- •Источники помех в системах обеспечения движения поездов Состав систем обеспечения движения поездов и их элементная база
- •Внутренние и внешние источники помех: внутренняя эмиссия помех; внешние источники
- •Коммутация питающих линий высокого и низкого напряжения
- •Газоразрядные приборы
- •Электростатические разряды
- •Методы и средства защиты от импульсных помех малой мощности
Коммутация питающих линий высокого и низкого напряжения
Всякое превышение мгновенным значением напряжения амплитуды наибольшего рабочего напряжения называют перенапряжением.
Одной из основных характеристик (другие характеристики - повторяемость и форма кривой) является кратность перенапряжения:
,
где Umax -максимальное значение уровня перенапряжения;
Uнаиб.раб. - наибольшее рабочее напряжение (например, 220В+10%).
Различают квазистационарные и коммутационные перенапряжения.
Квазистационарные перенапряжения в сетях 10-35 кВ длятся от секунд до десятков минут и обусловлены резонансными (неполнофазный режим) и феррорезонансными явлениями (последние связаны с контурами, содержащими емкость и индуктивность с насыщающимся магнитопроводом).
Коммутационные перенапряжения имеют импульсный характер (они относятся к классу импульсных помех) возникают при скачкоообразных (быстрых во времени) изменениях режимов работы элементов сети (отключение или включение коммутационных аппаратов) , пробоях изоляции (в том числе повторных зажиганиях дуги в месте повреждения изоляции), резких изменениях параметров нелинейных элементов (например, тиристоров).
При включении линии под напряжение К≤2,0; если работает АПВ (автоматическое повторное включение), то К≤3,5.
При включении трансформаторов, например, ОМ или ОЛ, К≤2,0
Газоразрядные приборы
Для условий эксплуатации СЖАТ и систем связи источниками ЭМ ИП являются люминесцентные лампы (рис. 2-4).
Электростатические разряды
Возникает электрический заряд при разделении непроводящих сред, до этого плотно соприкасавшихся, например, при трении диэлектриков.
Не рассматривая физики явления, оценим результаты экспериментальных наблюдений.
При вставании человека со стула напряжение заряда достигает 6 кВ (рис.3.5).
Извлечение непроводящего предмета из пластиковой упаковки создает напряжение заряда до 20 кВ.
Повышение относительной влажности с 20% до 40% напряжение заряда уменьшает в 2 раза.
Человеческое тело имеет емкость от 100 до 200 пФ (10-12Ф). При этом емкость руки Ср=7-15 пФ, индуктивность Lр = 0,1 мкГн и сопротивление руки Rр = 20-200 Ом. Тело человека определяет длительность разряда и замещается емкостью Сч = 80-300 пФ, индуктивностью Lч = 0,5-5 мкГн и сопротивлением Rч = 150-1500 Ом.
Наиболее короткие фронты разряда достигаются при быстром приближении руки к точке разряда и наличии в руке, например, отвертки. Максимальная крутизна тока достигает до 100 А/нс. Спектр тока разряда – сотни МГц.
Прямой разряд на электронные цепи способен вывести их из строя.
Импульсное ЭМП, возникающее при электростатическом разряде, достаточно для возникновения сбоев в работе электронного оборудования
Оценка
заряда, накопленного на человеке:
Энергия разряда
Эта величина энергии эквивалентна энергии стального шарика диаметром 1 см, падающего на ладонь человека с высоты 15 см. Поэтому для человека электростатический разряд неопасен, но для ИМС такой энергии хватает, чтобы вывести их из строя.
