМС являются понятия

Лекция 1 (продолжение – 1.33) 37 Основными понятиями в теории ЭМС являются
передатчиков и приемников ЭМЭ (ЭМП) в их расширенном понимании.

передатчиками ЭМЭ являются телевизионные и радиовещательные устройства, электрические цепи и системы, непреднамеренно излучающие в окружающую среду ЭМЭ и др.;
электроприемники, являющиеся источниками ЭМП, распространяющихся по цепям питания.

Слайд 64

Лекция 1 (продолжение – 1.34)

38

На объектах электроэнергетики передатчиками электромагнитных воздействий (ЭМВ), которые

Лекция 1 (продолжение – 1.34) 38 На объектах электроэнергетики передатчиками электромагнитных воздействий
могут оказывать влияние на автоматические и автоматизированные системы технологического управления электротехническими объектами являются:

Переходные процессы в цепях высокого напряжения при коммутациях силовыми выключателями и разъединителями;
Переходные процессы в цепях высокого напряжения при коротких замыканиях, срабатывании разрядников или ограничителей перенапряжений;

Слайд 65

Лекция 1 (продолжение – 1.35)

39

Переходные процессы в заземляющих устройствах подстанций, обусловленные токами

Лекция 1 (продолжение – 1.35) 39 Переходные процессы в заземляющих устройствах подстанций,
КЗ промышленной частоты и токами молний;

Электромагнитные возмущения в цепях оперативного тока.

Разряды статического электричества;

Переходные процессы в цепях различных классов напряжения при ударах молнии непосредственно в объект или вблизи него;

Быстрые переходные процессы при коммутациях в индуктивных цепях низкого напряжения;

Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), создаваемые силовым оборудованием станций и подстанций;

Слайд 66

Лекция 1 (продолжение – 1.36)

40

В особых ситуациях рассматриваются такие виды ЭМВ, как:

Лекция 1 (продолжение – 1.36) 40 В особых ситуациях рассматриваются такие виды

Электромагнитные импульсы ядерных взрывов;
Магнитное поле Земли при аномальных явлениях на поверхности Солнца.

В качестве примеров передатчиков электромагнитных воздействий (ЭМВ) можно также перечислить:
автомобильные устройства зажигания,
люминесцентные лампы,
коллекторные электродвигатели,
силовая электроника,
сварочные аппараты,
электроинструмент и т. д.

Слайд 67

Лекция 1 (продолжение – 1.37)

41

Рис. 1. Источники электромагнитных воздействий на электрических станциях

Лекция 1 (продолжение – 1.37) 41 Рис. 1. Источники электромагнитных воздействий на
и подстанциях:
1 – удар молнии; 2 – переключения и короткие замыкания (КЗ) в сети высокого напряжения; 3 – переключения и КЗ в сети среднего напряжения (СН); 4 – переключе-ния и КЗ в сети низкого напряжения (НН); 5 – внешние источники радиочастотных излучений; 6 – внутренние источники радиочастотных излучений; 7 – разряды статического электричества; 8 – источники кондуктивных помех по цепям питания

Слайд 68

Лекция 1 (продолжение – 1.38)

42

К приемникам ЭМВ относятся:
теле и радиоприемники,
силовые

Лекция 1 (продолжение – 1.38) 42 К приемникам ЭМВ относятся: теле и
электроприемники,
системы автоматизации,
автомобильная микроэлектроника,
управляющие приборы и регуляторы,
средства релейной защиты и автоматики,
устройства обработки информации и т.д.

Слайд 69

Лекция 1 (продолжение – 1.39)

43

С учетом изложенного электрическое устройство считается совместимым, если

Лекция 1 (продолжение – 1.39) 43 С учетом изложенного электрическое устройство считается
оно в качестве передатчика является источником ЭМП не выше допустимых, а в качестве приемника обладает допустимой чувствительностью к посторонним влияниям, т.е. достаточной помехоустойчивостью.

Многие электрические устройства могут одновременно действовать как приемники так и как передатчики.

Слайд 70

Лекция 1 (продолжение – 1.40)

44

Электромагнитные влияния могут проявляться в виде:
обратимых нарушений,
необратимых

Лекция 1 (продолжение – 1.40) 44 Электромагнитные влияния могут проявляться в виде:
нарушений.

В качестве обратимого нарушения можно назвать шум при телефонном разговоре.

К необратимому нарушению относится сбой в работе системы релейной защиты, приведший к отключению нагрузки.

Слайд 71

Лекция 1 (продолжение – 1.41)

45

Примеры повреждений и неправильной работы устройств РЗА из-за

Лекция 1 (продолжение – 1.41) 45 Примеры повреждений и неправильной работы устройств РЗА из-за воздействия ЭМП
воздействия ЭМП

Слайд 72

Лекция 1 (продолжение – 1.42)

46

Лекция 1 (продолжение – 1.42) 46

Слайд 73

Лекция 1 (продолжение – 1.43)

47

Лекция 1 (продолжение – 1.43) 47

Слайд 74

Лекция 1 (продолжение – 1.44)

48

Экономические аспекты ЭМС

Финансовые затраты на техническое обеспечение ЭМС

Лекция 1 (продолжение – 1.44) 48 Экономические аспекты ЭМС Финансовые затраты на
можно разделить на две составляющие:

Кривая полных затрат на ЭМС в зависимости от вероятности появления электромагнитных влияний WЭМВ имеет минимум (Зmin).

первоначальные затраты Зп, (затраты на стадии планирования, проектирования, технологической подготовки производства и изготовления устройства или системы),
расходы на исправление дефектов Зи, вызывающих несовместимость на этапе ввода в эксплуатацию.

Слайд 75

Лекция 1 (продолжение – 1.45)

49

Зависимости стоимости затрат З от вероятности нарушений WЭМВ

Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Зависимости стоимости затрат З от вероятности
(от вероятности появления электромагнитных влияний) вследствие недостаточной ЭМС

З – полных затрат
Зи – затраты на исправление дефектов
Зп – первоначальные затраты

Слайд 76

Лекция 1 (продолжение – 1.45)

49

При изготовлении изделия добиваются минимизации общей стоимости З,

Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 При изготовлении изделия добиваются минимизации общей
обусловленной стоимостью потерь Зи вследствие работы системы (ввода в эксплуатацию) с учетом влияния ЭМС, и стоимостью дополнительных мероприятий (планирования) Зп по повышению ЭМС.
Это означает, что процесс повышения надежности в отношении ЭМС требует все больших затрат.

Практически достаточно трудно определить зависимости Зи (WЭМВ ) и Зп (WЭМВ) для каждого конкретного объекта. Однако известны затраты на обеспечение ЭМС при производстве различных изделий.

Они составляют от 2 до 10 % стоимости разработки и могут быть приняты в качестве первого приближения к оптимальной стоимости Зmin (Wопт)

Слайд 77

Лекция 1 (продолжение – 1.45)

49

Электрическое устройство считается совместимым с другими устройствами,
а)

Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Электрическое устройство считается совместимым с другими
если оно в качестве передатчика является источником помех не выше допустимых,
б) а в качестве приемника обладает достаточной помехоустойчивостью, т.е допустимой чувствительностью к посторонним влияниям.

Слайд 78

Лекция 1 (продолжение – 1.45)

49

Перечень продукции, связанной с электромагнитной совместимостью

Поставщиками продукции на

Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Перечень продукции, связанной с электромагнитной совместимостью
европейском рынке являются примерно 270 фирм-производителей, которые производят следующие основные товары:
1) фильтры и другие помехозащитные средства – 24 %;
2) экранируемые кабины и помещения – 16 %;
3) проводящие покрытия – 13 %;
4) испытательные приборы – 12 %;
5) проводящие уплотнения – 7 %;
6) прочие товары – 28 %.
Причем на долю России приходится менее 1% всех производимых товаров.

Слайд 79

Лекция 1 (продолжение – 1.46)

50

1.2. Уровень помех. Помехоподавление.

Некоторые ЭМП могут изменятся на

Лекция 1 (продолжение – 1.46) 50 1.2. Уровень помех. Помехоподавление. Некоторые ЭМП
несколько порядков, поэтому для количественной оценки ЭМС широко используется логарифмические масштабы (используется десятичный или натуральный логарифм), позволяющие наглядно представлять соотношения двух величин, отличающихся на несколько порядков.

Различают два вида логарифмических отношений:
уровень передачи,
степень передачи.

Слайд 80

Лекция 1 (продолжение – 1.47)

51

2. Степень передачи помехи определяется отношением входных и

Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 2. Степень передачи помехи определяется отношением
выходных величин системы и служит характеристикой коэффициентом затухания мощности помех, например, ослабления помех за счет экранирования и фильтров, снижения противофазной помехи по отношению к синфазной.

1. Уровень передачи помехи определяет отношение измеряемой величины, например, напряжения uх к постоянному базовому ее значению (часто базового значения принимают u0 = 1мкВ)

Слайд 81

Лекция 1 (продолжение – 1.47)

51

В цепях различают синфазные и противофазные помехи

СЗ -

Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 В цепях различают синфазные и противофазные
паразитные емкости относительно заземленного корпуса;
Q1 - источник противофазных помех;
Q2 - источник синфазных помех;
Zq, ZS - полные сопротивления источника и приемника помех;

iC1, iC2 - синфазные токи; id - противофазный ток;
UC1, UC2 - синфазные напряжения помех;
Ud - противофазное напряжение помех.

Слайд 82

Лекция 1 (продолжение – 1.47)

51

источник
сигнала

приемник
сигнала

Пример образования противофазной помехи

U = Is·R

=

Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 источник сигнала приемник сигнала Пример образования

Слайд 83

Лекция 1 (продолжение – 1.47)

51

источник
сигнала

приемник
сигнала

Пример образования синфазной помехи

Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 источник сигнала приемник сигнала Пример образования синфазной помехи

Слайд 84

Лекция 1 (продолжение – 1.45)

49

Имеется двухпроводная система с учётом влияния земли, также

Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Имеется двухпроводная система с учётом влияния
предназначенная для передачи информации.

Существуют следующие системы для передачи данных:
несимметричные двухпроводные системы;
симметричные двухпроводные системы.

Фактически такая система состоит из трёх проводников.

Слайд 85

Лекция 1 (продолжение – 1.50)

54

Универсальные логарифмические единицы децибелы широко используются при количественных

Лекция 1 (продолжение – 1.50) 54 Универсальные логарифмические единицы децибелы широко используются
оценках параметров.

Децибел – специфическая единица измерений, не схожая ни с одной из тех, с которыми приходится встречаться в повседневной практике.

Децибелы - универсальная мера

«Децибел – не физическая величина, а математическое понятие»

В этом отношении у децибел есть некоторое сходство с процентами. Как и проценты, децибелы безразмерны и служат для сравнения двух одноименных величин.
«Децибел» всегда связывают только с энергетическими величинами, чаще всего с мощностью, напряжением и током.

Слайд 86

Лекция 1 (продолжение – 1.48)

52

Действующее значение полезного сигнала или помехи можно выразить

Лекция 1 (продолжение – 1.48) 52 Действующее значение полезного сигнала или помехи
в логарифмическом масштабе. С применением десятичного логарифма определяются следующие уровни помех, измеряемые в децибелах (log10 = lg):

В данных соотношениях введен множитель 20, обеспечивающий простое выражение в относительных логарифмических единицах.

1.2.1. Логарифмические параметры и характеристики полезных сигналов и помех. Уровень помех.

Для напряжения , где UдБ – уровень напряжения в дБ, Uх – действующее значение напряжения, U0 – базовое значение напряжения, относительно которого определяются уровни.

В ЭМС базовое значение U0 принимается равным U0 = 1 мкВ.

Для тока ; I0 = 1 мкА.

Напряженность электрического поля: ; E0=1 мкВ/м.

Мощность: ; P0 = 1 пкВт.

Напряженность магнитного поля: ; H0 = 1 мкА/м.

Слайд 87

Лекция 1 (продолжение – 1.49)

53

Найдем выражение


через

и

откуда

:

.

Аналогично

Следовательно

откуда

Но по

Лекция 1 (продолжение – 1.49) 53 Найдем выражение через и откуда :
определению

В качестве единицы логарифмического отношения двух одноимённых физических величин применяется также непер (Нп) – 1 Нп ~ 0,8686 Б = 8,686 дБ. В основе лежит не десятичный (lg), а натуральный (ln) логарифм отношений. В настоящее время используется редко.

Слайд 88

Лекция 1 (продолжение – 1.50)

54

Напряжение:

где U0 = 1мкВ;

Ток:

где I0 =

Лекция 1 (продолжение – 1.50) 54 Напряжение: где U0 = 1мкВ; Ток:
1мкА;

Напряженность электрического поля:

где Е0 = 1мкВ/м;

Напряженность магнитного поля:

где Н0 = 1мкА/м;

Мощность:

где Р0 = 1пкВт.

Между децибелом и непером существуют соотношения: 1Нп = 8,686 дБ или 1дБ = 0,115 Нп.

Значения Бел, децибел могут быть со знаком «плюс», если Рх > Р0 (усиление сигнала)  и со знаком «минус», если Рх < Р0 (ослабление сигнала).

Слайд 89

Лекция 1 (продолжение – 1.50)

54

Например: приведены основные отношения напряжений и соответствующее число

Лекция 1 (продолжение – 1.50) 54 Например: приведены основные отношения напряжений и соответствующее число дБ.
дБ.

Слайд 90

Лекция 1 (продолжение – 1.51)

55

Приведем наиболее часто используемые характерные значения дБ и

Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 Приведем наиболее часто используемые характерные значения
соответствующие им отношения стоящие под знаком логарифма:

2:1 – 6 дБ;
10:1 – 20 дБ = 2,3 Нп;
100:1 – 40 дБ = 4,6 Нп;
1000:1 – 60 дБ = 6,9 Нп;
10 000:1 – 80 дБ = 9,2 Нп;
100 000:1 – 100 дБ = 11,5 Нп;
1000 000:1 – 120 дБ = 13,8 Нп.

Почему именно децибелы?

Слайд 91

Лекция 1 (продолжение – 1.51)

55

Закон Вебера-Фехнера

Все исходит от закона Вебера-Фехнера, который говорит

Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 Закон Вебера-Фехнера Все исходит от закона
нам, что интенсивность ощущения человеческих чувств прямо пропорциональна логарифму интенсивности какого-либо раздражителя (помеха).

Слайд 92

Лекция 1 (продолжение – 1.51)

55

График десятичного логарифма

lg 1 = 0; lg 10

Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 График десятичного логарифма lg 1 =
= 1; lg 100 = 2; lg 1000000 = 6;
lg 0,1 = -1; lg 0,001 = -3.

Слайд 93

Лекция 1 (продолжение – 1.51)

55

Светильник, в котором восемь лампочек, кажется нам настолько

Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 Светильник, в котором восемь лампочек, кажется
же ярче светильника из четырёх лампочек, насколько светильник из четырёх лампочек ярче светильника из двух лампочек.

То есть если добавить к нашим 32 лампочкам на графике еще одну лампочку, то мы даже и не заметим разницы. Для того, чтобы для нашего глаза была заметна разница, мы должны к 32 лампочкам добавить еще 32 лампочки, и т.д.

Т.о., количество лампочек должно увеличиваться каждый раз вдвое, чтобы нам казалось, что прирост яркости постоянен.

Иными словами, для того, чтобы нам казалось, что наш светильник плавно набирает яркость, нам надо зажигать вдвое больше лампочек каждый раз, чем было предыдущее значение.

Поэтому децибел действительно удобнее в некоторых случаях, так как сравнивать две величины намного проще в маленьких цифрах, чем в миллионах и миллиардах.
А так как электроника – это чисто физическое явление, то и децибелы не обошли ее стороной.

Слайд 94

1.2.2. Степень передачи. Помехоподавление

Лекция 1 (продолжение – 1.53)

57

Одним из понятий, характеризующих

1.2.2. Степень передачи. Помехоподавление Лекция 1 (продолжение – 1.53) 57 Одним из
степень передачи системы, является понятие «помехоподавление».
Понятие «помехоподавление» служит для характеристики защитного воздействия средств защиты от помех.

Как правило, степень помехоподавления зависит от частоты.

Коэффициент затухания (или ослабления) помеха с помощью фильтра – есть десятичный логарифм отношения напряжения на входе фильтра U1 и выходе U2 фильтра:

Коэффициент экранирования напряженности электрического (магнитного) поля – определяется отношением напряженности поля перед экраном Н0 и за ним Нэ :

Различают две характеристики степень помехоподавления:
1) коэффициент затухания фильтра аф;
2) коэффициент экранирования аэ.

Слайд 95

Лекция 1 (продолжение – 1.54)

1.2.3. Последствия нарушения электромагнитной совместимости

58

Нарушение ЭМС может

Лекция 1 (продолжение – 1.54) 1.2.3. Последствия нарушения электромагнитной совместимости 58 Нарушение
вызвать следующие последствия:
функциональной нарушение или нарушение безопасности эксплуатации;
повреждение или нарушение отдельных элементов и приборов, ухудшение показателей качества электроэнергии;
обострение электромагнитной обстановки в окружающем пространстве;
поражение обслуживающего персонала.

Т.о., не обеспечение ЭМС в любом случае приводит к непосредственным или косвенным экономическим потерям.

Предпосылкой для этого являются неучтенные помехи или помехи, защита от КЗ не предусмотрена.

Слайд 96

Лекция 1 (продолжение – 1.55)

Наиболее характерными примерами проявлений проблемы ЭМС могут быть

Лекция 1 (продолжение – 1.55) Наиболее характерными примерами проявлений проблемы ЭМС могут
такие явления, как:

59

отказы систем контроля и управления АЭС;
отказы систем контроля и управления на производстве, в том числе и химическом;
отказы бортовых систем самолетов и аэродромных систем наведения;
сбои медицинской аппаратуры диагностики и жизнеобеспечения;
непосредственное влияние на здоровье человека электромагнитных излучений от различного рода радиоэлектронного оборудования, особенно высокочастотного (сотовых телефонов, компьютеров, радиостанций, СВЧ печей, ВЧ установок, линий высоковольтной передачи и т.д.).

Слайд 97

Лекция 1 (продолжение – 1.56)

60

потери информации в компьютерах (особенно ощутимы потери

Лекция 1 (продолжение – 1.56) 60 потери информации в компьютерах (особенно ощутимы
в электронных системах платежей) и др.

Кроме непосредственного влияния на безопасность человека существует так же масса явлений, причиняющих значительный материальный ущерб в результате невыполнения требований ЭМС:

сбои линий связи;

Слайд 98

Лекция 1 (продолжение – 1.57)

61

1) помехи в области низких, средних или высоких

Лекция 1 (продолжение – 1.57) 61 1) помехи в области низких, средних
частот. Они создаются всеми устройствами переменного напряжения, выпрямительными приборами, кабелями и воздушными линиями (ВЛ).

Практически во всех электрических и электронных средствах протекают нормальные и аварийные ЭМ процессы, являющиеся потенциальными источниками помех.

Все эти ЭМ процессы делятся на 2 класса:

2) охватывает процессы, создающие апериодические, случайно возникающие во времени помехи, как правило с широким частотным спектром.

Слайд 99

Лекция 1 (продолжение – 1.58)

62

Причинами появления таких помех являются:
коммутационные участки сборных

Лекция 1 (продолжение – 1.58) 62 Причинами появления таких помех являются: коммутационные
шин, разъединителей;
отключение или сброс большой нагрузки;
возникающие КЗ;
повторное включение.

Слайд 100

Лекция 1 (продолжение – 1.59)

63

Причинами их появления являются:
напряжение питания с f

Лекция 1 (продолжение – 1.59) 63 Причинами их появления являются: напряжение питания
= 50 Гц, изменение потенциалов в проводах питания электрических устройств,
изменение сигналов,
коммутационные процессы в индуктивностях,
искровые разряды при замыканиях контактов.

Внутренние помехи - это помехи, распространяющиеся по проводам или в виде поля внутри системы.

Внутренние источники помех электронной аппаратуры

Слайд 101

Лекция 2

1.3. Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех

1

1.3.1. Узкополосные

Лекция 2 1.3. Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех 1
и широкополосные процессы

Помехи, создаваемые источниками (напряжения, токи, электрические и магнитные поля), могут возникать как в виде:
периодически повторяющихся,
случайно (не периодически) распределенных во времени
величин.

В обоих случаях речь может идти как об узкополосных, так и о широкополосных процессах.

Слайд 102

Лекция 2 (продолжение – 2.10)

10

Лекция 2 (продолжение – 2.10) 10

Слайд 103

Лекция 2 (продолжение – 2.2)

2

Процесс называется узкополосным, когда энергия спектра сосредоточена в

Лекция 2 (продолжение – 2.2) 2 Процесс называется узкополосным, когда энергия спектра
основном в относительно узкой полосе частот около некоторой фиксированной частоты ω0 или широкополосным, если указанное условие не выполняется

или

Широкополосные – это помехи, обладающие широким частотным спектром, а узкополосные – узким.

Слайд 104

Лекция 2 (продолжение – 2.2)

2

Примеры спектральных характеристик волн

Лекция 2 (продолжение – 2.2) 2 Примеры спектральных характеристик волн

Слайд 105

Лекция 2 (продолжение – 2.3)

3

коммерческие (радио с АМ и ЧМ (FM), телевидение);
радиотелефоны;
спутник

Лекция 2 (продолжение – 2.3) 3 коммерческие (радио с АМ и ЧМ
радиосвязи и наземная релейная радиостанция;
средства связи для навигации, локаторы;
генераторы высокой частоты для технологических и медицинских нужд;
сети электроснабжения.

Источники узкополосных помех

К ним относятся передатчики связи:

Слайд 106

Лекция 2 (продолжение – 2.4)

4

Источники широкополосных помех

К ним относятся:

автомобильные устройства зажигания.

Эти устройства

Лекция 2 (продолжение – 2.4) 4 Источники широкополосных помех К ним относятся:
предназначены для формирования импульсов высокого напряжения, чтобы вызывать пробои воздуха и тем самым поджигать горючую смесь в двигателе внутреннего сгорания. Эти импульсы высокого напряжения формируются за счет коммутационных процессов в индуктивной катушке.

Частота помехи достигает гигагерцового диапазона.

Слайд 107

Лекция 2 (продолжение – 2.5)

5

газоразрядные лампы.

При включении в стартере в лампе возникает

Лекция 2 (продолжение – 2.5) 5 газоразрядные лампы. При включении в стартере
тлеющий разряд, за счет чего выделяется тепло, деформируется биметаллический электрод, который замыкает цепь тока спирали накала обоих главных электродов люминесцентной лампы. Одновременно замкнутый контакт гасит тлеющий разряд в стартере. После охлаждения биметаллического электрода ключ стартера вновь размыкается. Разрыв приводит к возникновению на катушке индуктивности напряжения самоиндукции. Оно составляет несколько киловольт. Это напряжение зажигает между предварительно нагретыми главными электродами лампы газовый разряд.

Люминесцентные лампы низкого напряжения создают помехи не только при включении вследствие появления импульсов напряжения сравнительно большой амплитуды, но также при работе в результате периодических затуханий и новых зажиганий разряда, или после каждого прохождения тока через ноль при амплитуде напряжения в несколько сотен вольт.

Помехи появляются вдоль проводов питания ламп.

Слайд 108

Лекция 2 (продолжение – 2.6)

6

воздействие линий высокого напряжения.

На поверхности проводов фаз ВЛ

Лекция 2 (продолжение – 2.6) 6 воздействие линий высокого напряжения. На поверхности
высоких и сверхвысоких напряжений напряженность электрического поля в отдельных местах превышает значение электрической прочности воздуха.
В результате этого происходят частичные разряды (импульсный ток). Следовательно, возникает импульсное поле.

Слайд 109

Лекция 2 (продолжение – 2.7)

7

Еще одним источником помех являются искровые разряды между

Лекция 2 (продолжение – 2.7) 7 Еще одним источником помех являются искровые
неплотно соединенными металлическими частями или между металлическими частями и поверхностями изоляторов. Спектры таких помех простираются до очень больших частот (ОВЧ → УВЧ) и вызывают помехи телевизионному вещанию. Помехи от ВЛ сильно зависят от погоды и формы верхней части опор.

искровые разряды.

Слайд 110

Лекция 2 (продолжение – 2.8)

8

К источникам широкополосных переходных помех также относятся:
разряды

Лекция 2 (продолжение – 2.8) 8 К источникам широкополосных переходных помех также
статического электричества,
коммутационные процессы в индуктивных цепях,
переходные процессы в сетях низкого и высокого напряжения.

К этому же классу помех также относятся:
электромагнитный импульс молнии,
электромагнитный импульс ядерного взрыва.

Слайд 111

Лекция 2 (продолжение – 2.9)

9

При систематизации (не смотря на бесконечное разнообразие вариантов)

Лекция 2 (продолжение – 2.9) 9 При систематизации (не смотря на бесконечное
выделяют четыре типа помех.

Слайд 112

Лекция 2 (продолжение – 2.10)

10

С – амплитудный спектр, А – спектр амплитудный

Лекция 2 (продолжение – 2.10) 10 С – амплитудный спектр, А –
плотности.

Систематизация разновидностей электромагнитных помех

Слайд 113

Лекция 2 (продолжение – 2.10)

10

На данном рисунке приведены следующие типы помех:

Лекция 2 (продолжение – 2.10) 10 На данном рисунке приведены следующие типы помех:

Слайд 114

Лекция 2(продолжение – 2.11)

синусоидальная, постоянно действующая периодическая помеха частотой 50 Гц, проникающая

Лекция 2(продолжение – 2.11) синусоидальная, постоянно действующая периодическая помеха частотой 50 Гц,
из системы питания или высокочастотная несущая волна. Данная помеха имеет спектральную плотность, представляемую двумя линиями вида и является узкополосный процесс;

11

периодические затухающие однократные импульсы, случайно возникающие, напр., в системе электроснабжения и является узкополосный процесс;

одиночные импульсы, образованные двумя экспонентами (напр., разряды атмосферного и статического электричества) и является широкополосный процесс.

последовательность прямоугольных импульсов. Данная бесконечная последовательность может быть представлена в форме ряде Фурье и является примером широкополосного процесса с дискретным спектром.

Слайд 115

Лекция 2 (продолжение – 2.12)

ТЕРМИНОЛОГИЯ: СИГНАЛЫ СИНФАЗНЫЕ И ПРОТИВОФАЗНЫЕ

12

При описании распространения сигнала

Лекция 2 (продолжение – 2.12) ТЕРМИНОЛОГИЯ: СИГНАЛЫ СИНФАЗНЫЕ И ПРОТИВОФАЗНЫЕ 12 При
или помехи в электропроводной среде часто употребляются термины синфазный (СФ) и противофазный (ПФ). Эти термины употребляются тогда, когда в рассматриваемой системе есть две точки (два полюса) приложения сигнала (помехи): условно A и B, как показано на рисунке.

СФ сигнал действует с одной и той же фазой на точки A и В приложения сигнала относительно условного нуля или некой третьей опорной или общей точки.

ПФ сигнал действует с противоположной фазой (противоположным знаком) на точки A и В приложения сигнала относительно внешней среды.

Слайд 116

Лекция 2 (продолжение – 2.13)

13

Например, при рассмотрении напряжений в рассматриваемых точках электропроводной

Лекция 2 (продолжение – 2.13) 13 Например, при рассмотрении напряжений в рассматриваемых
среды помеха приложена синфазно, а полезный сигнал – противофазно, как это бывает в случае дифференциальных или симметричных цепей (синфазная – это помеха, противофазная – это полезный сигнал).

Слайд 117

Лекция 2 (продолжение – 2.14)

1.3.2. Противофазные и синфазные помехи

Помехи, возникающие в проводах,

Лекция 2 (продолжение – 2.14) 1.3.2. Противофазные и синфазные помехи Помехи, возникающие
бывают как
противофазные или синфазные напряжения и токи.

14

Противофазные напряжения помех (поперечные, симметричные) возникают между проводами двухпроводной линии (на рис. ud ).
Противофазные помехи возникают через гальванические или полевые связи или преобразуются из синфазных помех в системах, несимметричных относительно земли.

Слайд 118

Лекция 1 (продолжение – 1.47)

51

СЗ - паразитные емкости относительно заземленного корпуса;
Q1

Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 СЗ - паразитные емкости относительно заземленного
- источник противофазных помех;
Q2 - источник синфазных помех;
Zq, ZS - полные сопротивления источника и приемника помех;

iC1, iC2 - синфазные токи; id - противофазный ток;
UC1, UC2 - синфазные напряжения помех;
Ud - противофазное напряжение помех.

Помехи, связанные с передачей сигналов по линии:

Слайд 119

Лекция 2 (продолжение – 1.16)

Противофазные напряжения помех непосредственно накладываются на полезные сигналы

Лекция 2 (продолжение – 1.16) Противофазные напряжения помех непосредственно накладываются на полезные
в сигнальных цепях или на напряжение питания в цепях электроснабжения, воздействуют на линейную изоляцию между проводами и могут быть восприняты как полезные сигналы в устройствах автоматизации и тем самым вызывать ошибочное функционирование.

16

Слайд 120

Лекция 2 (продолжение – 1.17)

Синфазные напряжения помех возникают между каждым проводом и

Лекция 2 (продолжение – 1.17) Синфазные напряжения помех возникают между каждым проводом
землей (см. рис. UC1 и UC2) и воздействуют на изоляцию проводов относительно земли.

17

Синфазные помехи обусловлены главным образом разностью потенциалов в цепях заземления устройства, напр. между точками 1 и 2 (см. рис.), вызванной токами в земле (аварийными, при замыканиях высоковольтных линий на землю, рабочими или токами молнии) или магнитными полями.

Слайд 121

Лекция 1 (продолжение – 1.47)

51

СЗ - паразитные емкости относительно заземленного корпуса;
Q1

Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 СЗ - паразитные емкости относительно заземленного
- источник противофазных помех;
Q2 - источник синфазных помех;
Zq, ZS - полные сопротивления источника и приемника помех;

iC1, iC2 - синфазные токи; id - противофазный ток;
UC1, UC2 - синфазные напряжения помех;
Ud - противофазное напряжение помех.

Помехи, связанные с передачей сигналов по линии:

Слайд 122

Лекция 2 (продолжение – 1.18)

1.4. Земля и масса

18

Земля и масса тоже являются

Лекция 2 (продолжение – 1.18) 1.4. Земля и масса 18 Земля и
важными понятиями ЭМС.

С понятием «заземление» связаны вопросы техники безопасности и грозозащиты, например, устранение недопустимо высоких напряжений прикосновения.

В области электроники - ЭМС их схем, напр. устранение контуров заземления, влияние частоты 50 Гц, обращение с экранами кабелей и т. д.

Слайд 123

Лекция 2 (продолжение – 2.19)

19

Термины и определения

Внешние устройства молниезащиты - комплекс, состоящий

Лекция 2 (продолжение – 2.19) 19 Термины и определения Внешние устройства молниезащиты
из молниеприемников, токоотводов и заземлителей.
Внешний контур заземления (здания) - замкнутый горизонтальный заземлитель, вокруг здания.
Внутреннее устройство заземления (здания) – совокупность заземляющих проводников, расположенных внутри здания.
Выносной заземлитель - заземлитель, выполненный за пределами территории энергообъекта.

Слайд 124

Лекция 2 (продолжение – 2.20)

20

Заземляющее устройство (ЗУ) - совокупность заземлителя и заземляющих

Лекция 2 (продолжение – 2.20) 20 Заземляющее устройство (ЗУ) - совокупность заземлителя
проводников.
Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
Защитный проводник (РЕ-проводник) - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.

Слайд 125

Лекция 2 (продолжение – 2.21)

21

Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли,

Лекция 2 (продолжение – 2.21) 21 Зона нулевого потенциала (относительная земля) -
находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
Молниеприемник - часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молнии.
Магистраль заземления - заземляющий проводник с двумя или более ответвлениями.
Напряжение прикосновения - напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к ним человека.

Слайд 126

Лекция 2 (продолжение – 2.22)

22

Разность потенциалов на заземляющем устройстве - разность потенциалов,

Лекция 2 (продолжение – 2.22) 22 Разность потенциалов на заземляющем устройстве -
возникающая между различными точками заземляющего устройства при коротком замыкании на подстанции, вызванная токами и сопротивлением проводников заземляющей системы.
Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю
Ток замыкания на землю - ток, стекающий в землю в месте замыкания.
Токоотвод - часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю.

Слайд 127

Лекция 2 (продолжение – 2.23)

23

Вторичное оборудование:
аппаратура релейной защиты и электроавтоматики, противоаварийной автоматики;

Лекция 2 (продолжение – 2.23) 23 Вторичное оборудование: аппаратура релейной защиты и

автоматизированной системы управления технологическим процессом;
автоматизированной системы диспетчерского управления;
системы сбора и передачи информации;
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии;
противопожарной системы;
охранной сигнализации;
видеонаблюдения;
система оперативного постоянного тока;
система собственных нужд напряжением 0,4кВ переменного тока;
системы управления и сигнализации вспомогательного оборудования;
система диагностики силового оборудования, контрольные кабели и т.п.

Слайд 128

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Следует строго различать два понятия - защитное заземление

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Следует строго различать два понятия -
(защитный про­вод) для защиты людей, животных и т. д. и массу, систему опор­ного потенциала электрических контуров (это справедливо как для сильноточных, так и для слаботочных цепей).

Земля и масса, как правило, в одном месте гальванически связаны друг с дру­гом, но между ними существует большое различие:
провода за­земления проводят ток только в аварийной ситуации (КЗ),
нулевые провода проводят ток в нормальной рабочей ситуации и часто представляют общий обратный провод нескольких сигнальных контуров, ведущий к источнику.

Слайд 129

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Телеграф, телефон, радиосвязь, измерительные приборы
часто объединяются общим

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Телеграф, телефон, радиосвязь, измерительные приборы часто
термином – слаботочная техника.
Сильные же токи – генераторы, электродвигатели, лампы, печи.
Различие сильноточной и слаботочной техники не в силе тока или мощности устройства, а в целевом назначении.
Радиовещательный передатчик может быть в тысячи раз мощнее электропривода токарного станка.

Слаботочная система (система слабых токов) — техническая система, выполняющая функции сбора, обработки и передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабыми электрическими токами.
Под проводной системой слабых токов понимается совокупность каналов, трасс, кабелей, кроссов, элементов коммутации и технических помещений в здании или комплексе зданий на общей территории, предназначенных преимущественно для передачи информации.

Слайд 130

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Сильный ток работает, слабый – командует.

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Сильный ток работает, слабый – командует.

Слайд 131

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Задача слаботочной техники – точнее воспроизвести на приемном

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Задача слаботочной техники – точнее воспроизвести
конце форму сигнала, посланного в начале цепи связи. Потери энергии при этом интересуют во вторую очередь. Он часто мирится с такими условиями передачи, когда на приемном конце получается меньше одной миллионной от посланной вначале энергии.

Сильноточника же обычно мало беспокоят возможные искажения формы токов и напряжений в процессе их передачи. В сильноточной техникой в первую очередь ставится задача уменьшения потери энергии при передаче. Редко мирится он с КПД передачи, меньшим 50%, а во многих сильноточных устройствах КПД передачи бывает выше 99%.

Слайд 132

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Особое внимание уделяется вопросу надёжности слаботочных систем.
В

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Особое внимание уделяется вопросу надёжности слаботочных
первую очередь это определяется:
типом используемых кабелей,
сечением проводников,
фактором ЭМС.

Слайд 133

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Имеется лампочка подключенная к сети напряжения 220в. По

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Имеется лампочка подключенная к сети напряжения
определениям электротехники в прямом и обратном проводе токи одинаковы.
Пробую индикаторной отверткой прямой провод - неонка горит (показывает фазу), а на обратном проводе неонка уже не горит, хотя ток по определению должен течь такой же как и в прямом.
Разъясните этот момент пожалуйста!

Слайд 134

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Его величина минимальна - ограничена встроенным в индикатор

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Его величина минимальна - ограничена встроенным
высокоомным сопротивлением, и достаточна лишь для свечения лампочки.

Действительно, ток по обоим проводам будет одинаков.

Однако индикатор показывает не эту физическую величину, а лишь наличие переменного напряжения относительно какого-либо другого потенциала, в нашем случае «земли».
Т.е. прикасаясь индикатором к фазному проводу, мы создаём цепь «фаза - индикатор - тело человека – земля» и видим при этом свечение самого индикатора, показывающего прохождение тока.

Затем, прикоснувшись к нулевому проводу, образуем цепь «нуль - индикатор - тело человека – земля». Но т.к. «нуль» - это и есть «земля», разности потенциалов не будет => не будет и свечения.

Слайд 135

Лекция 2 (продолжение – 2.24)

24

Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24

Слайд 136

Лекция 2 (продолжение – 2.25)

25

Это различие существенно и характеризуется следующими понятиями:

Лекция 2 (продолжение – 2.25) 25 Это различие существенно и характеризуется следующими понятиями:

Слайд 137

Лекция 2 (продолжение – 2.26)

26

Понятие «земля» поясняем на схеме.

Заземление в низковольтной сети:

Лекция 2 (продолжение – 2.26) 26 Понятие «земля» поясняем на схеме. Заземление

Л1, Л2, Л3 – фазные провода сети; ЗПН – защитный провод нейтралы;
ЗП – защитный провод; Н – нейтральный провод; Зз – защитный автомат; RА , RВ – сопротивление заземлителя потребителя и подстанции.

Слайд 138

Лекция 2 (продолжение – 2.27)

Защитный провод ЗП в нормальном режиме тока не

Лекция 2 (продолжение – 2.27) Защитный провод ЗП в нормальном режиме тока
проводит и его потенциал равен потенциалу земли. Поскольку корпус оборудования присоединен к защитному проводу ЗП, то и его потенциал также равен потенциалу земли и не создает угрозы для людей и животных.

При замыкании одного из фазных проводов
(на рис. провода Л3 ) на корпус оборудования в фазном проводе возникает большой ток КЗ и оборудование отключается пред включённым защитным автоматом Зз.

27

Слайд 139

Лекция 2 (продолжение – 2.28)

28

К понятию «масса»

Под массой в схемотехнике понимают общую

Лекция 2 (продолжение – 2.28) 28 К понятию «масса» Под массой в
систему опорного потенциала, по отношению к которой измеряются практически все напряжения.
Это может быть общая шина, специальный провод опорного потенциала, корпус, нулевая точка.

Слайд 140

Лекция 2 (продолжение – 2.29)

29

В двухпроводной системе это может быть обратный провод

Лекция 2 (продолжение – 2.29) 29 В двухпроводной системе это может быть
(несимметричная система).
В трехфазных цепях это обычно нейтральный провод.
В электронных схемах роль массы выполняют общие шины на печатных платах.

Масса может, но не должна иметь потенциал земли. Однако, как правило, массу в одной точке соединяют с землей, при помощи защитного провода.

Масса выполняет те же функции, что и нейтральный провод.

Слайд 141

Лекция 2 (продолжение – 2.30)

Существуют две топологически разные реализации массы:
1. Центральная

Лекция 2 (продолжение – 2.30) Существуют две топологически разные реализации массы: 1.
точка массы со звездообразным проводом
или без него.
2. Распределенная или поверхностная масс.

30

).

Центральная масса может быть реализована двумя
способами:
1. С помощью звездообразного провода.
2. В виде сборной схемы.

Если длина волны (λ = с/f) сравнима с геометрическими размерами устройства или системы, то применяется распределённая или поверхностная масса.

Слайд 142

Лекция 2 (продолжение – 2.31)

31

1.5. Способы описания и основные параметры помех

Помехи

Лекция 2 (продолжение – 2.31) 31 1.5. Способы описания и основные параметры
можно представить и описать как во временной, так и в частотной области.

Для периодических помех такими важнейшими параметрами являются: частота f и амплитуда Xmax.
Эти параметры определяют амплитуду напряжения помехи во вторичных контурах Umax.

Слайд 143

Лекция 2 (продолжение – 2.32)

32

скорость изменения (скорость нарастания или спада). Данная величина

Лекция 2 (продолжение – 2.32) 32 скорость изменения (скорость нарастания или спада).
определяет максимальное напряжение помехи Usmax, вызванной во вторичной цепи;

интервал времени , в течение которого помеха Х имеет максимальную скорость изменения амплитуды; этот интервал идентичен длительности действия напряжения помехи Usmax во вторичной цепи;

максимальное значение изменения амплитуды, пропорциональное интегралу напряжения помехи вторичной цепи по времени (площади импульса помехи).

Для непериодических помех важнейшими параметрами являются следующие:

Слайд 144

Лекция 2 (продолжение – 2.33)

33

П – приемник сигналов; Г– источник сигналов; Х

Лекция 2 (продолжение – 2.33) 33 П – приемник сигналов; Г– источник
– помеха (напряжение или ток); US – напряжение помехи, обусловленное связью; 1 – влияющий контур; 2 – контур, подверженный влиянию, 3 – гальваническая, емкостная или индуктивная связь (канал передачи помехи).

Пояснение параметров периодических (а) и непериодических (б) переходных помех:

Слайд 145

Лекция 2 (продолжение – 2.34)

В ЭМС используют при периодических помехах амплитудный спектр,

Лекция 2 (продолжение – 2.34) В ЭМС используют при периодических помехах амплитудный
а для импульсных помех – спектр амплитудной плотности (см. след. слайд).
Оба этих представления обеспечивают:

34

оценку воздействия помехи на систему;
расчет воздействий, обусловленных заданной связью;
выбор параметров средств подавления помех, например фильтров;
определение граничных областей, например, максимального возможного или допустимого излучения помех или охарактеризовать границы помехоустойчивости;
получение представлений о воздействии при испытаниях согласно нормам ЭМС, т.е. о параметрах генераторов, применяемых при испытаниях. 

Слайд 146

Лекция 2 (продолжение – 2.35)

35

Систематизация разновидностей помехи

Лекция 2 (продолжение – 2.35) 35 Систематизация разновидностей помехи

Слайд 147

Лекция 2 (продолжение – 2.36)

36

1.5.1. Описание электромагнитных влияний в частотной и временной

Лекция 2 (продолжение – 2.36) 36 1.5.1. Описание электромагнитных влияний в частотной
областях

Электромагнитные влияния могут рассматриваться как во временной, так и в частотной области.

Пересчет периодических процессов из временной области в частотную выполняют при помощи ряда Фурье, пере­счет однократных импульсных процессов - при помощи интег­рала Фурье.

Пе­редаточные свойства путей связи и средств помехоподавления удобнее представлять в частотной области, такое представление чаще всего предпочитают и для помех.

Слайд 148

Лекция 2 (продолжение – 2.37)

1.5.2. Представление периодических функций времени в частотной области.

Лекция 2 (продолжение – 2.37) 1.5.2. Представление периодических функций времени в частотной
Ряд Фурье.

37

Синусоидальные или косинусоидальные помехи могут быть представлены как во временной, так и в частотной областях (рис. 1). В частотной области помеха характеризуется угловой частотой ω и частотой колебаний f.

Рис 1. Представление синусоидальной помехи во временной и частотной областях

Несинусоидальные периодические функции (пилообразной или прямоугольной формы импульсы напряжения или тока) в некоторых случаях, возможно описать аналитически, - могут быть представлены в частотной области как бесконечная сумма сину­соидальных и косинусоидальных колебаний, т. e. рядом Фурье. (кратко рассмотрим физических смысл ряда Фурье)

Слайд 149

Лекция 2 (продолжение – 2.38)

Представление сложных сигналов в виде суммы гармонических

Лекция 2 (продолжение – 2.38) Представление сложных сигналов в виде суммы гармонических
колебаний с различными амплитудами, фазами и частотами называется разложением (преобразованием) Фурье.

38

Сложный входной сигнал раскладывают на сумму гармонических волн (синусоид или косинусоид) или единичных функций, единичных импульсов, либо на другие простые функции.

Поэтому рядом Фурье любое периодическое колебание можно разложить на сумму гармонических колебаний.

Физическое истолкование разложения периодического колебания F(t) в ряд Фурье следующее - любое периодическое колебание F(t) можно представить бесконечной суммой синусоид или косинусоид с амплитудами ck, частотами fk = kf1 и начальными фазами φk.

Ряд Фурье

Слайд 150

Лекция 2 (продолжение – 2.39)

39

Это утверждение можно записать в виде формулы, представляющей

Лекция 2 (продолжение – 2.39) 39 Это утверждение можно записать в виде
ряд Фурье:

Здесь Ак – амплитуды складываемых гармоник, а ϕк – их начальные фазы. Первая гармоника имеет циклическую частоту ω1= ω = 2πv =2π/Т, вторая – 2ω, третья – 3ω и т.д.

Теорема Фурье

РАЗЛОЖЕНИЕ СЛОЖНЫХ КОЛЕБАНИЙ В РЯД ФУРЬЕ.

Любое сложное периодическое движение x(t) = x(t+T) c периодом Т (частотой v = 1/Т) можно представить в виде суммы гармонических колебаний, частоты которых кратны частоте v рассматриваемого периодического процесса: vк= к·v.

А0 - постоянная составляющая сложного периодического процесса.

Слайд 151

Лекция 2 (продолжение – 2.40)

40

Гармонический спектр сложного колебания

Количество гармоник, входящих в состав

Лекция 2 (продолжение – 2.40) 40 Гармонический спектр сложного колебания Количество гармоник,
сложного колебания, определяется сложностью исходного колебания х(t) !

На рис. представлен гармонический спектр сложного колебания.

Ряд Фурье для этого случая содержит 10 слагаемых
(к = 1,2,3,.....,10 ), и вся информация о сложном колебательном процессе заключена в полосе частот от ω1 (основная частота) до ω10.

Слайд 152

40

Лекция 2

Гармоники – это синусоидальные волны суммирующиеся с фундаментальной (основной) частотой 50

40 Лекция 2 Гармоники – это синусоидальные волны суммирующиеся с фундаментальной (основной)
Гц (т.е 1-я гармоника=50 Гц, 5-я гармоника = 250 Гц).

Разложение формы кривой тока на гармонические составляющие

Типичные значения содержания высших гармоник тока питания:

Слайд 153

Лекция 2 (продолжение – 2.41)

41

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

Многие медицинские

Лекция 2 (продолжение – 2.41) 41 ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
процессы (сердечные сокращения, дыхание, кровенаполнение сосудов и т.д.), носят периодический характер.
ЭКГ (рис.) представляет собой сложную периодическую зависимость биопотенциалов ϕ сердца от времени t .

Рис. Разложение ЭКГ на отдельные гармонические составляющие.

Слайд 154

Лекция 2 (продолжение – 2.42)

42

продолжение темы 1.5.2.

Напр., несимметричное напряжение прямоугольной формы

Лекция 2 (продолжение – 2.42) 42 продолжение темы 1.5.2. Напр., несимметричное напряжение
возникшим как наложение основного колебания и и основной частоты и бесконечно многих гармонических колебаний с частотами . Зависимость амплитуды отдельных колебаний от частоты представляет собой дискретный линейчатый спектр (рис. 2). Наименьшая встречающаяся в линейчатом спектре частота - основная частота.

Частоты высших гармоник являются значениями, кратными этой основной частоте, напр. .

Рис 2. Напряжение прямоугольный периодической помехи и ее первые две составляющие во временной (а) и в частотной (б) областях.

Слайд 155

Лекция 2 (продолжение 3.43)

43

Аналитически ряд Фурье любой функции времени может быть представлен

Лекция 2 (продолжение 3.43) 43 Аналитически ряд Фурье любой функции времени может
в различных формах:

Нормальная:

Коэффициенты и - амплитуды отдельных колебаний. Составляющая соответствует среднему арифметическому значению функции времени (постоянная составляющая).

,

,

.

Слайд 156

Лекция 2 (продолжение – 2.44)

Амплитудно-фазовая:

44

Синусоидальные колебания c соответствующим фазовым сдвигом могут

Лекция 2 (продолжение – 2.44) Амплитудно-фазовая: 44 Синусоидальные колебания c соответствующим фазовым
быть представлены и как косинусоидальные, например,
вместо нормальной формы часто применяют амплитудно-фазовую форму:

где

,

.

,

Слайд 157

Лекция 2 (продолжение – 2.45)

Комплексная:

45

Если дополнять вышеприведенные уравнения мнимой частью и заменить

Лекция 2 (продолжение – 2.45) Комплексная: 45 Если дополнять вышеприведенные уравнения мнимой
тригонометрические функции по формуле Эйлера экспоненциальными функциями, получаем уравнение в комплексной форме:

где

,

,

Слайд 158

Лекция 2 (продолжение – 2.46)

46

Амплитудный и фазовый спектры комплексного ряда Фурье

Функция

Лекция 2 (продолжение – 2.46) 46 Амплитудный и фазовый спектры комплексного ряда
представленная комплексным рядом Фурье остается действительной, то в правой части вводятся отрицательные частоты (чтобы мнимые части сократились).
Учет отрицательных частот приводит к двустороннему спектру

Слайд 159

Лекция 2 (продолжение – 2.47)

47

Идентичные вещественные части обоих слагаемых в
за знаком

Лекция 2 (продолжение – 2.47) 47 Идентичные вещественные части обоих слагаемых в
суммы (для положительных и отрицательных частот) образуют физически измеримую амплитуду , причем.

При анализе ЭМС вместо двустороннего математического спектра чаще всего рассчитывают односторонний «физический» спектр
только для положительных n амплитуды которого отличаются на коэффициент 2 от амплитуд двустороннего спектра.

Слайд 160

Лекция 2 (продолжение – 2.48)

48

Амплитуды высших гармоник появляются с одинаковым интервалом их

Лекция 2 (продолжение – 2.48) 48 Амплитуды высших гармоник появляются с одинаковым
частоты кратны основной частоте

На рис. 3 показаны импульсы прямоугольной формы двух периодически изменяющихся напряжений одной и той же основной частоты, однако различной скважности, и относящиеся к ним линейчатые спектры. Из вышесказанного можно установить следующее: наименьшая частота является основной частотой.
Ее значе­ние связано со значением периода Т:

Слайд 161

Лекция 2 (продолжение – 2.49)

49

Рис. 3. Линейчатые спектры двух периодических последовательностей прямоугольных

Лекция 2 (продолжение – 2.49) 49 Рис. 3. Линейчатые спектры двух периодических
импульсов напряжений с личной скважностью (1:2):
функция - огибающая спектральных амплитуд (сплошная кривая); функция - огибающая функции (пунктирная кривая).

Слайд 162

Лекция 2 (продолжение – 2.50)

50

Ряд Фурье для прямоугольных импульсов имеет вид:

Коэффициенты

Лекция 2 (продолжение – 2.50) 50 Ряд Фурье для прямоугольных импульсов имеет
(спектральные амплитуды) определяются формулой:

Огибающая спектральных амплитуд следует функции . Первое значение нуля этой функции соответствует обратной величине длительности импульса

Другие нулевые значения следуют с интервалом .
На практике нулевые значения появляются не столь явно выраженными, как на рис. 3, так как из-за неизбежных асимметрий (напр., экспоненциальных нарастаний и спада прямоугольных импульсов) они сглаживаются.

Слайд 163

Лекция 2 (продолжение – 2.51)

51

Постоянный коэффициент при функции равный
при неизменном периоде

Лекция 2 (продолжение – 2.51) 51 Постоянный коэффициент при функции равный при
пропорционален площади импульса .

Т.о., высокие узкие импульсы при низких частотах могут иметь такой же спектр, как низкие широкие.

Огибающая амплитуд функции есть функция . Для прямоугольных импульсов с бесконечно большой длительностью периода Т спектральные линии и максимумы функции бесконечно сближаются. Получается известный спектр ступенчатой функции.

Подобным образом можно рассмотреть и другие формы импульсов с другими огибающими, напр., треугольные импульсы, огибающая которых выражается функцией

Слайд 164

Лекция 2 (продолжение – 2.52)

52

1.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области.

Лекция 2 (продолжение – 2.52) 52 1.5.3. Представление непериодических функций времени в
Интеграл Фурье.

Ряд Фурье допускает представление в частотной области только периодических функций времени. Однако часто имеют дело с непериодическими функциями, характерными, например, для коммутационных процессов, молнии или разрядов статического электричества и т. д.

При определении спектра непериодической импульсной функции выполним предельный переход, воспользовавшись комплексной формой записи ряда Фурье для периодических функций (пределы интегрирования –Т/2 и +Т/2):

Слайд 165

Лекция 2 (продолжение – 2.53)

53

Так как в линейчатом спектре ряда Фурье расстояние

Лекция 2 (продолжение – 2.53) 53 Так как в линейчатом спектре ряда
между спектральными линиями соответствует

Можно также записать

Далее выполняется предельный переход при и
. При этом конечное расстояние между спектральными линиями за знаком суммы переходит в бесконечно малое расстояние , дискретная переменная в непрерывную переменную , а сумма – в интеграл.

Слайд 166

Лекция 2 (продолжение – 2.54)

54

Т.о., получают интеграл Фурье для непериодической функции:

где -

Лекция 2 (продолжение – 2.54) 54 Т.о., получают интеграл Фурье для непериодической
представляет собой преобразование Фурье
функции называемое спектральной плотностью функции

- называется плотности распределения амплитуд.

Для непериодической функции обратное преобразование Фурье имеет вид:

Слайд 167

Лекция 2 (продолжение – 2.55)

55

Следовательно, преобразование Фурье и его обращение взаимообратны с

Лекция 2 (продолжение – 2.55) 55 Следовательно, преобразование Фурье и его обращение
точностью до множителя .

Название «спектральная плотность» происходит от того, что спектральная функция идентична линейчатому спектру , отнесенному к расстоянию между соседними частотами. Так как , получаем

Если отнести амплитуды к и образовать предельное значение для (соответственно
), получим

иначе говоря, спектральную плотность.

Слайд 168

Лекция 2 (продолжение – 2.56)

56

Если, например, линейчатый спектр измеряется в вольтах, то

Лекция 2 (продолжение – 2.56) 56 Если, например, линейчатый спектр измеряется в
спектральная плотность сравнимого однократного про­цесса имеет размерность В/Гц.

Очевидно, непериодические процессы тоже могут быть пред­ставлены как наложение синусоидальных или косинусоидальных колебаний.

Однако в отличие от периодических процессов здесь участвуют все частоты от до с амплитудами
.

Слайд 169

Лекция 2 (продолжение – 2.57)

57

1.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех

Параметры помех, в

Лекция 2 (продолжение – 2.57) 57 1.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех
зависимости от электромагнитной обстановки (ЭМО) на энергообъекте могут изменяться в очень широком диапазоне.
Возможные диапазоны значений параметров электромагнитных помех приведены в таблице.

Слайд 170

Лекция 2 (продолжение – 2.58)

58

Возможные диапазоны значений параметров помех

Лекция 2 (продолжение – 2.58) 58 Возможные диапазоны значений параметров помех

Слайд 171

Лекция 2 (продолжение – 2.59)

59

1.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов

Приведем в

Лекция 2 (продолжение – 2.59) 59 1.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных
таблице «физические» спектральные плотности некоторых импульсных процессов.
В этой же таблице приведены графики «физических» спектральных плотностей в линейной и логарифмической системе координат.

Слайд 172

Лекция 2 (продолжение – 2.60)

60

Спектры некоторых импульсных процессов

Уровень (Дб)

Уровень (Дб)

Уровень (В/Гц)

Лекция 2 (продолжение – 2.60) 60 Спектры некоторых импульсных процессов Уровень (Дб) Уровень (Дб) Уровень (В/Гц)

Слайд 173

Лекция 2 (продолжение – 2.61)

61

Уровень (В/Гц)

Уровень (Дб)

Уровень (В/Гц)

Уровень (Дб)

Лекция 2 (продолжение – 2.61) 61 Уровень (В/Гц) Уровень (Дб) Уровень (В/Гц) Уровень (Дб)

Слайд 174

Лекция 2 (продолжение – 2.62)

62

Уровень (В/Гц)

Уровень (Дб)

Уровень (В/Гц)

Уровень (Дб)

Лекция 2 (продолжение – 2.62) 62 Уровень (В/Гц) Уровень (Дб) Уровень (В/Гц) Уровень (Дб)

Слайд 175

Лекция 2 (продолжение – 2.63)

63

1.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех

Очень

Лекция 2 (продолжение – 2.63) 63 1.5.6. Учет путей передачи и приемников
многие задачи электротехники сводятся к изучению резуль­татов воздействия некоторых процессов на устройство той или иной степени сложности. Схемы замещения этих устройств, используемые при анализе электрических процессов, включают схемы замещения как составляющих эти устройства элементов, так и различные паразитные связи (активные, индуктивные и емкостные).

Слайд 176

Лекция 2 (продолжение – 2.64)

64

Элементы устройств принято подразделять на две основные группы:

Лекция 2 (продолжение – 2.64) 64 Элементы устройств принято подразделять на две

1) нелинейные неинерционные;
2) линейные инерционные (или динамические).

Принципиально любой элемент электротехнического устройства необходимо рассматривать как нелинейный инерционный.

Однако решение задач при столь общих предположениях связано со значительными математическими трудностями. Поэтому указанное выше разделение элементов на линейные и нелинейные (неинерционные) является целесообразным.

Слайд 177

Лекция 2 (продолжение – 2.65)

65

Системы, содержащие в своем составе линейные инерционные элементы

Лекция 2 (продолжение – 2.65) 65 Системы, содержащие в своем составе линейные
будут соответственно классифицироваться как линейные инерционные, а системы, содержащие в своем составе нелинейные
неинерционные элементы соответственно нелинейными неинерционными.

Рассмотрим линейную инерционную систему.

Слайд 178

Лекция 2 (продолжение – 2.66)

66

Линейная инерционная система характеризуется тем, что величина у(t)

Лекция 2 (продолжение – 2.66) 66 Линейная инерционная система характеризуется тем, что
получается суперпозицией (сложением) всех значений х(t), каждое из которых умножается на весовой коэффициент h (t, τ), зависящий как от момента приложения τ процесса ко входу, так и от момента наблюдения t процесса на выходе системы.

В линейной инерционной системе значения процесса y(t) на ее выходе зависят не только от значения процесса х(t), действующего на входе в тот же момент времени t, но и от его значений в другие моменты времени.

Слайд 179

Лекция 2 (продолжение – 2.67)

67

Если в процессе наблюдения параметры системы остаются неизменными,

Лекция 2 (продолжение – 2.67) 67 Если в процессе наблюдения параметры системы
то значение весового коэффициента h (t, τ) зависит только от разности
t - τ: h (t, τ) = h (t - τ). В этом случае значение процесса на выходе системы y(t) связано с процессом на входе системы х (t) следующим соотношением:

Функция h (t, τ) получила название импульсной переходной функции. Данная функция является реакцией системы на ее выходе при воздействии на вход единичной импульсной функции δ(t).

Слайд 180

Лекция 2 (продолжение – 2.68)

68

Вместо импульсной переходной функции в качестве характеристики линейной

Лекция 2 (продолжение – 2.68) 68 Вместо импульсной переходной функции в качестве
инерционной системы при анализе в частотной области используют так называемую передаточную функцию представляющую собой преобразование Фурье от h (t, τ):

где

Слайд 181

Лекция 2 (продолжение – 2.69)

69

Модуль и аргумент передаточной функции называют частотной и

Лекция 2 (продолжение – 2.69) 69 Модуль и аргумент передаточной функции называют
фазовой характеристиками линейной системы:

Импульсная переходная функция линейной
системы с постоянными параметрами связана
с передаточной функцией обратным преобразованиями Фурье:

Слайд 182

Лекция 2 (продолжение – 2.70)

70

Шириной полосы пропускания частотной характеристики называют ширину основания

Лекция 2 (продолжение – 2.70) 70 Шириной полосы пропускания частотной характеристики называют
прямоугольника, высота которого равна максимальной ординате , а площадь – площади под кривой квадрата частотной характеристики:

Если частотная характеристика имеет резко выраженную область резонанса в окрестности частоты и если >> , то линейная система с такой характеристикой называется узкополосной.

Слайд 183

Лекция 2 (продолжение – 2.71)

71

Передаточная функция линейной инерционной системы позволяет достаточно

Лекция 2 (продолжение – 2.71) 71 Передаточная функция линейной инерционной системы позволяет
просто определить спектральную плотность процесса на выходе системы при известной спектральной плотности процесса на входе системы:

Поэтому, если перемножить спектральную плотность процесса на выходе источника помехи (и cоответственно на входе канала передачи помехи)
с передаточной функцией канала передачи помехи , и далее с передаточной функцией приемника, подверженного помехе , то получим спектральную плотность помехи в приемнике :

Слайд 184

Лекция 2 (продолжение – 2.72)

72

Т.о, с помощью измеренных спектров помех могут быть

Лекция 2 (продолжение – 2.72) 72 Т.о, с помощью измеренных спектров помех
рассчи­таны требуемые помехозащитные фильтры, экраны, испытатель­ные импульсы для моделирования и т.д.

Слайд 185

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Вопросы для самопроверки
1. Что понимается под электромагнитной совместимостью

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Вопросы для самопроверки 1. Что понимается
технических средств?
2. Что понимается под организационным обеспечением электромагнитной совместимости?
3. Что понимается под техническим обеспечением электромагнитной совместимости?
4. Перечислите виды электромагнитных помех.
5. Поясните понятия узкополосных и широкополосных электромагнитных помех.
6. Поясните понятия синфазных и противофазных электромагнитных помех.
7. Поясните понятия «земля» и «масса».
8. Поясните термины «уровень помехи» и «помехоподавление». Как для их характеристики используются относительные логарифмические масштабы?
9. Что такое децибел и непер? Как они соотносятся?
10. Как осуществляется переход представления электромагнитных помех из временной области в частотную область и наоборот?
11. Что такое спектр периодической помехи. Какой математический аппарат применяется для его поучения?
12. Что такое спектральная плотность распределения амплитуд импульсной помехи?

Слайд 186

Лекция 2 (продолжение – 3.73)

73

Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73