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MHYVR 電纜 | MHYVRP 礦用 屏蔽 通信 電纜 2004年8月,我在合肥東機務段組織建設了一條500米長的kvv225000v24x2五型控制電纜,主要用于電機控制柜與現場電機控制箱的連接。根據電磁感應率,
礦用電纜當閉合電路的磁場發生變化時,電路中會產生感應電壓。由于控制電纜與工作電壓為AC220V的小型繼電器相連,線圈感應電壓約為80V,使繼電器嗡嗡作響。
在運行過程中,有時按下停止按鈕無法停止電機,因此生產不允許電路不可靠。減少電容性串擾的方法如下。
1、該裝置過去有三個天然氣控制站 該裝置原來有三個天然氣控制站,但由于工作需要,現在增加了一個。根據以上分析,并結合作者所經歷的工程實例,充分證實了在工作繼電器線圈兩端設置適當電阻的電阻可以消除控制電纜的串擾。
2、因此 因此,我采用了在繼電器線圈上并聯8.7kΩ電阻的方法(當時工地上只有這樣的電阻),將感應電壓從80V降低到10V以上。從上面的串擾電壓公式中,我們可以看出哪些參數對串擾電壓有影響。在實際工程中,可以采取以下具體措施來控制這些參數。對于兩條平行導線,當電纜長度與波長相比非常短(小于1/20波長)時,集總參數模型可用于描述電容耦合,如圖2所示。當然,也可以使用其他方法來解決控制電纜串擾問題,這在本文中沒有詳細解釋。到目前為止,它一直在正常運行。這種現象經常發生在平行導線之間。計算結果如下。調整兩個回路的相對位置和角度關系。從公式中可以看出,電容耦合強度與頻率和電路阻抗無關,但僅與兩個導體之間的電容和接收導體與地面之間的電容有關。這些參數與導體的結構直接相關。減少感應串擾的方法如下。但是,考慮到它有一定的亮度,業主不同意采用這種方法。利用以上分析結果,我成功地將上述理論應用到工程實踐中,取得了良好的效果。
3、事實上 事實上,最好用低功率白熾燈泡代替電感釋電電阻,因為它的優良特性是冷電阻和熱電阻值之差的10倍以上。為了消除串擾帶來的不利影響,必須深入分析串擾問題,分析其形成原理,計算串擾的幅度。我認為在工作環境允許的情況下,應該優先考慮這種方法。在電氣控制領域,KVV和KVV22等常用控制電纜被廣泛使用。當鋪設距離較長時,會出現嚴重的串擾問題,導致系統不穩定,甚至癱瘓。更改受干擾導線和干擾源導線之間的距離。如果干擾信號隨著它們之間距離的增加而減小,則可以確定兩條導線之間存在串擾。導體之間的互感串擾如圖2所示。當電路1中有電流I流動時,不僅會在電路1Φ中產生磁通量,還會在電路2Φ12中產生磁通量。電路2Φ12中的磁通量和電流I1由系數m確定,該系數為互感。在設計電纜時要特別注意這一現象。利用其在冷態下的低電阻,將感應放電設置為足夠低的值,這不會影響電路的正常工作;利用其在熱態下的高電阻(繼電器運行時加交流220V電壓),降低其功耗,達到節能的目的。
4、兩個控制箱都控制防爆電機(用于為內燃機車提供燃料) 兩個控制箱都控制防爆電機(用于為內燃機車提供燃料)。從公式中可以看出,電容耦合的強度與頻率、受擾導體對地電阻和兩導體之間的電容成正比。信號線間距對串擾有一定的影響。
5、希望本文能為工程技術人員在工程實踐中解決類似問題提供參考 希望本文能為廣大工程技術人員解決工程實踐中類似問題提供參考。這表明電路1中的能量被耦合到電路2中以形成干擾電壓,該電壓是電路1中電流的微分。當發現電路中存在干擾時,首先要檢查的干擾源應為串擾,以確定該干擾信號是否由附近電路中的串擾產生。判斷方法如下。眾所周知,串擾是兩條信號線之間的耦合。信號線之間的互感和電容會導致線路上的噪聲,電容會導致耦合電流,電感耦合會導致耦合電壓。在選擇阻力時,應考慮兩個因素。
6、首先 一是盡可能低地釋放感應電壓,以免影響電路的正常工作;第二,MHYVR電纜|MHYVRP礦用屏蔽通信電纜為了節約能源,電阻功耗應該盡可能小。按照圖4和圖5鋪設和布線后,測量感應電壓。最高的磁芯高達80伏,最低的大約超過10伏。當導線之間發生串擾時,一條導線上的信號耦合到另一條信號線,MHYVR電纜|MHYVRP礦用屏蔽通信電纜從而對與該信號線連接的電路造成干擾。通過這種方式,可以通過電路分析來計算串擾電壓。
7、將運行繼電器的線圈與適當規格的電阻或電容器并聯 將運行繼電器的線圈與適當規格的電阻或電容并聯。
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