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摘, Y1 ?7 D- p, Q6 f
要
" M8 _( i/ a3 M* ]3 f) t近几年,物联网技术处于快速发展期,其中基于ZigBee技术的无线传感器,
0 p& f' ?8 i9 x( l0 L以运行可靠、安装灵活、成本低廉等优点,在智能电网领域有着广“泛的应用前景。( E% o% d7 D7 ] H+ n
但对于无线传感器在复杂电磁环境中的电磁兼容性研究相对薄弱,本课题针对上述9 R& {* W9 s, \& A+ C4 b- g. O7 y0 c
问题开展了物联网无线通信模块在射频电磁场中抗干扰性能的研究。8 u* [7 S! T4 ~
本文首先阐述了ZigBee协议与射频电磁场耦合机理以及电磁屏蔽的相关理论:. e% Y! Z3 o! `, `2 t% w
然后在电波暗室和开阔场对Zi gBee无线通信模块进行射频电磁场抗扰度试验;最( j6 `' I' r' r' X# |. ]& M8 V
后将无线通信模块应用于变电站现场环境,测试其抗干扰性能。7 D$ Q5 f9 A; E% {; \& |
通过上述研究,本文得到了不同频率、不同强度、不同极化方向的骚扰源对8 t# [6 x; Z" w# x
ZigBee通信模块的影响,并分析了其产生机理;同时对ZigBee装置在变电站稳态
0 v$ c* D+ \, t: R8 l和瞬态电磁环境下的抗干扰性能进行了分析,指出了ZigBeee设备在变电站应用中
' l- i; E% @) e" b% @4 g4 O需要注意的事项。本文的研究对物联网技术在智能电网中的应用具有重要的参考意4 V N! l) y0 a0 O9 ~
义。, n( r' t) j* E
关键词: ZigBee; 无线通信模块;射频电磁场:电磁兼容;电磁骚扰;变电站6 p7 r+ Q( o- v% w H
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