- •1. Основные определения.
- •1.1. Основные понятия, определения
- •1.3. Экономические аспекты электромагнитной совместимости
- •1.5. Перечень продукции, связанной с электромагнитной совместимостью
- •Лекция №2
- •2. Источники электромагнитных помех
- •2.1. Классификация источников помех
- •2.2. Внешние источники помех
- •2.2.1. Грозовой разряд
- •2.2.1.1. Образование грозовых облаков
- •2.2.1.2. Ионизация воздуха
- •2.2.1.3. Лавины электронов. Образование стримеров
- •2.2.1.4. Лидерная стадия заряда
- •2.2.1.5. Развитие грозового разряда
- •2.2.1.6. Избирательность грозового разряда
- •2.2.2. Разряды статического электричества
- •2.2.3. Технические электромагнитные процессы
- •2.2.4. Электромагнитный импульс ядерного взрыва
- •Лекция №3
- •3. Механизмы появления помех
- •3.1. Возможные виды связи
- •3.2. Гальваническое влияние
- •3.2.1. Гальваническое влияние через цепи питания и сигнальные контуры
- •3.2.2. Гальваническое влияние по контурам заземления
- •3.3. Емкостное влияние
- •3.3.1. Гальванически разделенные контуры
- •3.3.2.Контуры с общим проводом системы опорного потенциала
- •3.3.2. Токовый контур с большой емкостью относительно земли
- •3.4. Индуктивная связь
- •3.5. Электромагнитное влияние
- •Лекция №4
- •4. Помехоустойчивость чувствительных элементов устройств автоматики
- •4.1. Помехоустойчивость аналоговых систем
- •4.2. Помехоустойчивость логических элементов
- •4.3. Требования к помехоустойчивости
- •Лекция№5
- •5. Пассивные помехоподавляющие и защитные компоненты
- •5.1. Фильтры
- •5.2. Сетевые фильтры и фильтры сигнальных цепей
- •5.3. Ограничители перенапряжения (опн)
- •Лекция №6
- •6. Мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости устройств и приборов
- •6.1.1. Система электропитания
- •6.1.2. Прокладка кабелей
- •6.1.3. Заземляющие устройства
- •6.1.4. Ограничение грозовых и коммутационных перенапряжений
- •6.1.6. Устранение влияния электромагнитного излучения
- •6.1.7. Защита от влияния выпрямительных устройств
- •6.1.8. Защита от влияния электромагнита
- •6.2. Организационные мероприятия
- •Лекция №7
- •7. Испытания и подтверждение электромагнитной совместимости
- •7.1. Проверка собственной помехоустойчивости
- •7.2. Испытания на устойчивость к внешним помехам
- •7.2.1. Постановка задачи
- •7.2.2. Испытательные генераторы помех
- •7.2.3. Устойчивость к помехам, поступающим по проводам
- •7.2.4. Помехоустойчивость при воздействии разрядов статического электричества
- •7.2.5. Помехоустойчивость к воздействиям поля
- •7.3. Измерение эмиссии помех
- •7.3.1. Измеряемые величины и измерительные средства
- •7.3.2. Измерение помех, приходящих по проводам
- •7.4. Измерительные и испытательные центры
- •Лекция №8
- •8. Источники электромагнитных воздействий и электромагнитные помехи на электрических станциях и подстанциях
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Способы описания и основные параметры помех.
- •Лекция №9
- •9. Воздействие электромагнитных полей на организм человека
- •9.1. Что такое электромагнитное поле, его виды и классификация
- •9.2. Основные источники эмп
- •9.2.1. Электротранспорт
- •9.2.2. Линии электропередач
- •9.2.2.1. Биологическое действие
- •9.2.2.2. Санитарные нормы
- •9.2.2.3. Принципы обеспечения безопасности населения
- •9.2.3. Электропроводка
- •9.2.3.1. Рекомендации по защите
- •9.2.4. Бытовая электротехника
- •9.2.4.1. Возможные биологические эффекты
- •9.2.5 Сотовая связь
- •9.2.5.1. Базовые станции
- •9.2.5.2. Мобильные радиотелефоны
- •9.2.6. Персональные компьютеры
- •9.2.6.1. Компьютер как источник электростатического поля
- •9.2.6.2. Влияние на здоровье пользователя электромагнитных полей компьютера
- •9.3. Действие эмп на здоровье
- •9.3.1. Биологическое действие электромагнитных полей
- •9.3.2. Влияние на нервную систему.
- •9.3.3. Влияние на иммунную систему
- •9.3.4. Влияние на эндокринную систему и нейрогуморальную реакцию.
- •9.3.5. Влияние на половую функцию.
- •9.3.6. Другие медико-биологические эффекты.
- •9.4. Защита от эмп
2.2.1.4. Лидерная стадия заряда
В воздушных промежутках длиной в несколько метров или десятков метров проводимость образовавшихся стримеров для развития разряда оказывается недостаточной и по следу одного из стримеров возникает разряд в новой, так называемой лидерной форме. Термически ионизированная часть канала стримера называется лидером. Плотность заряженных частиц в канале лидера значительно выше, чем у стримера. Поэтому потенциал головки возрастает и создаются условия для лучшего продвижения стримера и преобразования этого стримера в лидер.
2.2.1.5. Развитие грозового разряда
Разряд молнии аналогичен в основных чертах разряду в длинных промежутках.
Условия для развития молнии создаются в том месте облака, где образовались скопления зарядов и электрическое поле с напряженностью, равной критическому значению. В этом месте начинается процесс ударной ионизации, создаются лавины электронов, под воздействием фотоионизации и термоионизации образуются стримеры, которые преобразуются в лидеры.
Молния может иметь длину от нескольких сотен метров до нескольких километров (в среднем 5 км). Лидерная форма развития молнии позволяет ей перекрывать такие расстояния. Глазу человека молния представляется в виде сплошной непрерывной линии: узкой яркой полосы или нескольких полос белого, светло-голубого или ярко-розового цвета. В действительности разряд молнии состоит из нескольких отдельных импульсов. Каждый импульс имеет две стадии: начальную, которая называется лидерной, и главный разряд. Если импульсы развернуть во времени, то видно, что разряд лидерной стадии первого импульса развивается ступенями. Средняя линия ступени составляет примерно 50 м, а пауза между отдельными ступенями – 30 ÷ 90 мкс. Средняя скорость продвижения лидера составляет 107 ÷ 108 см/с. Задержки в развитии ступенчатого лидера объясняются по-разному. Согласно одной гипотезе, задержка происходит из-за того, что для развития лидера должно происходить движение электронов вниз по каналу ведущего стримера, чтобы обеспечить возникновение необходимого градиента потенциала, а на это требуется некоторое время. Это время и является паузой между отдельными ступенями. Второй и последующие импульсы имеют стреловидную форму лидерной стадии, а не ступенчатую. Так как она развивается по ионизированному каналу, то необходимость в ступенчатом лидере отпадает. При достижении земли лидером первого импульса образуется хорошо проводящий ионизированный канал. Заряд с конца лидера быстро стекает в землю. Этот момент является началом второй стадии грозового разряда, который называется главным (обратным) разрядом. Главный разряд распространяется в виде сплошной светящейся линии от земли к облаку (линейная молния). Как только главный разряд достигает облака, свечение канала ослабевает. Фаза слабого свечения называется послесвечением. Повторных импульсов в одном разряде молнии может быть до 20 и более, продолжительность одного разряда молнии достигает 1,33 с. Примерно в 40 % случаев разряд молнии имеет многократный характер, в среднем с тремя- четырьмя импульсами в одном разряде. Происхождение повторных импульсов объясняется постепенным притоком зарядов в облаке к каналу молнии.
