刘成
江苏省华建建设股份有限公司 江苏 扬州 225000
摘要:一些高性能的电子设备在强电领域中应用时经常因为受到外界的干扰而出现误发信号、功能故障甚至因误动作造成安全事故,究其原因多为电子技术在应用中未能充分考虑到系统中的干扰问题。因此,通过合理的电路设计与相关硬件抗干扰的处理,解决当前电子技术在应用过程中的抗干扰能力不足的问题,对于提高电子技术的应用效果以及电子技术的发展具有极其重要的现实价值。
关键词:电子技术;强电领域;抗干扰问题
引言
电子干扰是电子通信过程中常见的问题,在电子通信设备运行的过程中,如果有其他用电设备产生了磁场扰动或者影响了通信设备的通信频率,那么将会带来电子干扰问题,影响设备的正常工作。为了降低电子干扰问题,除了会减少通信设备周围的磁场影响外,还会通过设备接地的方式实施主动抗扰扰工程。设备接地之所以能够抗电子干扰,其原因在于当电子通信设备地线处于等电势状态时,与内部之间不会存在电压差,在这个过程中设备的使用也是比较安全的。但是如果出现接地不合理的状况,此时地线不仅不会消除电压差,反而会增加设备与地线的电压差值。同时地线上存在一定的阻抗值,而存在的电压就会产生一定的工作电流,这样就会对电子通信设备的正常工作产生影响。因此,在实际的应用过程中,不仅要对电子通信设备采取抗干扰措施,同时还应该避免相关措施实施不合理造成的干扰情况。
1通信抗干扰技术的定义
通信抗干扰技术主要是在较为集中和聚集性较强的电磁干扰环境或在未来电子战中敌方具备强烈针对性的通信干扰环境下,利用一定的专业电子技术对敌方的通信干扰或过于强大的电磁干扰采取相应的电子抗干扰措施,维持我方战争人员在通信和信息、作战方针等的交流沟通的便利性、流畅性,以防战争因战术和信息交流产生阻碍而处于弱势状态。
2电子通信设备常见的干扰问题
电子通信设备在运行的过程中如果受到磁场或者其他同频设备的影响,就容易产生电子干扰问题,影响正常的通信。对电子通信设备产生干扰的情况一般可以分为三种:内部电子设备产生的干扰、外部环境造成的干扰以及信道重叠产生的干扰。
2.1内部元器件产生的干扰
在电子通信设备内部存在着诸多的电子元器件,这些器件共同作用才能够真正发挥通信设备的功能。但是不同的元器件之间可能会存在一定的影响,其内部的主要干扰源包括:(1)连接电子元件之间导线的相互感应产生噪声;(2)由于电源线路的分布不合理,以及绝缘电阻的漏电现象产生的噪声;(3)电子信号与电源、传输导线等设备的阻抗信号发生耦合而产生的噪声;(4)由于部分电子元件在运行过程中过热而影响其自身的稳定性而产生的噪声;(5)部分大功率电子元部件产生的磁场对其他元部件的运行造成干扰而产生的噪声。(6)设备内部元件连接不良会造成阻值增大,当阻抗信号在内部产生耦合现象之后也会对通信设备带来影响。
2.2电源回路产生的干扰
直流电源多用于水电站或变电站的控制电源系统中,切断电源系统中直流回路的感性负载时开关触点会在自感电动势的影响下出现高压电火花,而产生电火花的同时还会伴随着锯齿波状电流扰动的出现。此外,若电源回路中存在直流电动机或直流发电机,在电磁感应的作用下也会产生较强的干扰。
2.3外部大功率设备造成的干扰
通信设备不仅仅会受到内部器件的相互影响,同时外部存在一些物体也会对通信设备的正常运行带来干扰。
比如当通信设备周围存在较大功率的用电设备之后,强大的电流会在周围设备上产生一定的磁场,磁场的存在会影响通信设备的内部器件工作,进而会对电子通信设备的工作带来干扰。除此之外,为了能够避免电子干扰,一般会对通信设备进行接地操作,但是如果接地不合格或者接地线路设计不合理,反而会对通信设备有负面影响。
2.4操作设备产生的干扰
改变电路中断路器与隔离开关等电气装置的状态时会导致电路中主接线形式与电路中参数的改变,进而会在电磁暂态效应的作用下产生高频电磁场干扰。此外,使用隔离开关切合处于空载状态的母线时,会导致线路在瞬间充放电的过程中产生电弧,而电弧的重燃将会引起衰减震荡波的产生,进而可能会产生高达200kHz的高频电磁干扰。
3电子通信干扰因素的控制措施
3.1加强电子通信硬件设备的检测力度
硬件设备作为电子通信系统运行的重要基准,其呈现出一定的综合性,设备硬件所产生的干扰问题不仅局限在单一类机构中,也可能是多种设备所产生的联动性问题,这就间接加大设备硬件干扰因素的查找难度。为此,在对硬件设备进行检测时,必须先确定出当前干扰问题的产生点是由设备问题所引发的,然后才可进行下一步的方案实施。确定方法:开启通信设备→输入指令→执行指令→IP协议对接→命令得到响应,则可界定信息接入点无故障(如命令未得到响应,则需依据其它工序进行检测分析)。如指令无法响应,证明电子通信网络存在一定的故障问题,此时应先对当前设备的网络接口进行检测,查证是否由接触不良所造成指令不响应,进而排除硬件故障问题。通过对承接系统运行的无线网络接口进行检测,查证是否为网线损坏所导致的问题,然后分析出当前IP地址进行认证,检验IP地址是否与客户端相匹配,如果口令输入正确,则代表通信设备存在故障连接问题。如果IP地址不匹配,则代表数据接入点存在问题,此时应对设备进行关机处理(关机15~30分钟),如果再次开机,设备仍无法正常连接,则可确定为计算机硬件系统出现问题,应对其进行维修或更换处理。
3.2减弱干扰源与受干扰电路的耦合效应
耦合效应是造成弱电电路干扰的重要因素之一,因此为了减弱干扰源对弱电装置的影响,需要在敷设线路过程中通过分开走线或者辐射状走线的方式尽量隔离强电线缆与弱电电缆。若由于客观原因造成弱电电缆无法完全避开强电电缆,则可以考虑使用绞线的方式让干扰信号在传递路径中互相削弱,以降低干扰信号对弱电装置的影响。增加屏蔽层也是降低耦合效应干扰的重要措施之一,尤其是针对空间电磁辐射的干扰,可以起到较好的效果。具体来说就是使用导磁性材料或导电材料将干扰源与被干扰电路隔离,限制干扰源磁力线对弱电电路的耦合。例如,在进行设备布局规划时,可以将设备的金属外壳当作屏蔽,同时在强电元件区域弱电元件区隔离开,降低强电回路对弱电回路的干扰。此外,还需要注意整个弱电回路的绝缘性,防止因局部漏电造成对弱电回路的干扰。
结束语
随着时代发展。电子战的威力已不可同日而语。通信电子经过数十年的发展,已发生了深刻浓厚的变化,通信抗干扰技术也被注入了众多新型、先进、科学的内容。在我国,通信抗干扰技术的不断进步必须得益于具备强大记住了的人才队伍,因此,我国需要不断加强对相关人才的培养力度,搭建能力和素质坚强雄厚的人才队伍,同时不断提高通信抗干扰相关设备的使用性能,提高抵御和信号抗干扰的能力,为中国未来电子战通信抗干扰技术的发展保驾护航。
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