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() 加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法及系统技术方案_技高网

加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法及系统技术方案

技术编号:40334402 阅读:11 留言:0更新日期:2024-02-09 14:25
本发明专利技术公开了一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法及系统,该方法包括:加速器磁铁电源交流输入侧的相线和地线之间连接电容时,对预设功率运行下的加速器磁铁电源交流输入侧进行传导电磁干扰测量,得到第一传导电磁干扰准峰值,未连接电容时,对预设功率运行下的加速器磁铁电源交流输入侧进行传导电磁干扰测量,得到第二传导电磁干扰准峰值,对电容进行传导干扰频段下的阻抗测量,得到电容阻抗,根据第一、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗。本发明专利技术通过在加速器磁铁电源交流输入侧的相线与地线之间插入电容,间接测量电源在预设功率下在传导干扰频段上的源阻抗。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及粒子加速器,尤其涉及一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法及系统


技术介绍

1、粒子加速器是一种可以将带电粒子加速到接近光速的装置,加速器磁铁电源为各种电磁铁提供励磁电流。现有的加速器磁铁电源大量采用开关工作原理,大量的开关电源是粒子加速器主要的电磁干扰源。随着加速器磁铁电源向着高频化、模块化及高功率密度方向发展,电源产生的电磁干扰问题越来越严重。电源产生的电磁干扰主要有传导电磁干扰和辐射电磁干扰,传导电磁干扰频段为150khz-30mhz,辐射电磁干扰频段为30mhz-1ghz。

2、加速器磁铁电源电磁兼容设计中主要采用emi(电磁干扰)滤波器对传导电磁干扰进行抑制,emi滤波器的设计需要遵循阻抗匹配原则,设计出的滤波器才能达到有效的滤波作用,所以在设计emi滤波器时需要知道电源的源阻抗及负载阻抗的大小。在传导emi测试过程中,负载阻抗由lisn(线性阻抗稳定网络)提供,是已知且恒定的,电源的源阻抗是未知且变化的。加速器磁铁电源设备输出功率大,系统比较复杂,各种寄生参数复杂且未知,尤其是在电源在线运行过程中,电源的源阻抗是不能直接进行测量的,所以在现有的emi滤波器设计中,电源的源阻抗一般默认选用50ω。通过50ω源阻抗设计出的emi滤波器对于电磁干扰的抑制效果差,通常需要修改滤波器参数,反复试错,才能达到相应的滤波效果。

3、目前,加速器磁铁电源设备输出功率大,系统比较复杂,各种寄生参数复杂且未知,尤其是在加速器磁铁电源在线运行过程中,存在加速器磁铁电源的源阻抗是不能直接进行测量的问题。


技术实现思路

1、为了解决上述提出的至少一个技术问题,本专利技术提供一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法及系统,以解决加速器磁铁电源的源阻抗在线运行过程中不能直接进行测量的问题。

2、一方面,提供了一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,包括:

3、在加速器磁铁电源的交流输入侧的相线和地线之间连接电容和未连接电容时,分别对处于预设功率运行时的加速器磁铁电源的交流输入侧进行传导电磁干扰测量,对应得到第一传导电磁干扰准峰值和第二传导电磁干扰准峰值;

4、对电容进行传导干扰频段下的阻抗测量,得到电容阻抗;

5、根据第一传导电磁干扰准峰值、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗。

6、优选地,所述根据第一传导电磁干扰准峰值、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗,包括:

7、将第一传导电磁干扰准峰值除以第二传导电磁干扰准峰值,得到传导电磁干扰比值;

8、基于电压分配定则,根据传导电磁干扰比值、负载阻抗和电容阻抗,得到源阻抗。

9、优选地,所述加速器磁铁电源的交流输入侧连接人工电源网络,用于得到负载阻抗。

10、优选地,所述人工电源网络连接实时频谱分析仪,用于测量第一传导电磁干扰准峰值或第二传导电磁干扰准峰值。

11、优选地,所述电容两端连接矢量网络分析仪,用于测量电容阻抗。

12、优选地,所述电容为薄膜电容。

13、优选地,所述预设功率为额定功率。

14、第二方面,提供了一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试系统,包括:

15、第一数据测量单元,用于在加速器磁铁电源的交流输入侧的相线和地线之间连接电容和未连接电容时,分别对处于预设功率运行时的加速器磁铁电源的交流输入侧进行传导电磁干扰测量,对应得到第一传导电磁干扰准峰值和第二传导电磁干扰准峰值;

16、第二数据测量单元,用于对电容进行传导干扰频段下的阻抗测量,得到电容阻抗;

17、数据处理单元,用于根据第一传导电磁干扰准峰值、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗。

18、第三方面,提供了一种电子设备,包括:处理器、发送系统、输入系统、输出系统和存储器,所述存储器用于存储计算机程序代码,所述计算机程序代码包括计算机指令,当所述处理器执行所述计算机指令时,所述电子设备执行所述的加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法。

19、第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被电子设备的处理器执行时,使所述处理器执行所述的加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法。

20、本专利技术通过加在速器磁铁电源的交流输入侧的相线和地线之间连接电容时,对处于预设功率运行时的加速器磁铁电源的交流输入侧进行传导电磁干扰测量,得到第一传导电磁干扰准峰值,未连接电容时,对处于预设功率运行时的加速器磁铁电源的交流输入侧进行传导电磁干扰测量,得到第二传导电磁干扰准峰值,对电容进行传导干扰频段下的阻抗测量,得到电容阻抗,根据第一传导电磁干扰准峰值、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗。本专利技术通过在加速器磁铁电源交流输入侧的相线与地线之间插入电容,间接测量电源在预设功率下在传导干扰频段上的源阻抗。

21、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,而非限制本公开。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述根据第一传导电磁干扰准峰值、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗,包括:

3.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述加速器磁铁电源的交流输入侧连接人工电源网络,用于得到负载阻抗。

4.根据权利要求3所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述人工电源网络连接实时频谱分析仪,用于测量第一传导电磁干扰准峰值或第二传导电磁干扰准峰值。

5.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述电容两端连接矢量网络分析仪,用于测量电容阻抗。

6.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述电容为薄膜电容。

7.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述预设功率为额定功率。

8.一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试系统,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、发送系统、输入系统、输出系统和存储器,所述存储器用于存储计算机程序代码,所述计算机程序代码包括计算机指令,当所述处理器执行所述计算机指令时,所述电子设备执行如权利要求1至7中任意一项所述的加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被电子设备的处理器执行时,使所述处理器执行权利要求1至7中任意一项所述的加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法。

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【技术特征摘要】

1.一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述根据第一传导电磁干扰准峰值、第二传导电磁干扰准峰值、电容阻抗和负载阻抗,得到加速器磁铁电源处于预设功率下的源阻抗,包括:

3.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述加速器磁铁电源的交流输入侧连接人工电源网络,用于得到负载阻抗。

4.根据权利要求3所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述人工电源网络连接实时频谱分析仪,用于测量第一传导电磁干扰准峰值或第二传导电磁干扰准峰值。

5.根据权利要求1所述的一种加速器磁铁电源传导干扰频段在线阻抗测试方法,其特征在于,所述电容两端连接矢量网络分析仪,用于测量电容阻抗。

6.根据权利要求1所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭宏亮燕宏斌田海媚申万增高大庆
申请(专利权)人:中国科学院近代物理研究所
类型:发明
国别省市:

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