
- •2) Степень передачи. Помехоподавление
- •21) Переходные процессы в сетях высокого напряжения
- •23) Электромагнитный импульс ядерного взрыва
- •2.5.1. Классификация окружающей среды по помехам, свя-занным с проводами
- •43) Разделительные элементы
- •57) Допустимая продолжительность работы персонала в электрическом
- •58) Экологическое влияние коронного разряда
23) Электромагнитный импульс ядерного взрыва
кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия гамма излучения и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с атомами окружающей среды. Спектр частот электромагнитного импульса соответствует диапазону радиоволн. Является поражающим фактором ядерного оружия выводит из строя или ухудшает работу радиоэлектронных средств (РЭС), средств проводной связи и систем электроснабжения.
24) Многообразие представленных выше источников помех вызывает необходимость упрощенного стандартизированного описания электромагнитной обстановки введением типовых классов окружающей среды.
2.5.1. Классификация окружающей среды по помехам, свя-занным с проводами
Класс 1 (очень низкий уровень помех):
-коммутационные перенапряжения в цепях управления подавлены соответствующими цепями;
-линии сильного тока и линии управления проложены отельно от частей установок более высокого класса;
-линии электропитания на обоих концах снабжены заземленными экранами и сетевыми фильтрами;
-наличие люминесцентных ламп.
Пример: помещение для вычислительной техники.
Класс 2 (низкий уровень помех):
-коммутационные перенапряжения при отключениях реле частично ограничены, контакторы отсутствуют;
-линии сильного тока и линии управления проложены отдельно от частей установок более высокого класса;
-раздельная прокладка неэкранированных линий питания и линий управления, сигнальных линий;
-наличие люминесцентных ламп.
Пример: контрольно-измерительные щиты на электростанциях, промышленных предприятиях.
Класс 3 (уровень промышленных помех):
-релейные катушки не снабжены ограничительными цепями, нет контакторов;
-необязательное разделение линий сильного тока и линий управления от частей установок с более высоким уровнем помех;
-линии питания проложены раздельно от линий управления, сигнальных и телефонных лини;
-необязательное отделение линий управления, сигнальных и телефонных линий друг от друга;
-может использоваться общая система заземления.
Пример: щиты управления электростанций и промышленных объектов.
Класс 4 (высокий уровень промышленных помех):
- реле и контакторы, не снабженные ограничительными цепями;
-необязательное отделение проводов от частей установок с различным уровнем помех;
-совместная прокладка линий управления, сигнальных и телефонных линий; использование многожильных кабелей для линий управления и сигнальных линий.
.
Класс X (экстремальный уровень помех). Здесь речь идет, как правило, о работе приборов в непосредственной близости от источников экстремальных помех.
25) Класс 1: низкий уровень электромагнитного излучения, например местные радио- и телевизионные станции находятся на расстоянии более чем 1 км, допустимо наличие разговорных радиоприборов низкой мощности.
Класс 2: средняя интенсивность электромагнитного излучения. Работающие радиотелефоны должны располагаться на расстоянии l > 1 м от чувствительных устройств.
Класс 3: очень сильное электромагнитное излучение, вызванное, например приборами радиотелефонии большой мощности в непосредственной близости от устройств.
Класс 4: очень сильное излучение. Степень строгости контроля должна быть согласована между заказчиком и изготовителем.
26 и 27) Гальваническое влияние может осуществляться через общие полные сопротивления, как правило, через сопротивления сетевых проводов, систем опорных потенциалов или через систему защитных и заземляющих проводов.
28 и 29 и 30) Причиной емкостного влияния могут быть паразитные, т.е. неустранимые схемным путем, емкости между проводами или проводящими предметами, принадлежащими разным токовым контурам. Практический интерес представляют следующие случаи:
-влияющий и испытывающий влияние контуры гальванически разделены;
-оба контура имеют общий провод системы опорного потенциала;
-провода токового контура имеют большую емкость относительно земли
31) Если молния ударяет непосредственно в землю или находящиеся вблизи проводящие предметы (молниеприемники, осветительные мачты, металлические фасады и т.п.), то канал молнии кратковременно приобретает высокий потенциал (Umax > 100 кВ) вследствие падения напряжения на сопротивлении заземления. В результате потенциал сигнальной линии при наличии емкостей Ск и СЕ повысится до значения
ust=UmaxCK/(CK+CE)
Если нет устройств, защищающих от перенапряжений, то входная изоляция приборов G1 и G2будет повреждена, а в лучшем случае (слабая интенсивность молнии, большое расстояние до места удара, дающее малое значение Ск) возникает интенсивная помеха. Эффективная защита может быть обеспечена экранированием сигнальной линии.
32) Индуктивное влияние обусловлено паразитным потокосцеплением между контурами промышленных устройств и образованными при ударах молнии или разрядах статического электричества.
33) Слабые электромагнитные поля (ЭМП) мощностью сотые и даже тысячные доли Ватт высокой частоты для человека опасны тем, что интенсивность таких полей совпадает с интенсивностью излучений организма человека при обычном функционировании всех систем и органов в его теле. В результате этого взаимодействия собственное поле человека искажается, провоцируя развитие различных заболеваний, преимущественно в наиболее ослабленных звеньях организма.
Наиболее негативное свойство электромагнитных сигналов в том, что они имеют свойство накапливаться со временем в организме. У людей, по роду деятельности много пользующихся различной оргтехникой – компьютерами, телефонами (в т.ч. мобильными) – обнаружено понижение иммунитета, частые стрессы, повышенная утомляемость. нервная система, иммунитет,эндокриная система,
34) Фильтр — устройство для выделения желательных компонентов спектра электрического сигнала и/или подавления нежелательных. В конструкциях пассивных аналоговых фильтров используют сосредоточенные или распределённые реактивные элементы, такие как катушки индуктивности и конденсаторы. Сопротивление реактивных элементов зависит от частоты сигнала, поэтому, комбинируя их, можно добиться усиления или ослабления гармоник с нужными частотами.
35) Основными составными элементами фильтров являются катушки индуктивности и конденсаторы. Они могут использоваться для подавления помех отдельно или в комбинации друг с другом. Фильтровые элементы представляют собой в зависимости от номинального напряжения и пропускной способности по току приборы для монтажа в помещениях, компактные элементы, встраиваемые в шкафы, приборы, в разъемы или чип-элементы для монтажа на печатных платах.
36) Сетевой фильтр — варисторный фильтр для подавления импульсных помех и LC-фильтр (индуктивно-емкостной) для подавления высокочастотных помех. Так же часто называют содержащий такой компонент электрический удлинитель.
37) граничители перенапряжений нелинейные (ОПН)-электрические аппараты, предназначенные для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений. Основным элементом ОПН является нелинейный резистор – варистор Для защиты электрооборудования от грозовых или коммутационных перенапряжений ОПН включается параллельно оборудованию. При возникновении грозовых или коммутационных импульсов перенапряжений в сети варистор переходит в режим средних токов. Через варистор кратковременно протекает импульс тока, который может достигать десятков тысяч ампер. Варистор поглощает энергию импульса перенапряжения, выделяя затем её в виде тепла, рассеивая в окружающее пространство. Импульс перенапряжения сети “ срезается
38) Для ограничения перенапряжений используются защитные разрядные промежутки, варисторы и лавинные диоды. Соответственно физические принципы действия этих устройств различны. Поэтому такие характеристики защитных элементов, как напряжение и время срабатывания, уровень ограничения, степень точности ограничения напряжения, допустимая токовая нагрузка, остаточное сопротивление, гасящие свойства и другие, сильно различаются.
39) Экран (устройство) — устройство или предмет, предназначенный для защиты человека или технических устройств от некомфортного, вредного или опасного воздействия путём отражения этого воздействия своей поверхностью Экранирование служит для ослабления электрических, магнитных и электромагнитных полей, а именно для того, чтобы исключить проникновение и воздействие таких полей на элементы, блоки, приборы, кабели, помещения и здания, а также для того, чтобы подавить исходящие из электрических и электронных промышленных средств и устройств помехи, обусловленные полями. Экран устанавливается между источником и приемником помех и снижает напряженности Е0, Н0 воздействующего поля до значений E1 H1 за экраном (рис. 1). Физически экранирование объясняется наведением на поверхности экрана заряда или индуктированием в нем тока, поле которых накладывается на воздействующее, ослабляя его. Тем самым как бы удаляется чувствительный приемник помехи от источника.
На эффективность экранирования оказывают существенное влияние частота поля, электропроводность и магнитная проницаемость материала экрана, конфигурация и размеры экрана.
40) Экранирование должно осуществляться посредством материалов с высокой относительной магнитной постоянной или активных экранов
41)тоже что и в 39 ответе.
42) оплётка кабеля, предназначенная как для уменьшения влияния внешних электромагнитных излучений на внутренний, сигнальный провод кабеля, так и для уменьшения паразитного излучения проходимых по внутренним жилам сигналов. Кабель с подобным экраном называют экранированным.