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讨论了继电器在切换感性负载时产生的尖峰电磁干扰及其危害,并结合IEC6100-4-4快速瞬变群脉冲(EFT)抗干扰标准说明了对电子设备进行实验的标准和方法,最后讨论了电气设备抗EFT群脉冲干扰的措施. 相似文献
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为了在设计的早期阶段,以仿真的方式预测电子产品在电快速瞬变脉冲群(electrical fast transient/burst,EFT/B)抗扰度试验中的性能,需要建立干扰源发生器及标准耦合装置的仿真模型。为适应EFT/B抗扰度试验标准的修订和补充,提出一种系统化的EFT/B发生器等效电路的建模方法。首先,基于对发生器充放电物理过程的分析,提出开路条件(1kΩ)下发生器输出波形的解析表达式,且表达式系数可根据仪器厂商的校准波形加以确定;其次,基于该解析式并采用阶跃函数激励,得到脉冲形成网络的传递函数,并分别采用恒电阻法及参数化电网络综合法得到脉冲形成网络的等效电路;最后,对等效电路各元件参数进行归一化处理,并根据发生器在匹配条件下(50Ω)的校准波形确定归一化系数。将EFT/B发生器的等效电路模型与标准容性耦合夹电路模型进行连接仿真,通过仿真与测量结果的对照验证了所提方法的合理性。 相似文献
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讨论了快速瞬变电压的产生,介绍了IEC61000-4-4标准中电快速瞬变脉冲群试验标准和方法,并结合XR2000型微机保护装置的研制讨论了微机保护中的电磁兼容设计方法及抗扰措施。 相似文献
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讨论了快速瞬变电压的产生,介绍了IEC61000-4-4标准中电快速瞬变脉冲群试验标准和方法,并结合XR2000型微机保护装置的研制讨论了微机保护中的电磁兼容设计方法及抗扰措施. 相似文献
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脉冲群抗扰度试验是一种使用较为普遍的抗扰度试验项目,同时也是在所有抗扰度试验项目中属于比较难做和难于通过的试验项目。通过综合其他研究者的研究成果及个人经验,针对EFT/B对产品的不同影响特点,提出设计解决方案。 相似文献
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电快速瞬变脉冲群干扰(EFT/B)是微机保护装置最易受到影响的干扰之一,当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路的抗干扰水平时,将引起装置不正常工作或程序运行出错。通过一个微机保护装置受到干扰导致频繁重启的实例,采用实验的方法分析并查找出了继电器触点弹跳是产生本例EFT/B干扰的主要原因,通过更换不同型号的继电器减少了EFT/B干扰的耦合程度,可靠抑制了EFT/B干扰。还根据国际IEC和IEEE标准对EFT/B波形进行了理论分析,在拉普拉斯变换和傅里叶变换的基础上通过几种不同方法计算了EFT/B波形的频谱,给出了工程实践中既简单又合理的计算方法,并试图通过分析EFT/B波形的频谱分布,使得对EFT/B的电磁干扰的防护更具有针对性。 相似文献
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微机保护抗电快速瞬变脉冲群干扰的研究 总被引:5,自引:2,他引:5
用P90.1型脉冲发生器模拟微机保护装置实际运行中所受到的干扰,用数字示波器LeCroy9310A实验分析电快速瞬变脉冲群的特性及其频谱并讨论了电快速瞬变脉冲群在微机保护装置各个端口的传播途径,结合抗干扰原理提出了弱电滤波、增大共模回路阻抗等相应措施。实例证明,采取预防措施后装置的抗干扰能力得到提高,能一次性通过电快速瞬变脉冲群干扰检测。 相似文献
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电能信息采集终端工作环境中存在严重的电快速脉冲群干扰和辐射信号,在干扰下容易产生故障。分析了电能信息采集终端的电快速脉冲群信号的产生原因及其对终端设备的影响,介绍了终端在抗电快速脉冲群干扰方面的要求,详细阐述了终端各模块单元有效抗电快速脉冲群干扰的具体方法和电路设计,并举出测试结果及波形图加以验证。 相似文献
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共模骚扰往往是造成电子电气产品工作失灵或辐射发射测试超标的主要原因。它主要可以分为两种 :一种是侵入设备的共模骚扰 ,另一种是从设备内部辐射出来的共模骚扰。侵入设备的共模骚扰主要由地环路引起 ,因此在设计上采用平衡电路或设法切断地环路可以提高设备的抗干扰性能。设备内的共模骚扰通过连接线向外辐射 ,相当于一副不对称振子天线 ,可以采用共模滤波器或屏蔽电缆等措施。但最根本的应该是在印刷电路板设计、元器件布置和连接线的安排上下功夫 ,抑制共模骚扰源的产生。本文将理论与实例相结合 ,对这两种共模骚扰的成因、表现形式和抑制对策进行了系统的介绍。 相似文献
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田蘅 《电力系统保护与控制》1998,26(6):61-65
电气设备在其运行过程中发出的有用信号,对其它设备而言可能是无用信号。同时,设备也受到外来无用信号的影响———干扰。在不损失有用信号所包含信息的条件下,有用信号和干扰信号的共存能力称为电磁兼容(EMCElectro-magneticCompatibility)。本文拟就电磁干扰的产生及传输、电磁干扰的危害、电磁兼容要求和试验方法标准,以及电气设备的抗干扰设计方法等进行初步分析和探讨。 相似文献
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提出了一种基于数字微分和拉格朗日插值的、在较大范围内实现电力参数的频率、幅值和相角的快速而准确的测量算法。利用数字微分,电力系统的频率、电压幅值和相角可以在1个半周波的时间内得到准确测量,其测量精度达到99.999%。提出的算法分两步进行,第一步为频率估算;第二步为第一幅值和相角计算。该算法适应于电压信号在1~100Hz,电压幅值在160~280V,相角在0°~360°的场合,而且耗时短、计算量小,因而非常适合应用于实时性要求高的应用系统中。该文给出一实例,并在Matlab上进行仿真,其结果令人满意。 相似文献