前言
章 电磁兼容与电磁干扰 1
1.1 电磁兼容 1
1.1.1 电磁兼容学科的发展 1
1.1.2 电磁兼容技术面临的挑战 7
1.2 电磁干扰及传播途径 10
1.2.1 电磁干扰及分类 10
1.2.2 干扰的传播途径 20
1.3 传导干扰与辐射干扰 23
1.3.1 传导干扰 23
1.3.2 辐射干扰 32
1.4 电磁兼容控制技术 35
1.4.1 抗扰度电平与电磁敏感度 35
1.4.2 电磁兼容设计要点 37
第2章 低压供电系统电磁兼容设计 49
2.1 低压配电系统接地方式及抗雷电干扰技术 49
2.1.1 低压配电系统方案及接地方式 49
2.1.2 低压配电系统抗雷电干扰技术 52
2.2 低压供电系统抗干扰解决方案 55
2.2.1 低压配电系统浪涌抑制技术 55
2.2.2 低压供电系统的隔离解决方案 58
2.2.3 UPS供电系统解决方案 60
2.3 浪涌保护器(SPD)的应用 66
2.3.1 SPD的特性参数 66
2.3.2 SPD配置原则及要点 70
2.3.3 SPD的选择原则及步骤 73
2.3.4 建筑物入口处 SPD的配置及能量配合 80
第3章 接地设计 87
3.1 地线与接地技术 87
3.1.1 地线的定义与接地目的 87
3.1.2 地线阻抗干扰 93
3.2 接地的分类与接地方式 97
3.2.1 接地的分类 97
3.2.2 接地方式 106
3.3 接地系统设计 111
3.3.1 接地系统设计准则 111
3.3.2 接地电阻及接地网 117
3.3.3 接地材料及工程应用 121
第4章 PLC控制系统电磁兼容设计 126
4.1 PLC控制系统的电磁兼容性 126
4.1.1 PLC控制系统的干扰源及传播途径 126
4.1.2 PLC控制系统的硬件抗干扰技术 132
4.2 PLC控制系统抗干扰设计 147
4.2.1 PLC控制系统电源抗干扰设计 147
4.2.2 PLC控制系统输入/输出抗干扰设计 151
4.2.3 PLC控制系统周边控制回路的抗干扰设计 155
第5章 变频调速系统电磁兼容设计 164
5.1 变频器的电磁兼容性 164
5.1.1 变频器的噪声及电磁干扰传播途径 164
5.1.2 变频器谐波产生机理及抑制措施 168
5.2 变频调速系统的抗干扰设计 172
5.2.1 变频调速系统中的共模噪声及抑制 172
5.2.2 变频器输入、输出滤波器的应用 179
5.2.3 变频器周边控制回路的抗干扰措施 185
第6章 通信接口电磁兼容设计 191
6.1 RS-232/422A通信接口抗干扰技术 191
6.1.1 RS-232通信接口抗干扰技术 191
6.1.2 RS-422A通信接口抗干扰技术 196
6.2 RS-485通信接口抗干扰技术 198
6.2.1 RS-485通信接口 198
6.2.2 RS-485通信接口抗干扰应用案例 206
6.2.3 通信网络布线技术 215
参考文献 219