《数控原理与系统》第8章 数控系统的电磁兼容设计ppt课件.ppt
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1、第8章 数控系统的电磁兼容设计,8.1 电磁兼容概述8.2 数控系统电磁兼容性要求与抗电磁干扰措施8.3 数控系统接地技术8.4 屏蔽技术8.5 滤波技术8.6 电磁兼容设计实例,8.1 电磁兼容概述,8.1.1 电磁兼容的定义 电磁兼容EMC(Electromagnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中能够正常工作,而且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。因此,EMC包括两方面的内容:一是指设备或系统在电磁环境中应该能够承受一定的电磁骚扰,即具有一定程度的抗扰度;二是指设备或系统在运行过程中不应该产生严重的电磁骚扰。,电磁骚扰EMD(Electr
2、omagnetic Disturbance)的含义较为广泛,它指任何可能引起设备或系统性能降低,或对有生命、无生命物质产生损害作用的电磁现象。电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。 与电磁骚扰相近的是电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),电磁干扰是指任何能使设备、转输通道或系统性能下降的电磁现象。也就是说,电磁骚扰针对有生命、无生命的一切物质,而电磁干扰则仅考虑无生命的设备或系统。,8.1.2 电磁兼容的三要素 电磁兼容必须在特定空间、特定对象、特定媒体三个基本要素的前提下进行讨论。(1)特定空间。电磁兼容通常需要指明某个特定的空间,如同一
3、个机柜、同一个房间、同一座城市、同一宇宙等。(2)特定对象。电磁兼容必须同时存在骚扰体和感受体。(3)特定媒体。电磁骚扰通过一定的媒体或耦合途径将发射体和感受体联系在一起,这个媒体可以是空间,也可以是公共电网或公共接地。,8.1.3 电磁骚扰的产生与传播 电磁骚扰的产生必须具备三个因素,即电磁骚扰源、传播途径、受骚扰系统(敏感设备或敏感体)。这三个因素中,只要消除一个因素,就不会发生电磁骚扰。因此,要想做到电磁兼容,只要设法减弱发射源信号电平,切断传播途径,或者提高受扰系统的抗扰能力。,1电磁骚扰源电磁骚扰源大致可分为自然骚扰源和人为骚扰源。(1)自然骚扰源主要由闪电、太阳辐射和宇宙射电产生的
4、。其中闪电的频率在10MHz以下,太阳辐射和宇宙射电的频率一般在10MHz以上。(2)人为骚扰源的种类较多,主要包括静电放电、核电磁脉冲、无线电、高频加工设备、数字电路、高压输电线及绝缘端子表面放电、电网开关操作过程、电压波动及家用电器等。,2电磁骚扰传播途径(1)辐射途径。骚扰源如果不是被封闭在一个金属壳内,它就可以通过空间向外辐射电磁波,其辐射强度取决于装置的骚扰电流强度、装置的等效辐射阻抗以及骚扰源的发射频率。如果骚扰源的金属外壳带有缝隙或孔洞,则辐射的强度还与骚扰的波长有关。当孔洞的大小与波长可以比拟时,还可形成骚扰子辐射源向四周辐射。另外,辐射场中的金属体也会形成二次辐射。,(2)传
5、导途径。骚扰源可以通过与其连接的导线向外部传导,也可通过公共阻抗或接地回路的耦合将骚扰传给其他电路。传导是骚扰传播的重要途径。(3)耦合途径。当骚扰源的频率较低时,骚扰电磁波的辐射能力有限,此时,如果骚扰源又不直接与其他导体连接,则电磁骚扰能量还可以通过与其相邻的导体产生感应耦合,在邻近导体内感应出骚扰电流或电压。感应耦合可能是导体间的电容耦合,也可能是电感耦合,或者是电容、电感混合耦合。,8.1.4 电磁兼容性EMC试验 为了验证电气设备的抗电磁干扰能力,通常在设备投入使用之前,应进行EMC试验与验证,以保证电气设备在实际使用中的可靠性。 被试设备在某个登记条件下进行试验时,可能出现以下几种
6、。(1)在技术范围内,性能正常。(2)功能或性能暂时降低或丧失,但可自行恢复。(3)功能或性能暂时降低或丧失,要操作人员干预或系统复位才能恢复正常。(4)由于设备损坏,造成不可恢复的功能降低或丧失。,在进行试验等级判定时,国际电工委员会(IEC)认为:如果设备满足1的情况,则判定为通过该等级试验;如果出现4的情况,则判定为不通过该等级试验;如果出现2、3两种情况,则需要用户与制造商协商进行判定。 根据数控机床可靠性要求和连续不间断工作的实际情况,可以认为如果出现2、3的情况,则也判定为不通过该等级试验。 有关试验项目和试验等级可参阅有关资料。,8.2 数控系统电磁兼容性要求与抗电磁干扰措施,8
7、.2.1 数控系统电磁兼容性要求 数控系统一般在电磁环境较恶劣的工业现场使用,为了保证系统在此环境中能够正常工作,系统必须达到JB/T 8832-2001“机床数控系统通用技术条件”中的电磁兼容性要求。,1电压暂降和短时中断抗扰度 数控系统运行时,在交流输入电源任意时间电压幅值降为额定值的70%,持续时间500ms,相继降落间隔时间为10s;在交流输入电源任意时间电压短时中断3ms,相继中断间隔时间为10s。电压暂降和短时中断各进行3次,数控系统应能正常工作。2浪涌(冲击)抗扰度 数控系统运行时,分别在交流输入电源相线之间叠加峰值为1kV的浪涌(冲击)电压,在交流输入电源相线与保护接地端(PE
8、)间叠加峰值为2kV浪涌(冲击)电压。浪涌(冲击)重复率为1次/分,极性为正/负极。试验时正/负各进行5次,数控系统应能正常工作。,3电快速瞬变脉冲群抗扰度(1)数控系统运行时,分别在交流供电电源端和保护地端(PE)之间,加入峰值2kV、重复频率5kHz脉冲群,时间1min。试验时,数控系统能正常工作。(2)数控系统运行时,在I/O信号、数据和控制端口电缆上用耦合夹加入峰值1kV,重复频率5kHz脉冲群,时间1min。试验时,数控系统能正常工作。4静电放电抗扰度 数控系统运行时,对操作人员经常触及的所有部位和保护地端(PE)之间进行静电放电试验,接触放电电压6kV,空气放电电压8kV。试验时,
9、数控系统能正常运行。,8.2.2 数控系统抗电磁干扰措施 数控系统中既包含有高电压、大电流的强电设备,又包含低电压、小电流的弱电设备。强电设备运行时会产生较强的电磁骚扰,对弱点设备的正常工作构成了很大的威胁。此外,数控系统所处的生产现场也是较恶劣的电磁环境,来自系统外的各种电磁骚扰也会对系统弱电设备构成严重的影响。由于弱电设备是控制强电设备的,因此一旦弱电设备受到干扰,最终将导致整个系统的瘫痪。,在产生电磁骚扰的骚扰源、传播途径、受骚扰系统这三个因素中,只要消除一个因素,就不会发生电磁骚扰。数控系统通常采用接地、屏蔽、滤波三大措施来提高系统的抗电磁干扰能力。其中通过合理接地,可有效抑制强电设备
10、运行时干扰源的发射电平;通过屏蔽,可切断干扰的传波途径;采用滤波技术,提高敏感设备的抗干扰能力。,接地的含义就是提供一个等电位点,为了防止共地线阻抗干扰,在每个设备中可能有多种接地线,但概括起来可以分为3类,即保护地线(安全接地)、工作地线(工作接地)、屏蔽地线(屏蔽接地)。8.3.1安全接地 为了保护人身和设备的安全,免遭雷击、漏电、静电等危害,设备的机壳、底盘所接地线称保护地线,应与真正大地连接。保护地线的基本要求参见国家标准“GB5226.1-2002”中有关部分内容。,8.3 数控系统接地技术,1安全接地形式 机床数控系统电源可采用图8.1所示的 “TT”接地形式,或者采用图8.2所示
11、的“TN-S”接地形式,不允许采用图8.3所示的“TN-C”接地形式。 此外,在设计数控机床的电气系统时,电气控制柜中最好不要引入中线,如果使用中线,必须在安装图、电路图及接线端子上明确标注N标志;如果电柜中引入了中线,电气控制柜内部不允许中线与地线连接,也不允许共用一个端子PEN(PE与N短接的端子称PEN端子)。,图8.1 TT接地形式,图8.2 TN-S接地形式,图8.3 TN-C接地形式,2接地极的制作方法 过去曾有人习惯把地下的金属管道作为接地极,特别是自来水管,由于它们和土壤之间有大面积的接触,这种方法的接地电阻一般小于4。但要指出的是,用水管做接地极的不安全性。例如,在对建筑物进
12、行维修或对水管系统进行改装时,接入管道的故障电流或杂散电流就有可能对工作人员造成伤害。此外,还要注意水管金属间的连续性,任何非导体的连接都可能使水管的接地有效性受到妨碍。 正确的做法是借助埋入地下的金属棒、金属板来实现对大地的电气接触,这里介绍以下两种简易接地极制作方法。,(1)采用直径为12mm以上,长度为1.8m以上的铜包钢棒,选择地势低、较潮湿的地方将棒打入或埋入地下。由一根接地棒组成的单一电极,它的对地电阻往往大于20。一般采用多个金属棒并联构成接地电阻小于4的接地极,各金属棒的间距应大于其埋入长度的2倍,如图8.4所示。其中图8.4(a)为将金属棒直接打入或者埋入地下方式。图8.4(
13、b)为挖坑后将金属棒打入或者埋入地下基本要求。,图8.4 采用金属棒制作接地极,(2)采用厚度不小于5mm,面积不小于0.5m2的金属板(铜板为佳)埋入地下,如图8.5所示。,图8.5 采用金属板制作接地极,3保护接地设计要点(1)电气设备都应设计专门的保护导线接线端子(保护接地端子),并且采用 符号标记,也可用黄绿双色标记。保护接地端子与电气设备的机壳应实现良好的搭接,设备的机壳(机箱)、底盘等应保持电气上连续,保护接地电路的连续性应符合GB5226.1-2002的要求。(2)数控系统控制柜内应安装有接地排(可采用厚度不小于3mm铜板),接地排接入大地,接地电阻应小于4。(3)系统内各电气设
14、备的保护接地端子用尽量粗和短的黄绿双色线连接到接地排上,如图8.6所示。,图8.6 保护接地连接,(4)保护接地线不要构成环路,如图8.7所示。(5)设备金属外壳(或机箱)良好接地(大地),是抑制静电放电干扰的最主要措施。一旦发生静电放电,放电电流可以由机箱外层流入大地,不会影响内部电路。(6)设备外壳接大地,起到屏蔽作用,减少与其他设备的相互电磁干扰。,图8.7 保护接地不得构成环路,8.3.2 工作接地,1.工作接地方式为了保证设备的正常工作,如直流电源常需要有一极接地,作为参考零电位,其他极与之比较,形成直流电压,例如15V、5V、24V等;信号传输也常需要有一根线接地,作为基准电位,传
15、输信号的大小与该基准电位相比较,这类地线称工作地线。在系统中一定要注意工作地线的正确接法,否则非但起不到作用反而可能产生干扰,如共地线阻抗干扰、地环路干扰、共模电流辐射等等。工作接地方式有浮地、单点接地和多点接地。,(1)浮地。如图8.8所示,工作地线与金属机箱绝缘,工作地线是浮置的,其目的是防止外来共模噪声对内部电子线路的干扰。,图8.8 浮地方式,(2)单点接地。 如图8.9所示,单点接地是指一个电路或设备中,只有一个物理点被定义为接地参考点,而其他需要接地的点都被接到这一点上。如果一个系统包含许多设备,则每个设备的“地”都是独立的,设备内部电路采用自己的单点接地,然后整个系统的各个设备的
16、“地”都连到系统惟一指定的参考点上。设备内部电路的单点接地有串联、并联、串-并联接地3种方式。,图8.9 单点接地,单点接地比较简单,走线和电路图相似,电路布线时比较容易。其缺点是地线太长,当系统工作频率很高时,地线阻抗增加,容易产生共地线阻抗干扰;另一方面频率的升高使地线之间、地线和其他导线之间由于电容耦合、电感耦合产生的相互窜扰大大增加。 (3)多点接地。如图8.10所示,多点接地是指设备(或系统)中的各个接地都直接接到距它最近的接地平面上,以便使接地线的长度为最短,接地平面可以是设备的底板、专用接地线,也可以是设备的框架。,图8.10 多点接地,多点接地的优点是接线比较简单,而且在连接地
17、线上出现高频驻波的现象也明显减少。但是多点接地系统中的多地线回路对线路的维护提出了更高的要求。因为设备本身的腐蚀、冲击振动和温度变化等因素都会使接地系统出现高阻抗,致使接地效果变差。(4)混合接地。混合接地是指对系统的各部分工作情况作一个分析,只将那些需要就近接地的点直接(或需要高频接地的点通过旁路电容)与接地平面相连,而其余各点采用单点接地的办法。,2工作接地设计要点(1)设备地线不能布置成封闭的环状,一定要留有开口,因为封闭环在外界电磁场影响下会产生感应电动势,从而产生电流,电流在地线阻抗上有电压降,容易导致共阻抗干扰。(2)采用光电耦合、隔离变压器、继电器、共模扼流圈等隔离方法,切断设备
18、或电路间的地线环路。抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。,(3)设备内的各种电路如模拟电路、数字电路、功率电路、噪声电路等都应设置各自独立的地线(分地),最后汇总到一个总的接地点。(4)低频电路(f1MHz)一般采用树杈形放射式的单点接地方式,地线的长度不应该超过地线中高频电流波长(=v/f,是地线中高频信号的波长,v是高频信号的传输速度,f是高频信号的频率)的1/20。较长的地线应尽量减小其阻抗,特别是减小电感,例如增加地线的宽度,采用矩形截面导体代替圆导体作地线等。,(5)高频电路(f1MHz)一般采用平面式多点接地方式,或采用混合接地方式,如工控机电路底板的工作地线与机箱采用多点接地方式。
19、(6)工作地线浮置方式(工作地线与金属机箱绝缘)仅适用小规模设备(这时电路对机壳的分布电容较小)和工作速度较低的电路(频率较低),而对于规模较大、电路较复杂、工作速度较高的控制设备不应采用浮地方式。(7)机柜内同时装有多个电气设备(或电路单元)的情况下,工作地线、保护地线和屏蔽地线一般都接至机柜的中心接地点(接地排),然后接大地,这种接法可使柜体、设备、机箱、屏蔽和工作地线都保持在同一电位上。,8.3.3 屏蔽接地 为了抑制噪声,电缆、变压器等的屏蔽层需接地,相应的地线称为屏蔽地线。在低阻抗网络中,低电阻导体可以降低干扰作用,故低阻抗网络常用作电气设备内部高频信号的基准电平(如机壳或接地板),
20、连接时应标明符号“ ”,公共基准电位的连接应使单独点尽可能靠近PE端子直接接地或连接它自己的外部(无噪声)大地导体端子。设备中的“ ”端子一般作为屏蔽地。,1屏蔽电缆的选择 屏蔽电缆的种类很多,一般可分为普通屏蔽线,双绞屏蔽线,同轴电缆。普通带编织层的多芯电缆具有电场屏蔽作用,双绞屏蔽线其总屏蔽层可以抑制电场干扰,双绞线可以抑制磁场干扰。(1)普通屏蔽线 适用于工作频率30kHz以下,特殊情况可用到几百kHz。普通屏蔽线用于输入/输出信号线、模拟信号线、脉冲式接口驱动器控制信号线(线长2m)、计算机串行通信线(线长2m)、电源线、电动机强电线。,(2)双绞线和屏蔽双绞线 适用于工作频率100k
21、Hz以下,特殊情况可用到几百kHz,双绞线具有较好的磁场屏蔽性能。双绞线用于直流电源线、小功率交流电源线(1kW )。屏蔽双绞线用于编码器信号线、高频信号线、脉冲接口式驱动器控制信号线(线长2m),计算机串行通信线(线长2m)。(3)同轴电缆 适用于工作频率1000MHz以下。(4)双重屏蔽电缆 在系统中,如果采用一根电缆同时传输模拟信号和高频数字信号,则必须采用各自屏蔽线外再包一层总屏蔽的双重屏蔽电缆,这种电缆能防止电缆内部信号线间的干扰。,2屏蔽电缆接地设计要点(1)对于低频电路(flMHz),电路通常是单端接地,屏蔽电缆的屏蔽层也应单端接地,单端接地对电场起到主动屏蔽的作用,也能起到被动
22、屏蔽作用。但对磁场没有屏蔽作用。(2)当电缆的长度l0.15(=v/f,l是传输线中信号的波长,v是信号的传输速度,f是信号的频率)时,则要求单点接地。无论是单芯或是多芯屏蔽电缆,在电源和负载电路中,一端为接地点,另一端与地绝缘,其中接地点就是屏蔽层的接地。一般均在输出端接地。这种连接不存在接地环路,屏蔽效果好,这是电缆层屏蔽最佳接地形式,也可在输入端接地,如图8.11、8.12所示。,图8.11 低频电路的屏蔽层接地,图8.12 屏蔽层单端接地,3)对于高频电路(f1MHz,电路通常是双端接地,屏蔽电缆的屏蔽层也应双端接地,双端接地能对电场产生屏蔽,对高频磁场也能产生屏蔽作用。屏蔽的电力电缆
23、的屏蔽层应在电缆两端接地,如图8.13、8.14所示。,图8.13 变频器电动机电缆双端接地,图8.14 编码器电缆双端接地,(4)当电缆的长度l0.15时,则采用多点接地。一般屏蔽层按0.05或0.1的间隔接地,至少应该在屏蔽层两端接地,以降低地线阻抗,减少地电位引起的干扰电压。(5)数控系统中数控装置与伺服驱动器、变频器间的信号传输线一般推荐采用屏蔽双绞线,且屏蔽层采用双端接地方式。(6)对于输入信号电缆的屏蔽层不能在机壳内接地,只能在机壳的入口处接地,此时屏蔽层上的外加干扰信号直接在机壳入口处入地,避免屏蔽层上的外加干扰信号带入设备内部的信号电路上。,(7)对于高输入或高输出阻抗电路,尤
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