- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiáljichž proudové smyčky se uzavírají společnými úseky spojovacích vedení, tedy přes společnou impedanci. Častým případem parazitní galvanické vazby je vzájemná vazba dvou systémů či zařízení zapříčiněná tzv. zemní smyčkou, která vzniká v případě jejich separátního zemnění ve dvou různých bodech. Vlivem nahodilých (bludných) zemních proudů vzniká mezi těmito body nahodilé rušivé zemní napětí.
Základním principem zmenšení tohoto rušivého napětí je zvětšit celkovou impedanci zemní smyčky, zvýšit její útlum, případně ji elektricky zcela rozpojit.
3.4 Vysvětlete princip konstrukce, způsob zapojení a činnost oddělovacích a neutralizačních
transformátorů pro rozpojení parazitních zemních smyček. Jak jsou konstruovány a jak
pracují feritové útlumové kroužky ?
3.5 Popište vznik parazitní kapacitní vazby mezi galvanicky oddělenými obvody a zásady
jejího odstranění.
Kapacitní vazba je způsobena existencí parazitních kapacit mezi vodiči (rušicím a rušeným) nebo mezi jednotlivými částmi obvodů či konstrukce zařízení. Parazitní kapacitou modelujeme elektrické pole, které existuje mezi každými dvěma vodiči (vodivými částmi) s různým potenciálem. Tato situace typicky nastává např. při souběžném vedení energetických a signálových či datových kabelů a linek, příp. při paralelním vedení vodivých drah plošných spojů.
Kapacitní vazbu lze snížit užitím stíněných vodičů nebo zkroucením párů vodičů.
3.7 Jak vzniká parazitní kapacitní vazba mezi obvody se společným (vztažným) vodičem a jaké
jsou zásady a technická opatření pro její zmenšení ?
Vzniká např. tak že jednotlivé obvody zařízení jsou připojeny na jeden společný zemnící vodič a každý ze signálů k němu má parazitní kapacitní vazbu stejně jako v 3.5
Opatření:
-Co nejvíce zmenšit vazební kapacitu maximálním vzájemným oddálením vodičů, jejich co nejkratším souběžným vzájemným vedením, příp. zamezením jejich souběžnému vedení, volbou co nejmenších průřezů obou vodičů a co nejmenší hodnotou permitivity izolace mezi vodiči, příp. permitivity.
-Zajistit nízkoohmové impedanční poměry v navázaném obvodu.
-Rychlost časových změn všech napětí (signálů) v obvodu ∆u/∆t omezit na minimální možnou hodnotu postačující ke správné činnosti daného obvodu.
3.10 Uveďte příklad parazitní kapacitní vazby dvou zařízení vůči zemi a technické možnosti
jejího odstranění.
-Co nejvíce zmenšit vazební kapacitu maximálním vzájemným oddálením signálových cest
-Zajistit nízkoohmové impedanční poměry v navázaném obvodu. (připojením zemnícího odporu na vstup hradel B a D)
-Rychlost časových změn všech napětí (signálů) v obvodu ∆u/∆t omezit na minimální možnou hodnotu postačující ke správné činnosti daného obvodu.
3.12 Vysvětlete vznik parazitní induktivní vazby, její základní fyzikální vlastnosti a způsoby její
minimalizace. Jaké zásady je třeba dodržovat při souběžném vedení různých druhů kabelů ?
Prochází-li obvodem elektrický proud, vzniká v okolním prostoru magnetické pole, a to konstantní nebo proměnné, v závislosti na časovém průběhu proudu. Ve vodičích, které jsou v časově proměnném magnetickém poli, se indukuje napětí, jehož velikost roste se zvyšováním kmitočtu, příp. s rostoucí rychlostí časových změn proudu v primárním obvodu. Při časové změně magnetického toku Φ se v obvodu indukuje rušivé napětí dané Faradayovým indukčním zákonem.
Pro minimalizaci parazitní induktivní vazby mezi obvody je třeba, aby:
• délka souběžně probíhajících vodičů obou obvodů byla minimální;
• vzdálenost obou obvodů byla co největší;
• velikost proudové smyčky rušeného obvodu (obvodu přijímače) byla co nejmenší.
4.1 Objasněte princip odrušovací tlumivky, popište její zapojení do napájecího vedení a
principy správné činnosti. Specifikujte základní vlastnosti a technické parametry kvalitních
odrušovacích tlumivek včetně vlivu vlastní rezonance tlumivky.
Odrušovací tlumivky jsou nejnákladnější a nejobjemnější pasivní prvky užívané v technice odrušování, a to buď samostatně, nebo jako součást odrušovacích filtrů. Protože se odrušovací tlumivky zapojují do proudových obvodů odrušovaného zařízení, jsou jejich rozměry v prvé řadě dány velikostí protékajícího pracovního proudu. Principiální zapojení odrušovací tlumivky mezi zdroj rušení (např. výstup energetické sítě) a přijímač rušení (např. napájecí vstup přístroje).
Základní parametr – vložný útlum v [dB] viz char.
Zásadní význam pro elektrické vlastnosti tlumivky jako odrušovacího elementu mají její parazitní parametry. Náhradní schéma reálné odrušovací tlumivky. Kromě žádoucího parametru – indukčnosti L, jejíž hodnota by měla být co největší, vykazuje každá tlumivka ztrátový odpor vinutí R a parazitní kapacity C – mezizávitovou, proti jádru, příp. proti zemi. Tyto kapacity způsobují, že tlumivka se chová jako rezonanční obvod, který nad svým rezonančním kmitočtem má kapacitní charakter a s rostoucím kmitočtem zhoršuje odrušovací efekt, tj. snižuje velikost vložného útlumu.
4.2 Popište používané konstrukční typy odrušovacích tlumivek. Vysvětlete princip činnosti
odrušovací tlumivky s proudovou kompenzací a způsoby jejího použití.
Tlumivky pro potlačení symetrické složky rušení v napájecí
Vloženo: 28.05.2009
Velikost: 244,22 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BEMC - Elektromagnetická kompatibilita
Reference vyučujících předmětu BEMC - Elektromagnetická kompatibilita
Podobné materiály
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - Semestralky 2008
- BEL1 - Elektrotechnika 1 - Řešení semestrálky 1
- BEL1 - Elektrotechnika 1 - Řešení semestrálky 2
- BEL1 - Elektrotechnika 1 - Řešení semestrálky 3
- BESO - Elektronické součástky - Semestrálky 1994 a 1998
- BESO - Elektronické součástky - Semestrálky 1994
- BESO - Elektronické součástky - Semestrálky 2001 a 2002
- BESO - Elektronické součástky - Semestrálky 2002
- BESO - Elektronické součástky - Semestrálky 2003 a 2004
- BESO - Elektronické součástky - Semestrálky 2003
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Semestrálky mix
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Semestrálky řešení
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky 2005
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky 2006
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky 2007
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky 2008
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky mix
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky nezařazené
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - Vyhláška k průběhu semestrálky
- BMMS - Mikrosenzory a mikromechanické systémy - Taháky, semestrálky, apod.
- BRR2 - Řízení a regulace 2 - semestralky z minulych let
- BPPA - Prostředky průmyslové automatizace - semestralky + podklady BPPA
- BKSY - Komunikační systémy - BKSY testy, semestralky
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - Všechny semestrálky 2011
- BAEO - Analogové elektronické obvody - semestralky 2013 radny termin
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Semestrálky_2019
Copyright 2025 unium.cz


