张宋金
【摘要】随着我国的通信工程的迅速发展,一些新技术在通信工程领域得到了广泛应用,提高了通信工程的质量。通信工程中的设备在使用过程中,提高抗干扰性能是比较关键的,这也是通信工程的重要任务,在抗干扰接地的设计环节就要充分重视质量控制。本文就电子通信工程中设备抗干扰接地的有效方法进行分析,希望能通过通信工程设备抗干扰接地方法的理论研究,能为实际的操作提供相应参考。
【关键词】电子通信工程;设备抗干扰接地;有效方法
自进入21世纪以来,在社会经济稳健发展的大背景下,我国电子通信工程技术蓬勃发展,对于推动社会进步及经济发展具有极其重要的作用,促使社会对电子通信工程所研发的设备利用程度要求日趋严格,客观上要求相关技术人员必须全面分析电子通信设备对社会进步及日常生活所产生的影响。同时,电子通信工程正常运行与电子通信设备间存在着密切联系,但是电子通信设备设计思路较为复杂且元件较为密集,轻微变化均会影响电子通信工程运行的可能性。由此可见,电子通信工程设备必须采取相应的抗干扰接地措施,达到保证设备处于正常运转状态及不影响居民日常生活的目标,进一步增强设备运行的稳定性及安全性。鉴于此,本文针对电子通信工程中设备抗干扰接地有效方法的研究具有重要现实意义。
一、电子通信工程中设备抗干扰接地概述
接地方式及接地技术是电子通信工程中设备正常运转的有力保障及关键因素,换而言之,设备地线不存在电压条件下可确保其设备处于安全状态,而实际情况下设备正常运转过程中信号源必须借助地线进行回流,促使地线受阻抗作用的影响出现电位差异。一旦接地方式出现问题则存在出现地线电位差的可能性,对电路总体正常运转及工作产生极其不利的影响。由此可见,电子通信工程中设备必须采取相应的抗干扰接地方法促使电位成为等电位,保证电子通信工程中设备处于正常运行状态。此外,电子通信工程系统较为复杂且产生干扰的诱发因素较多,如何提高设备抗干扰接地质量,是技术人员所面临的主要挑战。
二、通信工程设备的接地处理现状
通信工程的建设过程中,相关设备的接地处理是比较关键的,这是保障通信工程建设质量的重要保障环节。在电力能源的应用过程中,电力网络系统额定电压值通常是220V,这是保障系统运行的安全稳定进行设置的。而在通信工程的建设过程中,对相应设备的应用以及线路的运行也是这样,采用电压设置模式能保障通讯设备的安全稳定运行,保障设备的运行持续性,在稳定情况下发挥设备的应用作用。额定电压设置的标准是相同的,这对通信工程的大规模建设以及区域间的发展有着积极作用,但是在实际的通信工程设备接地处理过程中,受到诸多因素的影响,还存在着不足之处,主要体现在设备的跑电以及漏电的问题比较突出,在对电气设备的应用中没有注重接地设计的安全性,没有做好设备的绝缘防护的工作,安全装置也没有按照相应的要求进行实施,这就存在着很大安全隐患。通信工程中涉及到的电气设备内容比较多样,通过将接地系统科学化地规划设计,才能真正保障通讯设备的正常使用,发挥设备的作用。
三、通信工程设备抗干扰接地设计的重要性和要求
(一)通信工程设备抗干扰接地的要求
通信工程设备抗干扰接地是保障设备安全运行的重要工作,所以,在通信工程设备的抗干扰接地设计过程中,要能够按照相应的要求进行设计,保障设计的整体质量。通信的地线类型是比较多的,因此,要在布线的环节注重对多种电路的隔离,如噪声低线的隔离。加强对工程设计具体情况的了解,解决电气绝缘的问题。在通信工程设备抗干扰接地设计过程中,要加强重视,对于模拟信号地线以及数字信号地线不可统一设置,通过并联方式避免对模拟信号影响。模拟信号的稳定性不强,受到电路因素干扰比较突出,因此,就要在接地布线的标准方面加强重视,强化模拟信号。
(二)通信工程设备抗干扰接地的重要性
通信工程的设备地线没有电压才能保障设备安全,设备的实际运行中,信号源就要能结合地线回流形成抗阻,会出现电位差异,接地的方法出现错误就比较容易出行电位差。在通信工程的设备抗干扰接地的设计中,通过抗干扰接地就能把电位变成等电位,这样能对工程设备的安全运行得以保障。通信工程设备的具体应用当中,设备系统比较复杂,也容易造成干扰,加强抗干扰的能力就要注重接地的整体质量提高。通信工程设备的抗干扰接地设计能保障电子通信设备的安全稳定运行,工作人员的人身安全也能得到有效保障,在抗干扰接地的设计中,无电压存在的状况下能保障人员生命安全,电子通信工程的信号源和地线有效回流,这样能将电子产生差异阻碍,通过抗干扰接地的方式保障电线等电位,从而在运行的安全方面得到有效保障。
四、通信工程设备抗干扰接地注意事项及相关要求
(一)通信工程设备抗干扰接地注意事项
通信工程的设备抗干扰接地中,对一些要点要加强重视,按照通信工程的设备抗干扰接地实践要求,由于地线的类型比较多样,驱动电机以及高电平电路等设备的地线都是噪声低线,这些类型的地线有着其独特性能,所以在进行设计的过程中,就要能够降低地线和其他的地线进行分开设置,单独使用,这样能有效避免干扰影响。保障通信系统整体的抗干扰能力提高,要在信号源电线的连接方面加强重视,并能安装相应的测量设备等,从而保障测试准确性。数字电路信号或模拟电路信号等,都有着自身的特征,进行安装的过程中就要分别接地,然后连接到公共接地体,这样就能保障通信工程中设备抗干扰性能的有效提高。另外,提高整体的通信工程系统的抗干扰性能,在对信号源地线的连接环节要加强质量的控制,并能結合实际的需要安装相应测量设备,这样才能有效保障设备的抗干扰能力的提高。从这些要点方面加以重视,对提高通信工程设备抗干扰接地的设计质量有着积极作用。
(二)通信工程设备抗干扰接地相关要求
通信工程设备的抗干扰接地设计过程中,要注重按照相应的要求执行,才能保障接地设计的整体质量。首先,在布线环节要合理化的呈现。通信工程中的设备有着多种不同性质接地线路,主要用途也不同,为保障设备出现故障的解决效率有效提高,就要能准确及时地将故障的问题加以判断,在最短的时间内将故障进行解决。所以这就需要在布线的环节能够保障科学化划分,噪声地线的区别划分是比较关键的,其次,在驱动电机以及继电器等设备接地线路也要能明确划分类型,通信工程当中线路系统相对比较复杂化,要想进行安全划分就要充分注重绝缘处理的整体质量控制。通信工程设备抗干扰接地设计中,要充分注重将接地要求提高,模拟信号和数字信号相比较来说受影响的几率比较大,在通信工程系统当中模拟信号接地标准就要进行提高,这样才能提高设备的接地抗干扰能力。对地线进行连接方式的走向和布线面积方面进行充分的考虑,能按照精确的标准要求进行设计,只有这样才能将通信工程设备抗干扰接地设计质量得以保障。最后,通信工程设备抗干扰接地设计中要注重分开接线要求的满足,一些通信工程当中数字信号对模拟信号会造成影响,对整体的通信设备也都会产生影响,加强设备抗干扰能力就要把模拟信号和数字信号单独接地,最后进行并联。同时,要注重抗干扰投入方面进行加强,这也是提高设备抗干扰接地水质量的重要要求。通信工程中有的核心部件就要在抗干扰的投入上进行加强,保障连接方式的可靠安全。这样能把测量装置以及源信号地线得以有效连接,对通信系统的整体抗干扰能力就能有效加强,保障通信工程的完善性。
五、电子通信工程中设备抗干扰接地的有效方法
(一)消除地环干扰
虽然多点接地方法可降低地线阻抗,但是存在引发地环路现象的可能性,而接地与电路元件间存在着不同程度的分布电容,一旦电流经过分布电容时则极易出现接地回路。假如电子通信工程设备交变电磁场较强且深受地环路结构特点的影响出现电磁感应,造成回路过程中出现感应电压。一旦磁场达到一定标准,回路面积不断扩大则感应电压上升,对于电路及电子设备电磁兼容性产生极其不利的影响。为了消除地环路干扰,技术人员必须充分发挥电耦合器的作用,及时切断电路内地环路电流,对于部分低频电路可选择平衡电路方法,促使地环路电子设备干扰能力得到削弱。
(二)控制接地阻抗
由于地线阻抗直接影响地线中各点电位,对于电路总体运行产生极其不利的干扰作用,客观上要求技术人员采取多点阶段性方法降低抗阻,不断增强设备抗干扰接地质量。从高频电路角度来看,其地线抗阻源于电阻及电感,因为电感是地线阻抗的主要影响因素,一旦地线被延长则电感内出现阻抗的可能性越大。由此可见,技术人员结合高频电路的特殊性,尽可能采取多点接地方法控制导线总体长度,换而言之,系统内所有接地点尽可能利用地线与地面相连接,选择铜片为地线材料削减电感值,促使地线阻抗不断下降。此外,着重强调所有导线必须保持合适距离,而低频电路中地线阻抗以电阻为主要影响因素。
(三)保障布线的精确度
通信工程当中设备抗干扰接地设计的质量控制,要充分注重布线精确度的控制。由于通信工程接地设备和其他设备有着不同,在对设备接地处理环节,对技术性的要求比较高,连接的细节也有着比较高的要求,要充分重视反复测试,保障选择接地位置的准确性。通信工程当中设备连接的细节出现变化,就比较容易对整体系统设备造成变化,在选择接地点位置以及接地数量大小过程中,就要从多方面综合考虑,按照需求保障布线的精确度。由于接地点位置及数量直接决定地环路电子设备干扰能力,客观上要求相关技术人员做好对接地点位置设计工作,确保其数量分布合理性及科學性,便于准确定位提高抗干扰能力,并且有效隔离人地与信号源,尽可能消除地环路结构,避免电位差所产生的负载不良影响。
六、结语
综上所述,电子通信工程技术要求日趋标准,而电子通信接地设计涉及通信系统总体安全性及稳定性,促使电子通信工程设备干扰问题不断凸显。因此,相关技术人员秉持具体问题具体分析的工作原则,加大对设备抗干扰接地方法的重视程度,尽可能降低接地阻抗及系统下地环路消除低地环路干扰,分离电子通信设备中负载及其他地线,分别设置数字信号地线及模拟信号地线,进一步增强系统总体抗干扰能力,以达到消除数字信号对模拟信号产生干扰的目标。
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