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Die Transferimpedanz Z T displaystyle Z mathrm T auch Kopplungswiderstand ist eine dimensionsbehaftete Messgrosse fur die Schirmwirkung geschirmter elektrischer Leitungen In der Hochfrequenztechnik und der elektromagnetischen Vertraglichkeit EMV kennzeichnet der Wert der Transferimpedanz die Qualitat eines Leitungsschirms bzw eines Koaxialkabels je kleiner die Transferimpedanz desto besser die Schirmwirkung Die Transferimpedanz ist als langenbezogene Grosse definiert Sie besitzt die Dimension W m ublich ist die Angabe in mW m Milli Ohm pro Meter Die Messverfahren zur Transferimpedanz sind genormt in EN 50289 1 6 sowie in IEC 62153 4 3 und 4 Zur Bewertung der Schirmwirkung genereller elektrischer Abschirmungen dient die dimensionslose Messgrosse Schirmdampfung die gelegentlich auch fur geschirmte Leitungen gebraucht wird Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Typischer Verlauf uber der Frequenz 2 1 Bei Leitungen mit Geflechtschirm 2 1 1 Einfluss der Wellenlange Pruflingslange und Frequenz 2 2 Bei Leitungen mit geschlossenem Schirm 3 Messung 3 1 Triaxialmessverfahren 3 2 Alternative Messmethode 4 Unterschied zur Schirmdampfung 5 Weitere Literatur 6 EinzelnachweiseDefinition BearbeitenDie Transferimpedanz beschreibt die langenbezogene Schirmwirkung eines elektrisch kurzen l lt l 10 displaystyle l lt lambda 10 nbsp geschirmten Leitungabschnitts der Lange l displaystyle l nbsp Z T U stor I stor l displaystyle Z mathrm T frac U text stor I text stor cdot l nbsp mit der Langsspannung U stor displaystyle U text stor nbsp die in den inneren Stromkreis Schirminnenseite Innenleiter und Abschlussimpedanzen der Leitung eingekoppelt wird dem Strom I stor displaystyle I text stor nbsp der als Storstrom im ausseren Kreis Schirmaussenseite und Umgebung eingepragt wird Die Transferimpedanz umfasst nur die galvanische und die magnetische Kopplung Als Stormechanismus beschreibt sie eine vom Storstrom Istor gesteuerte Storspannungsquelle Dagegen wird die Kapazitive Kopplung auf den oder die vom Leitungsschirm geschutzten Leiter uber die Transferadmittanz erfasst Sie ist aufgrund des vergleichsweise schwachen Einflusses elektrischer Felder ublicherweise nur bei einseitig an Masse gelegten Leitungsschirmen zu betrachten Typischer Verlauf uber der Frequenz BearbeitenBei Leitungen mit Geflechtschirm Bearbeiten nbsp Charakteristischer Verlauf der Transferimpedanz von Leitungen mit GeflechtschirmTypische Werte der Transferimpedanz fur Geflechtschirme beginnen fur Gleichstrom bei 10 mW m bis 20 mW m Bei tiefen Frequenzen bis ca 100 kHz entspricht der Wert der Transferimpedanz etwa dem Gleichstromwiderstand des Schirms Dieser Wert bleibt bis ungefahr 1 MHz konstant da bis zu dieser Frequenz die galvanische Kopplung die Einkopplung der Storspannung dominiert Oberhalb von ca 1 MHz dominiert aufgrund der Offnungen im Geflechtschirm die magnetische Kopplung auf den oder die Innenleiter und die Transferimpedanz steigt linear mit der Frequenz an in logarithmischem Massstab um 20 dB pro Frequenzdekade Nur bei hochwertigen Kabeln ist zwischen ca 100 kHz und 1 MHz aufgrund des Skin Effekts eine Verbesserung d h Verringerung der Transferimpedanz charakteristisch Einfluss der Wellenlange Pruflingslange und Frequenz Bearbeiten nbsp Charakteristischer Verlauf der gemessenen Transferimpedanz von Leitungen mit Geflechtschirm Deutlich sichtbar die Ausloschungen am nahen und am fernen Ende einer Messanordnung Bei kurzeren Leitungslangen verschiebt sich die Grenzfrequenz in hohere Frequenzbereiche Auch sichtbar fur Geflechtschirme mit hohem Bedeckungsgrad der einsetzende Skin Effekt der ab ca 100 kHz bei besonders guten Leitungen die Transferimpedanz verbessertGemessene Einbruche der Transferimpedanz bei hoheren Frequenzen sind auf den Wellenlangenunterschied zwischen Storstromwelle auf dem Leitungsschirm und Storspannungswelle innerhalb der geschirmten Leitung zuruckzufuhren Der Wellenlangenunterschied entsteht dadurch dass die auf dem Schirm eingepragte Stromwelle eine Permittivitat ahnlich der Permittivitat des Freiraums erfahrt wahrend die Storspannungswelle zwischen Innen und Aussenleiter die Permittivitat des Isoliermaterials sieht Da sich die Wellenlange innerhalb der Leitung aufgrund des Dielektrikums um den Verkurzungsfaktor von der Wellenlange des Storstroms ausserhalb der Leitung unterscheidet kommt es bei hoheren Frequenzen wenn die geschirmte Leitung elektrisch lang wird zu Werte Ausloschungen bei der Bestimmung der Transferimpedanz aus Messstrom und Messspannung Die Frequenz bei der diese Ausloschung einsetzt hangt von der Lange l displaystyle l nbsp des Pruflings ab und mit der Wahl des Messpunktes fur die Messspannung davon ob die Richtungen der Wellen zwischen innerem und ausserem Stromkreis gegen oder gleichlaufig sind Nach EN 50289 1 6 ist die Kopplungslange Lc elektrisch kurz wenn L c c 10 f ϵ r 1 displaystyle L c leq frac c 10 cdot f cdot sqrt epsilon mathrm r1 nbsp vgl oben l lt l 10 displaystyle l lt lambda 10 nbsp elektrisch lang wenn L c c 10 f ϵ r 1 ϵ r 2 displaystyle L c geq frac c 10 cdot f cdot sqrt epsilon mathrm r1 sqrt epsilon mathrm r2 nbsp mit der Lichtgeschwindigkeit c im freien Raum der Frequenz f der Permittivitat ϵ displaystyle epsilon nbsp Die Kopplungsubertragungsfunktion Tn f stellt den Verlauf von Transferimpedanz und Schirmdampfung aS eines Kabelschirmes bzw eines geschirmten Bauelementes oder Steckers uber der Frequenz dar Die Transferimpedanz ist unabhangig von den Ausbreitungsbedingungen im Kabel bzw im Bauteil und dessen Umgebung die Schirmdampfung ist es ihrer Definition nach nicht Oberhalb der Grenzfrequenzen fn f c cut off n nah f fern beginnt der Bereich der Wellenausbreitung bzw der Bereich in dem die untersuchten Objekte als elektrisch lang zu betrachten sind Bei Leitungen mit geschlossenem Schirm Bearbeiten nbsp Charakteristischer Verlauf der Transferimpedanz von Leitungen mit kontinuierlich geschlossenem SchirmBei Leitungsschirmen aus in sich geschlossenem Schirmleitermaterial z B Semirigidleitungen nimmt mit steigender Frequenz die Transferimpedanz ab weil der Skin Effekt dafur sorgt dass der Storstrom der Innenseite einen immer geringeren Spannungsabfall erzeugt Bei welcher Frequenz dieser Effekt einsetzt hangt von der Dicke des Aussenleiters und der Skin Tiefe ab Dieser Effekt ist erwunscht da er zur gewollten Entkopplung zwischen ausserem und inneren Stromkreis fuhrt Messung BearbeitenDie Transferimpedanz einer Leitung wird gemessen indem mittels eines ausseren Stromkreises uber eine definierte Leitungslange l ein definierter Strom Istor in den Leitungsschirm eingepragt wird An der Prufleitung wird am inneren Stromkreis uber einen Abschlusswiderstand R der beidseitig mit dem Leitungswellenwiderstand abgeschlossenen Leitung die dort abfallende Spannung Ustor gemessen Die an einem Abschlusswiderstand gemessene Spannung entspricht der Halfte der in den Leitungsschirm eingekoppelten Spannung der beidseitig abgeschlossenen Leitung Die aus den Messwerten ermittelte Transferimpedanz lautet dann Z T 2 U stor Messwert I stor l displaystyle Z mathrm T 2 cdot frac U text stor Messwert I text stor cdot l nbsp Als Messanordnung werden in der Literatur triaxiale Messanordnungen oder Anordnungen mit einer direkten Einspeisung des Storstroms in den Leitungsschirm des Messobjekts angegeben Triaxialmessverfahren Bearbeiten nbsp Triaxialer Messaufbau zur Messung der TransferimpedanzDas zu prufende Kabel oder Bauteil wird an einem Ende mit einem Stecker und am anderen Ende mit einem Abschlusswiderstand versehen Der Prufling wird in das Rohr eingebaut und am senderseitigen Ende mit dem Rohr kurzgeschlossen Im Falle koaxialer Pruflinge bildet das Koaxialkabel mit dem Messrohr ein triaxiales System wobei das zu prufende Kabel das innere System und der Kabelschirm mit dem Rohr das aussere System bilden Uber den Sender wird Energie in das zu prufende Kabel bzw in das innere System eingespeist Die aus dem zu prufenden Kabel bzw aus dem inneren System austretende Energie breitet sich im ausseren System aus Fur die zum sendernahen Ende laufende Welle entsteht durch den Kurzschluss eine Totalreflexion so dass am Empfanger die Uberlagerung aus hin und rucklaufender Welle bzw aus Nah und Fernnebensprechen gemessen wird Das Triaxiale Messverfahren ist in EN 50289 1 6 sowie in IEC 62153 4 3 und in IEC 62153 4 4 genormt Alternative Messmethode Bearbeiten Die genaueste Methode zur Bestimmung ist bei komplexen Geflechtschirmen die messtechnische Erfassung Das Triaxialverfahren ist ein haufig verwendetes Messverfahren 1 2 Bei diesem Messverfahren ist eine angepasste Terminierung des Pruflings nur mit grossem Aufwand moglich Eine fehlangepasste Terminierung erzeugt zwar im niederfrequenten Bereich gute Ergebnisse mit steigender Frequenz werden die Ergebnisse aber zunehmend ungenauer Daruber hinaus fuhren grossere Stecker zu sehr grossen Rohrdicken wodurch ein wellenwiderstandsrichtiger Abschluss noch schwieriger wird Weiterhin existiert das ebenfalls standardisierte Paralleldrahtverfahren welches gute Ergebnisse bei unterschiedlichen Kabeln erzielt Es kann ein ahnlicher Messaufbau fur Kabel und Kabel Stecker Systeme verwendet werden 3 Bei nicht symmetrischen Steckern gelangt diese Methode schnell an ihre Grenzen weil die Messergebnisse fur unterschiedliche Positionen des Speisedrahts variieren konnen In Anbetracht der Einschrankungen der LIM und des Triaxialverfahrens speziell bei der Analyse im hochfrequenten Bereich wurde die Ground Plate Method GPM entwickelt 4 Die drei Methoden unterscheiden sich im Wesentlichen in der Art der Stromeinspeisung und dem Aufbau des Ruckleiters Bei dem Triaxialverfahren wird ein Zylinder verwendet das Paralleldrahtverfahren verwendet einen Speisedraht wohingegen die GPM eine Masseflache als Ruckpfad nutzt Unterschied zur Schirmdampfung Bearbeiten nbsp Ferritummanteltes und ubliches Koaxialkabel RG58Das Bild zeigt den Querschnitt zweier Leitungen des Typs RG 58 Der ferritummantelte Leitungstyp und das Kabel in ublicher Ausfuhrung weisen beide dieselbe Transferimpedanz auf weil die Ferritummantelung die Einkopplung auf den Innenleiter nicht verandert wenn der Storstrom auf dem Aussenleiter eingepragt ist Die Schirmdampfung gegenuber elektromagnetischen Feldern wird allerdings vom Ferritmantel vergrossert Fur sie sind die Referenzsignale nicht Strom I und Spannung U sondern die Feldgrossen E und H Daruber hinaus wirkt die Ferritummantelung als Gleichtaktdrossel die ein Gegentaktsignal transformatorisch stutzt und auf ein Gleichtaktsignal induktiv dampfend wirkt Weitere Literatur BearbeitenH Kaden Wirbelstrome und Schirmung in der Nachrichtentechnik 2 Auflage Springer Verlag 1959 ISBN 3 540 32569 7 Marz 2006 Joachim Franz EMV Storungssicherer Aufbau elektronischer Schaltungen Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden 2002 ISBN 3 519 00397 X IEC 62153 4 3 Metallic communication cable test methods Part 4 3 Electromagnetic compatibility EMC Surface transfer impedance Triaxial Method IEC 62153 4 15 Metallic communication cable test methods Part 4 15 Electromagnetic compatibility EMC Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation or coupling attenuation with Triaxial Cell IEC 62153 4 6 Metallic communication cable test methods Part 4 6 Electromagnetic compatibility EMC Surface transfer impedance Line Injection Method SAE ARP 1705C Coaxial Test Procedure to Measure the RF Shielding Characteristics of EMI Gasket Materials A Mushtaq K Hermes S Frei Alternative Messmethode zur Bestimmung der Transferimpedanz von HV Kabeln und HV Kabel Stecker Systemen fur Elektro und Hybridfahrzeuge In EMV Dusseldorf 2016 A Mushtaq S Frei 2016 Alternate methods for transfer impedance measurements of shielded HV cables and HV cable connector systems for EV and HEV In Int J RF and Microwave Comp Aid Eng doi 10 1002 mmce 20984Einzelnachweise Bearbeiten IEC 62153 4 3 2013 IEC Webstore In webstore iec ch Abgerufen am 21 Marz 2016 IEC 62153 4 15 2015 IEC Webstore In webstore iec ch Abgerufen am 21 Marz 2016 DIN IEC 62153 4 6 2004 07 In beuth de Abgerufen am 21 Marz 2016 Abid Mushtaq Stephan Frei Alternate methods for transfer impedance measurements of shielded HV cables and HV cable connector systems for EV and HEV In International Journal of RF and Microwave Computer Aided Engineering 1 Marz 2016 ISSN 1099 047X doi 10 1002 mmce 20984 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Transferimpedanz amp oldid 238213899