System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台制造技术_技高网

一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台制造技术

技术编号:40285220 阅读:13 留言:0更新日期:2024-02-07 20:38
本发明专利技术公开了一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,能源路由器测试技术领域,包括:电磁屏蔽室,以及设置在电磁屏蔽室内的用于检测多能互补型能源路由器的电磁兼容的测试系统;测试系统由频谱分析仪、人工电源网络、电能质量分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪、测试模块和数据分析模块组成,其中,测试模块通过测试软件对频谱分析仪、人工电源网络、电能质量分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪进行控制;本发明专利技术通过集成多种测试仪器和设备、采用合理的电磁兼容测试技术、合理的结构设计、采用先进的测试软件和数据分析模块等多种技术手段,实现了对多能互补型能源路由器的全面评估和优化设计,提高了设备的电磁兼容性能和稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能源路由器测试,具体而言,涉及一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台


技术介绍

1、能源路由器是一种新型的能源管理设备,它能够将不同的能源来源进行集中管理和分配,从而实现能源的高效利用和优化配置。

2、随着能源结构的转型和可再生能源的大规模接入,电力系统正在向清洁、低碳、高效、安全的方向发展。然而,可再生能源的间歇性和波动性给电力系统的稳定和安全带来了挑战。常规的能源路由器难以对多种能源进行互补和协调控制,多能互补型能源路由器作为一种先进的能源管理设备,能够将光伏、储能、风电、氢能等多种能源进行互补和优化配置,提高能源利用效率和系统的稳定性。然而,由于多能互补型能源路由器其复杂的内部结构和组成,以及涉及的多种能源转换和管理过程,很容易存在电磁兼容问题。电磁兼容问题主要表现在两个方面:一是该设备自身产生的电磁辐射可能对周围环境和设备造成干扰随着能源互联网的快速发展,二是该设备可能受到周围环境中其他电磁源的干扰,影响自身的正常运行。

3、而传统的能源路由器电磁兼容测试检测速度慢、效率低,已经不能全面评估多能互补型能源路由器的电磁兼容问题。


技术实现思路

1、为了解决上述问题,本专利技术的目的是一种新的电磁兼容测试系统,通过集成多种测试仪器和设备、采用合理的电磁兼容测试技术、合理的结构设计、采用测试软件和数据分析模块等多种技术手段,实现了对多能互补型能源路由器的全面评估和优化设计,提高了设备的电磁兼容性能和稳定性。

2、为了实现上述技术目的,本申请提供了一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,包括:

3、电磁屏蔽室,以及设置在电磁屏蔽室内的用于检测多能互补型能源路由器的电磁兼容的测试系统;

4、测试系统由频谱分析仪、人工电源网络、电能质量分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪、测试模块和数据分析模块组成,其中,测试模块通过测试软件对频谱分析仪、人工电源网络、电能质量分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪进行控制。

5、优选地,测试模块通过信号发生器与多能互补型能源路由器电性连接;

6、多能互补型能源路由器分别与频谱分析仪、人工电源网络、电能质量分析仪和矢量网络分析仪电性连接;

7、测试模块与数据分析模块电性连接,用于控制频谱分析仪、人工电源网络、电能质量分析仪和矢量网络分析仪对多能互补型能源路由器进行测试并进行数据采集,将采集的数据发送至述数据分析模块进行分析,并通过数据分析模块生成测试报告。

8、优选地,频谱分析仪:用于检测能源路由器的电磁辐射,采用天线在30mhz-1ghz频段范围内对能源路由器进行辐射发射测试,评估其电磁辐射水平是否符合相关标准;

9、频谱分析仪还用于对能源路由器进行杂散测试。

10、优选地,人工电源网络用于模拟能源路由器的实际工作环境,检测其传导发射是否符合相关标准,通过模拟不同的电源阻抗和接地条件,以评估能源路由器在不同工作环境下的电磁兼容性,其中,采用人工电源网络在0.15mhz-30mhz频段范围内对能源路由器进行传导发射测试,评估其电源线上的传导发射是否符合相关标准。

11、优选地,电能质量分析仪,用于检测能源路由器的输入电流是否符合相关标准,评估其是否会产生谐波的电能质量问题。

12、优选地,矢量网络分析仪:用于测量能源路由器的传输特性,评估其在不同频率下的性能表现。

13、优选地,测试系统对多能互补型能源路由器的电磁兼容的检测方法包括以下步骤:

14、步骤1:测试前准备:在进行电磁兼容测试前,选择无其他电磁干扰源的测试环境,准备好测试仪器和设备,对测试仪器进行校准和维护,确保测试结果的准确性,根据测试标准和要求,设置相应的测试参数。

15、步骤2:测试操作:按照测试方法和步骤进行测试操作,记录测试结果,其中,在测试过程中,需要注意以下几点:首先,确保测试仪器和设备的连接正确可靠;其次,按照规定的测试方法和步骤进行操作;再次,对测试结果进行及时记录和分析;最后,如发现不符合要求的问题,及时进行问题定位和处理,重新进行测试;

16、步骤3:结果评估:根据测试结果和相关标准进行评估,判断产品是否符合要求,其中,在评估时,需要注意以下几点:首先,对测试结果进行仔细分析和比对;其次,参考相关标准和规范进行评估;再次,发现问题及时进行问题定位和处理;最后,根据评估结果编写测试报告,提出改进意见和建议;

17、步骤4:编写报告:根据测试结果和评估结果,编写测试报告,其中,测试报告应包括以下内容:测试目的、测试方法、测试环境、测试结果、评估结论、改进意见和建议。

18、优选地,测试系统的电路板布局设计:在电路板布局设计时,应将敏感元件和干扰源进行隔离,减少电磁干扰;

19、测试系统的信号线处理:对于高频信号线,采用屏蔽线进行传输,并将屏蔽层接地,采用差分传输技术来提高信号的抗干扰能力,并在信号线的布局和走线时,避免交叉干扰和环路干扰,信号线的长度和阻抗匹配对信号传输的影响;

20、测试系统的屏蔽体制作:对能源路由器的外壳进行金属化处理形成电磁屏蔽效果,在制作屏蔽体时,屏蔽体的接地处理采用多点接地的方法来实现接地处理,接地线的电阻值应小于等于4欧姆;

21、测试系统的测试夹摆放:在传导发射测试中,在放置测试夹时,不要碰到其他金属物体,并调整测试夹与电源线的接触面积和接触压力,以及避免测试夹的松动和移位,以保证测试结果的准确性。

22、本专利技术公开了以下技术效果:

23、本专利技术通过集成多种测试仪器和设备、采用合理的电磁兼容测试技术、合理的结构设计、采用先进的测试软件和数据分析模块等多种技术手段,实现了对多能互补型能源路由器的全面评估和优化设计,提高了设备的电磁兼容性能和稳定性。

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【技术保护点】

1.一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

3.根据权利要求2所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

4.根据权利要求3所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

5.根据权利要求4所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

6.根据权利要求5所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

7.根据权利要求6所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

8.根据权利要求7所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

【技术特征摘要】

1.一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

3.根据权利要求2所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

4.根据权利要求3所述一种基于多能互补型能源路由器的电磁兼容测试平台,其特征在于:

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【专利技术属性】
技术研发人员:赵军万保权何旺龄魏宏宇黄杰李学宝张建功
申请(专利权)人:中国电力科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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