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摘
% \1 p" @+ h2 Y) s! y2 t# _9 e要
: ]6 f: Z# x4 w2 I- x% C1 m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,
f* T+ b& r/ T! F4 @- O a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。( {/ J" t& N3 J: p
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
* E2 f" \4 M* b8 k! }/ C- b7 @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。9 G- k% w- A* q; Z7 _
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:
& c) ^3 M# K0 {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
7 C$ N+ b6 l7 P& P+ x' a9 t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。5 i) }9 F8 ]7 H2 `
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
# p, g& U. P9 k7 ^, LZigBee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4 J+ M3 m& N5 Q7 b$ H+ \1 g" Y: v
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
( f; L1 o, ? t2 r% B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5 s( C2 h) W M8 o9 o6 C q0 W6 _
义。
( ~8 _0 J- O6 D1 U2 w. W4 w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" M2 { {3 T! |4 v, o) B' }
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