1、串模干扰是指由于种种原因,在仪表输入端之间出现的干扰。也就是叠加于被测信号上的交流干扰电压。这种干扰又称为“横向干扰”和“端间干扰”。
在现场为了克服串模干扰对仪表、控制系统的影响,可采取以下措施,如热电偶、分析仪表的信号线要运离强电磁场,不要离动力线太近;不要把仪表信号线、控制信号线与动力线平行放在同一个桥架托盘内,或穿在同一根穿线管内必要时信号线应使用屏蔽电线或屏蔽电缆,线的屏蔽层要采取一端接地的方式;在仪表输入端加滤波电路;对于智能仪表要根据现场情况设置数字滤波常数必要时再增加滤波电路的级数。

2、共模干扰是指干扰电压出现在仪表任一输入端(正端或负端)对地之间的交流信号,这种干扰又称为“对地干扰”和“纵向干扰”。
在现场为了克服共模干扰对仪表、控制系统的影响,所以可采取以下措施,把测量热电偶浮空;仪表放大器也采取浮空;如果测量对象允许则不要用露端式热电偶以避免热电极接地;热电偶保护套管要可靠接地;使用屏蔽线时采用等电位屏蔽方式;在信号线上加装旁路电容器。
扩展资料:

识别共模干扰
1、从干扰源判断:雷电、附近发生的电弧、附近的电台或其它大功率辐射装置在电缆上产生的干扰是共模干扰。
2、从频率上判断:共模干扰主要集中在1MHz以上。

485通信干扰一般都是受共模电压干扰,导致通信失败,485通信协议一般都是自己定义的,报文时间这个东东都是自己定义的,看你自己的编程。通信的原理是差分平衡传输,简单的说就是485+与485-的电压对比来确定0或者1信号,485+高于485-是1信号,而相反则是0信号(记得不是清楚,呵呵,可能正好相反)。
参考资料中有关于干扰的问题及解决方法
变频器是应用微电子和变频技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。利用半导体的通断作用将电源频率改变以实现电机的变频调速,提高运转精度等功能。由于对于设备的智能化要求,其大多都带有通信接口,485总线由于通信距离远,抗干扰能力较强,简单易用,专门用于工业现场而被很多变频器厂家所接受,大多变频器都带有485通讯接口。
RS-485总线由于采用差分平衡传输方式,对于共模干扰有相当的抑制作用,但是由于变频器应用的工业环境极其复杂,变频器大多用于控制大型电机的高压电力设备且电压电流会有相应的变化,从而导致电磁干扰极其强烈,而通过485线路进行数据通信时,485线路必须手牵手的连接所有的变频器,从而导致通信线路比较长,而当通信线路经过大型电机等高压电力设备,则会产生电位差,产生共模干扰,当共模干扰超过一定的程度,则会导致485通信失败。
某工厂做技术升级改造,将原有控制电机运转的变频器通过485线路统一连接到工厂监控中心进行统一管理,由于具有485接口,按照产品说明书进行手牵手连接,直接连接到监控中心,却总是发现数据通信非常不稳定,经常出现错误导致控制失败。通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现由于工厂内部高压设备众多,导致地电位不平衡,从而导致电位差,对485线路产生共模干扰导致通信失败,利用485隔离器解决了该问题,由于485隔离器通过光耦将485信号完全隔离,利用DC/DC模块进行电源隔离,使得比较长的485线路被区隔为多个完全隔离的485线路,使得共模干扰得到抑制,保证了数据通信的稳定性。


