0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

軍用全電特種車輛的最大攔路虎——電磁兼容問題

電磁兼容EMC ? 來源:專業(yè)合作平臺 ? 2020-07-02 10:52 ? 次閱讀

全電特種車輛是以整車“全電化”為特征,以電傳動系統(tǒng)為基礎,裝有電炮系統(tǒng)、電裝甲系統(tǒng),同時將戰(zhàn)場管理系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、防護系統(tǒng)等掛接到綜合電子信息系統(tǒng),并連接“頂層”戰(zhàn)術網絡的特種車輛。能夠與其他陸地與空中平臺組成一個網絡作戰(zhàn)系統(tǒng),進行協(xié)同作戰(zhàn)。因此,以全電特種車輛為平臺組成的網絡作戰(zhàn)系統(tǒng),其戰(zhàn)斗力顯然將成倍地增加。

電傳動技術指的是應用電力電子技術和控制技術,將發(fā)電機、電動機以及控制器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機械傳動裝置來驅動車輛的技術。電傳動系統(tǒng)比傳統(tǒng)機械傳動裝置具有無級調速、任意半徑轉向、沒有機械傳動換擋的沖擊振動以及加速性、靈活性髙、部件布置方便和模塊化實現(xiàn)簡單等很多優(yōu)點;但同時,因大功率電子電氣設備在系統(tǒng)中被廣泛采用,且電能產生、輸送過程中多次整流、變換,必然會導致電磁干擾信號的產生,由此給全車供用電設備帶來的電磁兼容問題也是不容忽視的,它在很大程度上成為制約電傳動系統(tǒng)發(fā)展應用的一個關鍵因素。

全電特種車輛電傳動系統(tǒng)不僅為驅動裝置提供電能,而且也為車內其它用電設備供電,滿足車輛的行駛、電裝甲、火力及其控制、通信等能源需要,而電傳動系統(tǒng)空間有限,設備分布密集,系統(tǒng)內的電磁兼容問題十分突出^全電特種車輛電傳動系統(tǒng)對車內電磁兼容性能影響主要表現(xiàn)在:PWM(脈沖寬度調制)技術中的高電流和快速轉換速率使供電線路中產生了大量的瞬變干擾;逆變器、變頻器的使用帶來更為突出的諧波問題;瞬變干擾和諧波對全車電路性能產生較大影響;電傳動系統(tǒng)內部的電機組件等大功率設備的使用影響易敏感設備的正常工作?。對全電特種車輛電傳動系統(tǒng)電磁兼容性能分析研究,歸納為如下三個方面:

電傳動系統(tǒng)對全車電子電路的傳導干擾 電傳動系統(tǒng)對敏感設備的輻射干擾 電傳動系統(tǒng)內部的自擾

由于供電分系統(tǒng)器件的開關特性——強非線性,電傳動系統(tǒng)在運行時會產生大量的諧波干擾,造成正弦波形畸變,使電能質量下降,給發(fā)供電設備及用電設備帶來嚴重危害。例如會使電氣設備增加損耗和過載,過熱并產生絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發(fā)生故障或燒毀的結果。另外諧波對無線電通信設備和髙精度電子設備會產生嚴重干擾。傳感器器件在車輛探測、控制、保護、觀瞄等系統(tǒng)中應用廣泛,其中部分對電磁效應十分敏感,易遭受諧波干擾。

綜合全電力推進系統(tǒng)中產生的諧波來源首先來自同步發(fā)電機。同步發(fā)電機產生的諧波電動勢,磁極磁場不可能完全做到按正弦規(guī)律分布,它里面除正弦基波外,往往包含有一系列髙次諧波。這些高次諧波磁場在定子線圈里自然會感應出相應的高次諧波電勢;另外,由于定子槽開口,造成氣隙磁導不均勻,也使電動勢中產生了附加的諧波分量,即齒諧波。

此外還來自整流逆變變頻系統(tǒng)。整流電路與交流發(fā)電機直接相連,所以它本身產生的諧波干擾和電磁噪聲,以及由它供電的后級電路產生的電磁噪聲,均可通過整流電路以傳導耦合的形式引入電網,造成對接在同一電路內的其他設備的干擾;逆變器工作過程中不可避免會產生諧波分量;電傳動系統(tǒng)采用變頻器進行調速,而諧波頻率又隨頻率變化,使得變頻電路輸入電流的諧波分量十分復雜,其頻率不僅和輸入電源頻率、變頻電路的結構有關,而且和變頻電路的輸出頻率有關。

全電特種車輛上除綜合電子信息系統(tǒng)外還集成有電炮系統(tǒng)、電裝甲系統(tǒng)以及火控、觀瞄等上裝系統(tǒng),其用電設備的數量和規(guī)模遠超一般裝甲車輛,為實現(xiàn)電氣、電子信息傳輸必然導致非常多的電纜和電線的互連。瞬變干擾沿著供電電纜和接地導體傳播,或通過線纜間的耦合直接進入設備的最薄弱環(huán)節(jié),嚴重影響用電設備的性能。

全電特種車輛作為未來裝甲部隊網絡化作戰(zhàn)的重要支撐平臺,其車輛綜合電子信息系統(tǒng)具有極高的信息化水平,集成了大量先進的電子設備,其靈敏度之高、自動化檢測功能之齊全是前所未有的,如高精度采集控制系統(tǒng)和先進的無線電通信設備、導航定位設備等,但它們都屬于對電磁輻射十分敏感的設備,極易受到外部電磁輻射的影響。

全電車輛電傳動系統(tǒng)中的發(fā)電機、驅動電機等大功率設備工作時會向外輻射高頻電磁能量,在相對封閉的車體空間內構成能流密集的電磁輻射區(qū)域,對上述電磁敏感設備形成輻射干擾^對采集控制系統(tǒng)中的電磁敏感元器件易造成飽和失效,從而導致儀表數據不準確及顯示不正常;對通信設備極易通過天線端口耦合進入設備內部,導致通信效果顯著下降,造成設備內部電子線路、元器件的誤操作,甚至會燒毀或擊穿元器件;由于車內空尚有限,電傳動系統(tǒng)用于傳輸大功率的電纜和其附近敷設的電纜也會產生互相間的感應和耦合,影響電纜中信號的傳輸,從而對導航定位系統(tǒng)產生影響。

全電特種車輛電傳動系統(tǒng)引起的電磁干擾主要源于傳導干擾,對干擾源進行主動限制是最為重要的。在對電傳動系統(tǒng)的電磁干擾現(xiàn)象和來源進行上述分析的基礎上,采取相應措施對全電特種車輛電傳動系統(tǒng)電磁兼容性能進行防護。

第一、空間時間上合理分配。干擾源設備與敏感設備在車內總體安裝時應分開布置,將主要的大功率干擾源一-電傳動系統(tǒng)的發(fā)動機-發(fā)電機組、整流逆變變頻系統(tǒng)、驅動電機、控制單元等,合理布置于前側動力艙,敏感設備依托總線布局置于后側乘員艙內時間上,可對有些干擾源設備與敏感設備采用分時工作,分時工作的方式取決于設備的類型、工況及最低工作時間間隔。

1

第二、采取隔離供電措施。交流電源采用隔離變壓器,直流電源除帶繼電器、接觸器、指示燈外,特殊用電采用開關電源隔離。電傳動系統(tǒng)輔助用電應盡可能避免與導航、通信設備使用同一電源。

2

第三、采用特定濾波器抑制諧波。各用電設備應通過配接特定濾波器來抑制諧波干擾,即:選擇無源濾波器控制高次諧波,選用有源濾波器抵消諧波電流影響。

3

第四、采用軟開關技術替代硬開關降低瞬態(tài)噪聲。電傳動系統(tǒng)瞬態(tài)干擾主要是因逆變器中的半導體器件在電壓不為零的情況下開通或電流不為零的情況下關斷(硬開關)所造成的,采用近來出現(xiàn)的軟開關技術(零電壓或零電流開關)可有效降低干擾,提高設備穩(wěn)定性。

4

第五、合理敷設電纜。要求電纜敷設使電纜帶來的干擾要小,減少互相間的感應和耦合。乘員艙內的電力電纜盡可能靠近金屬車壁敷設,單芯電纜的來向和去向線應緊靠同一路徑一起敷設。供電電纜和信號控制電纜應分層隔離,其中供電電纜應遠離低電平信號電纜、數據信號傳輸線及接地電纜。

5

第六、可靠接地。對車內裝載的電子設備均采用機殼就近單點接地,信號電纜屏蔽層也采用單點接地;但電力電纜屏蔽層應盡可能多點接地,其屏蔽導管多點接地。

6

第七、敏感設備或器件需重點防護??梢圆捎脭底诌壿嬰娐放c軟件技術相結合,利用錯誤糾正碼、干擾中斷技術、預置及復測等軟件手段檢査并糾正錯誤,去掉進入系統(tǒng)干擾危害或切斷干擾。在含有MOS、A/D等芯片的印刷板上、接頭上進行靜電涂覆,以彌補靜電保護的不足。

7

電傳動系統(tǒng)作為全車特種車輛整車“全電化”的基礎,其關鍵技術之一就是電磁兼容技術。只有對電傳動系統(tǒng)的電磁兼容性能進行合理有效控制,才能使電傳動系統(tǒng)充分發(fā)揮效能,更好地達到其使用目的。在注重將髙新電力電子技術引入全電特種車輛研發(fā)進程的同時,綜合考慮系統(tǒng)間、設備間的互兼容及自兼容性能,開展總體設計、總體布局研究,采取科學有效的電磁兼容措施,對于顯著提升全電特種車輛信息作戰(zhàn)防護能力,加快全電化實車實裝配備進程,具有十分重大的現(xiàn)實意義。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電磁兼容
    +關注

    關注

    54

    文章

    1840

    瀏覽量

    97763
  • 控制器
    +關注

    關注

    112

    文章

    16103

    瀏覽量

    177073
  • 電動機
    +關注

    關注

    73

    文章

    4085

    瀏覽量

    95888

原文標題:軍用全電特種車輛的最大攔路虎——電磁兼容問題[20200630]

文章出處:【微信號:EMC_EMI,微信公眾號:電磁兼容EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電磁兼容技術案例分享】某氫燃料電池系統(tǒng)自兼容問題解決案例

    電磁兼容技術案例分享】某氫燃料電池系統(tǒng)自兼容問題解決案例
    的頭像 發(fā)表于 10-19 08:05 ?111次閱讀
    【<b class='flag-5'>電磁兼容</b>技術案例分享】某氫燃料電池系統(tǒng)自<b class='flag-5'>兼容問題</b>解決案例

    谷景科普高功率貼片電感的常見兼容問題有哪些

    電感尺寸、性能參數、以及與其他電子元器件的配合以及電磁兼容等方面,下面就詳細給大家介紹一下: 1、封裝尺寸方面的兼容:主要指的電感的封裝尺寸與電路板的設計不匹配,導致電感無法正確安裝到電路板上; 2、性能參數
    的頭像 發(fā)表于 06-13 10:44 ?252次閱讀

    上海5月24-25日《PCB電磁兼容設計與評審方法》公開課報名中

    電磁兼容問題。但在實際工作中,面對繁重的交付任務,很多工程師對PCB板的電磁兼容設計以及如何開展PCB板電磁兼容性能的設計評審的感覺是無從下手,也沒有好的工具和方
    的頭像 發(fā)表于 05-08 08:16 ?280次閱讀
    上海5月24-25日《PCB<b class='flag-5'>電磁兼容</b>設計與評審方法》公開課報名中

    上海5月17-18日《PCB電磁兼容設計與評審方法》公開課報名中

    電磁兼容問題。但在實際工作中,面對繁重的交付任務,很多工程師對PCB板的電磁兼容設計以及如何開展PCB板電磁兼容性能的設計評審的感覺是無從下手,也沒有好的工具和方
    的頭像 發(fā)表于 04-20 08:16 ?289次閱讀
    上海5月17-18日《PCB<b class='flag-5'>電磁兼容</b>設計與評審方法》公開課報名中

    EMC與EMI:電磁兼容電磁干擾的原理與影響

    深圳比創(chuàng)達電子EMC|EMC與EMI:電磁兼容電磁干擾的原理與影響
    的頭像 發(fā)表于 04-09 10:46 ?821次閱讀

    EMC電磁兼容技術:原理、應用與未來展望

    深圳比創(chuàng)達電子EMC|EMC電磁兼容技術:原理、應用與未來展望
    的頭像 發(fā)表于 04-01 12:19 ?1072次閱讀
    EMC<b class='flag-5'>電磁兼容</b>技術:原理、應用與未來展望

    解密EMC與EMI:電磁兼容性與電磁干擾?

    解密EMC與EMI:電磁兼容性與電磁干擾?|深圳比創(chuàng)達電子
    的頭像 發(fā)表于 03-29 10:32 ?1410次閱讀
    解密EMC與EMI:<b class='flag-5'>電磁兼容</b>性與<b class='flag-5'>電磁</b>干擾?

    電磁兼容emc是什么意思

    目錄 1.1 什么是電磁兼容(EMC) 1.2 各種各樣的“干擾” 1.3 電磁兼容三要素 1.4 什么是分貝 1.5 天線 1.1 什么是電磁兼容(EMC) 電磁兼容(Electro
    的頭像 發(fā)表于 03-15 17:35 ?1103次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>emc是什么意思

    電磁兼容測試是干啥的

    EMC(ElectromagneticCompatibility,電磁兼容性)是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作,且不產生不能接受的電磁干擾的能力。換句話說,EMC是一種設備或系統(tǒng)在電磁
    的頭像 發(fā)表于 02-16 11:46 ?1661次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>測試是干啥的

    新能源汽車EMC電磁兼容測試的方法

    隨著新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展,車輛電磁兼容性(EMC)成為了一個重要的話題。電磁兼容性測試旨在評估車輛電磁環(huán)境中的性能表現(xiàn),以確保
    的頭像 發(fā)表于 01-09 10:01 ?958次閱讀

    電磁兼容EFT群脈沖測試的實質是什么?

    的一種手段。EFT(ElectricalFastTransient)測試是電磁兼容性測試中的一項重要內容。它主要關注電源線上的瞬態(tài)電壓干擾。EFT測試通過在
    的頭像 發(fā)表于 01-05 08:02 ?1165次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>EFT群脈沖測試的實質是什么?

    示波器探頭電磁兼容測試:保障精準測試的關鍵

    示波器探頭在電磁兼容測試中扮演著至關重要的角色。本文將深入探討示波器探頭電磁兼容測試的意義、使用方法、常見問題以及注意事項,幫助讀者全面了解該領域。通過本文的學習,您將掌握更多關于示波器探頭電磁兼容
    的頭像 發(fā)表于 12-11 10:40 ?517次閱讀
    示波器探頭<b class='flag-5'>電磁兼容</b>測試:保障精準測試的關鍵

    電磁兼容簡明教程(1)

    電磁兼容簡明教程(1)
    的頭像 發(fā)表于 12-05 16:23 ?517次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>簡明教程(1)

    電磁兼容簡明教程(2)電磁兼容標準

    電磁兼容簡明教程(2)電磁兼容標準
    的頭像 發(fā)表于 12-05 15:37 ?896次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>簡明教程(2)<b class='flag-5'>電磁兼容</b>標準

    電磁兼容簡明教程(3)電磁騷擾的耦合機理

    電磁兼容簡明教程(3)電磁騷擾的耦合機理
    的頭像 發(fā)表于 12-05 15:28 ?688次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>簡明教程(3)<b class='flag-5'>電磁</b>騷擾的耦合機理