Rušení ší ící se po vedení



Podobné dokumenty
Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Měření základních vlastností OZ

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Měření elektrického proudu

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Polovodiče Polovodičové měniče

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Proudový chránič se zásuvkou

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Manuální, technická a elektrozručnost

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

TRANSOKRAFT TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Technická zařízení za požáru. Doplněk k přednáškám ČVUT FEL Požárový jistič

Vliv silného elektromagnetického pole na přenosná elektronická zařízení

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Realizace MPP regulátoru

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

NÁVOD K OBSLUZE. ÚPRAVA VODY Kalk Max Typ: SCALETRONIC. Obj. č.:

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace.

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

Projektování automatizovaných systémů

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Simulátor EZS. Popis zapojení

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Přechodové děje při startování Plazmatronu

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1.

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Nehodovost v kraji v roce 2012

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

Specifikace regulátoru teploty UNIMA-KS ORT1 ORT3

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Tranzistory bipolární

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Zdroje nepřerušovaného napájení UPS

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

Soustava cívek s nulovou vzájemnou indukčností pro detektory kovů. Z. Jarchovský, P. Socháň. Oblast techniky

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

Série ESC/ESP-120/240

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Otázka Základy vyzařování elektromagnetických vln

JPM 1100(IP) 100V zesilovač

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

Metodický list - Coach

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

Schlüter -DITRA-HEAT-E. Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA

Měření výkonu zesilovače

Redukční tlakový ventil typ /6 Přepouštěcí ventil typ /7

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.:

Kondenzátory nízkého napětí

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Hodnoty SNR na účastnických vedeních

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II

Pracovní právo seminární práce

Transkript:

1 Potla ení vysokofrekven ního rušení spínaných zdroj Spínané zdroje generují vysokofrekven ní rušení vlivem spínání o vysoké frekvenci. Toto rušení se ší í vzduchem pomocí elektromagnetického pole nebo po rozvodné síti ve form proud a nap tí. Zákonodárství vytvá í limity pro úrovn rušení. Tyto limity jsou publikovány v evropských normách. Tabulka 1 uvádí nejd ležit jší limity pro mobilní vysokofrekven ní p ístroje (rušení t ídy B). Vysokofrekven ní za ízení je takové, které pracuje na frekvenci, jež p esahuje 9kHz. * Q: M ené kvazi-špi kovým detrektorem M: M ené detektorem pr rné hodnoty ** Lineární pokles s logaritmem kmito tu Tabulka 1: Limity pro mobilní vf p ístroje t ídy B Vyza ování vf rušení do prostoru: Emise vf rušení u p ístroj se m í jako síla pole vf šumu (µv/m). Síla vf rušení závisí na rychlosti vzr stu spínaných proud a nap tí a významn i na motivu plošného spoje. Aby bylo vf vyza ování rušení nízké, li bychom se držet t í princip : Smy ky, v nichž spínané proudy te ou, by m ly zaujímat co nejmenší plochu, aby se udržovalo elmag. pole na nízké úrovni. Uzly, jejichž potenciál je p i spínání vzhledem k zemi vyšší nebo nižší, by m ly mít co nejmenší plochu, aby jejich parazitní kapacita v i zemi byla co nejmenší. Spínané zdroje by m ly mít kovový kryt. Poznámka: První dva principy, které omezují vyza ování do prostoru, jsou také užite né pro omezování rušení, jež se ší í po vedení. Také bychom m li íci, že vysoké úrovn rušení mají za následek nep esné spínání tranzistor a problémy s ídicími obvody zp tnovazební smy ky. Toto asto zp sobuje slyšitelný šum.

2 Rušení ší ící se po vedení Spínané zdroje odebírají ze sít vysokofrekven ní proudy. Tyto proudy zp sobují pokles nap tí na zdrojové impedanci sít, které lze m it na sí ových p ívodech. Podle evropských norem má být rušivé nap tí m eno mezi sí ovými vodi i a zemí. Pro tato m ení je vyžadováno zvláštní testovací vybavení, které zahrnuje vf rušení a um lou sí. Toto vybavení požadováno pro definování charakteristické impedance sít, aby bylo možné provád t porovnatelná m ení. Rozlišujeme mezi t emi r znými vf rušivými nap tími (viz obr. 1): Nesymetrické vf rušivé nap tí: Jedná se o vysokofrekven ní nap tí mezi zemí a každým vývodem sít. Pouze toto nap tí je m eno podle norem. Limity v tabulce 1 jsou platné pouze pro toto nap tí. Rušivé nap tí v souhlasném režimu (asymetrické vf rušivé nap tí): Jedná se o sou et všech nesymetrických rušivých nap tí proti zemi. Rušivé nap tí v diferenciálním režimu (symetrické vf rušivé nap tí): Toto je vf nap tí mezi vývody sít. Obr. 1 Vysokofrekven ní rušivé nap tí u jednofázové sít koli legislativa vyžaduje m it pouze nesymetrické vf rušivé nap tí, rušení v souhlasném a diferenciálním režimu jsou pro potla ení rušení rozhodující. Potla ení rušení v t chto režimech vyžaduje r zné konstrukce a komponenty. Potla ení vf rušení v souhlasném režimu: Rušivá vf nap tí ve souhlasném režimu na sí ových vývodech L1 a N (pro trojfázovou sí L1, L2, L3 a N) jsou v nap tí ve spole ném režimu vzhledem k potenciálu PE, což znamená, že si jsou rovny ve velikosti a fázi. Rušivé proudy, které jsou vyvolány tímto nap tím v souhlasném režimu, jsou také v souhlasném režimu. Tyto te ou zemí (zemním vodi em) a zp t p es parazitní kapacitu C earth. Kapacita C earth je velmi malá. Díky tomu má rušivé nap tí ve souhlasném režimu velmi vysokou impedanci, což znamená, že tento zdroj rušení se chová jako zdroj proudu. Low-pass filtr (filtr typu dolní propust) pro potla ení rušivých nap tí na vedení sít musí být proto uspo ádán podle obr. 2. Z hlediska spínaného zdroje low-pass filtr musí

3 mít paralelní kondenzátor (Cy) a proudov kompenzovanou tlumivku. Proudov kompenzovaná tlumivka je vinuta tak, že p i pracovním proudu (o frekvenci 50- nebo 60Hz) negeneruje žádné magnetické pole, viz obr. 3. Díky tomu tlumivka p sobí pouze proti rušení v souhlasném režimu a nijak neovliv uje pracovní proud. Obr. 2: Potla ení asymetrického (v souhlasném režimu) vf rušivého nap tí mto kondenzátor m se íká y-kondenzátory. Y-kondenzátory musí spl ovat speciální bezpe nostní požadavky, protože v p ípad poruchy by p ipojily fázi sít na zem. Y-kondenzátory nesmí p ekro it jistou hranici kapacity, aby se zajistilo, že nebude p ekro en maximální zemní svodový proud. Svodový zemní proud má frekvenci 50Hz (v n kterých zemích 60Hz). Maximální zemní svodový proud je 3,5mA (v léka ských p ístrojích je to maximáln 0,5mA). Podle norem pro m ení zemních svodových proud musí být vývody L1 a N spojeny a maximální sí ové nap tí je aplikováno mezi L1 & N a PE. To znamená, že y- kondenzátory jsou zapojeny paraleln. Pro evropské sít 230V/50Hz vyplývá maximální hodnota y- kondezátoru: Obr. 3: vlevo: proudov kompenzovaná tlumivka pro potla ení souhlasného rušení, vpravo: proudov nekompenzovaná tlumivka pro diferenciální rušení (v tomto p ípad dvojitá tlumivka navinutá na toroidním jádru)

Potla ení vf rušení v diferenciálním režimu: 4 Rušivé vf nap tí v diferenciálním režimu je vysokofrekven ní nap tí mezi sí ovými vodi i L1 a N. Pro omezení úrovn rušení je mezi vývody L1 a N vložen low-pass filtr (obr. 4). Rušivé nap tí v diferenciálním režimu vzniká na základ pulzujícího proudu, který je ve spínaném zdroji odebírán z filtra ního kondenzátoru za sí ovým usm ova em. Vlivem impedance filtra ního kondenzátoru je generováno vf nap tí mezi L1 a N. Tento zdroj rušení má nízkou impedanci, což znamená, že zdroj rušení funguje jako zdroj nap tí. Z hlediska spínaného zdroje filtr musí být uspo ádán tak, že sériovou tlumivku následuje paralelní kondenzátor (viz obr. 4). Tlumivka nesmí být proudov kompenzovaná, protože rušivý proud v diferenciálním režimu a pracovní proud 50Hz (který je také diferenciálního typu) zp sobují magnetické pole v jád e (viz obr. 3). Aby nedošlo k saturaci t chto tlumivek, je vyžadována vzduchová mezera. V toroidním jád e vzduchová mezera není vid t, protože vzduchové mezery je dosaženo množstvím lepidla v železném prachu. Také se používají otev ená jádra. U tohoto tylu se smy ka magnetického pole uzavírá prostorem. Toroidním jádr m se dává p ednost, protože mají malé mag. Pole mimo jádro. Obr. 4: Potla ení rušení v diferenciálním režimu Kondenzátory pro tento ú el se nazývají x-kondenzátory. Mají nižší jmenovité nap tí než y-kondenzátory a není omezena jejich velikost. B žn se používají hodnoty do 1µF. Poznámka: kdy je impedance zdroje rušení v diferenciálním režimu p ibližn rovna impedance sít. V tomto ípad je vhodné použít low-pass filtr ve form lánku se dv ma x-kondenzátory (na obr. 4 nakresleno p erušovanou arou). Úplný vysokofrekven ní filtr: Obr. 5 ukazuje úplný vf filtr. Hodnoty sou ástek mohou být nalezeny iterativn (metodou pokus-omyl) a s pomocí zkušenosti. M em vf rušení lze m it pouze nesymetrické rušivé nap tí. Díky tomu není možné rozlišit mezi diferenciálním a souhlasným rušením. V praxi je pracovní kmito et a n kolik vyšších harmonických rušení v diferenciálním režimu a všechny vysoké frekvence, ekn me nad 5MHz, jsou v souhlasném režimu. asto je požadována tlumivka s práškovým (toroidním) jádrem.

5 Obr. 5: Vysokofrekven ní filtr pro filtraci rušení v souhlasném a diferenciálním režimu Zdroj: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ eklad: Ladislav Kopecký