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【技術實現(xiàn)步驟摘要】
本專利技術涉及一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法及系統(tǒng),屬于電子設備測試。
技術介紹
1、隨著電子設備和系統(tǒng)的日益普及,電磁兼容問題已成為產(chǎn)品設計和測試中的關鍵環(huán)節(jié)。電磁兼容性是指設備或系統(tǒng)在預期電磁環(huán)境中能夠正常工作,并且不會對環(huán)境中的其他設備產(chǎn)生不可接受的電磁干擾的能力。電磁兼容抗擾度測試是評估設備在電磁干擾下性能的重要手段。
2、例如公告號為cn117434372b的中國專利技術專利公開了一種電子產(chǎn)品的電磁兼容抗擾度測試方法及系統(tǒng),用于提高電子產(chǎn)品的電磁兼容抗擾度測試準確率。方法包括:基于目標測試環(huán)境確定電磁場強度分布區(qū)間,并對目標電子產(chǎn)品進行抗擾度測試和數(shù)據(jù)分析,得到目標抗擾度測試數(shù)據(jù);對電磁場強度分布區(qū)間以及目標抗擾度測試數(shù)據(jù)進行關系建模,得到抗擾度關系數(shù)據(jù)模型;進行電子產(chǎn)品失效閾值識別,得到電子產(chǎn)品失效閾值;進行抗擾度累積退化量計算,得到抗擾度累積退化量;對電子產(chǎn)品失效閾值以及抗擾度累積退化量進行編碼映射,生成目標抗擾度評價向量;將目標抗擾度評價向量輸入預置的標準電磁性能模型進行電子產(chǎn)品電磁性能分析,得到目標抗擾度測試結果。該專利技術通過詳細的測試步驟和數(shù)據(jù)處理方法,能夠較為全面地評估電子產(chǎn)品的電磁兼容性能。然而,該專利技術依賴于預先設定的測試參數(shù),如電磁場強度分布區(qū)間和梯度子區(qū)間,在實際應用中,難以精確模擬復雜的動態(tài)電磁環(huán)境;且該專利技術缺乏對設備動態(tài)響應的實時調整能力,無法有效應對設備在不同電磁干擾下的非線性變化,因而難以準確評估設備的抗擾度。
3、因此,亟需一種具有更高準確性和可靠性
技術實現(xiàn)思路
1、為了解決上述現(xiàn)有技術中存在的問題,本專利技術提出了一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法及系統(tǒng)。
2、本專利技術的技術方案如下:
3、一方面,本專利技術提供了一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,所述方法包括:
4、在不同的電磁環(huán)境條件下對被測電磁兼容設備進行干擾測試,實時監(jiān)測被測電磁兼容設備的響應參數(shù)和各測試點的電磁場強度,獲得監(jiān)測數(shù)據(jù);
5、基于所述監(jiān)測數(shù)據(jù),利用動態(tài)調制函數(shù)量化電磁干擾信號;基于量化的電磁干擾信號,利用遞歸耦合模型模擬測試點間的電磁場強度;
6、基于測試點間的電磁場強度,通過擾動積分計算被測電磁兼容設備的整體抗擾效應,并引入全局反饋機制,動態(tài)調整測試點的電磁場強度,獲得每個測試點反饋更新后的電磁場強度;
7、結合每個測試點反饋更新后的電磁場強度設計自適應動態(tài)響應模型,獲得被測電磁兼容設備的整體響應;
8、將被測電磁兼容設備的整體響應與目標抗擾度值進行比較,確認被測電磁兼容設備是否符合電磁兼容全性能要求,若不符合則反復進行干擾測試,直至達到全性能要求。
9、作為本專利技術一種優(yōu)選的實施方式,所述監(jiān)測數(shù)據(jù)包括數(shù)據(jù)預處理后的響應參數(shù)數(shù)據(jù)和電磁場強度數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)預處理包括去除噪聲、數(shù)據(jù)對齊和數(shù)據(jù)歸一化處理。
10、作為本專利技術一種優(yōu)選的實施方式,基于所述監(jiān)測數(shù)據(jù),利用動態(tài)調制函數(shù)量化電磁干擾信號具體為對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析獲得干擾源的時變特性,采用動態(tài)調制函數(shù)描述干擾源的時變特性,量化電磁干擾信號,以公式表達為:
11、;
12、式中,為被測電磁兼容設備在時刻的干擾信號強度,為干擾信號的最大電磁場強度;為干擾信號的頻率;為干擾信號的相位;控制了干擾信號在時間上的衰減速率;為動態(tài)調制系數(shù);為干擾信號幅度調制的頻率。
13、作為本專利技術一種優(yōu)選的實施方式,所述遞歸耦合模型基于電磁波的傳播延時效應和干擾信號的頻率調制特性構建,以公式表達為:
14、;
15、式中,為第個測試點在時刻的電磁場強度;為與第個測試點相鄰的節(jié)點集合;為第個測試點和第個測試點之間的耦合系數(shù);為自然對數(shù)的底數(shù);;為電磁場傳播的衰減系數(shù);為時間積分變量;為由于干擾信號變化而引起的測試點電磁場調制的頻率調制系數(shù);為干擾信號在第個測試點和第個測試點之間的相位差。
16、作為本專利技術一種優(yōu)選的實施方式,基于測試點間的電磁場強度,通過擾動積分計算被測電磁兼容設備的整體抗擾效應以公式表達為:
17、;
18、式中,為在時刻的整體擾動效應;為干擾信號的時間周期;為測試點的數(shù)量;為干擾信號的時間微分;為第個測試點的響應系數(shù)。
19、作為本專利技術一種優(yōu)選的實施方式,引入全局反饋機制,動態(tài)調整測試點的電磁場強度,獲得每個測試點反饋更新后的電磁場強度,以公式表達為:
20、;
21、式中,為第個測試點在經(jīng)過反饋更新后的電磁場強度;為第個測試點的反饋調整系數(shù);為預定的目標抗擾度值。
22、作為本專利技術一種優(yōu)選的實施方式,所述自適應動態(tài)響應模型結合了每個測試點的電磁場強度和被測電磁兼容設備的整體響應,以公式表達為:
23、;
24、式中,為被測電磁兼容設備的整體響應;為第個測試點的響應調整系數(shù);為第個測試點的影響調整系數(shù)。
25、另一方面,本專利技術還提供了一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括測試環(huán)境模擬模塊、實時數(shù)據(jù)采集模塊、電磁干擾量化模塊、電磁場分布模擬模塊、抗擾度分析與反饋模塊、響應模型優(yōu)化模塊和結果判定與迭代模塊,其中:
26、所述測試環(huán)境模擬模塊用于模擬不同的電磁環(huán)境條件,對被測設備進行干擾測試;
27、所述實時數(shù)據(jù)采集模塊用于實時監(jiān)測被測設備的響應參數(shù)和測試點的電磁場強度,記錄監(jiān)測數(shù)據(jù);
28、所述電磁干擾量化模塊用于基于所述監(jiān)測數(shù)據(jù),利用動態(tài)調制函數(shù)量化電磁干擾信號;
29、所述電磁場分布模擬模塊用于基于量化的電磁干擾信號,利用遞歸耦合模型模擬測試點間的電磁場強度;
30、所述抗擾度分析與反饋模塊用于基于測試點間的電磁場強度,通過擾動積分計算被測電磁兼容設備的整體抗擾效應,并引入全局反饋機制,動態(tài)調整測試點的電磁場強度,獲得每個測試點反饋更新后的電磁場強度;
31、所述響應模型優(yōu)化模塊內部設置有結合每個測試點反饋更新后的電磁場強度設計自適應動態(tài)響應模型,用于獲得被測電磁兼容設備的整體響應;
32、所述結果判定與迭代模塊用于將被測電磁兼容設備的整體響應與目標抗擾度值進行比較,確認被測電磁兼容設備是否符合電磁兼容全性能要求,若不符合則反復進行干擾測試,直至達到全性能要求。
33、再一方面,本實施例還提供了一種電子設備,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序,所述處理器執(zhí)行所述程序時實現(xiàn)如本專利技術任一實施例所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法。
34、再一方面,本實施例還提供了一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序,該程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如本專利技術任一實施例所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法。
35、本專利技術具有如下有益效果:
...【技術保護點】
1.一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根據(jù)權利要求1所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述監(jiān)測數(shù)據(jù)包括數(shù)據(jù)預處理后的響應參數(shù)數(shù)據(jù)和電磁場強度數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)預處理包括去除噪聲、數(shù)據(jù)對齊和數(shù)據(jù)歸一化處理。
3.根據(jù)權利要求2所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,基于所述監(jiān)測數(shù)據(jù),利用動態(tài)調制函數(shù)量化電磁干擾信號具體為對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析獲得干擾源的時變特性,采用動態(tài)調制函數(shù)描述干擾源的時變特性,量化電磁干擾信號,以公式表達為:
4.根據(jù)權利要求3所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述遞歸耦合模型基于電磁波的傳播延時效應和干擾信號的頻率調制特性構建,以公式表達為:
5.根據(jù)權利要求4所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,基于測試點間的電磁場強度,通過擾動積分計算被測電磁兼容設備的整體抗擾效應以公式表達為:
6.根據(jù)權利要求5所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,引入全局反饋機制,動態(tài)調
7.根據(jù)權利要求6所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述自適應動態(tài)響應模型結合了每個測試點的電磁場強度和被測電磁兼容設備的整體響應,以公式表達為:
8.一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)包括測試環(huán)境模擬模塊、實時數(shù)據(jù)采集模塊、電磁干擾量化模塊、電磁場分布模擬模塊、抗擾度分析與反饋模塊、響應模型優(yōu)化模塊和結果判定與迭代模塊,其中:
9.一種電子設備,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序,其特征在于,所述處理器執(zhí)行所述程序時實現(xiàn)如權利要求1至7任一項所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法。
10.一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序,其特征在于,該程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權利要求1至7任一項所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法。
...【技術特征摘要】
1.一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根據(jù)權利要求1所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述監(jiān)測數(shù)據(jù)包括數(shù)據(jù)預處理后的響應參數(shù)數(shù)據(jù)和電磁場強度數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)預處理包括去除噪聲、數(shù)據(jù)對齊和數(shù)據(jù)歸一化處理。
3.根據(jù)權利要求2所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,基于所述監(jiān)測數(shù)據(jù),利用動態(tài)調制函數(shù)量化電磁干擾信號具體為對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析獲得干擾源的時變特性,采用動態(tài)調制函數(shù)描述干擾源的時變特性,量化電磁干擾信號,以公式表達為:
4.根據(jù)權利要求3所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,所述遞歸耦合模型基于電磁波的傳播延時效應和干擾信號的頻率調制特性構建,以公式表達為:
5.根據(jù)權利要求4所述的一種全性能電磁兼容抗擾度自動化測試方法,其特征在于,基于測試點間的電磁場強度,通過擾動積分計算被測電磁兼容設備的整體抗擾效應以公式表達為:
6.根據(jù)權利要求5所述的一種全性...
【專利技術屬性】
技術研發(fā)人員:張穎,王文靜,黃天富,曹舒,童承鑫,胡曉旭,陳子琳,吳志武,林雨欣,陳適,郭銀婷,王春光,涂彥昭,黃漢斌,林彤堯,余鴻暉,
申請(專利權)人:國網(wǎng)福建省電力有限公司營銷服務中心,
類型:發(fā)明
國別省市:
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