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  • 简介:简要介绍了强电磁脉冲环境及效应等方面的研究内容和进展状况,讨论了强电磁效应和评估与一般的电子战、电磁干扰、子系统之间的电磁兼容等之间的共同性和差异,并简要介绍了电磁防御的措施.

  • 标签: 高功率电磁脉冲 强电磁效应 电磁兼容 电磁易损性 评估
  • 简介:摘要随着我国移动通信的高速发展,通信基站的建设规模在不断扩大,由于无线通信技术的特征,决定了通信基站规划和选址需根据无线电波覆盖范围、相邻基站位置等因素确定。现在,人类已经进入信息时代,信息通信的安全稳定越来越受到重视。现今由于大量的电力、电气设备的广泛应用,其工作过程中不可避免的会对周围的空间产生大量的电磁辐射,形成通信链路的干扰源。因此寻求通信链路电磁干扰防护的方法变得非常重要,通过有效的电磁干扰防护,可以很大程度上提高通信链路的电磁兼容性和稳定性。

  • 标签: 电磁干扰 危害 电磁兼容技术
  • 简介:电学实验中,电路元件间的连接一般采用导线之间的直接绞接、导线与接线柱间的螺母压接,导线与接线柱间的直接夹接、焊接等几种方式。

  • 标签: 接触电阻 电学实验 电路元件 接线柱 导线
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  • 简介:运动的带电粒子和载流导体在磁场中受力的机理在物理教科书中没有解释。本文通过分析试验结果,揭示了产生洛伦兹力、安培力的机理——洛伦兹力及安培力源自于激磁电流和传导电流之间的作用力。笔者进一步确定了更加直观的安培力方向定向法则,即安培力的方向指向与传导电流有效分量同向的等效激磁电流,背向异向的等效激磁电流。同时,本文也揭示了安培力转移的现象:载流导线周围的磁场被导磁物体屏蔽之后,载流导体受到的安培力减小的部分将会完全转移到导磁物体上。

  • 标签: 安培力 洛伦兹力 磁化电流 传导电流
  • 简介:

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  • 简介:介绍了兆伏级有界波电磁脉冲模拟脉)中源的组成及特点。通过数值模拟分析了模拟装置等效电路,给出了峰化电容及输出开关对装置输出波形的影响,总结了峰化单元的设计特点,提出了一种低气压、低电压短间隙放电等效高气压、高电压长间隙放电的方法。同时,基于等效方法设计了结构尺寸为1:1验证实验,实测了实验电路输出电场波形。实验结果表明,采用电容、开关、天线一体化的结构设计,能够最大限度地减小峰化回路的电感,输出双指数波上升沿可达到1.8ns。该实验为兆伏级有界波电磁脉冲模拟峰化段的设计提供了参考。

  • 标签: 垂直极化 有界波模拟器 峰化单元 上升沿
  • 简介:【本节需学习的内容】本节教材由“认识磁体”、“用小磁针探究磁体周围的磁场”和“用铁屑探究磁体周围的磁场”三个部分组成,并介绍指南针、地球的磁场等知识.

  • 标签: 电磁转换 磁体 磁场 指南针
  • 简介:由于同步装置工作时有脉冲高电压、大电流输出,产生的电磁环境十分复杂和恶劣,对周围的组件及测试系统产生较严重的影响,在台面联试、半总装联试及总装联试等不同状态下,经常出现由于干扰问题,影响程控等装置正常工作,使系统联试工作无法正常进行,严重时还会造成程控等装置损坏。因此,需要测量高压脉冲大电流在环境中的辐射频谱和幅度,为系统中其他组件的电磁兼容设计提供技术依据。

  • 标签: 测试方法 电磁干扰 瞬态 同步装置 测试系统 电磁兼容设计
  • 简介:目前,物理教学中顺向思维占主导地位,缺乏对学生应有的逆向思维的训练.什么是逆向思维呢?逆向思维就是突破思维定势,从事物对立、颠倒、相反的角度去思考问题.因而在物理教学中教师应发挥教材中互逆因素的作用,采用直观教学,为学生提供逆向思维的基础.笔者就“电磁转换”一章中如何加强学生逆向思维训练教学谈一谈切身体验与思考.

  • 标签: 逆向思维 电磁转换 物理教学 思维训练 直观教学 学生
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  • 简介:摘要在地铁牵引供电系统中,接触轨系统是非常关键的子系统,直接影响着整个地铁供电系统运行的稳定性,影响着整个地铁系统运行的安全性以及稳定性。而接触轨安装施工属于整个地铁工程施工的后续工程,受到前期施工质量的影响很大。基于此,本文重点针对接触轨常见的安装问题进行了详细的分析,以供参考。

  • 标签: 接触轨 安装 问题
  • 简介:介绍了用于埋地电缆高空电磁脉冲(HEMP)响应计算的传输线模型,研究了地下透射HEMP环境与土壤电导率及透入深度的关系,计算了埋地1m的电缆端点在短路条件下的感应电流。结果表明:土壤电导率越大,透入深度越深,电场的衰减越大,电缆的感应电流越小;垂直极化波的感应电流在方位角为0°、入射角为45°时达到最大;水平极化波的感应电流在方位角为90°、入射角为90°时达到最大。

  • 标签: 高空电磁脉冲 埋地电缆 土壤电导率 感应电流 耦合
  • 简介:

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  • 简介:电磁能的转化主要有三方面的内容:(1)用电设备中电能转化为其他形式的能;(2)发电设备中其他彤式的能转化为电能;(3)输电设备中主要是电能的转移.三者的效率问题都可以用能量转换装置效率的公式进行计算.观逐一进行探讨.

  • 标签: 电磁能 转换装置 电能转化 用电设备 发电设备 装置效率