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摘
- d3 L8 @$ v/ Z% N$ J, P3 ?要
% i. v- t& V& y6 D; I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,3 ]) o6 c% H1 E) F$ o/ h% y6 i
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。
& U3 |# z, f! e! o5 L9 e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
6 P% j& g$ K, j F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。4 x2 a& E9 P6 J1 ], A0 E
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 D) C( K' D9 |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, v# v9 @7 B0 V* Q! 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。% G2 o9 z4 p7 R f9 ]
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( e7 P L' D* H1 g
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5 u0 R8 L9 D' n/ n8 g
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) x9 U0 P* R8 E" K
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
' v; e0 f7 K% r6 K+ w) X义。
* b# ~( J$ r# X% g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
# j) g5 e4 Y- Q2 ?+ X% ]! ^% o; E6 D3 k h# Z# Z
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