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针对合智一体装置在电磁兼容试验中出现的若干问题,重点分析了电快速瞬变脉冲群、浪涌、静电放电等瞬态脉冲的特点。提出一种用于合智一体装置的抗电磁干扰措施,采用电容、磁珠、瞬态抑制二极管改进交流滤波回路、开关量输出回路、LED滤波回路,对干扰信号进行抑制。通过优化PCB布局布线,加强接地措施,减少各回路间相互耦合。试验结果证明,笔者总结出的合智一体装置硬件系统设计中采取的抑制电磁干扰的措施能有效地提高装置的抗电磁干扰能力。
徐丽青 +4 more
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高空电磁脉冲具有场强幅值高、影响范围广、频谱范围宽等特点,能够通过场线耦合在电力系统形成高压、大电流脉冲,从而造成电力系统设备绝缘损坏。氧化锌压敏电阻作为电力系统常规过电压保护元件,其防电磁脉冲的钳压泄流性能较为优异。针对高空电磁脉冲作用下氧化锌残压电阻性能问题,搭建高空电磁脉冲试验效应冲击平台,对高空电磁脉冲作用下氧化锌压敏电阻过冲峰值、残压和响应时间特性进行研究。结果表明:在高空电磁脉冲效应试验上升沿20ns、半高宽500ns的波形冲击下 ...
徐乐 +9 more
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为了更有效地发现避雷器内部的局部放电故障,文中在基于有限积分法的电磁仿真软件CST中建立避雷器物理模型,研究了避雷器内部局部放电发生时特高频电磁波的信号特征及其传播特性。仿真研究结果显示:特高频电磁波信号的强度随着局部放电源脉冲幅值的增加呈线性上升趋势,并且随着脉冲宽度的增加呈非线性下降趋势;电磁波传播时电场强度幅值呈指数型衰减,沿水平方向的初始衰减速度大于垂直方向;随着传播距离的增加,电磁波信号中高频分量衰减明显;环境介质对电磁波传播的影响主要体现于信号的幅值衰减和时间延迟 ...
张忆 +5 more
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高空核电磁脉冲(HEMP)环境会在输电线路上产生电磁干扰,将影响与之相连的电力设备的运行状态。为研究高空核爆电磁脉冲对变压器的影响,避免绝缘损坏造成的事故,建立了核电站供电系统的电路模型,考察了高空核爆发生后在变压器首端绕组产生过电压的规律。建立变压器绕组多导体传输线模型,计算出绕组每匝的对地电压,并对过电压情况进行分析,提出了合理的防范措施。以母线上未安装避雷器的单线单变压器运行状态为例,当从架空线路传入10/100 ns的脉冲电流,变压器匝电压最大值出现在绕组靠首端的几匝/几饼 ...
翟守阳 +5 more
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讨论了脉冲磁控真空计设计中与磁场相关的问题,包括磁场配置及可产生稳定的磁控放电所必须满足的着火条件;给出了所设计的磁场下某些型号真空灭弧室的压强—离子流曲线。
程仲元, 邹积岩
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针对强电磁脉冲对天线后端接收机造成损害的问题,本研究基于射频电路设计理论,利用理论与实验相结合的方法,通过理论计算设计出一个中心频率为2 450 MHz,带宽100 MHz,通带内插入损耗小于1.5 dB的微带线带通滤波器,并使用HFSS软件仿真并优化其性能,然后将浪涌防护器件与滤波器组合设计出强电脉冲防护电路,通过电路软件ADS(Advanced Design System)仿真防护电路的S参数,最后制作出实物进行测试。实验表明:设计的电磁脉冲防护装置在2 400~2 500 MHz 频段内 ...
李祥超, 王兵, 焦雪, 郭稳
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为了研究脉冲电流法、超声波法和超高频法检测GIS设备内部局部放电的优缺点,利用220 kV GIS试验段建立了一套GIS局部放电检测平台。应用脉冲电流法、超声波法以及超高频法对高压导体尖端、地电极尖端和悬浮尖端典型缺陷进行了测试,获取大量的实验数据和图谱。试验结果表明:脉冲电流法对缺陷普遍具有较高的灵敏度,但抗干扰能力较差,对于现场应用有一定局限性;超声波法对于局部放电信号灵敏度较低,但是抗电磁干扰性强;超高频法抗干扰能力强且灵敏度高,适合用于现场检测。总体来看,多种检测方法需要配合来综合确认。
王卫东 +5 more
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针对雷击金属管,金属管内部线缆耦合雷电电磁脉冲的问题,通过对电场理论及同轴耦合理论的分析,利用理论和试验相结合的方法,采用8/20μs波形雷电流注入3种不同半径的金属管,进行冲击耦合试验。试验结果表明:金属管内部同轴线缆耦合的电压峰值与能量随冲击电流的增大而增大;当管内线缆终端开路,耦合电压随金属管半径的增大而增大,终端屏蔽层接地与终端接50Ω的匹配电阻时,耦合电压随金属管半径的增大而减小。通过频谱分析可得:金属管内部同轴线缆终端开路以及终端接50Ω匹配电阻时,都是150 kHz~300 ...
李祥超 +4 more
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本文闸述了用磁控放电法测量真空灭弧室压强的工作原理和方法,介绍了研制的MCK型脉冲磁控真空仪并给出了用MCK型脉冲磁控真空仪对10—35kV级真空灭弧室进行实测的结果。
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变电所的瞬态电磁环境威胁二次系统的安全运行。采用现场测试和数值计算的方法分析了开关操作时和雷电作用时产生的瞬态电磁场。开关操作时产生的瞬态电场的频率范围为小于15 MHz,持续时间为8μs,主频为DC~1 MHz,上升时间为0.5~1.5μs;瞬态磁场的频率范围为小于20 MHz,持续时间为8~10μs,主频为0.5~3 MHz,上升时间为0.25μs。建议的最大瞬态磁感应强度为400 A/m,电场强度为20 kV/m。雷击变电所的雷电瞬态磁场建议取1 000 A/m。国家推荐性标准GB/T17626 ...
巩学海, 何金良, 李雨
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