探讨电子通信工程设备抗干扰接地策略
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电子通信工程设备抗干扰接地措施1电子通信工程设备抗干扰接地的概念1.1接地体与接地电阻分析。
接地体与接地导线共同组成了抗干扰接地装置,通讯工程使用阶段接地体是直接与地下土壤接触的,将线路中的干扰电流导入地下,保障系统使用安全。
在选择接地体时要考虑土壤的电阻情况、干湿程度、酸碱性质等,以此为基准对线路的存在形式,制作材料进行优化设计,以便达到防雷抗干扰目的。
接地电阻产生在接地体中电流向大地流通过程中,与坑干扰接地部分线路的导通性能相关,在计算时还需要考虑土壤自身阻止。
对接地体进行优化设计目的在于改变接地电阻,将其控制在额定范围内,电子通信工程接地电阻值变化与季节,温度环境相关,也与施工工艺存在关联。
我们要清楚的是,在电子通信设备中接地方式出现错误后,会影响所有电路的正常工作,可以让地线电位差的发生明显变化。
地线定义可以总结为:地线中存在阻抗,信号电流流回信号源的低阻抗路径。
地线中的“地”,它一般表示电路中或者整个系统的零电位,可称作零点,在实践过程中出现的一些问题与地线的定义也有一些联系的,比如:我们在对电子通信进行调试的过程中,有时候只需要稍稍变动一下地线的连接方式,就可能对于整个线路有较大的改变,轻易的去解决一些问题,避免干扰。
1.2接地的原理。
接地是对电子通信工程的保护,同时也是操作人员人身安全的保障,在接地施工前首先要明确设备的工作电压,通过测量判断接地部分是否与供电线路处于等电势状态下。
若测量两点之间的电压为零,也就是说明没有电阻存在,可以视为是等电势,此区域引出的导线做接地处理。
接地完成后选取接地体中的一点与设备线路中某点进行测量,若发现有电流流经的情况证明两点之间有电阻存在,对干扰电流流通造成了影响,需要重新优化设计,或者检查接地体与土壤连接有无缝隙存在。
在接地环节中,检测仪表在使用前要校准处理,接线形式更要参照设计电路图来进行,排除干扰因素,以此来保障检测结果准确无误。
1.3接地的要求。
电子通信工程中设备抗干扰接地的有效方法在电子通信工程中,设备抗干扰的接地是非常重要的。
有效的接地方法可以帮助设备正确地运行并减少干扰的影响。
下面是一些设备抗干扰接地的有效方法。
1.良好的接地设计良好的接地设计是防止干扰的基础。
必须确保设备的接地符合国际标准,如ISO、IEC 等。
设备接地电阻的值应该足够小,这样才能保证良好的接地。
2.使用专用接地线专用接地线可以有效地降低接地电阻,减少干扰的影响。
在连接设备时,使用专用的接地线连接每个设备的接地点。
3.使用分离接地使用分离接地可以有效地隔离任何来自其他系统或设备的噪声。
在电信系统中,分离接地通常是通过使用可变压缩器或隔离变压器来实现的。
4.使用屏蔽电缆屏蔽电缆是一种特殊的电缆,可以有效地减少外界干扰对设备的影响。
它们通常包括内部绝缘层、屏蔽层和外部护套。
在安装时,确保屏蔽层与设备的接地电路连接。
5.使用滤波器使用滤波器可以过滤掉任何来自电力线、交流电路或其他设备的干扰。
滤波器通常包括磁性和电容性元件,可以有效地限制干扰的传播。
6.使用避雷器避雷器可以防止自然灾害如雷电、静电等对设备的损坏,也可以减少任何来自电力线或其他设备的过压干扰。
它们通常包括气体放电管、金属氧化物芯片等元件。
7.正确地连接地线和屏蔽设备的地线和屏蔽必须正确地连接。
确保连接处质量良好,这样才能有效地提供地连接和屏蔽保护。
8.正确地设计布线电缆必须放置在正确的位置,并遵循规范的布线方式。
避免电缆受到太阳辐射、强磁场等外部因素的干扰。
总之,设备抗干扰接地是电子通信工程中非常重要的环节。
正确地设计接地系统、使用专用接地线、滤波器、各种避雷器等,都是减少设备干扰影响,提高设备性能和稳定性的关键。
论电子通信工程中设备抗干扰接地方法电子通信工程关系到人民的正常生活、国家的团结稳定以及社会的和谐发展,因此在从事电子通信工作中一定要紧抓落实、实事求是。
电子通信的正常运行很大程度上依赖于电子通信设备,而由于大多电子通信设备设计复杂、元件密集,导致一点轻微的变化都能对电子通信工程造成很大的干扰。
电子通信设备一般都存在接地干扰问题,影响电子通信设备的正常运行。
着重分析了电子通信工程中设备抗干扰接地的要求,以及相应的解决方案。
标签:电子通信工程;设备;接地;要求;方案1电子通信工程中设备抗干扰接地的要求1.1合理布线尽量将各种电线分开由于各种线路的性质、用途不同,要把这些电线分开。
一些噪声地线一定要和其他类型的电线分开,例如:继电器、高电平电路以及驱动电机等。
电子通信工程中的线路一般都很复杂,这些复杂电线需要与其他电路严格区分,或者做绝缘处理。
1.2将模拟信号和数字信号接地线分开各种实践证明在电子通信工程中数字信号能够对模拟信号造成干扰,造成整个电子通信设备受到干扰,为了提高电子通信工程中设备抗干扰能力应将数字信号和模拟信号两者的地线需要分别接地,之后接到一个公共点。
1.3提高模拟信号接地的要求在所有的电子通信系统中,模拟信号较数字信号都更容易受到干扰,因此要提高通信系统中模拟信号的接地要求,例如在地线的连接、走向以及布线面积等方面的精度都要有所提高。
1.4加强电子通信设备抗干扰接地的投入在电子通信工程中一定要加大一些必要事项的投入,行之有效的连接信号源地线和测量装置,从而提高整个电子通信系统的抗干扰能力,优化整个电子通信网络。
2电子通信工程中设备抗干扰接地的方案2.1合理布线、提高布线精度电子通信工程中的设备接地与其他用电设备接地是不同的,电子通信工程中设备接地对接地技术有更高的要求,更加细致精确,而且需要反复的调试确定最终的接地位置、方式等。
如果电子通信工程中设备接地的某个小细节改变就可能对通信系统造成很大的干扰,或者轻松避免电子通信设备的干扰问题。
电子通信工程设备抗干扰接地策略摘要:随着科学技术的不断发展,人们对电子通信的要求越来越高,电子通信的稳定运行离不开电子通信设备的正常运行。
在电子通信工程中,许多设备部件都是精密复杂的,微小的变化都会干扰电子通信。
接地可以有效地解决这一问题,不仅可以使电子通信工程稳定运行,而且可以保证工作人员的安全。
分析了电子通信工程中设备抗干扰接地的原理和方法。
关键词:电子通信工程;抗干扰接地技术;原则;方法随着科学技术的不断发展和社会经济水平的不断提高,人们的工作和生活离不开各种电子产品。
人们在获得便利的同时,对电子通信提出了越来越高的要求,因此,电子通信工程的稳定运行受到了相关人员的高度重视。
在电子通信工程中,接地设备的接地方式直接影响设备的稳定运行。
一、电子设备干扰概述电子设备干扰是指电子设备工作时对设备正常运行产生的各种外部不利影响。
它分为两类:一类是自身电路产生的干扰;另一个是其他场对其电路的干扰。
电子设备的干扰非常重要,小的影响人们的生产和生活,大的影响国家各大产业的经营和发展。
例如,如果我们正确使用电子设备,这是防止我们生活中作弊的一个好例子。
但总的来说,电子设备的干扰会产生负面影响,所以我们应该采取一些预防措施,尽可能避免电子设备的干扰。
二、电子设备抗干扰的必要性在这个广阔的世界里,任何角落都可能存在干扰,干扰的存在都可能导致电子通信系统无法正常工作,信息输出失真,直接导致电子通信系统瘫痪。
例如,打开和关闭电源时,可能会损坏一些低功率电子设备或干扰附近的其他电子设备。
例如,当电源设备放置在显示器周围时,有时我们会在打开电源设备的瞬间看到显示屏闪烁屏幕。
如果电源设备与显示器之间的距离太近或电源的功率太大,显示器本身的屏蔽功能不符合标准,显示器可能会出现纹波,无法正常使用。
因此,抗干扰措施的设计是保证电子通信设备长期稳定运行的关键。
随着电子通信设备的广泛应用和电子技术的飞速发展,抗干扰技术的研究变得越来越重要。
电子通信工程中的设备抗干扰接地措施探讨一、电子通信工程中在抗干扰的注意事项在电子通信工程中设备抗干扰必须要注意以下内容:高电平电路、继电器、负载的地线要和其他的地线分开,合理的连接信号源地线以及测量的装置,这些对于提高测试系统抗干扰能力很有作用。
除此之外,由于模拟信号很容易受到干扰,所以我们对模拟信号的线路的面积、走向、连接都要有严格的控制。
我们在操作中要明确模拟电路信号与数字电路信号区别,明确电子设备运行过程中对信号源、负载以及噪声地线的不同要求,并根据它们的不同来进行相关的设置。
我们还要保证数字信号地线与模拟信号地线的分别设置,避免数字信号对模拟信号的干扰,注意模拟信号与数字信号的连接应该有一个公共点。
二、电子通信工程中的设备抗干扰措施探讨2.1加强因雷电对通信以及电子设备的危害防治根据有关资料显示,如果供电线路遭受雷击的电流为80ka时,那么这里线路瞬间的感应电压可以达到25kv。
当通信站与落雷处相距很近时,高感应电压虽然在通过线路的过程中渐渐的发生了衰减,但是其仍然可以有很大的强度去击穿电源设备绝缘,进而造成电源与供电设备的损坏:供电的异常或者中断、通信设备的损坏等严重的故障问题。
除此之外,由于现有的通信站多采用了联合接地的方式,这样一来,当雷电通过接地的装置进入地面的时候,地电位也出现了大幅的升高。
我们可以做一个假设,当联合接地系统接地电阻值为1ω,雷电流瞬间可以达到20ka,相应的地电位就升高20kv。
所以说我们要加强因雷电对通信以及电子设备的危害防治。
2.2加强接地点的实际位置和数量的控制多点接地的确可以一定程度上降低了阻抗,但是不可否认的是它也在具体的工程实践中提高了地环路的形成概率,而接地平面与电路元器件之间存在着很多的电容。
电流通过地线的时候会产生一定的电压,当交变电具有很大的磁场的时候,那么这样的结构特征会让地环路出现感应电压,当交变电的磁场变得很大的时候,我们不难发现回路的面积很大程度上就会强化了感应电压。
通信技术数码世界 P .21电子通信工程中设备抗干扰接地措施探究刘兴远 张永生 内蒙古乌兰察布市708台摘要:随着我国电子通信工程的快速发展,对各行各业都起到了非常重要的作用。
为了保证电路的正常使用,在实际操作的过程中必须要采取多种方式来提高电子通信工程的设备抗干扰能力,这样才能够有效减少电子通信工程安全事故的发生。
本文通过对电子通信工程设备抗干扰接地的措施进行深入的分析,明确设备抗干扰接地的注意事项,最大限度上减少电子通信工程中设备出现干扰问题,保证电子通信工程的安全稳定运行。
关键词:电子通信工程 设备 抗干扰 接地 主要措施一、电子通信工程设备抗干扰接地的注意事项根据长时间的实践工作证明,在电子通信工程中设备的抗干扰接地,包括继电器,高电平电路和驱动电机。
噪声地线非常的复杂,必须与其他电线相区分,特殊的情况下在电器上富达电线可与绝缘,通过科学合理的连接信号源和测量装置能够保证电子通信设备的安全稳定运行,同时也能够保证系统的抗干扰能力,提升整个系统的运行质量。
数字信号地线则必须与模拟信号地线分别设置,在设置的过程中很有可能出现数字信号干扰模拟信号的问题,为了尽可能避免此类事件的发生,应该需要有一个公共点,而不需要任何性能系统,通常由于模拟信号比较容易受到。
在模拟信号接地的过程中,一定要认真对连接走向和面积进行处理。
在电子通信工程中设备和电气装置设置的同时,要确保中性点、电气设备外露部分以及装置外导电部分与大地连接,确保设备安全稳定,避免出现电气事故。
在日常工作中通过对电子设备进行调配,如果接地线的接电和接线方式出现了变化,就能够有效减少电子通信设备的干扰因素,如果电线没有电压没有电流,则电子设备的信号回流,必须流经地线、电线电阻非常小,而且电流会迅速进入大地,能够有效减少触电事故的发生。
在电子通信工程接地设计时,为了确保整个通信系统的安全稳定运行,必须要减少通信干扰,确保工作人员的生命健康安全,在实际接地之前还应该对设备的运行电压有着深入的了解,通过利用仪器设备进行观察测量,能够判断电压数值,如果数值为零则不存在电阻,如果存在电阻则为等电视完成接地之后,必须对接地的某一点和设备线路进行测量。
对电子通信工程设备抗干扰接地策略的分析电子通信工程设备是现代通信领域最活跃的设备之一。
在通信传输过程中,由于信号传递的过程被众多的干扰因素所包围。
因此,通信设备的设计需要考虑到抗干扰的问题。
而接地策略作为抗干扰的重要措施之一,也是维护通信设备稳定运行的重要环节。
一、电子通信工程设备抗干扰的基本原理通信设备的抗干扰可分为三个层次,即设备、接口、系统。
其中设备作为最基础的层次,其抗干扰和防护能力对影响通信系统的抗干扰和可靠性有着重要的影响。
1、信号传输的原理无线通信中,发射机通过天线将模拟信号转换为电磁波,通过空气中传输,接收机通过天线将接收的电磁波转换为模拟信号。
有线通信中,信号在导线中传输。
信号传输是一个过程,包括产生、传播、到达、接收等,而干扰现象发生在产生及传播中,需要在信号传输过程中对其进行有效的抵抗。
2、抗干扰的原理(1)信号干扰的类型信号干扰按照其频率类型分为高频干扰和低频干扰两种。
高频干扰一般是指无线电干扰等,低频干扰一般是指电力线干扰等。
(2)信号干扰的形式信号干扰分为两种形式,即全向干扰(电磁辐射)和定向干扰(电磁感应)。
全向干扰是指的信号辐射以相等的方向和能量进行扩散,同时对设备的多个方向产生同样大的干扰。
定向干扰是指在电路中存在电磁感应时,干扰信号的大小和方向因电路、设备不同而各不相同。
(3)抗干扰方法①电路抗干扰;②屏蔽抗干扰;③接地抗干扰;④放大器抗干扰;⑤降噪抗干扰;⑥抑制干扰法。
3、接地的原理及其作用接地是指把一些导电部件用导电线的形式,与地面接触以达到消除干扰的目的。
接地在通信系统中扮演着重要的角色,可以实现电流流通、降低一些高电位和提高信号抗干扰能力的特点。
二、接地的类型接地是通过引入地界面,让一些处在不同电位或干扰源之间的元器件产生更少的电荷积聚,其目的就是为了抵御来自外部的电场干扰和抑制由内部设备环境带来的干扰性电磁辐射。
接地根据实际的需要和具体要求可以分为三种,即防雷接地、电源接地和信号接地。
电子通信工程中设备抗干扰接地的有效方法电子通信工程中,设备的抗干扰接地是非常重要的。
良好的接地系统可以有效的减少干扰源对设备的影响,保证设备的正常运行。
设备的抗干扰接地一般分为以下几个方面,包括接地电位的平衡、接地电阻的降低、地线长短优化以及接地线材料的选择等。
1. 接地电位的平衡接地系统中各个接地点之间的电位差会对整个系统的抗干扰能力产生很大的影响。
为了保证接地电位平衡,应该在接地系统中设置足够多的接地点。
同时,在接地系统中应该采用不同类型的接地方法,比如屏蔽接地、稳压电源接地和信号接地等不同类型的接地方法。
这样可以有效的保持接地点之间的电位差平衡,提高接地系统的抗干扰能力。
2. 接地电阻的降低接地电阻是每个接地系统都需要优化的参数,因为接地电阻过大会导致接地系统的抗干扰能力下降。
为了降低接地电阻,可以采用以下几个方法:(1)增加接地极的数量和大小,通过增加接地极可以有效的降低接地电阻。
(2)改善土壤的导电性能。
可以采用化学处理、加入导电物质等方法来提高土壤的导电性能,从而降低接地电阻。
(3)采用低阻接地线。
低阻接地线可以有效的降低接地电阻,从而提高接地系统的抗干扰能力。
3. 地线长短优化对于不同的接地系统,地线的优化方法也不同。
一般情况下,对于短距离接地系统,应该尽量缩短地线长度,减少接地电阻,提高接地系统的抗干扰能力。
对于长距离接地系统,可以采用不同的接地方法来优化接地系统的性能。
比如可以采用分布式接地、划分接地区域等方法来优化地线的长度和接地电阻。
4. 接地线材料的选择在电子通信设备中,接地线材料的选择也是非常重要的。
一般情况下,接地线应该采用高导电性能的材料,比如铜、银等材料。
对于高频电信设备,应该采用银制接地线,从而提高接地系统的抗干扰能力。
总之,对于电子通信设备来说,良好的接地系统非常重要。
只有通过有效的抗干扰接地,才能保证设备的正常运行。
因此,在接地系统的设计和实施过程中,可以采用上述几种有效的方法,来优化接地系统的性能,提高接地系统的抗干扰能力。
通信工程中设备抗干扰接地的有效方法随着通信技术的迅猛发展,通信工程设备在日常运行中面临着越来越严重的干扰问题。
干扰不仅影响了设备的性能,还可能导致通信链路的不稳定甚至中断。
在面对各种干扰因素时,设备接地的有效性尤为重要。
本文将就通信工程中设备抗干扰接地的有效方法进行探讨,希望对相关工程师和技术人员提供一些参考和帮助。
一、设备接地的重要性在通信工程中,设备接地是非常重要的环节。
良好的接地系统可以有效地防止设备受到雷击、静电、电磁干扰等外部因素的影响,保证通信设备的正常运行。
良好的接地系统还可以减小设备间的接地电位差,降低电缆的泄漏电流,提高设备运行的稳定性和可靠性。
设备接地的质量对于通信系统的运行至关重要。
二、设备接地的有效方法1. 合理布置接地系统合理布置接地系统是设备抗干扰接地的第一步。
首先要选择合适的接地位置,尽量减小接地回路的长度,选择地势较低、土壤湿度较大的地方作为接地点,以降低接地电阻。
要避免将所有的接地线都连接在一起,应该采用星形接地结构,将不同的设备分开接地,以避免接地回路之间的干扰。
还应该注意设备接地点的清洁和防腐处理,使其接地电阻保持在合理的范围内。
2. 采用良好的接地材料选择良好的接地材料对于设备接地的有效性非常重要。
优质的接地材料应该具备导电性能好、耐腐蚀、抗氧化、耐磨损等特点,可以有效延长设备接地系统的使用寿命。
目前常用的接地材料有镀铜铝线、铜排等,可以根据具体情况选择合适的材料进行接地。
3. 接地体系的并联设计在通信工程中,对于一些重要的关键设备,可以采用接地体系的并联设计。
具体做法是,在设备的主接地系统外再增加一套相对独立的接地系统,通过并联设计,可以进一步提高设备的接地质量,增强其抗干扰能力。
并联接地系统还可以在一定程度上解决静电放电和地电磁脉冲的问题,提高设备运行的稳定性和可靠性。
4. 设备接地的监测和维护在接地系统建设完成后,定期对接地系统进行检测和维护是非常必要的。
电子通信工程中设备抗干扰接地方法浅析随着电子通信工程的发展,设备的抗干扰能力越来越受到重视,而接地方法是提高设备抗干扰能力的重要环节之一。
本文将从电子通信工程中设备抗干扰接地方法的基本原理、常见实施方式和优化策略等方面进行浅析。
一、基本原理在电子通信工程中,设备的抗干扰能力主要受到干扰源的影响,而干扰源往往伴随着地线回路的形成。
设备的接地方法在一定程度上决定了设备的抗干扰能力。
良好的接地方法可以有效抑制干扰源的影响,保证设备的正常工作。
接地方法的基本原理可以概括为:通过将设备的金属外壳或电气元件与地面之间建立良好的电气连接,将干扰源带入地线回路,使得干扰信号被有效地屏蔽或抑制,从而保证设备的正常工作。
良好的接地方法还可以有效防止地电位的不均匀分布,降低地电势差,减小触电危险。
二、常见实施方式在电子通信工程中,常见的设备抗干扰接地方法主要包括单点接地、多点接地和混合接地等方式。
1. 单点接地:单点接地是指将所有的设备外壳或电气元件通过同一点(通常为主接地极)与地面之间建立电气连接。
这种方式具有结构简单、维护方便的优点,适用于小型设备或场所。
但是在大型设备或场所中,由于设备数量较多、干扰源较强,单点接地往往难以保证良好的抗干扰效果。
三、优化策略在实际的电子通信工程中,为了进一步提高设备的抗干扰能力,可以采取一些优化策略,如下所示:1. 合理布局:合理布局设备的接地系统,保证接地线的短、直、粗,减小接地电阻,提高接地效果。
2. 选择合适的地点:在选择设备的安装地点时,应尽量避开干扰源附近,选择接地条件良好的地点,提高设备的抗干扰能力。
5. 定期检测维护:定期对设备的接地系统进行检测和维护,保证接地系统的正常运行,提高接地效果。
电子通信工程设备抗干扰接地策略摘要:随着社会经济的高速发展,各类电子产品的应用越来越广泛,电子产品的使用离不开电子通信,通过电子通信工程可以实现万物互联,所以电子通信工程的施工建设质量好坏会直接影响到人们的生活体验。
如果在电子通信工程建设期间存在严重的设备干扰问题,会让整个通信工程的正常运行受到严重的影响,甚至会让通信讯号产生干扰,影响通信公司的企业形象。
另一方面,严重的设备干扰还有可能会导致电子设备发生损坏,甚至是引发比较严重的安全事故,给人们的生活和财产造成损失。
所以为了避免在电子通信设备运转的时候受到来自外界因素的干扰,需要采取设备的接地措施,通常来说,在项目工程建设规划的时候就应对接地处理加以综合的考虑,并且采用更多的抗干扰技术来更加有效的保证电子通信工程的建设质量,让其发挥出更大的价值。
关键词:电子通信工程;设备;抗干扰1 电子通信工程中设备抗干扰接地的重要性电子通信设备的抗干扰主要是为了保证通信过程中的信号质量问题,如果发生干扰并然会影响到正常信号的传递,通过接地处理可以规避地球电流的干扰和公共地线阻抗耦合的干扰。
接地技术实施的目的是抗干扰,信号的干扰问题如果得不到有效的解决,信号传输的质量会下降,给用户带来使用上的不便。
在电子通信中,信号的稳定性十分重要,信息的稳定性在很大程度上决定了电子通信的质量,如果干扰源过多,信号在传输的过程中就会出现中断或者丢失的情况,信号丢失不仅会影响到电子产品的使用体验,还会损坏通信公司的服务形象。
在竞争日渐激烈的大环境下,信号质量就代表着企业的核心竞争力,特别是在5G技术投入民用之后,电子通信设备接地处理得到了更加广泛的应用,一般来说,可以采用悬浮接地式和直接接地式两种方案对电子通信设备进行接地处理。
这两种接地方案各有使用的条件及限制,并且在大多数情况下,两种接地方案还需要混合使用,以保证设备接地的直接效果。
悬浮接地式的核心技术是控制接地时的电阻,要求接地电阻的误差比较小,所以技术人员需要将接地电阻控制在一个严格的范围之内,电阻值需要超过50MΩ才算是科学合理,并且只有在和大地处于一个完全相接的情况下才能进行电子通信设备的悬浮接地处理。
通信工程中设备抗干扰接地的有效方法随着通信技术的不断进步和应用,通信工程中的设备越来越多样化和复杂化,同时也面临着越来越严重的电磁干扰问题。
干扰不仅会影响通信设备的正常工作,还可能导致信息传输错误,甚至设备损坏。
如何有效地进行设备抗干扰接地成为了通信工程中的重要问题。
本文将介绍一些通信工程中设备抗干扰接地的有效方法,希望能够对相关工程师和从业人员有所帮助。
一、设备抗干扰接地的基本原理设备抗干扰接地的基本原理是通过合理布置接地电阻和接地线路,将设备连接到地面,使得设备能够有效地排除外部电磁干扰,保证设备的正常工作。
通信工程中的电磁干扰主要包括天线收发、射频信号干扰和地电隔离等几种类型。
抗干扰接地应能有效应对这些不同类型的干扰,保证设备工作正常。
1. 合理布置接地电阻接地电阻是决定设备接地效果的重要因素之一。
通过合理布置接地电阻,可以有效地降低设备受到的干扰。
一般来说,接地电阻的选择应根据设备的具体情况和周围环境进行合理的计算和设计。
在通信工程中,可以采用接地电阻网络的形式,将各个设备的接地电阻串联或并联连接起来,形成一个接地网络,提高整体的接地效果。
2. 使用专用的接地材料在通信工程中,为了提高设备的抗干扰能力,可以使用专用的接地材料。
这些接地材料具有较好的导电性能和抗腐蚀能力,能够有效地改善设备的接地效果,降低干扰的影响。
这些材料还具有较好的耐高温和耐腐蚀能力,能够在恶劣的环境条件下保持良好的接地效果。
3. 加强接地线路的设计和布置接地线路是设备抗干扰接地中的重要组成部分,它能够将设备连接到地面,形成一个完整的回路,起到抗干扰的作用。
在通信工程中,接地线路的设计和布置应能够保证其电阻和电感较小,同时还需考虑到其与其他设备和电气设施的连接方式,避免发生干扰和安全事故。
4. 采用屏蔽和滤波技术在通信工程中,为了进一步提高设备的抗干扰能力,可以采用屏蔽和滤波技术。
屏蔽技术主要是通过在设备周围设置屏蔽罩或导电膜,隔离外部的电磁干扰,降低干扰的影响。
探讨电子通信工程设备抗干扰接地策略发表时间:2020-11-10T06:23:58.044Z 来源:《中国科技人才》2020年第20期作者:潘智强1 吴永香2[导读] 电子通信领域的设备豁免问题是一个极其重要的问题,如果处理不当,可能对电子通信项目产生重大影响。
鉴于我们社会的不断发展和先进技术的不断扩散,这些先进技术在电子通信领域的技术干扰领域取得了重大突破。
当今电子通信阶段,设备通常接地,以提高设备的稳定性,避免干扰。
以下简要说明了这一点。
潘智强1 吴永香21.陕西烽火电子股份有限公司陕西省宝鸡市 721006;2.西安烽火电子科技有限责任公司陕西省西安市 710000摘要:电子通信领域的设备豁免问题是一个极其重要的问题,如果处理不当,可能对电子通信项目产生重大影响。
鉴于我们社会的不断发展和先进技术的不断扩散,这些先进技术在电子通信领域的技术干扰领域取得了重大突破。
当今电子通信阶段,设备通常接地,以提高设备的稳定性,避免干扰。
以下简要说明了这一点。
关键词:电子通信工程;设备;抗干扰;接地引言伴随着我国电子产业的迅猛发展,电子产品的数量不断增加,不仅有利于人民的日常生活,也有利于我国的经济发展。
为了使电子通信项目在实践中得到有效应用,研究人员必须解决干扰接地问题,以提高电子设备的安全性,确保电子通信技术的平稳运行,并在接地过程中出现故障时影响工作人员的安全。
1我国电子通信工程中设备的使用情况为了保证电子通信工程设备能够稳定的运行,必须要建立健全相应的运行机制,让设备在常规化运行环境中能够正常开展工作,集中控制电压要控制在220kV。
电子通信工程设备一旦出现故障,就很可能会出现漏电事故。
在具体的实践工作中,相关工作人员一定要重视设备的绝缘效果,否则在人体与地面接触之前,人体与设备之间都可能会存在电路,无论电流是大还是小,都会对人的生命财产安全产生威胁。
从整体上来看,电子通信设备在接地问题上的原理基本一致,要对整体设备的运行环境给予高度重视,同时还要对磁场脉冲信号进行恰当处理升级,此时,设备中会出现大量的电荷。
电子通信工程设备抗干扰接地策略摘要:伴随着新形势下的经济发展,越来越多的行业都开始运用电子通信来更好地达到企业自身的经营目标。
但是因为电子通信本身存在较为明显的特殊性,而很多企业在实际应用的过程中往往会忽略这一点,因此经常会造成电子通信中断等事故。
这些失误的发生都源于电子通信会受到各种因素的影响,从而导致通信断开,造成不必要的经济损失。
基于此,本文主要对电子通信工程设备抗干扰接地策略进行了有效的分析。
关键词:电子通信;设备抗干扰;接地策略引言现阶段,电子通信技术的应用对于信息的分享传输有着极其重要的意义,这对于促进国家现代化技术的发展有着很大的帮助,但是该技术在使用过程中难免会受到外界诸多因素的干扰,如天气原因、磁场因素等,在一定程度上干扰了电子通信的正常运行,阻碍信息的有效传播,进而影响电子通信技术的准确性和时效性。
因此,电子通信企业必须不断深入研究现代化电子通信技术,完善电子通信技术在运行过程中存在的不足,分析出电子通信中常见干扰因素,并有针对性进行加以解决。
1电子通信设备接地概述众所周知,电子通信设备是由多种电子元器件、集成电路和电子控制仪器组成,在运行过程中需要保持电源电压稳定及减少外界因素干扰,如此才能实现电子通信设备运行的安全与稳定。
在电子通信设备运行过程中,普遍存在触电、漏电问题,同时受外界因素干扰出现运行系统故障及网络瘫痪等情况,这些都是因设备接地处理工作不到位引起的,在一定程度上造成了十分恶劣的影响及后果。
电子通信设备接地技术是为保障通信设备运行稳定、通信系统网络安全所采取的一系列有效的保护措施,同时要能够最大程度上降低电磁干扰,为电子通信设备良好稳定运行提供坚实的保障。
实际上目前电子通信的发展趋势是利用无线网络进行的,这是一种应用较为广泛的形式,在很多方面都能完全契合人们的要求,还能够快速有效的达到目标。
比如人们使用的无线蓝牙传输,通过蓝牙两个电子设备连接在一起,然后进行数据传输。
论电子通信工程中设备抗干扰接地方法摘要:随着我国社会经济的飞速发展,使我国各个行业都得到了相应的发展,经济水平的不断提高,使人们对电子通信设备提出了较高的要求,电子通信设备的运行稳定对整个工程来讲有着重要的意义,提供其抗干扰性能与其接地有着密切的联系,有效的抗干扰接地技术,不仅可以使整个工程设备工作性能得到极大的提高,还可以保证相关人员的人身安全,对设备内磁兼容性也有很大的促进。
本文就对电子通信工程中设备抗干扰接地进行研究,然后提出有效的方法,进而促进设备的良好运行。
关键词:电子通信;设备;抗干扰;接地近些年来伴随着我国整体经济水平的快速发展,相关的电子通信工程领域也取得了十分巨大的发展进步。
同时由于各类电子设备在人们日常生活之中日渐普及,相关的设备接地安全性也越来越受到人们的关注。
正确、有效的接地方式能够确保设备日常的稳定运行,接地技术的发展同时也将对电子通信设备的抗干扰性能产生极大的影响,因此应当在目前现有电子通信设备的基础之上,采取更加科学、合理的设计方式,来确保电子通信工程设备的接地质量能够充分的满足于抗干扰的要求,特别在大功率的射频系统中,接地对系统的稳定性非常关键。
1、抗干扰接地概述电子通信工程中设备在正常运行时,接地方式和技术对设备安全运行十分关键,只有设备的地线没有电压的存在情况时,才可以实现安全状态。
设备实际正常运行时,信号源需要借助地线回流,这就可以使地线因为阻抗而产生了电位的差异,一旦接地的方式出现了问题,就可能造成地线出现电位差,进而对整个电路正常的工作和运行产生很大影响。
因此,电子通信工程内的设备,需要使用一些抗干扰的接地手段,以便使电位成为等电位,确保整个工程内设备的正常安全运行。
电子通信工程的系统相对比较复杂,产生干扰的因素也非常多,提高设备抗干扰的接地质量,需要按照一定原则进行,比如,对测量信号装置进行连接时,信号源的地面需要注意规范与合理,并与实际的要求相符合,以便使整个系统抗干扰的能力得到有效的提升。
电子通信工程抗干扰接地策略在社会的快速发展背景下,我国电子行业、通信工程获得了良好的发展成绩、发展成就。
与之对应的是技术人员需要考虑的因素变得越来越多,技术要求变得越来越丰富。
以当代背景来看,如今国内电子通信在设计过程中往往会将重心放在抗干扰接地,这是因为如果忽视抗干扰接地,就无法保障设备稳定为人们提供优秀的信息技术。
1抗干扰接地为了确保电子通信工程在运行过程中能够稳定发挥作用,就需要用科学的接地技术与方式为其提供保障,这是所有作业环节中最为关键的内容。
运行与操作设备过程中,信号源需要利用地线做回流。
此时的地线会受到各种阻抗因素影响,表现出电位差异现象。
该过程中,如果出现了接地错误问题,那么这种地线电位差就会影响到最后的整体运行水平,无法保障电路正常运转。
也就是说在设计与布置电子通信设备的过程中一定要处理好抗干扰接地方面的要求,确保电位能够顺利的转化成等电位,这样设备后面才能够稳定的运行与使用。
之所以通信工程时常出现抗干扰接地设计错误与问题,是因为很多设计者没有充分考虑细节。
设备运行需要长时间保持在220伏特电压环境。
如果出现异常问题,比如绝缘质量疏忽、漏电都有可能会让人们受伤,发生安全事故。
接地方式能够很好的连接土地与设备,设备电荷会被导入到地下,减少安全事故发生概率与频率。
当然因为通信工程本身很容易出现磁场脉冲的信号。
因此设备在一段时间运行以后,往往都会出现负荷状况。
此时用地线释放这种多余的负荷与电压,才能够确保设备持续性的稳定运行。
对此在选择地线接地点的过程中,工作人员一定要尽可能远离水源以及避雷针,这样才能够减少安全事故的发生概率,规避安全问题的发生。
要尽可能处理好人地与信号源的隔离要求,减少电位差带来的负面影响和作用。
2电子通信设备抗干扰接地方法为保障电子通信工程的设置足够合理,就需要予以抗干扰接地这一环节高度的关注度,提高设备本身的抗干扰水平与应对能力。
目前比较常用的方法都是以布线环节开始的。
2019年8月随着互联网技术的快速更新,我国已经进入了5G时代,且国内的许多通信设备厂家都生产了5.8G的区间基站设备。
该种设备的使用,不仅可以提高带宽,而且还可以实现无线信号的同步转发,这样就能有效的保障列车行驶的安全性和可靠性[2]。
此外,为了减少施工成本,就可在车站安装时分同步设备,确保卫星信号的实时同步。
其中,该方案较以往传统的车地无线通信方案而言,其信号的穿透能力更强。
因此,在布置区间基站时,就应确保其布置的密集性,这样才能增加光缆的数量,确保提高数据的传输效率。
但是,每当一个车站增加一个GSU同步设备,就会在一定程度上增加工程的施工量。
因此,该方案在编码技术方面还应得到有效的创新和改进,这样才能确保在控制中心呈现出更加清晰的列车行驶状况。
3提出改进车地无线通信方案3.1频段5.8G分组传输网时钟同步车地无线通信方案随着轨道交通行业的快速发展,近几年地铁系统也逐渐采用分组传送传输设备,在一定程度上有效的保障了带宽的传输效率,而且还具有一定的时钟同步功能。
其中,PTN传输设备还能向车地无线系统提供相应的光接口,并结合时钟同步功能来解决车地无线发射信号的同步问题。
此外,该系统区间内还采用收发一体区间基站设备,并通过采取敷设光缆的方式实现与相邻车站交换机的有效相连,确保实现信号的传递互通。
因此,新改进的车地无线通信方案主要通过使用PTN设备的同步机制,来实现信号的传输,这样就无需在单独的车站增加GSU同步设备,以此不仅可以节约设备的安装成本,而且还能将列车的行驶画面流畅的显示出来,确保促进列车的稳定运行[3]。
3.2当前车地无线通信方案的问题随着人们生活水平的不断提高,对列车行驶的安全性提出了更高的要求。
而当前的车地无线信号频也逐渐的由过去的1.8G、2.4G向5G时代迈进,不仅提高了信号传输的频率,而且还缩短了信号的传输波长,增强了其的穿透能力。
但是, 5G时代的到来,需要布设更多的基站设备和安装较多的天线,确保实现对5G信号的有效接收和传递。
但是,这样就会在一定程度上增加工程的施工量,增大工程的施工成本。
而5.8G 属于开放频段,倘若在较为广阔的地区安装相应的基站设备,其信号强度会受到影响,进而也就给列车的安全稳定运行带来了影响。
因此,为了确保5G信号能够得到有效传输,就可将该频段指定为地铁专用,这样就能避免其他信号对其造成干扰[1]。
4结论不断的研究与分析地铁车地无线通信方案,对于有效的保障信号传输的可靠性和稳定性以及促进地铁的安全稳定运行都具有至关重要的作用。
因此,我们就应首先认识与了解地铁车地无线通信概述,进而从频段2.4G传输时钟同步网车地无线通信方案以及频段5.8G-GSU同步车地无线通信方案两个方面展开对地铁车地无线通信方案的阐述,确保充分的发挥出车地无线通信系统的运行性能,以此就能有效的保障列车的安全稳定运行,进而不断的提升我国轨道交通发展水平。
参考文献[1]刘治民.地铁车地无线通信实施方案探讨[J].通讯世界,2019,26 (04):154-155.[2]郑志威.基于无线通信的地铁车地通信中的干扰分析[J].技术与市场,2017,24(06):123+125.[3]郭健.地铁乘客信息系统车地无线通信网络方案分析[J].科技创新导报,2016,13(22):92-93+95.[4]赵林.车-地无线通信在地铁中的应用[J].科技与创新,2016(01): 153.收稿日期:2019-6-29探讨电子通信工程设备抗干扰接地策略钟云福(公诚管理咨询有限公司,广东梅州514200)【摘要】目前,在电子通信工程中,保证设备稳定运行具有重要意义,但在实际运行中,其还存在着严重的干扰问题,不利于设备正常工作。
因此,本文将对抗干扰接地与设备运用现状进行分析,并详细探究电子通信工程中设备抗干扰接地的具体措施,希望可以为相关工作者的研究提供一些帮助。
【关键词】电子通信工程;设备;抗干扰接地【中图分类号】TN915.05【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2019)08-0192-02前言进入新时代后,随着社会经济快速发展,我国电子行业迎来了发展的高峰期,这也使得人们对设备抗干扰能力提出了更高的要求,尤其是对于电子通信工程设备。
因此,必须了解抗干扰接地,并在明确设备实际运用情况的基础上,通过相应措施的实施,提高设备的抗干扰能力,从而保证电子通信工程健康发展。
1抗干扰接地与设备运用现状概述1.1抗干扰接地在电子通信工程中,当设备处在正常运行状态时,设备运行的安全性在很大程度上会受到接地方法与技术的影响,并且只有保证设备地线不存在电压,才能促进设备安全运行的实现[1]。
同时,在正常运行过程中,信号源只有通过对地线的利用才能实现回流,这也就导致地线会由于阻抗而促进电位差异的产生,而接点方式发生问题后,必然会导致地线电位差的出现,并给电路正常运行带来不良影响。
因此,在电子通信工程中,必须采取抗干扰接地措施,让电位变成等电位,以此来为工程设备运行的平稳性与安全性提供有力保障。
需要注意的是,因为电子通信工程系统复杂性较高,导致干扰出现的原因也是多种多样的,所以,要想促进设备抗干扰接地质量的提通信设计与应用1922019年8月图1多点接地方式升,就必须严格遵循相应原则。
1.2设备运用现状当前,在我国电力体系中,很多设备正常运行状态下的电压是220V ,若在运行过程中设备出现意外,如设备发生漏电问题或者是缺乏良好绝缘等,那么人体和地面设备之间就会促进流通电路的形成,如果电流比较小,则会导致麻感出现在人体内;如果电流超过10mA ,则会严重威胁工作人员性命。
因此,必须通过接地方式的运用,有效连接大地与设备壳体,让设备电荷流入到大地中,从而为工作人员操作安全性提供有力保障。
通过调查可知,电子通信工程设备给接地质量提出了较高的要求,接地体性能和参数必须与相应规范或者是标准要求相符,并且电阻应该不超过4赘。
而在安装接地体时,还应该严格遵循相应规定。
一方面,对于小型设备,在对接地体进行安装时,应该合理选择超过1m 2的钢板或者是铜板,并在有效控制预算的基础上,采取面积更大、导电性能更好的接地体。
同时,在选择完成后,还应该将铜板或者是铁板埋到地下两米处,并有效连接设备壳体与导线。
另一方面,对于大型设备,则应该采取有着更高性能的接地体,并进一步加大埋地深度。
需要注意的是,在下埋接地体时,可以将食盐撒到接地体附近,以此来促进接地体性能的提升。
2电子通信工程中设备抗干扰接地的具体措施2.1将接地阻抗降到最低在很大程度上,接地阻抗会给设备抗干扰能力带来较大影响,相关研究结果表明,接地阻抗与电子通信工程设备的抗干扰能力之间存在反比例关系,即设备抗干扰能力会随着接地阻抗的减少而增强,因此,在具体工程中,工作人员应该采取将接地阻抗降到最低这一方式来促进设备抗干扰能力的提升。
一方面,若电路频率比较高,那么在电阻与电感的作用下,地线中必然会产生接地阻抗,并且这一接地阻抗会随着地线长度的增加而加大,而要想将接地阻抗尽可能降低,工作人员应该采取分段方式来对地线进行连接,保证连接的合理性,并在综合考虑实际情况的基础上,将每段地线长度减到最少。
这也就意味着工作人员应该选择多点接地方式来减少导线长度。
如图1所示。
同时,还应该加强对铜质材料地线的运用,这主要是因为其有着较小的电感作用,并且在设备抗干扰能力的提升方面可以发挥出积极作用。
另一方面,若电路频率比较低,那么电阻与接地阻抗之间存在正比例关系,并且电阻计算公式如下:R=S/A ,其中,R 是指电阻,S 是指导线长度,而A 则是指导线的横截面积。
通过这一公式可知,若导线长度不变,那么要想促进电阻降低这一目标,则可以对横截面积进行适当加大。
因此,在实际工作过程中,工作人员应该充分考虑各种情况,保证导线横截面积增加的合理性,尽可能降低接地阻抗,并促进设备抗干扰接地能力的提升,以此来保证电子通信工程处在稳定、安全运行状态中[2]。
2.2尽可能减少地环路干扰在电子通信工程中,地环路干扰属于常见的干扰类型之一,会给设备稳定、安全运行带来较大不良影响,并且在电磁感应现象的作用下,极易导致感应电压的形成,并最终造成电磁不兼容问题。
因此,为了促进设备抗干扰能力的提升,在展开抗干扰接地操作时,必须尽可能减少地环路干扰。
把光电耦合器与共模扼流圈积极引进到电子通信工程中,能够有效抑制或者是切断地环路,并防止电磁不兼容或者是地环路干扰问题的出现,有利于实现设备平稳、安全运行。
同时,要想将低频电路中的地环路干扰降到最低,应该采取平衡电路这一方式,并且由于地环路是基于接地点而形成的,会受到接地点数量与具体位置的影响,因此,在对接地点进行布置时,应该充分考虑实际情况与具体需求,保证数量与位置的科学性、合理性,尽可能避免出现地环路情况。
另外,防止信号源与大地之间进行直接接触,还能够有效破坏地环路结构,将其干扰降到最低,并避免不相等电势问题的出现,从而促进电子通信工程设备抗干扰能力的提升。
2.3促进布线精度的提升在对各种设备进行运用时,必然存在接线环节,而设备运行情况会直接受到接线正确与否的影响,特别是在电子通信工程中。
因此,工作人员应该将更多精力与时间投入到布线环节中。
这也就意味着,在实际工作过程中,工作人员应该结合实际情况,对接点位置与数量进行明确,并到施工现场展开测量放线操作,为标识清晰性提供有力保障。
同时,在具体布线过程中,工作人员还需要加大布线位置检查力度,判断其位置存不存在偏差,若存在,则需要及时改正,若不存在,则应该展开固定与绝缘工作,避免导线在后期发生移动、漏电等问题。
而在完成布线操作后,相关工作人员还应该积极开展调试工作,在这一过程中,如果发现问题,工作人员应该及时组织相关人员展开分析与研究,并制定出针对性解决措施来完成调整,尽可能提高布线精度,从而为设备安全运行奠定良好基础。
另外,还应该促进不同地线体系的形成。
在具体工程中,应该加强对电子通信设备负载与其他地线的关注,将其有效分离,并合理连接测量装置与信号源地线,以此来促进系统抗干扰能力的提升。
还需要分别设置数字信号与模拟信号地线,将数字信号给模拟信号带来的干扰降到最低,并保证其和公共地线连接的有效性,为电子通信工程安全、正常运行提供有力保障[3]。
3结论综上所述,做好电子通信工程设备的抗干扰接地已经成为了一项重要工作。
因此,必须正确认识抗干扰接地,并结合实际情况,通过将接地阻抗降到最低、见可能减少地环路干扰以及促进布线精度的提升等措施,提高设备的抗干扰能力,保证设备平稳运行,从而促进电子通信工程进一步发展。
参考文献[1]黄兴浩.电子通信工程中解决电子干扰问题的对策探讨[J].中国新通信,2018,20(13):7.[2]曹艳梅.电子信息通信工程中设备抗干扰接地设计分析[J].科学技术创新,2017(35):176-177.[3]班冰冰,王雪莲.对电子通信工程中设备抗干扰接地的有效设计探讨[J].中国高校科技,2017(S1):45-46.收稿日期:2019-6-26通信设计与应用193。