Rušivé signály a jejich zdroje. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Podobné dokumenty
Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

Účinky měničů na elektrickou síť

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

1. ZÁKLADNÍ POJMY A NORMALIZACE V EMC. 1.1 Úvod do problematiky

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Sada 1 - Elektrotechnika

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

Přenosová technika 1

Elektromagnetická kmpatibilita (BEMC) 2017/18. Úvodní informace. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Elektrické stanice a vedení (MESV)

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze

Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA ke zkouškám elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, metalických kabelů a trubek

Elektromagnetická odolnost a její testování. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Hlavní parametry rádiových přijímačů

MULTIGENERÁTOR TEORIE

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Měření a automatizace

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Časová relé pro drážní vozidla A

Odolnost zařízení vůči elektromagnetickým rušivým vlivům

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Monitoring, měření a analýza kvality a množství elektrické energie podklad pro přípravu certifikace ISO Měřením k úsporám energie

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne:

Pohybová a prezenční čidla, 10 A

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

Přepětí a svodiče přepětí

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Automatizace v praxi ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

NÁVRH SYMETRIZAČNÍCH ČLÁNKŮ PRO MĚŘENÍ SYMETRICKÉ SLOŽKY VLOŽNÉHO ÚTLUMU ODRUŠOVACÍCH FILTRŮ EMC

STYKAČE ST, velikost 12

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

ŘEŠENÍ. Řídicí systémy Ochrana před pulzním přepětím a rušením SPD typu 3 - řada DF s vf fi ltrem

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Diagnostika a zkušebnictví

4.2. Modulátory a směšovače

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. Diagnostika izolátorů, svodičů přepětí a výkonových vypínačů

Základy elektrotechniky

Relé nízké do PS/do patice, A

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A

charakteristické parametry signálů

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Zobrazování elektromagnetických polí pro účely EMC. Bc. Václav Zobaník

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Transkript:

Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

přírodní (přirozené) umělé (technické), tzv. man made noise funkční nefunkční (parazitní, nežádoucí) impulzní (mžikové) spojité kvazi-impulzní úzkopásmové širokopásmové nízkofrekvenční vysokofrekvenční (rádiové) 2

Impulzní (mžikové) a spojité rušení dle ČSN EN 55014 ed. 3 t t 200 ms a) 200 ms b) Jednorázová mžiková porucha a) jako nepřerušená řada impulzů s dobou trvání kratší než 200 ms b) jako seskupení jednotlivých impulzů netrvající déle než 200 ms Další porucha následuje až po době delší než 200 ms. 3

t 200 ms > 200 ms 2 s 200 ms Nespojité rušení: dvě mžikové poruchy v intervalu 2 s vzdálené o více než 200 ms 4

t t > 200 ms 200 ms < 200 ms 200 ms t 200 ms > 200 ms 200 ms > 200 ms 200 ms 2 s Spojité rušení: jedna mžiková porucha delší než 200 ms, dvě mžikové poruchy ve vzájemném odstupu menším než 200 ms, více než dvě mžikové poruchy v intervalu 2 s. 5

Úzkopásmové rušení je produkováno zejména užitečnými signály rozhlasových a televizních vysílačů. Širokopásmové rušení produkuje většina průmyslových rušivých signálů (spojitých, impulzních či kvazi-impulzních). Rovněž všechna přírodní rušení jsou svou podstatou širokopásmová. Zdroj rušivých signálů Kmitočtové pásmo Způsob šíření zářivka 0,1 Hz 3 MHz 100 Hz 3 MHz po vedení prostorem rtuťová výbojka 0,1 Hz 1 MHz po vedení kolektorové motory 2 Hz 4 MHz 10 Hz 400 khz po vedení prostorem síťové vypínače 0,5 Hz 25 MHz po vedení výkonové spínače 10 Hz 20 MHz 0,1 Hz 20 MHz po vedení prostorem spínané síťové zdroje 0,1 Hz 30 MHz 0,1 Hz 30 MHz po vedení prostorem koronový výboj 0,1 Hz 10 MHz po vedení klopné obvody 15 khz 1000 MHz prostorem 6

Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční rušení Nízkofrekvenční rušení energetické (do 2 khz); deformace napájecího napětí energetických sítí. akustické (do 10 khz); ruší přenosové a komunikační systémy. Vysokofrekvenční (rádiové) rušení od 10 khz do 400 GHz; zahrnuje prakticky všechny existující interferenční zdroje. Klasifikace rušení podle způsobu šíření rušení šířené vedením (napájecím, signálovým, datovým atd.) rušení šířené vyzařováním (prostorem). 7

Klasifikace rušivých signálů na vedení Protifázové rušivé signály proudy i p a napětí u p (symetrická rušivá napětí, differential mode voltages) se projevují mezi jednotlivými vodiči vedení navzájem, tj. jsou přímo superponovány na užitečné (pracovní) napájecí či datové proudy a napětí na přenosovém vedení. Proudy i p mají v jednotlivých vodičích vedení stejný směr jako užitečné proudy, protifázové napětí u p působí přímo na impedanci užitečné zátěže. 8

Klasifikace rušivých signálů na vedení Soufázové rušivé signály proudy i s a napětí u s (nesymetrická rušivá napětí, common mode voltages) se projevují mezi jednotlivými vodiči vedení a společnou zemí (společným zemním vodičem). Proudy i s1 a i s2 mají v jednotlivých vodičích vedení stejný směr a uzavírají se přes společnou zem průtokem parazitními kapacitami C z. Vlivem nesymetrie systému působí část soufázového rušivého napětí u s1 u s2 přímo na impedanci Z z. 9

Průmyslová rušení Rušivá napětí v energetické napájecí síti Druh rušení Časový průběh napájecího napětí Možné příčiny vzniku Možné důsledky 1 Impulzní 2 Oscilační atmosférický výboj elektrostatický výboj spínání zátěže spínání kondenzátorů spínání induktivní či kapacitní zátěže přepínání vedení či kabelů spínání kondenzátorů ferorezonance ztráta dat možná poškození výpadky systémů ztráta dat možná poškození namáhání izolací 10

Druh rušení Časový průběh napájecího napětí Možné příčiny vzniku Možné důsledky 3 Harmonické a meziharmonické složky nelineární zátěže systémové rezonance frekvenční měniče poškozené zařízení oblouková technika přehřívání transformátorů, motorů, kabelů výpadky systémů blikání světel komunikační interference 4 Periodické pulzní rušení řízené pohony obloukové pece fázové regulátory spínané zdroje ztráta dat výpadky systémů 5 Šum poškozené zařízení nekvalitní uzemnění blízkost vf. zdroje impulzní usměrňovače ztráta dat výpadky systémů 11

Druh rušení Časový průběh napájecího napětí Možné příčiny vzniku Možné důsledky 6 Přerušení napájecího napětí 7 Pokles napájecího napětí obecné poruchy vypnutí systémů selhání komponent možná poškození systémové ochrany vypínače, pojistky připojování zátěží výpadky systémů start motoru ztráta dat systémové poruchy zkraty v síti 8 Zvýšení napětí, přepětí změny zatížení poruchy v systému nežádoucí přepínání zkracování živostnosti poškození zařízení 12

Druh rušení Časový průběh napájecího napětí Možné příčiny vzniku Možné důsledky 9 Kolísání napájecího napětí proměnná zátěž zapínání-vypínání zátěže obloukové pece blikání světel elektromechanické kmity zařízení 10 Nesymetrie trojfázového napětí nesymetrická zátěž zahřívání motorů narušení funkce trojfázových měničů 11 Změny kmitočtu napájecího napětí nevyváženost výkonu chybně regulovaný generátor selhání zařízení synchronizovaných frekvencí 13

Vysokofrekvenční oscilace při spínacích a rozpínacích procesech mechanických spínačů, stykačů, kontaktů a relé přechodový jev pilovitého průběhu - burst Oscilogramy rušivých napětí vznikajících na rozpojovaných kontaktech nízkonapěťového relé a vysokonapěťového spínače 14

Rušení z diodových a tyristorových usměrňovačů, měničů jsou opakovaně spínány velké proudy, takže vznikají rušivá napětí v podobě opakujících se impulzů, které značně deformují průběh napájecího napětí; rušení až do desítek MHz. Deformace síťového napětí vlivem diodového a tyristorového omezovače, usměrňovače či regulátoru 15

Rušení ze spínaných napájecích zdrojů: Spínaný zdroj je napájecí zdroj řízený impulzy, které přerušovaně spínají usměrněné a vyfiltrované síťové napětí. Síťové napětí 50 Hz se transformuje na požadované ss. napětí pomocí pomocného napětí s kmitočtem až stovek khz. Tento vysoký kmitočet umožnuje použít menší transformátor a menší filtry na výstupu zdroje. Velikost výstupního napětí se reguluje pomocí šířkové modulace spínacích impulzů PWM. Protože spínací impulzy jsou strmé, vzniká velké množství harmonických a dochází k silnému vyzařování rušivých signálů. Velikost vyzařování závisí i na velikosti odběru z napájecího zdroje. Aby nedocházelo k rušivému ovlivňování vnější napájecí elektrické sítě je nutno vybavit zdroj účinnými filtry EMI. 16

Rušení od vnějších energetických vedení VN a VVN Koronový výboj se vytváří v silném a silně nehomogenním elektrickém poli v okolí hrotů, ostrých hran a vodičů velmi vysokého napětí VVN ( 110 kv). Velikost výbojů roste za vlhka (intenzivní sršení a praskot pod vedením VVN), není však příliš velká. Pro koronu jsou typické krátkodobě svítící rozvětvené kanálky. Zápalné napětí korony závisí na špičatosti ostří. Korona je neodstranitelnou vlastností vedení VVN. Korona ruší rádiový provoz hlavně na dlouhých a středních vlnách. Krátké vlny již ovlivňuje málo a velmi krátké vlny vůbec ne. 17

Kapacitní výboje vznikají na nedokonalém spojení kovových předmětů u vedení vysokého napětí 22 kv a 35 kv. Takovými místy jsou především kovové kloubové spoje závěsných izolátorů, u nichž se v důsledku koroze vytvoří izolační vrstvička a dielektricky se oddělí kovové části kloubového spoje. Po překročení dielektrické pevnosti této vrstvičky či při jejím mechanickém narušení (při kývání izolátoru ve větru) dochází k jiskrovému výboji. Vznikající rušení sahá až k 1 GHz, za sucha je větší, za vlhka někdy zcela mizí. Kapacitní výboje signalizují závady na vedení, dokonalé odrušení vyžaduje rozsáhlé a nákladné úpravy. Rušení lze odstranit pouze užitím jiné konstrukce izolátorů bez závěsného kloubu. 18

Napěťové (energetické) přepětí Rozmezí ničivé energie pro různé součástky a zařízení 19

Zdroje napěťového přepětí přírodní Atmosférický výboj blesku (Lightning ElectroMagnetic Pulse LEMP) Lokální elektrostatické výboje (ElectroStatic Discharge ESD) uměle vytvořené Spínací a rozpínací zařízení (vznik elektrického oblouku) Lokální elektrostatické výboje (ESD) 20

Atmosférický výboj blesku (LEMP) rušivý účinek až do vzdálenosti cca 4 km velikost proudového impulzu blesku až 200 ka spektrální rušení až do kmitočtu cca 100 MHz 21

Atmosférický výboj blesku (LEMP) rušivý účinek až do vzdálenosti cca 4 km velikost proudového impulzu blesku až 200 ka spektrální rušení až do kmitočtu cca 100 MHz Proudový impulz při úderu blesku a jeho základní parametry 22

Účinek blesku přímý účinek (úder) nepřímý účinek 23

Lokální elektrostatické výboje (ESD) vznikají tam, kde se vyskytuje třecí pohyb mechanických částí (kovových a/nebo dielektrických pevných, kapalných či plynných). Podmínky vzniku: Pracovníci obsluhy mají nevhodné oblečení z hlediska vzniku vysokého elektrostatického napětí (umělé materiály). Povrchy stolů, židlí, podlahové krytiny jsou z umělých hmot s vysokým izolačním odporem. V místnosti je nízká vlhkost vzduchu. 24

Vznik lokálního elektrostatického výboje Proudový impulz vybití elektrostatického náboje 25

Působení elektrostatického výboje na elektronické součástky a obvody 26

Působení elektrostatického výboje na elektronické součástky a obvody antistatický sáček (obal) antistatický kryt na prsty antistatická, příp. vakuová pinzeta uzemněný antistatický povrch stolu uzemněný pásek na zápěstí uzemněný antistatický povrch podlahy Pracovník by měl být oblečen v oděvu z antistatického či přírodního materiálu (vlna), příp. též mít antistatickou (uzemněnou) obuv. 27

Spojité (kontinuální) rušení Rozhlasové, televizní, příp. radarové vysílače Vyšší harmonické složky v napájecí síti Neveřejné radiokomunikační služby CB radio (Citizen Band radio) v pásmu 27 MHz: překračování povoleného vf. vyzařovaného výkonu. Rušivé spektrum výstupního signálu občanské radiostanice CB za zařazeným zesilovačem výkonu 28

Televizní a rozhlasové kabelové rozvody v pásmech 40 až 300 MHz Kmitočtové spektrum vyzařované TV kabelovým rozvodem na 6. kanálu při zkušebním obrazci v systému PAL 29

Zvláštní rušení Nukleární elmag. impulz (Nuclear ElectroMagnetic Pulse) NEMP E max [kv/m] H max [A/m] náběžná hrana [ns] kmitočtové spektrum dosah účinku LEMP 10 100 100 1000 100 10000 1 khz 5 MHz jednotky km NEMP 30 100 100 1000 5 8 0,1 100 MHz stovky až tisíce km Srovnání parametrů LEMP a NEMP 30

Rušení mimozemského původu geomagnetické bouře vlivem tzv. slunečního větru kosmické záření Spektrální rozložení a úrovně některých mimozemských interferenčních zdrojů 31