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摘' T8 z% H0 B8 W n
要
2 u' f3 m( h% y2 ]. [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,
P3 b6 p" B* \8 U8 E% T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。
1 i# ]1 S( @& j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
! f+ N: O) B: J5 w5 Y6 L, H2 N4 n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。* f! r+ a: z0 O1 p3 a
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:
0 O4 I3 d0 t) O0 @2 F( M4 z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
! U2 t2 p) v7 P2 ~& \' }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。
4 k i1 l; x1 w! e0 J, i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
% e+ K6 G0 `9 sZigBee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
' t$ ^1 \& U& R4 s7 \7 p1 K& Q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
: v" T7 h9 W: C8 n1 t% W2 |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
/ |6 E' }: Y7 J+ d- D9 r义。
P$ J. i2 v, r, L5 P' t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; V: }" [, W' k% L7 |& Z- I
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