转移阻抗论文_赵航,张丰华,白振岳,刘世卿

导读:本文包含了转移阻抗论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:阻抗,屏蔽,同轴,电缆,方法,电磁,脉冲。

转移阻抗论文文献综述

[1](2019)在《团体标准《电动汽车高压线缆及连接器表面转移阻抗测试方法》》一文中研究指出汽车工程学会电磁兼容分技术委员会团体标准《电动汽车高压线缆及连接器表面转移阻抗测试方法》,于2019年6月5~6日在重庆召开了第一次工作组会议。该标准由中国汽车工程研究院股份有限公司牵头制定。该标准作为电动汽车高压线缆与连接器件的产品质量控制标准,用于保证产品质量、满足装车后的质量需求,提出了高压线缆与连接器件屏蔽性能参数表面转移阻抗的测量方法以及推荐限值,保证其高压线缆与连接器系统装车后的低电磁辐射和高抗扰水平,最大限度地保护车载低压系统及其它电子系统。(本文来源于《安全与电磁兼容》期刊2019年03期)

赵航,张丰华,白振岳,刘世卿[2](2019)在《转移阻抗等效原理在仿真中的应用》一文中研究指出通过介绍转移阻抗的等效原理,等效处理机箱的缝隙,变化相关参数,使得转移阻抗保持不变,继而保证屏蔽效能不变。应用转移阻抗等效原理,可减少相关有限元仿真软件的网格数量,解决仿真准确性与仿真时间之间的矛盾,最后通过仿真案例验证了该方法的准确性。(本文来源于《信息通信》期刊2019年02期)

刘吴翰,周忠元[3](2018)在《复合材料转移阻抗同轴测试装置仿真设计》一文中研究指出为评估飞机在遭遇雷击时,其内部电气设备所受到的影响,设计了一种针对复合材料的转移阻抗同轴测试装置。使用上限为1 GHz,可测试圆板型复合材料。仿真结果表明,设计装置在频率为0~1.5 GHz范围内,电压驻波比小于1.2,在频率为0~4 GHz范围内,电压驻波比小于1.3。(本文来源于《安全与电磁兼容》期刊2018年06期)

胡博韬,刘仁材,陈靖容,赵湛,张淑真[4](2017)在《一步水热法合成超低电荷转移阻抗的碳材料及其葡萄糖检测性能研究(英文)》一文中研究指出水热碳材料具有较好的水溶性,但是通常表现为绝缘性,因此提高水热碳材料的导电性仍然是一个重大挑战.化学掺杂已经被证实能够显着提高碳材料的导电性,但目前尚没有一种简单且绿色的方法制备高灵敏度水热碳基的电化学传感器.本文在水热反应体系中用L-半胱氨酸和葡萄糖合成了超低电子转移阻抗的氮硫掺杂碳材料,随后分析了材料的形貌、结构和电化学性质.氮硫掺杂碳修饰电极电子转移阻抗(46Ω)大约是非掺杂碳修饰电极(476Ω)的1/10.氮硫掺杂碳材料制备的葡萄糖传感器具有较宽线性范围(50–2500μmol L~(-1)),低的检测限(1.77μmol L~(-1),S/N=3)和高的灵敏度(0.0554μA cm~(-2)μmol L~(-1)).GCE/NS-C/GOx/nafion电极的米氏常数为0.769 mmol L~(-1),表明NS-C负载的葡萄糖氧化酶(GOx)对葡萄糖具有较高亲和力.本研究提出以水热法合成具有高电导性的碳材料,并应用于高性能的葡萄糖传感器.(本文来源于《Science China Materials》期刊2017年12期)

赵丽,张小芸,吴金华[5](2016)在《基于CS115的电流探头转移阻抗的测量方法》一文中研究指出针对在CS115测试中没有合适的电流探头转移阻抗而无法精确测量电缆束感应峰值电流的问题,提出了基于CS115的电流探头转移阻抗的测量方法。该方法根据标准GB/T6113.102(CISPR16-1-2)中的电流探头校准等效电路,将CS115测试中的脉冲发生器、注入探头、校准夹具、同轴电缆和同轴负载(50Ω)看成一个整体并替代校准等效电路中的信号源,通过测量线上的电压和电流探头的输出电压,计算得到电流探头转移阻抗。试验表明:此方法能够可重复性地获得适用于CS115的电流探头转移阻抗,从而可以精确测量电缆束感应峰值电流。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2016年05期)

王添文,李子森,王欢,郭艳辉,刘强[6](2015)在《屏蔽电缆屏蔽效能与转移阻抗关系研究》一文中研究指出阐述了转移阻抗和屏蔽效能的定义,并从辐射角度出发,分析了屏蔽电缆屏蔽效能与芯线电流及屏蔽层电流之间的关系,同时结合传输线理论,推导了屏蔽效能与转移阻抗的数学关系,并通过仿真计算,比较了不同条件下的屏蔽效能与转移阻抗。(本文来源于《安全与电磁兼容》期刊2015年01期)

陈渊硕[7](2014)在《电缆转移阻抗测量方法及实践》一文中研究指出转移阻抗是衡量外部电磁场能量透过电缆屏蔽层的特征参数.介绍了测量转移阻抗的叁同轴方法,探索了并联铜带分流和扁钢分流的测量方法,得出了利用分流物可以增强电缆屏蔽效能的结论.(本文来源于《上海电力学院学报》期刊2014年03期)

石立华,张刘辉,张祥,周颖慧[8](2014)在《大电流作用下电缆转移阻抗非线性特性研究》一文中研究指出为了研究屏蔽电缆受外界电磁脉冲作用可能产生的非线性效应,提出了屏蔽电缆表面转移阻抗的大电流注入测试方法.建立了大电流注入测试系统,通过注入测试方法获得了不同电流等级下电缆转移阻抗曲线,对比了两类屏蔽多芯电缆的芯线电磁脉冲耦合情况.实验表明:加入一层铁磁性屏蔽层的多芯电缆在注入电流峰值超过2kA时,芯线耦合电压会呈现非线性效应.并分析了该现象产生的原因.(本文来源于《电波科学学报》期刊2014年03期)

冯飞,杨博[9](2014)在《基于曲线拟合的水声换能器转移阻抗测量》一文中研究指出针对传统谱分析法在测量水声换能器转移阻抗时存在频谱泄漏、栅栏效应、频率分辨力有限及限制条件过多等问题,提出基于Levenberg-Marquardt算法的曲线拟合法以改进传统方法。与传统方法比对实验表明:曲线拟合法的测量精度高,限制条件少,在欠采样的情况下仍然可以得到稳定、准确的估值。(本文来源于《中国测试》期刊2014年03期)

石立华,张刘辉,张祥,周颖慧[10](2013)在《屏蔽电缆转移阻抗的5平行线测试方法》一文中研究指出为了研究屏蔽电缆的电磁脉冲耦合效应,提出了屏蔽电缆转移阻抗时域测试的一种新方法。建立了时域测量系统,该系统由高压脉冲源、5平行线测试装置、数字存储示波器以及同轴衰减器组成,通过时域测量获得了电缆的表面转移阻抗,并由测试结果直接获得SYV-50-5型同轴电缆的双指数波脉冲峰值屏蔽效能为74.864 1dB。与3同轴法频域测试比较,2种测试方法在频率1~100MHz获得SYV-50-5型同轴电缆的转移阻抗曲线一致,验证了所提出方法准确性,且研制的可调间隙的5平行线测试装置不需要重复考虑外电路的匹配问题,简化了实验程序。最后通过参数化建模确定了测试系统的转移阻抗传递函数,便于该系统在时域分析计算中的应用。(本文来源于《高电压技术》期刊2013年12期)

转移阻抗论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过介绍转移阻抗的等效原理,等效处理机箱的缝隙,变化相关参数,使得转移阻抗保持不变,继而保证屏蔽效能不变。应用转移阻抗等效原理,可减少相关有限元仿真软件的网格数量,解决仿真准确性与仿真时间之间的矛盾,最后通过仿真案例验证了该方法的准确性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

转移阻抗论文参考文献

[1]..团体标准《电动汽车高压线缆及连接器表面转移阻抗测试方法》[J].安全与电磁兼容.2019

[2].赵航,张丰华,白振岳,刘世卿.转移阻抗等效原理在仿真中的应用[J].信息通信.2019

[3].刘吴翰,周忠元.复合材料转移阻抗同轴测试装置仿真设计[J].安全与电磁兼容.2018

[4].胡博韬,刘仁材,陈靖容,赵湛,张淑真.一步水热法合成超低电荷转移阻抗的碳材料及其葡萄糖检测性能研究(英文)[J].ScienceChinaMaterials.2017

[5].赵丽,张小芸,吴金华.基于CS115的电流探头转移阻抗的测量方法[J].探测与控制学报.2016

[6].王添文,李子森,王欢,郭艳辉,刘强.屏蔽电缆屏蔽效能与转移阻抗关系研究[J].安全与电磁兼容.2015

[7].陈渊硕.电缆转移阻抗测量方法及实践[J].上海电力学院学报.2014

[8].石立华,张刘辉,张祥,周颖慧.大电流作用下电缆转移阻抗非线性特性研究[J].电波科学学报.2014

[9].冯飞,杨博.基于曲线拟合的水声换能器转移阻抗测量[J].中国测试.2014

[10].石立华,张刘辉,张祥,周颖慧.屏蔽电缆转移阻抗的5平行线测试方法[J].高电压技术.2013

论文知识图

叁种染料敏化太阳能电池的电化学阻...通过热处理和球磨方法制备的硫一乙炔...算法等位线覆盖矩阵循环前:A0:,循环50周后:A50...硅-石墨烯复合材料和硅-石墨烯混合材...形成化学键(300°C真空退火...

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