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CEM et Transport d’information

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Présentation au sujet: "CEM et Transport d’information"— Transcription de la présentation:

1 CEM et Transport d’information
Jacques Cuvillier IUT de Nantes

2 Fragilité des réseaux de transport d’information par signal électrique
Une erreur n ’est pas récupérable et détruit un bloc entier d ’information => il faut la déceler et recommencer la transmission du bloc affecté.

3 Fragilité des réseaux de transport d’information par signal électrique
Signaux de faible niveau Temps de référence très courts Distances de transport conséquentes

4 Fragilité des réseaux de transport d’information par signal électrique
Signaux de faible niveau + temps de référence très courts => Peut être perturbé par très peu d ’énergie

5 Fragilité des réseaux de transport d’information par signal électrique
Temps de référence très courts => danger des perturbations brèves Certains appareils peuvent satisfaire aux tests CEM en émission et émettre malgré tout des perturbations transitoires brèves.

6 Fragilité des réseaux de transport d’information par signal électrique
Distances de transport conséquentes : longueur des câbles => captage d ’ondes électromagnétiques distances des sites => références de tension distinctes surfaces de boucles => captage de champs H

7 Sources de perturbation
Rayonnements électromagnétiques Transferts de charges Variations de champ H Altération des liaisons équipotentielles

8 Sources de perturbation
Rayonnements électromagnétiques émetteurs radio en particulier les émetteurs à proximité appareils divers perturbations atmosphériques

9 Sources de perturbation
Transferts de charge décharge électrostatique dans les environs de l’équipement connexion ou déconnexion d’une partie de l’installation électrique onde d’influence d’une décharge atmosphérique

10 Sources de perturbation
Variation de champ H poste de soudure par points ou à l ’arc descente d’un pantographe du caténaire (traction électrique) ouverture d’un disjoncteur ou d’un fusible perturbations atmosphériques

11 Sources de perturbation
Altération des liaisons équipotentielles branchements à des prises de terre distinctes courant dans certains conducteurs d ’équipotentielles Problème majeur en matière de transport de l’information (par voie électrique)

12 Altération des liaisons équipotentielles - causes -
Ecart de tension entre prises de terre mise sous tension d’une partie de l’installation électrique l’apparition d’un défaut affectant le neutre et/ou la terre (éclateur par ex.) apparition d’un courant tellurique (démarrage d’une machine de traction électrique ou action de la foudre

13 Altération des liaisons équipotentielles - causes -
Courant dans les liaisons équipotentielles l’apparition d’un défaut affectant un fil de protection (PE) dérivation des courants des écrans électrostatiques et des circuits magnétiques des transformateurs effet cumulé des impédances réunies à la terre (filtres de mode commun)

14 Altération des liaisons équipotentielles - causes -
Effet des filtres de mode commun Phase Phase Neutre Appareil Filtres Filtres avec avec masse masse sur T1 sur T2 Câble de transport d’information T1 T2

15 Altération des liaisons équipotentielles - effets -
Décalage dans la tension de référence des signaux échangés Courant dans les tresses ou fils de masse des câbles informatiques

16 Altération des liaisons équipotentielles - effets -
Récepteur Emetteur Câble coaxial 0.4 W 0,3 V 2,7 V 3,2 V Courant de circulation 8 A

17 Altération des liaisons équipotentielles - effets -
50 Courant de circulation Câble coaxial 50 mètres Générateur d’impulsuion W Oscilloscope Résistance d’adaptation Evaluation de l ’impédance de transfert d ’un câble

18 Altération des liaisons équipotentielles - Remèdes -
Emetteur Récepteur Paire torsadée 2 V 2 V Transmission en mode différentiel DDP T2 T1 Les transmetteurs ne supportent que quelques volts en écart de mode commun

19 Altération des liaisons équipotentielles - Remèdes -
Isolation galvanique : => optocoupleurs Fibres optiques

20 Régimes de neutre Installation « en TT » P1 P2 P3 N T1 P3 Wh N PE T2

21 Régimes de neutre Installation « en TN » Wh T1 P1 P2 P3 N PE

22 Régimes de neutre Installation « en TN-S » P1 P2 P3 N T1 Lien T-N PE
Wh T1 P1 P2 P3 N PE Lien T-N Interconnexion des masses

23 Topologie des installations
électrique câble du réseau informatique Bâtiment A B T1 T2 écrêteur de surtensions Parafoudre

24 Topologie des installations
électrique câble du réseau informatique Bâtiment A B T1 T2 écrêteur de surtensions Parafoudre

25 Topologie des installations
électrique câble du réseau informatique Bâtiment A B T1 T2 écrêteur de surtensions Parafoudre


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