正确接地。接地的意义可以理解为得到一个等电位点或面,它是电路或系统的基准电位,但不一定为大地电位。为了安全起见,仪器仪表和信号源外壳都接大地,保持零电位。但当接地的方式处理不好,将形成地回路把干扰引入仪器仪表。为提高仪器仪表抗干扰能力,通常在低电平测量仪表中都把放大器与仪器仪表外壳(大地)绝缘(即把放大器“浮地”),以切断共模干扰电压的泄漏途径,使干扰无法进入。在低电平测试中,信号线只应有一点接地且信号线的屏蔽层也须有一点接地,无论信号线和仪器仪表等均需加以屏蔽,把接地和屏蔽正确地结合起来使用,往往能解决大部分的干扰问题。当有一个不接地信号源与一个接地放大器相连时,信号线屏蔽层应接至放大器的公共端。当有一个接地信号源与一个不接地放大器相连时,即使信号源端接的不是大地,信号线屏蔽层也应接至信号源的公共端,使之保持零电位,可有效切断电位的泄漏电流,提高测量信号的抗干扰能力,这是测量系统中常用的方法。
2)仪表采用双层屏蔽浮地保护技术:为提高仪器仪表抗共模干扰能力,在放大器输入部分浮地的同时,仪器仪表采用双层屏蔽浮地保护。除利用表壳作一层屏蔽外,在仪器仪表内再用一个内屏蔽罩将放大器输入部分屏蔽起来。在两屏蔽层之间、在放大器输入部分和内屏蔽层之间都不作电气上的连接。内屏蔽层不要与仪器仪表外壳相接,而应单独引出一根线作为保护屏蔽端与信号线的屏蔽层相连接,从而使保护屏蔽延伸到信号线全长,而信号线的屏蔽在信号源处一点接地,数显表,这样使仪器仪表的输入保护屏蔽及对信号源稳定起来,处于等电位状态。所以,屏蔽能用来降低耦合到导线上的共模电压。
众所周知,想要管理一个庞大的电力系统,就得选个合适的电力监测系统,而电力仪表作为系统中重要的一环,我们应该怎么选择呢?
众所周知,单相数显表,想要管理一个庞大的电力系统,就得选个合适的电力监测系统,而电力仪表作为系统中重要的一环,我们应该怎么选择呢?
2.远程操作
多功能电力仪表结合物联网技术、通讯服务器,拥有了通信功能,可以远程在手机、电脑的APP上操作,可以方便用户管理。比如发生用电故障等情况时,可以及时反应处理。而普通的电力仪表就只能在现场操作了。
干扰的产生
生产中,被测参数往往被转换成微弱的低电平电压信号,并通过长距离(有时长达数百米甚至更远)传输到显示仪表,由于显示仪表应用环境的复杂性(周围存在大量强交变磁场、电场、振动、热噪声、强辐射、温度效应、动力电源等),使得电气干扰也加到显示仪表的输入端,加上仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等干扰源,给测量带来影响。当有较大扰动出现时(检测信号的干扰主要有强磁场和电场:当干扰源为低电压大电流时,则干扰源主要是磁场;当干扰源为高电压小电流时,则干扰源附近主要是电场),常通过下面一些方式(如串模干扰、共模干扰等)叠加到信号线上,进入仪表。
1、电磁感应(指磁的耦合)。在大功率变压器、交流电机、强电流电网等的周围空间都存在很强的交变磁场,而控制系统(检测、变送、转换、调节、计算、执行、辅助、显示等单元)线路形成的闭合回路处在这种变化的磁场中将被感应出电势,使信号源与仪器仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。这种电磁感应电势与有用信号相串联,多功能数显表,当信号源与显示仪表相距较远时,干扰较为突出。此外,高频率发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频率的干扰。
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