对屏敝导线(或屏蔽电缆线规格型号)的屏蔽层接地有哪些

余姚市森豪线缆有限公司
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有关屏蔽线单端接地与双端接地的建议
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  单端接地::
  1、屏蔽电缆的单端接地对防止低频电场的影响是有有益的。或者讲其可以防止
  波长& 远远超过电缆的长度 L 的频率影响。
  2、电缆屏蔽层单端接地可以防止屏蔽层上的低频电流噪音。 此类电流在里部致使共模影响电压且也许会影响模拟量装备。
  3、屏蔽层的单端接地对这些对低频影响敏感的电路来讲是可行的。
  4、持续测量值的上下波动及永久偏差表明存在低频影响。
  双端接地::
  1、保证到电控柜或是插头的联接通过1个大的导电区。选用金属于金属上相比非金属于非金属上要更好。
  2、因为一些模拟量模块运用了脉冲技术(比如 :处理器与 A/D 转换器聚集在相同模
  块理),建议把模拟量信号相互间屏蔽,保证准确的等电位联接,仅在此类状况下实行双端接地。
  3、一般金属箔屏蔽层的传输阻抗在很大幅度上要大于铜编织线的屏蔽层,它的效果有 5至10 倍的差距,不可以用作数字信号橡胶线电缆。
  4、偶尔的功能失灵表示存在高频影响。此是导线等电位联接没有办法消除的。
  5、除了电缆的端点之外,屏蔽层多点接地是有益的。
  6、不用把屏蔽层接在插针上防止&猪尾巴&情况。
  7、需要随时留意屏蔽层的并联阻抗要不大于自身阻抗的 1/10。电缆桥架、机械框架和
  别的一些屏蔽层或是别的并行电缆均可以让系统作到等电位。
  8、若当屏蔽层双端接地的时候电缆屏蔽层出现发热现象,或是屏蔽层触到电控柜外壳或是屏蔽总线的时候打火,表明等电位的联连接不牢靠。
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带屏蔽层的电缆线,屏蔽层如何接地?
 屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不好的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。当然前提是接口地也要非常的干净。
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避免电源的干扰
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屏蔽电缆的屏蔽层接地问题
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&&用带有网状屏蔽层的两线电缆传输模拟音频信号,两根电缆分别是音频信号和地,电缆十几米长,电缆两边分别接两个设备(两设备共地)。发现了一个现象:如果电缆的屏蔽层不接地,屏蔽层基本起不到作用,音频信号的效果和使用不带屏蔽的普通电缆基本相同,也就是说,受外界电磁环境的影响,音频线上有一定的干扰。如果把电缆屏蔽层和一端设备的地连接在一起(单点接地),屏蔽层就能起到作用,音频线上基本没有了干扰。我的问题是,一端接地的屏蔽层上能够产生抵消外界电磁干扰的感应电流吗?貌似没有电流通路啊,如果屏蔽线层不能产生感应电流,又是如何起到屏蔽作用,消除了音频线上的干扰呢?
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1 屏蔽层必须接地,而且最好单端接地。不接地无法形成等电势体。双端接地可能会由于电阻问题,两端电势不同。
2 原理类似于法拉第笼,形成了一个等电势的外罩,阻隔了电磁场传播。
3 干扰能量消除我查了一下资料,主要是通过三种途径:涡流损耗、反射能量、抵消能量
4 屏蔽线编制密度跟效果有很大关系,屏蔽层材料也有影响。以前用过双层镀银屏蔽线效果很好。
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良导体不接地也是等势体,但不是零势。屏蔽一般需零势(即接大地),特别的有接随共模浮动的参考点以消除共模影响。屏蔽层悬空仅相当于串联了两个“电容”,根本无屏蔽作用。
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请HWM老师详细解释下为什么屏蔽需要零势?我的屏蔽层接接的是电源地,不是大地。
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sheriff 发表于
请HWM老师详细解释下为什么屏蔽需要零势?我的屏蔽层接接的是电源地,不是大地。 ...
连接“电池地”(系统地)也可以,前提是系统内的所有信号都以此地为参考。
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是的,系统内所有信号都以此为参考。HWM老师能否解释一下原理?为什么屏蔽层接系统地会起作用,而悬空则只“相当于串联了两个电容”? 还有这样屏蔽掉的干扰是静电干扰还是电磁干扰?望老师不吝赐教。
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sheriff 发表于
请HWM老师详细解释下为什么屏蔽需要零势?我的屏蔽层接接的是电源地,不是大地。 ...
顶起,有消息给我来个信
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我倒是想知道两边都接地的效果和单点接地相比如何?
因为实际应用中都是两边接地的
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jlass 发表于
我倒是想知道两边都接地的效果和单点接地相比如何?
因为实际应用中都是两边接地的 ...
两边都接地和单点接地效果没有差别,不知道电缆长度增加之后会如何,现在只有十几米。
今天又试了一下,把屏蔽层接到系统内的12V电源或者5V电源,都能起到良好的屏蔽作用。但还是不明白其中原理,希望大侠们赐教。
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sheriff 发表于
两边都接地和单点接地效果没有差别,不知道电缆长度增加之后会如何,现在只有十几米。
今天又试了一下, ...
据说不让两边都接地。大神来解释
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热门推荐 /4高压线上的半导体层起什么作用_百度知道
高压线上的半导体层起什么作用
高压线上的半导体层起什么作用
我有更好的答案
高压线说明:根据GB/T 8,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。半导体说明:半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。为什么用半导体不用绝缘体&在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层,同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层,没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流,当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。相关说明;①导线屏蔽。导线屏蔽为包在矿用电缆导线表面外的半导电材料用于大于3kv的矿用高压电缆防止电晕产生。由于高压强电场使曲率半径很小的多股绞线表面产生尖端放电形成电晕影响绝缘性能、造成能量损耗。在每一相多股绞线外包上导线屏蔽后增大导线的曲率半径均匀了电场防止电晕的产生故导线屏蔽又称均压带。要求导线屏蔽层表面光滑无明显凸纹、尖角和颗粒。导线屏蔽采用的半导电材料是在绝缘材料中掺杂了导电物质具有一定的导电能力。导线屏蔽材料有纸绝缘电缆的半导电纸、金属化纸等橡胶、塑料绝缘电缆的半导电橡胶、半导电塑料等。&&②绝缘屏蔽。绝缘屏蔽是包在绝缘和接地芯线之外的半导电材料当一相绝缘破损时其主芯线经绝缘屏蔽与接地芯线相连造成单相接地故障使单相接地保护动作切断电源既可防止了严重的相间短路故障发生又可防止短路电弧引起瓦斯、煤尘的燃烧和爆炸。所以有绝缘屏蔽的电缆特别适用于向有燃烧和爆炸危险场所的设备供电。绝缘屏蔽采用的材料与导线屏蔽材料相同。对于无金属护套的塑料、橡皮电缆绝缘屏蔽由半导电材料加金属带或金属丝组成。&&③金属屏蔽。金属屏蔽是包在统包绝缘之外的导电材料产生电磁屏蔽以防止强电场辐射干扰通信信号。所以额定电压为3kV以上的电缆均应有金属屏蔽。按材料不同有铜带屏蔽和铜丝屏蔽两种。前者用于固定式电缆后者用于移动式电缆。采用铅包和铝包金属套时金属套可兼作金属屏蔽层。电缆使用时金属屏蔽层应与接地系统相连。
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摘要: 屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之 ...
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。&在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。&这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。&② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。&在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。&动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。所以个人以为,无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。&单端接地。&如果是两端接地,由于两个接地端可能存在电位差,反而会产生干扰。&一般要求是2端接地,然而2端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣,会在2端形成感应电压,从而有了感应电流,容易干扰,当然,对模拟量干扰严重,故此时即要单端接地。&高频双端接地如编码器,开关量等,低频单端接地如模拟量等。&单端接地不存在接地电位差的问题,可减少接地干扰。&屏蔽线的接地有三种情况,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。&对于单端接地,是变送器端接地&1、先说独立地线。所谓的独立地线,顾名思义,就是为本系统单独设置的地线,它必须是通过对地电阻测量合格的地线。那么什么是合格地线呢?他的对地电阻的标准是多少?这有国标决定,对于计算机系统的接地地线标准,应该是小于4欧姆。这个独立的地,接的PE、现场的电机外壳、所有导电金属相关柜体、机体外壳。&2、再说等电位。所谓的等电位,就是安装接线的这个系统所有物体的金属外壳,用导电体大面积连接一片。面积越大,抗干扰的效果越好。从抗干扰的效果看,等电位的处理,优于单独接地的效果。接独立地,是在等电位的基础上实施的,因为,根据一点接地的原则,那个独立地是接在整个系统的什么位置也很关键。要视现场的具体情况而定。原则是,独立地线的“入地点”接在系统所有壳体、物体的金属表面积最大的地方。等电位包括了所有电缆频蔽层的金属导体连接。&3、最后一条说的是信号地。信号地为了不混淆大地的概念,所以称“参考电位”。它是信号的参考电位,在西门子的装置里称作M。所以它不能与PE、大地连接。信号地----参考电位,必须与“大地”悬浮。&最后需要强调的是,“一点接地”,千万不要狭义的理解为一个螺丝栓点,那样的话就大错特错了。关键是要理解西门子的传动装置手册中EMC有关章节描述的“大面积连接”。什么叫大面积连接,就是接地的导体、导线其表面积越大越好。因为干扰的噪声信号,都具有“肌肤效应”,集中在导体的表面,所以,等电位的导体,表面积越大,越利于干扰噪声的吸收。一点接地,要广义的理解。一个大的导体也可以看成一个节点,汇集一点,就是可以在这个导体上的任何部位接地,这样,噪声会有利于在这个导体的表面被吸收。如果汇集一个螺栓点,这种效果就没有了。&双端接地,可能导致屏蔽线上走电流,甚至大电流的可能,只要有电流就产生磁场了,不利于屏蔽&所以基本上 都是单端接地。 但是如果两个系统全部是 浮地 系统,则无所谓了,可以双端接地的。&比如,编码器的屏蔽线怎么接?这个在西门子的手册里已经明确的讲了呀。对于数字信号线的屏蔽就是双端接地。如果说按照此规范接地了,还有干扰编码器信号问题,那一定不是接屏蔽所能解决的,一定还有别的问题。比如,编码器的机械连接问题、编码器信号线与外壳有耦合问题(信号线碰壳或参考电位碰壳)等等问题。关于两端接地点有电位差的问题,那就是等电位没做好,也是EMC基本准则问题的处理不好。这些都应该在安装布线的时候认真做的工作。&我记得以前在与西门子的工程师交流使用西门子的传动控制器问题时,他们特别的强调现场安装的等电位问题。说这个等电位甚至比接地还重要(这对抗干扰而言)。何谓定电位?说白了,就是把现场与传动控制系统有关的一切装置的金属外壳,用导体大面积连接在一起。让所有的机柜、机箱、操作台、主机等等电位相等。然后在此基础上,找一个最大面积的导体,做接地点,将其接大地。我想这个做对了,做好了,再把信号线屏蔽按规则接地,应该就OK了。&另外,上面有说模拟量的信号线屏蔽接法,单端接地。这个正确。就这么接。前面有人说,这么接了,不管用,无效果。那一定不是接地所能解决的问题了。你可以用看看你的信号地(此时),他一定是一颗很粗很粗的线,地线上的噪声很多。模拟量的干扰噪声有两种,一种是共模噪声,一种是差模噪声。在接地不管用的时候,不要以为接地没用,还是要按规则接好,然后尝试用滤波,硬件的和软件的滤波+屏蔽层单端接地。你会收到很好的效果。另外还可以尝试磁环的滤波等等。&总之,上述的方法都是众所周知的基础,有人不信,所以总是被干扰搞得精疲力尽,无所适从。问题的关键不是接地管不管用,而是你的干扰通道来自何方?你的干扰源属性是什么?搞不清敌情怎么应对?瞎猫碰死耗子或者饿虎扑食的采取措施,都是盲目的。应该首先搞清楚干扰源的性质,再做有针对性的处理,才是有的放矢的;才是可取的。&针对EMC的准则,不要不信,要认真去做、去遵守。然后有了问题再去确认它的属性,针对性加以解决。
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