一种直流电网大功率设备的在线式阻抗测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114019243A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111238038.9

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种直流电网大功率设备的在线式阻抗测试装置及方法,将测试装置接入待测大功率设备的直流侧,在设备接入电网工作时,向设备扫频注入小电流信号,通过测量设备的电压频幅特性计算阻抗特性。实现了对运行在多种工况下的直流电网大功率设备进行在线式阻抗测试的功能,通过改变接线方式分别测试设备的差模阻抗特性和共模阻抗特性。本发明通过隔直电容和隔离变压器保障人员安全性和设备安全性。本发明适用于待测设备含直流端口、频率低于1MHz以下的测试场景,通过调整储能和功率器件适应电网电流和电压范围,结构简单,易于制造及操作,附加装置较少,对试验场地要求较低,工程实用性强。

    一种吉赫兹横电磁波小室的设计方法

    公开(公告)号:CN104701596B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510162100.9

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 本发明提供一种吉赫兹横电磁波小室的设计方法,该方法包括以下步骤,在棱锥状倾斜外导体腔的棱锥顶点处设置圆形馈点,棱锥的底面为终端平面,将该终端平面设置为矩形。内导体板的顶点设置于圆形馈点处、内导体板的底面设置于终端平面上,内导体板的厚度不变。计算在圆形馈点与终端平面之间的同轴传输线结构的各个横截面均设置为50Ω的特性阻抗时,横截面长度渐变的内导体板的各个横截面长度。本发明产生的有益效果是:本发明设计方法操作简洁,可保证低驻波比吉赫兹横电磁波小室的实现,使吉赫兹横电磁波小室发射的电磁波达到标准规定的驻波比要求。

    一种吉赫兹横电磁波小室电缆连接器及设计方法

    公开(公告)号:CN105406244B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510718543.1

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种吉赫兹横电磁波小室电缆连接器,包括共轴的外框和芯轴,外框的内部形状为从前往后的阶梯状通孔,该通孔包括设置在中部的垫圈安装孔和设置在后部的锥孔;芯轴的中部设置有直径小于两端的垫圈连接部,芯轴通过安设在垫圈连接部的绝缘垫圈,与外框的垫圈安装孔相套接,使芯轴固定在外框通孔中;芯轴的后端设置有芯轴锥形部,芯轴锥形部与锥孔同轴并相间隔。本发明显著降低了连接器的驻波系数,该连接器还有体积小和结构强度大的优点。

    阻抗模拟装置及EMI无源滤波器测试系统

    公开(公告)号:CN104730400B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510168534.X

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种阻抗模拟装置,它由可调电位器R0和m个电路单元组成,m个电路单元并联连接后与可调电位器R0串联;电路单元的两端分别与引线A和引线B连接;电路单元由n+1个并联连接的支路组成,第1个支路由依次相连的2个开关构成,其他n个支路的结构相同;其他n个支路分别由依次相连的电感性电路和电容性电路组成。本发明还提供一种WMI滤波器测试系统。本阻抗模拟装置,通过对开关矩阵进行控制,将负载自身的频域特性调节至目标频响曲线,具有模拟实际用电器频域特性的功能。将本阻抗模拟装置与EMI滤波器连接,即可验证在复杂用电环境下,EMI滤波器的实际滤波效果。

    同时抑制差共模谐波干扰的有源滤波方法及装置

    公开(公告)号:CN105703366A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610259988.2

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40 H02J3/01

    Abstract: 本发明公开了一种同时抑制差共模谐波干扰的有源滤波方法及装置,方法包括如下步骤:1)采用多个电力有源滤波器分别跨接接入各条供电母线与中性线之间,同时,在各条供电母线上布置电流传感器,各个电流传感器分别与跨界在对应供电母线与中性线之间的电力有源滤波器连接;2)各个电流传感器监测各条供电母线上的谐波干扰电流;3)各个电力有源滤波器基于反馈控制原理工作,使各个对应的电流传感器监测的供电母线上的谐波干扰电流达到最小,同时使中性线的谐波电流最小。本发明以双电力有源滤波器对地线连接方式,向供电母线注入一定的补偿谐波电流,同时消除供电母线上的差模及共模干扰,有效控制电网长输电缆的低频干扰传导及辐射发射量。

    阻抗模拟装置及EMI无源滤波器测试系统

    公开(公告)号:CN104730400A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510168534.X

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种阻抗模拟装置,它由可调电位器R0和m个电路单元组成,m个电路单元并联连接后与可调电位器R0串联;电路单元的两端分别与引线A和引线B连接;电路单元由n+1个并联连接的支路组成,第1个支路由依次相连的2个开关构成,其他n个支路的结构相同;其他n个支路分别由依次相连的电感性电路和电容性电路组成。本发明还提供一种WMI滤波器测试系统。本阻抗模拟装置,通过对开关矩阵进行控制,将负载自身的频域特性调节至目标频响曲线,具有模拟实际用电器频域特性的功能。将本阻抗模拟装置与EMI滤波器连接,即可验证在复杂用电环境下,EMI滤波器的实际滤波效果。

    一种舰载人员位置的三维标定方法

    公开(公告)号:CN103278798B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310193293.5

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种舰载人员位置的三维标定方法,包括以下步骤:在需要对人员位置进行标定的舱室内部署一定数量的信标节点,所述信标节点内预置了信标节点位置的三维坐标和甲板高度信息;为需要标定位置的人员设置RFID标签,所述RFID标签与人员之间一一对应,所述RFID标签内预置了人员身高信息;RFID标签与邻近的RSSI值最强的三个信标节点交换数据,根据三个信标节点的三维坐标和三个信标节点的接收信号强度,计算需要标定位置的人员位置的相对值;根据需要标定位置的人员所处的甲板位置,对位置相对值进行修正得到位置绝对值。本发明实现人员位置的三维标定只需要同邻近的三个信标节点交换数据,不但减少了通信量,而且降低了对信标节点数目和部署的要求。

    一种舰面电磁环境数据无线自动测量方法

    公开(公告)号:CN103701544A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310745507.5

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种舰面电磁环境数据无线自动测量方法,包括以下步骤:在舰面电磁环境的区域部署信标节点、配备电磁环境传感器的未知节点和网关节点;通过GPS定位方法获得信标节点的坐标;计算未知节点的坐标;未知节点、信标节点和网关节点形成自组织、多跳网络;导入舰面电磁环境测点布置图,实现部署在测点上的未知节点编号与测点编号自动匹配;未知节点采集电磁环境数据,并利用无线自组织、多跳网络将数据发送给测控计算机存储;完成所有测点电磁环境数据的采集;通过测控计算机上采集的数据进行所有测点电磁环境数据处理,完成舰面电磁环境数据测量。该方法通过无线方式实现舰面电磁环境测量数据传输,提高了测量效率,降低了劳动强度。

    基于等效磁矩的潜航平台磁异特征场表征方法

    公开(公告)号:CN103559376A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310602015.0

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明涉及水下平台隐身设计领域,公开了一种基于等效磁矩的潜航平台磁异特征场表征方法,包括以下步骤:(1)联合边界条件下,对潜航平台磁化场数值的建模;(2)潜航平台磁异特征场分布表征:(3)基于场特征的潜航平台磁矩反演:(4)对潜航平台磁矩的磁偶极子进行模拟分析:(5)根据等效磁矩磁偶极子磁场表征潜艇磁异特征场。本发明建立了基于磁异特征场的等效磁矩反演方法,将复杂的磁异特征场分析问题归结为等效磁矩表征问题,解决了复杂因素导致的分析规模受限问题。适用于水下潜航平台的磁隐身设计,也可用于抗磁异探测的磁诱饵模拟。

    瞬变电磁脉冲场模拟测试系统

    公开(公告)号:CN1932537A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200610124764.7

    申请日:2006-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种瞬态电磁脉冲场模拟测试系统,包括瞬变电磁场传输室、瞬变脉冲发生装置和控制测试屏蔽室三部分,其中瞬变电磁场传输室包括瞬变电磁场传输室试验区和瞬变电磁场传输室过渡区,其不同之处在于所述的瞬变电磁场传输室试验区为一个四周及顶面平直的长方体空间,瞬变电磁场传输室过渡区从瞬变电磁场传输室试验区向前收缩延伸至瞬变脉冲发生装置,瞬变脉冲发生装置与控制测试屏蔽室之间通过控制线和控制气管相连。本发明的通过阻抗匹配,产生了50kV/m,上升沿≤5ns的瞬变强电磁脉冲场;测试区域和整个系统为封闭式屏蔽结构,安全性高;瞬变电磁场传输室试验区为长方体空间,保证了该区域的场均匀性,并具有较大的测试设备空间。

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