基于无线供电型高速列车的高频信号采集方案

来源 :2015中国电磁兼容大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dongwujunye
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
传能效率是无线供电的重要指标一直是重点研究.本文针对无线供电频率跟踪技术硬件实现的不足,提出了一种ARM+FPGA架构的高频信号采集方案.此方案已应用于高速列车无线供电模型中,能够实时采集无线供电的高频电压电流,在车负载波动的情况下对功率进行补偿控制,此高频信号采集方案将为无线供电数字化频率跟踪技术提供保障、提高无线供电效率并将促进高速列车无线供电技术的进一步发展.
其他文献
静电放电是电磁兼容测试中最为常见同时出现问题最多的测试项目之一,而17626.2作为一项通用标准,只能给出统一的施放准则.本文提出对施放过程中各关键点的理解,同时希望能得到各方专业人士的共同探讨.明确了静电放电定义、分析了施放类型,静电放电施放点和面标准并对常见疑问进行了解析。电磁兼容标准尤其是通用标准,其作为产品测试的检验依据,无法做到拿来即用,大部分情况都是要结合产品的实际情况而测试和判定。
为了解决干扰接收机测量短时变频干扰信号频谱代价过高的问题,论文在分析干扰接收机基本原理的基础上,提出基于时-频变换的干扰频谱测试技术.首先通过测量探头和示波器获取干扰信号的时域波形,然后通过时-频变换分析其频谱特性.指出基于时-频变换测试干扰频谱的关键技术及解决方法,并通过多种信号进行实验验证.结果表明,所提出的方法能够准确获取待测设备的干扰频谱.
为研究真实地表附近架空线缆的HEMP响应,建立了两层土壤的大地简化模型.基于传输线理论推导了分层大地情况下的线缆终端负载感应电流的计算公式,并与CST仿真进行了对比,验证了计算结果的正确性.根据典型地表土壤的电导率分布规律,分析了上、下层土壤电导率及上层土壤厚度对负载感应电流的影响.结果表明:电导率分层大地模型与单一电导率大地模型相比更贴近实际.
为了在输配电线路周边获得良好的电磁环境,避免电磁于扰,必须快速地诊断放电源的存在,并对其进行准确地定位。因此,急需开发出一种适合于这种多径传播环境的电磁干扰源定位算法及定位系统。作为算法及系统开发的基础研究,本文主要阐述:1)针对目前己经应用于放电源故障诊断的时间差估算方法,以及其他学科中有可能利用的方法开展了深入的研究,并讨论分析了各个方法对放电电磁波到达时间差估算的适用可能性;2)通过数值仿真
本文通过电路-电磁场协同仿真方法对一台反激式开关电源的远场辐射发射进行预测,并分析屏蔽结构对远场辐射作用.论文首先介绍反激式开关电源结构及其远场辐射发射的预测方法.然后,在测量基础上,结合隔离变压器100kHz-200MHz宽频行为模型、开关电源PCB的PEEC高频模型以及有源器件宏模型等,建立开关电源电磁干扰源的精确电路预测模型;再根据开关电源物理结构,用CST软件建立起远场辐射发射三维时域电磁
高海拔地区特高压直流输电线路的电晕放电现象异常复杂,受到线路参数、气象参数以及导线表面电场分布等诸多外界因素影响.本文基于特高压工程(昆明)国家工程实验室为期六年的海量直流试验线段电磁环境测试数据,引入LASSO-LME大数据处理方法,建立了综合考虑风速、温度、相对湿度、线路参数的特高压直流输电线路电磁环境参数预测公式,并将之与传统预测公式和实测数据进行对比,验证了其精确性与适用性.
高频变压器绕组中损耗与其结构和排布密切相关,计算不同绕组结构的损耗,弄清绕组结构与损耗大小的关系对高频变压器设计和制造意义重大.本文推导并建立了平扁变压器中涡流损耗的计算公式,并用于不同绕组结构的损耗计算.该公式不仅简化了绕组损耗的计算复杂程度,同时也阐明了绕组结构与绕组损耗及参数的关系.文中用有限元方法验证了损耗计算公式的正确性.
无线电能传输系统中的谐波会产生电磁干扰,对系统及其周边设备造成影响,使系统性能发生降级,进而带来安全隐患.本文针对原边LCC结构无线电能传输系统的谐波状况进行分析,将逆变器输出电压作为干扰源,建立了系统等效电路模型;计算得到了逆变器输出电流和原副边线圈电流的干扰传播增益表达式;进而基于实际系统参数,理论分析并实验研究了系统各位置电流的谐波特性;得到了如下结论:逆变器输出电流和线圈电流的干扰传播函数
三电平中点箝位变流器在高压大功率应用中存在开关频率低和中点电压波动的问题,较大的输出电压谐波增加了变流器的输出噪声.本文在分析三电平ANPC变流器中点电压不平衡产生的本质原因的基础上,提出了一种全范围工作区间中点电压平衡的控制策略,与NPC变流器相比,此方法能够平衡器件损耗分布,有效提高变流器输出容量,提高输出波形质量,减小变流器谐波噪声,在高压大功率变频领域具有广泛的应用价值。
横电磁波(TEM)小室是一种标准化的测量集成电路辐射发射水平的测试方法.本文在不改变现有TEM结构的前提下,引入圆形的测试夹具,并将测试板设计成圆形,从而实现任意角度的集成电路辐射发射水平的测试.