系统内电磁兼容性评估方法技术方案

技术编号:18288119 阅读:153 留言:0更新日期:2018-06-24 01:54
本发明专利技术公开了一种系统内电磁兼容性评估方法。使用本发明专利技术能够对分系统和设备的电磁兼容测试数据进行分类量化,建立更为详细的评价等级指标,最终实现系统整体的电磁兼容评估。本发明专利技术首先构建以各测试项为底层的树状电磁兼容评估模型;然后通过对分系统和设备电磁兼容测试数据的量化,并以该设备不同生产批次的产品的测试数据为样本,通过模糊聚类的方式建立更为详细的电磁兼容性评价等级(如优、良、中、差),构建经验库;最后计算待评估系统各设备的各测试数据对于各评价等级的隶属度,并由下至上结合评估模型中各节点的权重,采用模糊隶属度的方式对待评估系统的兼容评价等级进行评估,得到更为精确的评估结果,为设备电磁兼容性改进提供有效依据。

【技术实现步骤摘要】
系统内电磁兼容性评估方法
本专利技术涉及电磁兼容
,具体涉及一种系统内电磁兼容性评估方法。
技术介绍
系统在研制生产过程中电磁兼容性要求通常是将大系统分成各分系统和设备,再对分系统和设备依据GJB151A-1997/GJB152A-1997、GJB151B-2013等相应标准要求进行考核,只要满足标准规定要求即可判定设备和分系统电磁兼容性合格,从而判定整个系统满足要求。然而,系统在研制(初样、正样、定型等阶段)和生产(不同生产批次)等不同阶段随着制造工艺、电路设计、指标要求、应用平台升级等改进和升级,必然会导致各分系统和设备电磁兼容性变化,同时系统电磁兼容性能也将变化。此外,目前的电磁兼容性只有“通过”和“不通过”两个标准,无法量化,进而也无法取优。为了能够随时合理评价系统电磁兼容性变化趋势,需要建立一种评估方法,对系统电磁兼容性做出正确判断,帮助设计和生产人员对系统电磁兼容性有清晰认识。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种系统内电磁兼容性评估方法,通过构建的系统多层次电磁兼容评估模型,对分系统和设备的电磁兼容测试数据进行分类量化,建立更为详细的评价等级指标,最终实现系统整体的电磁兼容评估。本专利技术的系统内电磁兼容性评估方法,包括如下步骤:步骤1,构建系统电磁兼容评估模型;所述评估模型为树状,分为4层,由上至下依次为:系统内电磁兼容性、分系统电磁兼容性、设备电磁兼容性和测试类别;其中,所述测试类别包括电源线传导干扰、电磁场辐射干扰、电源线传导敏感度以及电磁场辐射敏感度;将电磁兼容性的评估等级分为多个;步骤2,建立待评估系统中的各设备的各测试类别的数据量化评估等级经验库,具体包括如下子步骤:针对待评估系统中的各设备,步骤2.1,收集该设备的各项测试类别的电磁兼容测试数据,根据各项测试类别的量化指标的定义,将该设备的各项测试类别的电磁兼容测试数据分别进行量化,获得量化后的测试数据;其中,电磁兼容测试数据包括:该设备不同批次生产产品的测试数据,以及与该设备同类型的其它设备的测试数据;步骤2.2,对于电源线传导干扰和电磁场辐射干扰测试类别,以设备的辐射发射相对于标准规定的极限值的余量为量化指标,对步骤2.1获得电源线传导干扰或电磁场辐射干扰测试类别的电磁兼容测试数据进行量化,并采用模糊数学的方法对量化后的测试数据进行聚类,得到各聚类中心,聚类中心即为该设备的电源线传导干扰或电磁场辐射干扰项测试类别的等级经验库;其中聚类中心的个数为步骤1设定的评估等级的级数;对于电源线传导敏感度和电磁场辐射敏感度测试类别,以设备的安全裕度为量化指标,由系统研制人员及产品订购方根据系统要求、设备和分系统重要性、实际所处工作环境,共同制定安全裕度等级,作为该设备电源线传导敏感度或电磁场辐射敏感度的评估等级经验库;步骤3,根据步骤1建立的评估模型,由下至上进行系统内电磁兼容性评估计算:步骤3.1,计算待评估系统中各设备的各项测试类别的评估等级隶属度:针对待评估系统的各设备,对该设备进行电磁兼容性测试,获得该设备的各项测试类别的测试数据并进行量化,得到量化后的测试数据;针对该设备的各项测试类别的量化后的测试数据,计算该项测试类别的量化后的测试数据与步骤2.2获得的对应设备对应测试类别的各聚类中心之间的隶属度,并进行归一化,得到该设备的该项测试类别的评估等级隶属度;步骤3.2,根据步骤3.1获得的待评估系统的各设备的各项测试类别的评估等级隶属度,以及待评估系统的评估模型中各节点的权重,从下至上将评估等级隶属度与各层节点的权重进行合成计算,得到系统的评估等级隶属度;根据最大隶属度原则,确定该系统的电磁兼容等级,完成该系统的系统内电磁兼容性评估。进一步的,所述步骤2.2中,分频段进行聚类。进一步的,所述步骤3.1中,采用模糊数学法中模糊模型识别方法,对该设备的该项测试类别的量化后的测试数据进行模糊隶属度计算,并进行归一化,得到该设备的该项测试类别的评估等级隶属度。进一步的,所述步骤3.2中,采用专家打分法、加权统计法、频数统计法或层次分析法获得待评估系统的评估模型中各节点的权重。进一步的,所述步骤3.2具体包括如下子步骤:步骤3.2.1,计算待评估系统中的各设备的评估等级隶属度:针对待评估系统中的各设备,根据步骤3.1获得的该设备的各项测试类别的评估等级隶属度、以及该设备的各项测试类别之间的权重,计算获得该设备的评估等级隶属度;步骤3.2.2,计算待评估系统中的各分系统的评估等级隶属度:针对待评估系统中的各分系统,根据步骤3.2.1获得的该分系统下的各设备的评估等级隶属度、以及该分系统下的各设备之间的权重,计算获得该分系统的评估等级隶属度;步骤3.2.3,计算待评估系统的系统评估等级隶属度:针对待评估系统,根据步骤3.2.2获得的待评估系统下各分系统的评估等级隶属度、以及该系统下各分系统之间的权重,计算获得该系统的评估等级隶属度;步骤3.2.4,根据最大隶属度原则确定该系统的电磁兼容等级,完成系统内电磁兼容性评估。有益效果:本专利技术首先通过对待评估系统的系统组成的分解,以及对现有国标中电磁兼容性测试中各测试项的归纳,构建以各测试项为底层的树状电磁兼容评估模型;然后通过对分系统和设备电磁兼容测试数据的量化,并以该设备不同生产批次的产品的测试数据为样本,通过聚类的方式建立更为详细的兼容评价等级(如优、良、中、差),构建经验库,更为客观;最后计算待评估系统各设备的各测试数据对于各评价等级的隶属度,并由下至上结合评估模型中各节点的权重,采用隶属度的方式对待评估系统的兼容评价等级进行评估,得到更为精确的评估结果,为设备研发、兼容管理提供有效依据。附图说明图1为系统内电磁兼容评估模型图。具体实施方式下面结合附图并举实施例,对本专利技术进行详细描述。本专利技术提供了一种系统内电磁兼容性评估方法,包括如下步骤:步骤1,构建系统电磁兼容评估模型。构建如图1所示的树状系统内电磁兼容评估模型;该评估模型分为4层,从上至下依次为:系统内电磁兼容性、分系统电磁兼容性、设备电磁兼容性和测试类别;其中,测试类别为设备电磁兼容性测试项。系统电磁兼容性要求主要通过考核各设备和分系统电磁兼容是否满足GJB151A-1997/GJB152A-1997、GJB151B-2013等相应标准要求进行。本专利技术通过对这个标准要求规定的测试项目进行分析归纳,构成评估模型的测试类别。本实施例将上述标准获得的电磁兼容测试数据可分为四类:电源线传导干扰(CE101、CE102)、电磁场辐射干扰(RE101、RE102)、电源线传导敏感度(CS101)以及电磁场辐射敏感度(RS101、RS103);每类测试数据都包含不同测试项目。本实施例主要从电源线传导干扰、电磁场辐射干扰、电源线传导敏感度以及电磁场辐射敏感度这四个方面进行评估确定,但并不限于这四个方面。同时,将将电磁兼容性的评估等级分为多个,可根据实际调整等级个数。本实施例以“优、良、中、差”四个等级为例进行说明。步骤2,建立各设备的各测试类别的数据量化评估等级经验库。首先,针对待评估系统中的各设备,收集该设备不同批次生产产品在GJB151A-1997/GJB152A-1997、GJB151B-2013等相应电磁兼容标准下的电源线传导干扰本文档来自技高网...
系统内电磁兼容性评估方法

【技术保护点】
1.一种系统内电磁兼容性评估方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,构建系统电磁兼容评估模型;所述评估模型为树状,分为4层,由上至下依次为:系统内电磁兼容性、分系统电磁兼容性、设备电磁兼容性和测试类别;其中,所述测试类别包括电源线传导干扰、电磁场辐射干扰、电源线传导敏感度以及电磁场辐射敏感度;将电磁兼容性的评估等级分为多个;步骤2,建立待评估系统中的各设备的各测试类别的数据量化评估等级经验库,具体包括如下子步骤:针对待评估系统中的各设备,步骤2.1,收集该设备的各项测试类别的电磁兼容测试数据,根据各项测试类别的量化指标的定义,将该设备的各项测试类别的电磁兼容测试数据分别进行量化,获得量化后的测试数据;其中,电磁兼容测试数据包括:该设备不同批次生产产品的测试数据,以及与该设备同类型的其它设备的测试数据;步骤2.2,对于电源线传导干扰和电磁场辐射干扰测试类别,以设备的辐射发射相对于标准规定的极限值的余量为量化指标,对步骤2.1获得电源线传导干扰或电磁场辐射干扰测试类别的电磁兼容测试数据进行量化,并采用模糊数学的方法对量化后的测试数据进行聚类,得到各聚类中心,聚类中心即为该设备的电源线传导干扰或电磁场辐射干扰项测试类别的等级经验库;其中聚类中心的个数为步骤1设定的评估等级的级数;对于电源线传导敏感度和电磁场辐射敏感度测试类别,以设备的安全裕度为量化指标,由系统研制人员及产品订购方根据系统要求、设备和分系统重要性、实际所处工作环境,共同制定安全裕度等级,作为该设备电源线传导敏感度或电磁场辐射敏感度的评估等级经验库;步骤3,根据步骤1建立的评估模型,由下至上进行系统内电磁兼容性评估计算:步骤3.1,计算待评估系统中各设备的各项测试类别的评估等级隶属度:针对待评估系统的各设备,对该设备进行电磁兼容性测试,获得该设备的各项测试类别的测试数据并进行量化,得到量化后的测试数据;针对该设备的各项测试类别的量化后的测试数据,计算该项测试类别的量化后的测试数据与步骤2.2获得的对应设备对应测试类别的各聚类中心之间的隶属度,并进行归一化,得到该设备的该项测试类别的评估等级隶属度;步骤3.2,根据步骤3.1获得的待评估系统的各设备的各项测试类别的评估等级隶属度,以及待评估系统的评估模型中各节点的权重,从下至上将评估等级隶属度与各层节点的权重进行合成计算,得到系统的评估等级隶属度;根据最大隶属度原则,确定该系统的电磁兼容等级,完成该系统的系统内电磁兼容性评估。...

【技术特征摘要】
1.一种系统内电磁兼容性评估方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,构建系统电磁兼容评估模型;所述评估模型为树状,分为4层,由上至下依次为:系统内电磁兼容性、分系统电磁兼容性、设备电磁兼容性和测试类别;其中,所述测试类别包括电源线传导干扰、电磁场辐射干扰、电源线传导敏感度以及电磁场辐射敏感度;将电磁兼容性的评估等级分为多个;步骤2,建立待评估系统中的各设备的各测试类别的数据量化评估等级经验库,具体包括如下子步骤:针对待评估系统中的各设备,步骤2.1,收集该设备的各项测试类别的电磁兼容测试数据,根据各项测试类别的量化指标的定义,将该设备的各项测试类别的电磁兼容测试数据分别进行量化,获得量化后的测试数据;其中,电磁兼容测试数据包括:该设备不同批次生产产品的测试数据,以及与该设备同类型的其它设备的测试数据;步骤2.2,对于电源线传导干扰和电磁场辐射干扰测试类别,以设备的辐射发射相对于标准规定的极限值的余量为量化指标,对步骤2.1获得电源线传导干扰或电磁场辐射干扰测试类别的电磁兼容测试数据进行量化,并采用模糊数学的方法对量化后的测试数据进行聚类,得到各聚类中心,聚类中心即为该设备的电源线传导干扰或电磁场辐射干扰项测试类别的等级经验库;其中聚类中心的个数为步骤1设定的评估等级的级数;对于电源线传导敏感度和电磁场辐射敏感度测试类别,以设备的安全裕度为量化指标,由系统研制人员及产品订购方根据系统要求、设备和分系统重要性、实际所处工作环境,共同制定安全裕度等级,作为该设备电源线传导敏感度或电磁场辐射敏感度的评估等级经验库;步骤3,根据步骤1建立的评估模型,由下至上进行系统内电磁兼容性评估计算:步骤3.1,计算待评估系统中各设备的各项测试类别的评估等级隶属度:针对待评估系统的各设备,对该设备进行电磁兼容性测试,获得该设备的各项测试类别的测试数据并进行量化,得到量化后的测试数据;针对该设备的各项测试类别的量化后的测试数据,计算该项测试类别的量化后的测试数据与步骤2.2获...

【专利技术属性】
技术研发人员:闵小龙高慧东曾安安刘燕胡圣航吕凌蔚李旭
申请(专利权)人:中国船舶重工集团公司第七一零研究所
类型:发明
国别省市:湖北,42

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