基于模糊聚類的XLPE電纜隨機脈沖干擾抑制方法研究
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4.5
為去除XLPE電纜局部放電現(xiàn)場檢測中的隨機脈沖干擾,采用等效時頻法提取脈沖特征,對特征進行自適應(yīng)模糊聚類,以相位集中度為指標區(qū)分局放與隨機干擾。對現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析處理的結(jié)果表明,該方法能夠有效去除信號中的隨機脈沖干擾,為評估XLPE電纜的絕緣狀態(tài)提供了較好的理論和實踐依據(jù)。
大型ATS電纜布線電磁干擾及抑制研究
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大型自動測試系統(tǒng)內(nèi)部使用了大量電纜進行信號傳輸,必須在硬件平臺集成階段采取有效電磁兼容性設(shè)計措施,抑制布線產(chǎn)生的電磁干擾;首先,針對三種常見電纜電磁干擾的現(xiàn)象及原因進行了理論分析,并給出了相應(yīng)的電磁干擾抑制策略;然后介紹了測試系統(tǒng)中常用抗干擾線型和適用場合;最后從工程實際出發(fā),對電纜布線方法進行了深入研究,并給出了具體解決方案。
抑制電纜干擾的制勝武器-濾波連接器
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1 抑制電纜干擾的制勝武器-濾波連接器 1.電纜是系統(tǒng)的最薄弱環(huán)節(jié) 令許多產(chǎn)品開發(fā)人員不解的事情是:為什么兩臺獨立進行電磁干擾測試時完全合格的設(shè) 備通過電纜連接起來后,系統(tǒng)就不在合格了。這是忽略了電纜的輻射作用。實踐表明,按照 屏蔽設(shè)計規(guī)范設(shè)計的屏蔽機箱一般很容易達到60-80db的屏蔽效能,但往往由于電纜處置不 當,造成系統(tǒng)產(chǎn)生嚴重的電磁兼容問題。90%的電磁兼容問題是由于電纜造成的。這是因為 電纜是高效的電磁波接收天線和輻射天線。 電纜產(chǎn)生的輻射尤其嚴重。電纜之所以會輻射電磁波,是因為電纜端口處有共模電壓存 在,電纜在這個共模電壓的驅(qū)動下,如同一根單極天線,如圖1所示。 圖1電纜共模輻射模型 它產(chǎn)生的電場輻射如下式所示: e=12.6×10-7(fil)(1/r) 式中,i是電纜中的共模電流強度,l是電纜的長度,f
電子設(shè)備的干擾及抑制方法
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4.4
電子設(shè)備在工作過程中因為內(nèi)部或外部的各種電磁干擾而不能以正常的運行狀態(tài)進行工作的現(xiàn)象并不罕見.工作環(huán)境中存在的電磁能量可能是人為造成,也可能是自然因素所導致的,都對電路正常工作具有不利影響.本文介紹了電子設(shè)備干擾及抑制的相關(guān)理論,并闡述了電子設(shè)備干擾的種類和抑制方法,以期助益電子設(shè)備發(fā)展和應(yīng)用.
填充柔性材料抑制射孔彈間干擾的方法
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4.7
高孔密深穿透射孔器的彈間干擾會使射孔深度下降,孔眼變形,毛刺變高,甚至槍身變形,嚴重影響射孔性能。計算并比較了先后爆轟的2發(fā)射孔彈間的沖擊波傳播時間t1與導爆索引爆時間差t,認為產(chǎn)生彈間干擾的主要原因是,當t1<t時,先爆轟射孔彈產(chǎn)生的沖擊波可能使后爆轟射孔彈處在不對稱的壓力場中,造成彈架變形、射孔彈變位、射流形態(tài)變化。因此,在射孔彈間填充柔性材料,可延長沖擊波傳播時間t1,削減沖擊波能量,降低后爆轟射孔彈周圍的壓差,從而改善彈間干擾。當射孔彈間填充介質(zhì)分別為空氣、電木和柔性材料時,不同射孔器在不同孔密條件下的射孔實驗數(shù)據(jù)表明,填充柔性材料后,射孔穿深增加,穩(wěn)定性提高??梢?在射孔彈間填充柔性材料是改善彈間干擾的有效措施。
智能建筑弱電系統(tǒng)工程接地干擾抑制方法
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4.3
在智能建筑弱電系統(tǒng)工程中,接地干擾是十分常見的,其危害性也較大。本文通過分析智能建筑弱電系統(tǒng)的干擾機理及不同接地方式下干擾的差異,提出了有針對性的接地干擾抑制方法,能有效提高智能建筑弱電設(shè)備的接地抗干擾能力。
汽車電動門鎖干擾脈沖的形成與抑制
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4.4
結(jié)合工程實踐中發(fā)現(xiàn)的門鎖電動機產(chǎn)生干擾脈沖導致電子模塊內(nèi)部芯片燒毀的故障,對門鎖電動機傳導瞬態(tài)發(fā)射的形成機理進行分析,解釋搭鐵線上脈沖產(chǎn)生的原因,并提出解決方案,對電動門鎖驅(qū)動電路的設(shè)計具有一定的指導意義。
電子設(shè)備的電磁干擾及抑制對策
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4.4
電力電子設(shè)備被干擾信號進入之后,不僅會影響到設(shè)備的正常工作,還會使設(shè)備出現(xiàn)誤動作,造成各種各樣的損失,
電子設(shè)備的電磁干擾及抑制對策
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4.4
電磁干擾會對電子設(shè)備的正常運行產(chǎn)生直接影響,從而影響設(shè)備的使用性能,因此研究抑制電磁干擾的措施就有著重要的現(xiàn)實意義。本文就針對該問題進行討論,首先分析電磁干擾的來源,然后探究電磁干擾的抑制原理,最后針對不同干擾類型提出對應(yīng)的解決措施。
論述通用變頻器的電氣干擾及抑制對策
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4.3
隨著科技的不斷發(fā)展,通用變頻器受到了廣泛的應(yīng)用,它采用了pwm型逆變電路,載波頻率相對較高。在變頻器運行過程中,會受到一定的電氣干擾,為了抵抗變頻器受到的電氣干擾,需要對電氣設(shè)備采取一定的抑制對策,保證變頻器的正常運行。在在文章中,不僅對通用變頻器的內(nèi)部和外部干擾進行了分析,還提出了有效的抑制策略,從而進一步提高了電氣設(shè)備的可靠性。
論述通用變頻器的電氣干擾及抑制對策
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4.6
隨著科技的不斷發(fā)展,通用變頻器得到了廣泛的運用,它的使用情況備受關(guān)注。在變頻器運行過程中,會受到一定的電氣干擾,為了抵抗變頻器受到的電氣干擾,需要對電氣設(shè)備采取一定的抑制對策,保證變頻器的正常運行。在文章中,不僅對通用變頻器的內(nèi)部干擾、外部干擾分別進行了分析,還提出了有效的抑制策略,從而有效地提高了電氣設(shè)備的可靠性。
通用變頻器的電氣干擾與抑制措施分析
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4.4
通用變頻器的應(yīng)用非常廣泛,借助于通用變頻器,實現(xiàn)了電力電子器件的模塊化發(fā)展,隨著技術(shù)的成熟,各類數(shù)字化、高頻化通用變頻器得到了應(yīng)用與發(fā)展。但是,在通用變頻器的使用過程中,容易受到電氣干擾因素的影響,本文針對通用變頻器的電氣干擾及抑制對策進行探究。
通用變頻器的電氣干擾及抑制對策探析
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4.6
隨著科技的發(fā)展,電子機械的發(fā)展日新月異,通用變頻器也隨著電子機械的發(fā)展其應(yīng)用的領(lǐng)域大大拓寬,其中pwm型逆變器起著不可忽視的作用。但在現(xiàn)實生活中,變頻器的運行并不是由單一因素的來決定的,電氣干擾對其運行的穩(wěn)定干擾最為嚴重,在電氣的影響下,變頻器的安全性、穩(wěn)定性與可靠性都會有不同程度的降低,嚴重制約著變頻器的正常運作。為了有效避免電氣干擾的影響,本文提出了幾點抑制的措施,目的是為了讓變頻器的作用得到更好的發(fā)揮。
通用變頻器的電氣干擾及抑制對策
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4.4
在工業(yè)技術(shù)發(fā)展的過程中,變頻器技術(shù)已經(jīng)成為工業(yè)發(fā)展的主流,但是在其使用的過程中會受到電氣的干擾,我們要做好控制。
通用變頻器的電氣干擾及抑制對策研究
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4.3
隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,時代的不斷進步,科技的不斷創(chuàng)新,更多的新進技術(shù)在我們的生產(chǎn)生活得到廣泛的利用.其中通用變頻器就是一項十分重要的技術(shù),其使用情況得到人們的重視.但是在進行通用變頻器的使用過程中,會經(jīng)常出現(xiàn)電氣干擾的情況,對生產(chǎn)的效率帶來一定的影響.所以,就要將通用變頻器的電氣干擾問題進行及時的解決,才能夠為通用變頻器提供良好的工作環(huán)境.基于此,本文就通用變頻器的電氣干擾及抑制對策進行科學合理的研究與分析.
論述通用變頻器的電氣干擾及抑制對策
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4.3
科技在不斷進步,通用變頻器采用了pwm型逆變電路,載波頻率相對較高,得到了廣泛運用。但是,在變頻器的運行過程中,會產(chǎn)生一些電氣干擾問題,影響了變頻器的正常運行。為此,需要我們采取有效措施抑制電氣干擾問題,進一步保證通用變頻的工作效率。本文中,對變頻器的干擾問題進行了闡述,提出了相關(guān)抑制對策,以供參考。
一種聚氯乙烯抗干擾電纜及其制造方法
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4.3
本發(fā)明涉及電纜材料領(lǐng)域,具體是一種聚氯乙烯抗干擾電纜及其制造方法,按照組成分量包括:聚氯乙烯4050份、聚酰亞胺3040份、改性環(huán)氧樹脂2530份、聚四氟乙烯2025份、聚氨酯2025份、銀纖維1520份、石墨1315份、二硫化鉬1013份、炭黑911份、氧化鎂810份、甘油68份、硫磺57份、穩(wěn)定劑46份、石蠟46份、抗氧劑35份,其具體步驟為復合、稱重、融化、加料、增摩擦、硫化、成品,使用復合聚酰亞胺可耐高溫、耐低溫,同時還耐輻射,擁有突出的電性能;銀纖維的使用使得防紫外線性能得到提升;炭黑增加耐摩擦性能;硫化使得老化速度變緩,壽命增長;改性環(huán)氧樹脂可充當黏合劑,相對于普通環(huán)氧樹脂,黏合性大大提升。
變頻空調(diào)傳導干擾的檢測與抑制
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4.4
本文按國家標準對變頻空調(diào)傳導干擾進行了測試分析,提出相應(yīng)解決辦法,在實踐中獲得了良好的效果。
變頻空調(diào)傳導干擾的檢測與抑制
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4.6
本文按國家標準對變頻空調(diào)傳導干擾進行了測試分析,提出相應(yīng)解決辦法,在實踐中獲得了良好的效果。
變頻空調(diào)器傳導干擾的檢測與抑制
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4.5
腸名目時卜幽司自。。 用于別墅和高檔公寓 , 這類建筑面積大 , 房間跨距也 大 , 造成多聯(lián)機冷媒管距離長 , 室內(nèi)外機安裝高度差大 等 , 這一檢測項目就顯得尤為重要 , 一般需要以下六個 檢測數(shù)據(jù)高度修正值 、 長度修正值 、 管路最大長度 、 水 平支管最大長度 、 室內(nèi)外機最大高差及室內(nèi)機間的最 大高差 。 前兩項體現(xiàn)了壓縮機克服高度和長度增加帶 來的阻力所消耗功率的多少 , 而后四項則規(guī)定了這些 阻力帶來的不利影響的極限 。 據(jù)國外一些資料表明 , 多 聯(lián)機一拖五室內(nèi)外機最大高差可達 , 最大管長達 對于性質(zhì)的產(chǎn)品而言 , 管道總長最大至 一,水平分支環(huán)路最長在一之間 , 室內(nèi) 外機高差可達一 , 室內(nèi)機之間最大高差也有 。 ⑥除箱系數(shù) 這一系數(shù)體現(xiàn)了除霜對制熱的影響程度 。 這項測試 是非常必要的 。
電磁閥和繼電器干擾在微機控制系統(tǒng)中的抑制措施
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4.6
電磁閥和繼電器干擾在微機控制系統(tǒng)中的抑制措施
變電站微機保護和監(jiān)控系統(tǒng)電源干擾及抑制
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4.6
雷擊浪涌是低壓電源線中發(fā)生最頻繁的干擾源之一。為研究雷擊浪涌對變電站微機保護和監(jiān)控系統(tǒng)電源的干擾,首先通過分析電源線中雷擊浪涌的入侵途徑,提出了雷擊浪涌危害的主要原因。然后基于過電壓保護和電磁兼容兩個方面的考慮,提出了低壓電源線及低壓電子設(shè)備的保護措施:一方面,根據(jù)低壓電源系統(tǒng)防雷保護存在的問題,提出了完善低壓電源系統(tǒng)的保護措施;另一方面,根據(jù)雷擊浪涌的頻譜中包含低頻能量和高頻能量的這一特征,提出了將瞬態(tài)抑制與濾波技術(shù)相結(jié)合的措施,即采用壓敏電阻(mov)消除低頻能量,采用l-c低通濾波器濾除高頻能量,從而有效地抑制雷擊浪涌干擾。
電磁閥和繼電器干擾在微機控制系統(tǒng)中的抑制措施 (2)
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電磁閥和繼電器干擾在微機控制系統(tǒng)中的抑制措施 (2)
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職位:市政監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林