Un método de modelado equivalente para la interferencia de radiación magnética de banda ancha de equipos electrónicos de potencia
Autores: Huang, Xiaoting; Liu, Qifeng; Pan, Xin; Jin, Shuai; Chen, Hao; Wang, Xin; Zhao, Fuyu; A, Tengge; Chen, Liang; Zhang, Huaiqing
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Un método de modelado equivalente para la interferencia de radiación magnética de banda ancha de equipos electrónicos de potencia
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Electrónica de potencia
Radiación de banda ancha
Modelado de equipos
Método de dipolo equivalente
Datos de campo cercano
Características de radiación de banda ancha
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
A medida que se utilizan cada vez más nuevos equipos electrónicos de potencia con altas frecuencias de conmutación en equipos electrónicos de potencia en barcos y otras plataformas, la radiación de banda ancha que emiten estos equipos electrónicos de potencia podría afectar a equipos sensibles en la plataforma. Por lo tanto, es crucial modelar y caracterizar con precisión sus propiedades de radiación de banda ancha para predecir la distribución de campo de banda ancha cerca de dichos equipos. El método tradicional de dipolo equivalente se utiliza comúnmente para modelar equipos electrónicos de potencia a una sola frecuencia. Es difícil aplicar este método a aplicaciones de banda ancha, y la precisión de la modelización de la matriz de dipolos equivalentes en cada frecuencia es insuficiente. Además, adquirir los datos de fase de campo cercano necesarios para una modelización comparativa a través de la medición práctica es frecuentemente difícil. Para resolver los problemas anteriores, este artículo propone un método de modelización híbrida de dipolo equivalente para las características de radiación de banda ancha de los equipos electrónicos de potencia. Comenzando con los datos de campo cercano en puntos de frecuencia finita en una banda ancha, el método emplea un algoritmo de optimización global para encontrar la mejor matriz de dipolos equivalentes, que caracteriza las características de radiación de los equipos electrónicos de potencia. Además, se utiliza la técnica de interpolación para predecir las propiedades de radiación de banda ancha de los equipos electrónicos de potencia. Finalmente, pruebas y ejemplos numéricos demuestran la precisión y efectividad del método.
Descripción
A medida que se utilizan cada vez más nuevos equipos electrónicos de potencia con altas frecuencias de conmutación en equipos electrónicos de potencia en barcos y otras plataformas, la radiación de banda ancha que emiten estos equipos electrónicos de potencia podría afectar a equipos sensibles en la plataforma. Por lo tanto, es crucial modelar y caracterizar con precisión sus propiedades de radiación de banda ancha para predecir la distribución de campo de banda ancha cerca de dichos equipos. El método tradicional de dipolo equivalente se utiliza comúnmente para modelar equipos electrónicos de potencia a una sola frecuencia. Es difícil aplicar este método a aplicaciones de banda ancha, y la precisión de la modelización de la matriz de dipolos equivalentes en cada frecuencia es insuficiente. Además, adquirir los datos de fase de campo cercano necesarios para una modelización comparativa a través de la medición práctica es frecuentemente difícil. Para resolver los problemas anteriores, este artículo propone un método de modelización híbrida de dipolo equivalente para las características de radiación de banda ancha de los equipos electrónicos de potencia. Comenzando con los datos de campo cercano en puntos de frecuencia finita en una banda ancha, el método emplea un algoritmo de optimización global para encontrar la mejor matriz de dipolos equivalentes, que caracteriza las características de radiación de los equipos electrónicos de potencia. Además, se utiliza la técnica de interpolación para predecir las propiedades de radiación de banda ancha de los equipos electrónicos de potencia. Finalmente, pruebas y ejemplos numéricos demuestran la precisión y efectividad del método.