《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 艦船艙室中電纜串擾分析
艦船艙室中電纜串擾分析
來源:電子技術應用2014年第3期
秦萌濤, 宋文武, 王冬冬
電磁兼容性國防科技重點實驗室, 湖北 武漢430064
摘要: 鑒于艦船艙室中復雜的電纜布局帶來的電磁兼容性問題,依據傳輸線理論、網絡理論和屏蔽理論,建立了電力電纜與其他傳輸電纜之間的串擾模型。進而根據此模型在CST電纜工作室(CST-CS)中對艦船艙室環境下被干擾電纜分別為屏蔽同軸線、非屏蔽雙絞線以及屏蔽雙絞線時的情況進行了建模,并仿真分析了電力電纜在對稱三相電激勵下對它們的耦合干擾。另外,分析了被干擾電纜為單根和多根時,耦合串擾的大小。仿真結果表明,屏蔽電纜比非屏蔽電纜的串擾值低大約50 dB,多根電纜串擾時,耦合諧振頻率點增加了很多。
中圖分類號: TN98
文獻標識碼:A
文章編號: 0258-7998(2014)03-0075-04
Analysis of the cable crosstalk in ship cabin
Qin Mengtao, Song Wenwu, Wang Dongdong
Science and Technology on Electromagnetic Compatibility Laboratory, Wuhan 430064, China
Abstract: The mechanism of cable crosstalk involving what and how does the factors affect the level of crosstalk is introduced. Based on this, a transmission line model for predicting crosstalk between power cable and the other wires nearby with common reference ground based on multiconductor transmission theory (MTL) is developed. Crosstalk among circuit configurations when the victim cables with load terminations are different types is analyzed and simulated. The driven sources of the power cable are three phase symmetric. Models where the types of the victim lines are shielded coaxial cable, shielded twisted pair and unshielded twisted pair are simulated. It is found that the shielding can provide an attenuation of about 50 dB than the unshielded cables. In addition, the condition of multi-cable coupling is simulated and some thoughts are brought out to inspire more detailed study. Finally, some measures are suggested to suppress the crosstalk between cables according to the two-type of coupling mechanism (inductive coupling and capacitive coupling).
Key words : crosstalk; cable shielding; couplings; transmission line theory

    現代艦船包含大量的電氣電子系統和設備,它們通過各種不同類型的傳輸、控制電纜實現互連和通信。通常將電纜捆成一束束的,這樣既整齊美觀,又便于固定,而且還便于維護檢查和損壞時的維修。但由于電纜敷設密集,電纜之間的耦合串擾帶來的電磁兼容性問題會嚴重影響系統和設備性能。如果系統出現電磁兼容性問題,則90%的可能性是由電纜或互連線之間的串擾引起的[1]。因此,預測分析艙室環境下電纜之間的串擾有重要的意義,也是迫切的課題。
    對于電纜串擾的估算,通常有兩種模型:
    (1)低頻時,可認為容性(電場)耦合和感性(磁場)耦合的參數大小僅與干擾電纜和被干擾電纜之間的等效電路形式有關而與頻率無關, 此時可采用集總參數模型[1],該模型用電報方程來描述。如果電纜的阻抗矩陣以及相互耦合參數矩陣已知,可以根據等效電路得到串擾值的精確解,這對理解串擾作用的機制以及數值仿真驗證都有幫助。
    (2)對于更高的頻率,可建立基于多導體傳輸線理論電纜串擾模型[2-3]。對于一個N根電纜的系統,其相互間的串擾決定于分布參數的N×N的阻抗矩陣和導納矩陣、工作頻率、相互位置以及終端阻抗的大小。
    本文分別建立了共地的基于多導體傳輸線理論的電力電纜對屏蔽同軸線(SCC),非屏蔽雙絞線(UTP)和屏蔽雙絞線(STP)的電纜耦合模型,在此基礎上在CST-CS中建立其等效電路模型,并仿真分析了對應的串擾值。考慮到實際艙室電纜總是多根相鄰成束,因此還仿真分析了多根電力電纜對多根傳輸或控制電纜的耦合干擾情況。
1串擾的耦合機制
    當兩根或多根電纜相互鄰近時,它們之間存在分布的互電容和互電感,這是電纜之間耦合的“源”。根據耦合的途徑可將串擾分為容性耦合與感性耦合。


    對于無耗傳輸線,弱耦合的情況,容易得到被干擾電纜近端和遠端串擾值[4-5]。并且頻率越高,電纜越長,串擾值越大。感性耦合在低阻抗負載時占主導地位,高阻抗負載時容性耦合則占主導地位。
    在實際的模型中,相互之間的耦合參數Lm、Cm以及電纜到參考地的距離h、電纜之間間距d直接影響串擾值的大小。
    從已有的一些公式和研究結果[6-9]可看出,互電感 隨著d的增加而減小,隨著h的增加而增加,互電容隨著d的增加而減小,而h對其無顯著影響。
    經過以上分析,很容易理解屏蔽層是如何保護電纜不受外界干擾的以及雙絞線在減小串擾方面的優勢。
    (1) 如果電纜帶有屏蔽層,則屏蔽層能完全消除容
性耦合,但只有兩端均接地并且在某一截止頻率之上能夠一定程度地減小感性耦合。
    (2) 如果被干擾電纜是雙絞線,一方面回路面積很小可減小感性耦合;另一方面雙絞線的兩根芯線的感應電流不僅方向相反,而且由于對稱結構使得感應電流的大小也幾乎相等。因此可最大限度地減小相互之間的耦合。
2 艙室環境下電纜串擾模型的建立
    通常將最近的金屬平面作為接地面,因此可將艙室壁作為參考地平面。這樣,理論分析時可首先采用如下模型進行簡化分析。
    假設模型兩根電纜的間距為d,距離參考地面的距離為h,其截面如圖3所示。

 


    得到整個電纜的鏈參矩陣后再應用如圖2的電路配置建立近端和遠端的終端方程進而計算被干擾電纜上耦合的串擾值。
    對于多根電力電纜與多根被干擾傳輸電纜之間的串擾建模,其方法與以上介紹的相同,但模型復雜度尤其是電路配置的復雜度會增加很多,鏈式方程中各矩陣的階數將會增加,因而計算復雜度也將加大。本文僅對2根電纜與3根被干擾電纜耦合情形進行了仿真。

    從圖7、圖8和圖9可看出,多電纜串擾時,隨著頻率的增高,低頻端的串擾值也隨之增加。耦合諧振頻率增加了許多,也說明多電纜相互串擾機制更加復雜。
    依據電纜間的耦合機制和模型的仿真結果,可采取以下措施來抑制串擾:
    (1)電纜束布置應盡量靠近艙室壁,這一方面可以增加電纜對地的電容,從而減小相互之間的容性耦合;另一方面可以減小回路面積,從而減小電纜之間的感性耦合。
    (2)電纜之間應保持一定的間距,特別是強電輸電線路應與弱電傳輸線分別捆成束。
    (3)如果條件允許,可以在電纜束中增加一條參考地電纜,這樣可減少信號或控制傳輸電纜之間的相互干擾。
    本文依據多導體傳輸線理論建立了艦船艙室中電纜串擾的模型,并以此模型為基礎在CST-CS中對各電纜進行了實際的電路配置,仿真了單根電力電纜與單根SCC、STP、UTP之間的串擾。結果表明屏蔽電纜比非屏蔽電纜的串擾值低大約50 dB,并且平衡傳輸屏蔽雙絞線在頻率低端不易受到干擾。此外,本文對多根電纜串擾的仿真表明,被干擾電纜耦合的諧振頻率增多,耦合機制更加復雜。綜上所述,本文的結果對艦船電纜的串擾分析以及實際布置有一定的指導作用。
參考文獻
[1] 何紅,等. 電磁兼容和電磁干擾[M]. 北京:國防工業出版社,2007:44-45.
[2] PAUL C R.Introduction to electromagnetic compatibility[M].Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
[3] TESCHE F M, et al. EMC analysis methods and computational models[M]. New York: Wiley,1997.
[4] Ruan Ligang, et al. Crosstalk analysis of aircraft wires[J].Shanghai: Civil Aircraft Design and Research, 2010.
[5] PAUL C R, FEATHER A E. Computation of the transmission line inductance and capacitance matrices from the generalized capacitance matrix[J]. IEEE Trans. Electromagn. Compat. EMC-21, 1976.
[6] VANCE E F. Coupling to shielded cables[M]. Edward F. Vance. New York: Wiley, 1978.
[7] PAUL C R. Analysis of multiconductor transmission lines[M].Wiley-Interscience, New York, 1994.
[8] PAUL C R. Computation of the transmission line inductance and capacitance matrices from the generalized capacitance matrix[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility.1976,11,EMC-18(4):175-183.
[9] PAUL C R. MCKNIGHT J A: Prediction of crosstalk involving twisted pairs of wires, Part I: A transmission line model for twisted wire pairs [J]. IEEE Trans. Electromagn. Compat. EMC-21, 92–105 (1979).

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产日韩专区在线| 激情懂色av一区av二区av| 一区二区三区久久久| 欧美一区二区三区另类| 亚洲日本va午夜在线影院| 欧美精品综合| 欧美成人午夜免费视在线看片| 欧美大片免费| 欧美日韩成人在线观看| 激情婷婷欧美| 欧美激情精品久久久久久久变态| 国产视频一区欧美| 久久精品免费电影| 欧美午夜精品| 麻豆freexxxx性91精品| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产亚洲精品aa午夜观看| 欧美日韩高清免费| 国产精品一区二区久久国产| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产亚洲精品bv在线观看| 免费成人黄色| 99xxxx成人网| 国产精品草草| 国产亚洲在线| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 国产乱码精品一区二区三区av| a91a精品视频在线观看| 一区二区三区欧美成人| 国产精品国产三级国产普通话99| 夜夜精品视频一区二区| 亚洲综合首页| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 一区二区三区你懂的| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 欧美性事免费在线观看| 欧美一区二区精品久久911| 欧美在线视频一区二区三区| 欧美国内亚洲| 国产麻豆日韩欧美久久| 一本色道久久88综合日韩精品| 国产精品v日韩精品| 亚洲高清资源综合久久精品| 欧美成黄导航| 免费观看在线综合| 欧美成人免费网站| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 欧美sm重口味系列视频在线观看| 国产一区日韩欧美| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲黄色三级| 久久久精品tv| 欧美人在线视频| 激情自拍一区| 国产在线精品一区二区中文| 亚洲免费av网站| 免费成年人欧美视频| 99在线精品视频| 欧美成人免费va影院高清| 欧美系列电影免费观看| 欧美日韩国产成人在线观看| 欧美亚洲综合在线| 99这里只有精品| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 久久综合精品一区| 国产精品h在线观看| 亚洲巨乳在线| 久久国产欧美日韩精品| 影音先锋亚洲精品| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 亚洲视频一区二区在线观看| 亚洲日产国产精品| 一区二区免费看| 欧美成人在线免费视频| 久久电影一区| 国内精品久久久久影院 日本资源| 国产精品萝li| 欧美一区激情| 欧美日韩爆操| 国产色产综合色产在线视频| 欧美激情精品久久久久久久变态| 久久一区亚洲| 亚洲一区二区3| 国产精品视频男人的天堂| 欧美福利专区| 欧美在线在线| 亚洲剧情一区二区| 久久久中精品2020中文| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 亚洲精选91| 欧美精品啪啪| 久久免费视频一区| 亚洲无线一线二线三线区别av| 欧美亚洲视频一区二区| 激情成人亚洲| 国产精品视频自拍| 国产日韩欧美日韩| 一区二区三区欧美视频| 国产精品超碰97尤物18| 欧美精品久久久久久久久久| 久久乐国产精品| 羞羞视频在线观看欧美| 依依成人综合视频| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 国产毛片精品国产一区二区三区| 国产一区二区福利| 99av国产精品欲麻豆| 欧美成年网站| 国产精品99久久久久久人| 欧美一区二区三区视频在线| 国产自产女人91一区在线观看| 国产精品网红福利| 女同性一区二区三区人了人一| 午夜久久久久久久久久一区二区| 一本色道久久综合亚洲精品不| 欧美日本韩国一区| 欧美日韩一区视频| 精品成人久久| 亚洲视频成人| 裸体歌舞表演一区二区| 国内外成人免费激情在线视频| 国产精品日日摸夜夜摸av| 欧美高清视频在线播放| 久久婷婷丁香| 一道本一区二区| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 国产精品亚洲人在线观看| 亚洲国产日韩美| 国产一区二区三区奇米久涩| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 久久综合九色99| 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站| 在线观看一区二区精品视频| 国内在线观看一区二区三区| 欧美日韩另类字幕中文| 日韩视频不卡| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 亚洲欧美成人综合| 99精品久久| 久久综合久久综合九色| 久久久亚洲综合| 欧美日韩成人一区二区三区| 久久久91精品国产一区二区精品| 麻豆成人91精品二区三区| 美女精品在线观看| 午夜精品美女久久久久av福利| 在线国产日韩| 国产精品女人网站| 免费在线亚洲欧美| 亚洲国产精品久久久| 国产视频观看一区| 亚洲国产成人av在线| 欧美日本高清| 国产欧美精品一区二区三区介绍| 久久激情五月激情| 亚洲人成在线观看一区二区| 亚洲欧洲日韩综合二区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 欧美性猛交一区二区三区精品| 国产精品99久久不卡二区| 亚洲人成在线观看一区二区| 国产精品视频久久久| 在线视频国内自拍亚洲视频| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 依依成人综合视频| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 女仆av观看一区| 久久精品一区二区三区中文字幕| 久久综合精品一区| 99国产精品国产精品毛片| 欧美日韩中文字幕综合视频| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 国产精品青草久久| 亚洲高清久久网| 欧美日韩一区二区三区高清| 亚洲女人天堂成人av在线| 亚洲视频一区在线| 亚洲网在线观看| 国产精品专区h在线观看| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 亚洲一区二区三区精品动漫| 1769国产精品| 亚洲高清av在线| 亚洲裸体在线观看| 国产欧美综合一区二区三区| 久热综合在线亚洲精品| 性一交一乱一区二区洋洋av| 最新国产拍偷乱拍精品| 国产欧美欧洲在线观看| 国产精品二区二区三区| 亚洲狠狠婷婷| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 亚洲欧美日韩专区| 亚洲国产天堂网精品网站| 久久综合999| 欧美一区二区三区精品| 在线视频一区观看| 久久精品国产亚洲精品| 136国产福利精品导航网址| 国产精品久久婷婷六月丁香| 国产精品影视天天线| 国产欧美在线观看一区| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 激情综合久久| 欧美一级理论性理论a| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 欧美jizz19hd性欧美| 欧美私人网站| 亚洲电影自拍| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 久久精品午夜| 午夜精品久久久久| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 国内外成人免费激情在线视频| 亚洲色诱最新| 欧美一区二区视频97| 久久免费99精品久久久久久| 欧美视频精品一区| 狠狠爱综合网| 国产美女精品免费电影| 国产欧美日韩一级| 欧美在线观看视频一区二区| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 国产精品视频一区二区高潮| 欧美一区二区福利在线| 国内精品国语自产拍在线观看| 一区二区三区自拍| 亚洲欧美色一区| 欧美日韩国产综合一区二区| 日韩午夜中文字幕| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 久久亚洲一区二区| 午夜精品久久久久久久| 国产精品五月天| 欧美日韩在线视频一区| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 欧美精品成人一区二区在线观看| 一区二区欧美日韩| 99re66热这里只有精品4| 合欧美一区二区三区| 亚洲国产网站| 午夜国产不卡在线观看视频| 91久久线看在观草草青青| 亚洲成色www8888| 欧美成人在线网站| 久久综合免费视频影院| 亚洲欧美在线另类| 一本在线高清不卡dvd| 欧美系列电影免费观看| 亚洲国产精品高清久久久| 狠狠色狠狠色综合系列| 久久综合狠狠综合久久综青草| 亚洲精品专区| 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 亚洲一区二区三区视频| 欧美在线一区二区三区| 国内精品久久久久久久97牛牛| 一区二区三区在线视频免费观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲精品久久久一区二区三区| 国产精品乱码一区二区三区| 篠田优中文在线播放第一区| 国产精品视频久久久| 久久综合色一综合色88| 欧美成人日本| 欧美久久视频| 亚洲理伦在线| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 亚洲久久成人| 亚洲高清色综合| 国产精品一区二区三区久久久| 久久免费精品日本久久中文字幕| 欧美午夜宅男影院在线观看| 欧美视频国产精品| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 国产精品国色综合久久| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 国产精品成人v| 亚洲高清精品中出| 欧美日韩欧美一区二区| 亚洲视频中文| 一区二区三区鲁丝不卡| 欧美国产另类| 在线视频欧美日韩精品| 亚洲国产精品久久91精品| 在线看片成人| 欧美一区在线视频| 久久综合色影院| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲午夜性刺激影院| 国产精品99久久久久久久久| 欧美激情第五页| 亚洲一区二区在线免费观看| 亚洲一区在线看| 欧美在线视频不卡| 亚洲另类一区二区| 91久久精品视频| 亚洲三级国产| 欧美视频在线观看一区二区| 一本久久综合| 尤物yw午夜国产精品视频| 欧美日韩午夜视频在线观看| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐| 欧美国产综合一区二区| 99亚洲视频| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 国产综合视频| 黄色成人片子| 欧美精品一区二区久久婷婷| 久久国产成人| 日韩西西人体444www| 国产一区二区| 国产麻豆精品theporn| 亚洲精品免费在线播放| 在线色欧美三级视频| 亚洲电影av在线| 亚洲精品综合在线| 国产日韩欧美中文| 欧美成人第一页| 欧美极品在线视频| 国产精品久久二区| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 久久在线精品| 国产精品久久7|