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Le thème de la "compatibilité électromagnétique (CEM)"
devient de plus en plus important. Ceci est d'une part dû à
un accroissement des champs de perturbation aussi bien
dans la zone d'action lointaine, du fait des techniques de
communication modernes, que dans la zone d'action proche,
provoqué par les techniques énergétiques.
D'autre part, les exigences envers la transmission de données
sont croissantes. Les signaux deviennent de plus en plus sensibles
aux perturbations, les influences électromagnétiques
de plus en plus variées.
Le couplage entre les câbles s'avère problématique, en particulier
lorsqu'ils sont placés parallèlement sur une certaine
distance comme c'est le cas dans les Chaînes Porte-Câbles.
Une ligne à grande intensité soumise à des perturbations agit
comme générateur d'un champ de perturbation électromagnétique
qui agit alors sur un autre câble, dans la plupart des
cas un câble de signaux, et provoque sur celui-ci des dérangements.
C'est pourquoi nous avons, il y a déjà quelques années, mis
en place des câbles à fibres optiques en verre et en matière
synthétique qui résistent aussi aux contraintes mécaniques
qui surviennent dans des Chaînes Porte-Câbles.
Les câbles chainflex® avec conducteurs classiques en cuivre
ont eux aussi été soumis à des séries de tests orientés pratique
pour évaluer leur compatibilité électromagnétique.
Un moteur asynchrone a par exemple été relié à un générateur
de fréquences par un câble à grande intensité non blindé
(chainflex® CF30). Ce générateur de fréquences avec modulation
d'impulsions en largeur devient générateur d'une nouvelle
composante spectrale qui n'existait jusqu'alors ni dans
le circuit primaire ni dans le circuit secondaire.
Des câbles chainflex® pour la transmission de données numériques
ont été placés parallèlement à un câble de grande
intensité dans des Chaînes Porte-Câbles. Des résultats particulièrement
remarquables ont été obtenus par le câble chainflex®
CF12 développé spécialement dans l'optique d'une compatibilité
électromagnétique. Ce câble dispose de conducteurs
torsadés par paires, les paires étant pourvues d'un blindage
de cuivre et d'un blindage complet en acier. Des dérangements
sur une gamme de fréquences peuvent être efficacement
éliminés.
Les essais ont aussi tenu compte des couplages capacitifs
et inductifs. Dans les conditions de test sélectionnées, il a été
constaté qu'une transmission de données sans faute est
possible, même lorsque les câbles de puissance et de transmission
de données sont en contact sur une distance importante
lorsqu'il s'agit d'un câble blindé chainflex® et que le
blindage est relié à la terre aux deux extrémités.
D'autres tests ont été effectués selon les normes existantes
concernant la compatibilité électromagnétique. Ces normes
constituent une base générale pour la détermination du comportement
d'appareils électriques qui sont régulièrement
exposés à des perturbations électriques. Elles n'ont pas été
spécialement introduites pour les câbles. Des essais ont en
particulier été effectués avec un générateur "burst". Ce faisant,
des facteurs de perturbations transitoires rapides sont
créés par trains d'impulsions pour imiter en particulier des
opérations de couplage. Ce genre d'opérations survient par
exemple lors de l'interruption de charges inductives ou lors
du rebondissement de contacts de relais. Les câbles blindés
chainflex® ont là aussi fait leur preuve.
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