1) electromagnetic inductive interference
电磁感应干扰
2) inductive interference voltag e
感应干扰电压
3) conducted interference
馈电线感应干扰
4) inductive disturbance
感应干扰
1.
Then some difficulties of the theory and the prototype machine are chiefly studied,including the problem of inductive disturbance and error disposal of prototype machine s output signal,etc.
为了实现基于该原理的传感器,本文首先对磁势自平衡回馈补偿式直流传感器模拟样机的工作过程进行简要介绍,重点研究分析了模拟样机线路中纹波感应干扰信号的影响及其传感器输出信号误差处理的问题。
5) electromagnetic disturbance
电磁干扰
1.
With the rising of the automation level of transformer substation,PC automation protective devices are applied broadly but problems of PC protective devices being disturbed by strong-electricity environment electromagnetic disturbance are increasingly serious.
随着变电站自动化水平的提高,微机自动化保护装置得到广泛地应用,但微机保护装置受强电环境电磁干扰问题却越来越严重,为确保变电站的安全可靠运行,提出电磁干扰问题。
2.
The main factors of the electromagnetic disturbance and various unti-disturbance measures are analyzed.
叙述了变频钻机电传动系统的现场测量波形,分析了电传动系统电磁干扰的主要因素并综合了各种处理方法,同时叙述了有源动态滤波器的特点与配置。
3.
To improve anti-disturbance capability of control system in engineering application,the classification and couple way of electromagnetic disturbance,as well as,basic way for anti-disturbance in engineering is introduced in detail.
电磁干扰是一种复杂多变的随机过程,为提高控制系统在工程应用中的抗干扰能力,详细论述了控制系统在工程应用中最常见的电磁干扰的分类、干扰的耦合途径及控制工程中抗干扰的基本途径。
6) EMI
电磁干扰
1.
Suppression of EMI in Produce System for Cemented Carbide;
硬质合金生产系统电磁干扰的抑制
2.
Analysis of EMI in Switching Power Supply and Its Suppression Methods;
浅析开关电源的电磁干扰(EMI)及其抑制措施
3.
EMI Reduction of the Converter Based on Frequency Jittering;
频率抖动技术抑制变换器电磁干扰分析
补充资料:高电压测试的抗干扰措施
高电压测试的抗干扰措施
anti-interference measures in high voltage tests
屏蔽与测量仪器的屏蔽室(柜)相接。 (3)测量仪器采用不间断电源〔UPS)供电,测试时断开外电源连线。若有条件也可采用电池供电。 (4)采用光缆取代测量电缆。如上所述,可避免电源线引入中点电位造成的干扰。 电阻分压器测量系统采用的抗千扰综合措施实例如图所示。 F短却{此D凡日日日日口 R七攀协 抗干扰综合措施实例D一分压器;尺:、凡一高、低压臂电阻;凡、凡一电缆始、终端匹配电阻;C一双屏蔽电缆;E一接地极;一w一金属板接地连线;S一屏蔽室;M一测量仪器; F一电源滤波器;T一隔离变压器good!onya ees卜一dekonggonrooc以o3h}高电压测试的抗千扰措施(anti一interfereneemeasures in high voltage tests)抑制高电压试验中电磁干扰对测控系统影响的各种措施。高电压试验中常有很强的电磁干扰,其主要来源为:①测量和控制电缆外皮中流过的暂态电流;②间隙放电时产生的电磁波辐射;③测量仪器电源线引人的电位和千扰等。其中以电缆外皮中流过的暂态电流引起的电磁干扰常最严重。为此,高电压试验中测控系统必须采取屏蔽、接地、滤波、隔离等抗干扰措施,尤其是数字化的测控系统,由于工作电平很低,措施更需完备。 针对不同的千扰源,相应的抗干扰措施可归纳如下: 减小电缆外皮暂态电流引起的电磁干扰测控系统须妥善接地和改进接线,具体措施为: (1)高压分压器应紧靠接地板,并以最短的宽金属带相连接。 (2)分压器与测量仪器之间敷设金属板或宽金属带作为接地连线。测量电缆应紧靠地面沿此连线敷设,且宜直接敷设在金属板、带之下。 (3)采用双屏蔽同轴电缆或单屏蔽同轴电缆外套一金属管,甚至双屏蔽同轴电缆外再套一金属管。电缆外皮屏蔽或金属管多点接地,至少应两端接地。电缆内层屏蔽在分压器端接地,测量仪器端接地与否由干扰试验确定。 (4)加设共模抑制器。办法是将电缆在铁氧体磁芯环上绕若干圈,或将若干铁氧体小磁环均匀分布地套在电缆上。 (5)测量电缆采取两端匹配的接线方式。 (6)测量仪器具有对称输人通道时,测量电缆可采用平衡接线,即用两条等长度同型号的电缆,始端分别接分压器低压臂两端,末端对称输人到测量仪器,外皮按同样方式接地。这样,两条电缆中形成的电磁干扰可互相抵消。 (7)测量仪器加设外接衰减器,可提高电缆中传递的被测信号,即提高信噪比,以降低千扰对测量的影响。
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参考词条