[摘要]貫穿電容如果用示波器觀察一下電力電網,會發現50Hz的電壓上疊加著各種各樣的干擾電壓,既有mV級的連續干擾,也有數百V甚至上
1.電源線上的干擾
貫穿電容如果用示波器觀察一下電力電網,會發現50Hz的電壓上疊加著各種各樣的干擾電壓,既有mV級的連續干擾,也有數百V甚至上千V的瞬態干擾。這些干擾對電網中的設備會產生不同程度的影響。這些干擾是從哪里來的呢?
我們可以將這些干擾分為自然干擾源和人為干擾源。典型的自然干擾源是雷電,空中發生雷電時,會伴隨著強大的電磁場,電磁場會在空中的導體上感應出很高的電壓,這就是干擾。雷電產生的干擾是如此之大,不僅能導致設備誤動作甚至造成電路損壞。人為干擾源可以分為以下兩種:
●功能性能量發射設備:這類設備靠發射能量工作,如無線電設備、雷達等,他們輻射到空間的能量會感應到電力線上,形成干擾。另外,這些設備也會通過電源線直接將能量泄漏到電網上。
●非功能性發射設備:這類設備不依靠發射能量實現特定功能。但它們工作時,會向外發射額外的電磁能量。與工業、醫學上使用的高頻儀器、信息處理設備、含馬達的家用電器、使用可控硅的家用電器、開關電源等。這些設備在工作時會向空間和電網上發射電磁能量。
以往,當設備在干擾的作用下發生誤動作時,人們往往會將注意力集中到提高設備抗干擾性上,想方設法使設備能夠在干擾環境中正常工作。但這不是一個徹底的解決辦法。就象人們意識到汽車尾氣造成的污染會導致**,為了能夠生存,雖然可以上街時戴上口罩,但這不是根本的解決辦法。徹底的方法應該是控制尾氣排放,形成一個良好的生存環境。
同樣,對于日趨嚴重的電磁污染,根本的解決方法是限制設備的電磁泄漏。另一方面,對于設備在電磁干擾環境中正常工作的能力也需要一個定量的規定,這就導致了電磁兼容標準的產生。國家現在已將電磁兼容標準作為強制性標準實施,不滿足這些標準的產品不能銷售。