第11讲-电磁兼容预测技术.pdf

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第11讲-电磁兼容预测技术

第11 讲 电磁兼容性预测的原理 第11 讲 电磁兼容性预测的原理 11.1 电磁兼容性预测的概念 电磁兼容性预测(Electromagnetic Compatibility prediction)是一种通过理论计算对用电设备或系统的电 磁兼容程度进行分析评估的方法。这项技术通常应用在系统或设备研制的方案设计阶段和工程研制阶段。 因为电磁兼容预测的目的是为了分析不兼容的薄弱环节,评价系统或设备兼容的安全裕度。为方案修改、 防护设计提供依据。同时在研制定型之前通过预先测知发现干扰问题,采取抑制和防护干扰措施,可以收 到事半功倍的效果,因此电磁兼容性预测技术是一项具有很高经济效益的工程技术方法。 电磁兼容性预测分析不仅应用于新研制中的系统和设备,而且也可以应用于已使用的系统改装和增加 新设备的兼容性分析。 当系统和设备的功能设计方案初步形成之后,即可根据电磁兼容性要求和指标,对方案开展电磁兼容 性预测分析,进行电磁耦合仿真计算,分析可能存在的干扰源和敏感设备的电磁敏感度,计算干扰程度, 发现不兼容问题,并在此基础上进行电磁兼容性检验和防护设计。随着研制工程的进展,需要不断继续开 展预测分析,经常监视和控制电磁兼容性指标,例如,原来仅仅是在方案上的设想,随着逐步研究的深入, 数据的不断获取和积累,需要反复分析预测。又如原来在图纸上的设备或组件,随着调试、试验和原理样 机的产生,需要用实验数据代替理论数据来重新对系统进行分析评估。随着系统研制的局部修改、增删和 更新,需要跟踪监测电磁兼容性的变化。因此电磁兼容性预测分析的应用是伴随着电磁兼容性设计开展的, 又是贯穿于系统研制的全过程,它已成为现代电磁兼容设计中不可缺少的一部分。在现代计算机辅助设计 中,一项具体的设计措施包含“原有状态的分析—设计措施—实施效果的预测验证”三个步骤。“原有状 态分析”为设计提供依据,“预测验证”是为了检验设计的效果,通常它们都是借助计算机数字仿真技术 来实现的,电磁兼容预测就是模拟电磁干扰传播、耦合和敏感的过程,使设计得到检验,因此电磁兼容性 预测技术又是一种数字模拟验证技术。它具有计算快、成本低、参数修改方便、可以多次反复计算、预测 成功率较高等突出优点,因此自从预测技术发明以来受到世界发达国家的重视并得到发展应用。 11.2 电磁兼容性预测的基本方程 任何电磁干扰的发生过程都遵循电磁干扰三要素原理的规律并且是方位θ 的函数,因此其过程都可以 用数学模型来描述。骚扰源产生的干扰信号通常可以描述为时间t 、频率f 及方位θ 的函数,表示为 G(t, f ,θ ) 。传播途径对干扰信号的影响用传输函数来描述,写为T (t, f ,θ , r) ,其中包含着时间延迟t 、 频率衰减f 、传播方向损耗θ 及距离r 的影响,因此电磁干扰传播到 r 处的信号函数可表示为 P (t,f ,θ , r) G(t,f ,θ ) ⋅ T (t, f ,θ , r) ,敏感设备的特性通常用敏感度阈值S (t, f ,θ ) 来描述,它也是时间 t 、频率f 及方位θ 的函数。 当作用到敏感设备上的电磁干扰大于设备敏感度阈值时,敏感设备将发生严重干扰,因此这是不兼容 的情况,表示为 1 第11 讲 电磁兼容性预测的原理 P (t, f ,θ , t) S (t, f ,θ ) . 当干扰信号作用到敏感设备上,由于设备抗干扰能力强,敏感度阈值大于干扰作用值,不影响它的正 常工作,因此这是兼容的情况,表示为 P (t, f ,θ , t) S (t, f ,θ ) 为了定性表达兼容和不兼容的程度,用方程式表示上述两种情况 M P (t, f ,θ , t) − S (t, f ,θ ) (11.1) 其中M 称为干扰裕度,当M0 时,表示发生干扰,干扰源和敏感设备不兼容,且按M 值大小表明干扰的 严重程度;当M0 时,表示两者兼容,且设m =−M 称为安全系数,m 越大,安全裕度越大。 式(11.1)称为电磁

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