CN103926494B - 一种干扰源的确定方法及装置 - Google Patents

一种干扰源的确定方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103926494B
CN103926494B CN201410181257.1A CN201410181257A CN103926494B CN 103926494 B CN103926494 B CN 103926494B CN 201410181257 A CN201410181257 A CN 201410181257A CN 103926494 B CN103926494 B CN 103926494B
Authority
CN
China
Prior art keywords
electric field
field intensity
target
frequency
intensity value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410181257.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103926494A (zh
Inventor
张华磊
尹峰
罗志浩
卢化
张彩
金冯梁
舒畅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201410181257.1A priority Critical patent/CN103926494B/zh
Publication of CN103926494A publication Critical patent/CN103926494A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103926494B publication Critical patent/CN103926494B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明公开了一种信号干扰源的确定方法及装置,该方法包括:确定待测点,所述待测点为受干扰信号传输路径上的装置节点;获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;确定所述待测点处所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源。通过本发明能够实现对干扰源的定量测量,准确的确定干扰源。

Description

一种干扰源的确定方法及装置
技术领域
本发明涉及发电机组现场的分散控制技术领域,更具体地说,涉及一种干扰源的确定方法及装置。
背景技术
在发电机组生产现场,布置有DCS(Distributed Control System,分散控制)系统。安装在现场生产设备上的监测设备如传感器,将采集到的信号通过电缆发送到DCS系统,所述DCS系统接收该信号,并依据该信号实现对所述各种生产设备的监测及控制。其中,将所述信号发送至所述DCS系统需要经过一些装置节点如接线盒、电缆桥架、光电转换器等。
众所周知,现场的生产设备或其他电子设备如电焊机、电除尘器等在工作过程中会产生电磁辐射。由于生产现场中的各种装置节点及各种生产设备在生产现场中集中布置,产生的电磁辐射可能会对上述监测设备发送的信号产生干扰。该信号受到干扰可能发生在监测设备至DCS系统传输路径中的任一位置,因此,为了消除干扰,需要对造成干扰的干扰源进行查找确定。
目前,主要依靠技术人员根据现场经验排查确定干扰源。但该人工查找方法主观性大,不能实现对干扰源的准确确定。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种干扰源的确定方法及装置,能够实现对干扰源的定量测量,准确的确定干扰源。
为了实现上述目的,现提出的方案如下:
一种干扰源的确定方法,该方法包括:
确定待测点,所述待测点为受干扰信号传输路径上的装置节点;
获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;其中,所述目标电场强度值为数值大小发生突变的电场强度值,所述目标磁场强度值为数值大小发生突变的磁场强度值,且所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率相同;
确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源。
上述方法,优选的,所述确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值包括:
生成所述待测点处多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
分别获取所述各个电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得所述各个磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;
若是,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值。
上述方法,优选的,所述确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值包括:
依据所述待测点处所述多个电场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线;
显示所述频率-电场强度值折线和频率-磁场强度值折线;
将用户输入的电场强度值及磁场强度值分别确定为目标电场强度值及目标磁场强度值。
上述方法,优选的,所述依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源包括:
查找频率与生产设备之间的预设对应关系表,确定所述预设对应关系表中与所述目标频率相对应的生产设备为干扰源。
一种干扰源的确定装置,包括:
确定待测点模块,用于确定待测点,所述待测点为受干扰信号发送路径上的装置节点;
获得强度值模块,用于获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
第一确定模块,用于确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;其中,所述目标电场强度值为数值大小发生突变的电场强度值,所述目标磁场强度值为数值大小发生突变的磁场强度值,且所述目标电场强度值与所述目标磁场强度值对应的预设频率相同;
第二确定模块,用于确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
确定干扰源模块,用于依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源;
存储模块,用于存储所述目标频率与干扰源之间的对应关系。
上述装置,优选的,所述第一确定模块包括:
生成平均值模块,用于生成所述待测点处多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
获得差值模块,用于分别获取所述各个电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得所述各个磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
确定目标差值模块,用于将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
判断模块,用于判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;
若是,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值;
上述装置,优选的,所述第一确定模块包括:
曲线生成模块,用于依据所述待测点处所述多个电场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线;
显示模块,用于显示所述频率-电场强度值折线和频率-磁场强度值折线;
接收模块,用于接收用户输入的电场强度值及磁场强度值并将其分别确定目标电场强度值及目标磁场强度值,
从上述的技术方案可以看出,本发明公开的方法中确定了待测点,相对来说将受干扰的范围从发电机组的整个生产现场缩小到了待测点及其附近,即缩小了干扰源查找的范围;获取待测点处多个预设频率的电场强度和磁场强度,确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值进而确定目标频率,该目标频率的大小即是干扰源工作产生的频率的大小,获得目标频率即完成了对干扰源的定量测量;依据该目标频率与干扰源之间的对应关系,确定干扰源。本发明利用设备的电测辐射的频率特征,对干扰源完成定量测量,根据突变处频率与干扰源之间的对应关系,能够准确的找到干扰源,可彻底为生产现场消除隐患,保证机组和电网的安全稳定运行。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的一种干扰源的确定步骤流程图;
图2为本发明实施例公开的又一种干扰源的确定步骤流程图;
图3为本发明中根据表一生成的频率-电场强度值折线图;
图4为本发明实施例公开的一种干扰源的确定装置结构图;
图5为本发明实施例公开的又一种干扰源的确定装置结构图;
图6为本发明实施例公开的另一种干扰源的确定装置结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种干扰源的确定方法,该方法的步骤流程如图1所示,包括:
步骤S101:确定待测点,所述待测点为受干扰信号传输路径上的装置节点;
查看受到了干扰的信号在传输路径中经过的装置节点,将这些装置节点确定为待测点。如传输路径上有传感器节点、接线盒节点、电缆桥架节点。则这些节点都被确定为待测点,后续步骤的分析也是针对单个的待测点来进行的。
步骤S102:获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
预设频率的电场强度和磁场强度可由电磁辐射分析仪测量得到,即在待测点处进行电磁辐射测量,测得在预设频率下的的电场强度和磁场强度的数据。具体的:预先设定多个频率如50HZ至6GHZ之间的多个频率值,所述多个频率值具体例如表一中的多个频率,利用电磁辐射分析仪测得每个所述待测点分别在各个所述预设频率对应的电场强度及磁场强度。例如:预设频率为50HZ及100HZ,针对待测点1,测得该待测点1处50HZ对应的电场强度值为1.3V/m及对应的磁场强度值为0.5μT,测得该待测点1处100HZ对应的电场强度值为2.3V/m及对应的磁场强度值为0.02μT。
步骤S103:确定所述待测点处所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;其中,所述目标电场强度值为数值大小发生突变的电场强度值,所述目标磁场强度值为数值大小发生突变的磁场强度值,且所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率相同;
在当有多个待测点时,在每个待测点处所有电场强度值和磁场强度值中找到强度值大小发生了突变的值,且电场强度值发生突变对应的预设频率和磁场强度值发生突变对应的预设频率相同。即需满足同一预设频率对应的电场强度值和磁场强度值都发生了数值上的突变。根据公知常识,这里的突变为在一定数据范围内数据值突然变大或变小。
步骤S104:确定所述待测点处所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
确定的目标频率的大小即为干扰源工作产生的频率的大小,该频率对应的电场强度值和磁场强度值即为干扰源发出的电场强度和磁场强度的大小,此步骤完成了对干扰源的定量测量。
步骤S105:依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源。
在发电机组生产现场,很多设备都可能成为干扰源,这些设备工作时产生的频率是一定的,所以可将这些设备对应的频率记录下来,在确定干扰源的频率大小后进而确定干扰源。
如此,可以在发生强度值突变的待测点附近寻找已经确定的干扰源,进而消除该干扰源带来的干扰。
本发明实施例的方法中确定了待测点,相对来说将受干扰的范围从发电机组的整个生产现场缩小到了待测点及其附近,即缩小了干扰源查找的范围;获取了待测点处多个预设频率的电场强度和磁场强度,确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值进而确定目标频率,该目标频率的大小即是干扰源工作产生的频率的大小,获得目标频率即完成了对干扰源的定量测量;依据该目标频率与干扰源之间的对应关系,确定干扰源。本发明利用设备的电测辐射的频率特征,对干扰源完成定量测量,根据突变处频率与干扰源之间的对应关系,能够准确的找到干扰源,可彻底为生产现场消除隐患,保证机组和电网的安全稳定运行。
具体的,在本发明实施例的上述方法中,所述确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值包括:
生成所述待测点处多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
分别获得所述各个电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得所述各个磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;
若是,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值。:
这里第一预设差值和第二预设差值可依据实验数据得知:在没有受到任何信号干扰和受到干扰时,对待测点处进行多次测量获取该待测点处多个预设频率下的电场强度值和磁场强度值,得出预设差值即阈值。该确定过程对各个强度值的平均偏差的进行了阈值的判断,能够准确得到突变电场强度值和磁场强度值。
为了减少计算量,在本发明实施例的上述方法中一种较佳的实现方式为:
依据待测点处所述多个电场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线;
显示所述频率-电场强度值折线和频率-磁场强度值折线;
将用户输入的电场强度值及磁场强度值分别确定为目标电场强度值及目标磁场强度值。
由于发生突变处的电场强度值和磁场强度值明显的要远远大于没有发生突变的强度值,所以将数据转换成折线后可以很清楚的从显示的折线图中看出该折线是否存在突变点,且频率-电场强度值的突变点和频率-磁场强度值的突变点对应的频率是否相同。这样既减少了装置要完成的计算量而且可较容易的确定突变的发生。当然其中也可对曲线进行相关处理获得目标电场强度值和目标磁场强度值。
在本发明一实施例中,所述依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源包括:
查找频率与生产设备之间的预设对应关系表,确定所述预设对应关系表中与所述目标频率相对应的生产设备为干扰源。即设置对应关系表可将对应关系更加清楚的表现出来,
本实施例以偏差与阈值进行比较为例说明本发明方法。
DCS系统接受到的信号是否受到干扰源的干扰,可以通过观察DCS系统人机界面中显示的信号的历史/实时曲线和数据得知。因为DCS中设置有数据库,可将接收到的信号数据存储于数据库中,通过DCS的历史数据功能将任意信号的数据和历史曲线通过人机界面显示出来,而且实时接收到的数据信号也可显示在人机界面上。将曲线和数据与没有受干扰时的正常情况相比是否发生了异常波动或突变,当信号的曲线和数据发生了异常,则说明该信号受到了干扰源的干扰。
具体步骤如图2所示:
步骤S201:确定待测点;
本实施例中发现包括磨煤机轴承温度信号、磨煤机电流信号、磨煤机第一电机温度、送风机轴承温度信号,引风机轴承温度信号受到了干扰。依据这些信号的传输路径,将磨煤机轴承温度传感器节点、磨煤机电流传感器节点、磨煤机第一电机温度传感器节点、送风机轴承温度传感器节点、引风机轴承温度传感器节点、及传输途中经过的接线盒节点和电缆桥架节点确定为待测点。
步骤S202:获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
本步骤中将获得待测点处50Hz-6GHz范围内的电场强度和磁场强度。实际执行中电场强度和/或磁场强度的测量,包括首先进行工频电磁辐射测量:电磁辐射测量仪连接工频探头,得到工频(50Hz)下电场强度和/或磁场强度。
然后进行射频各频段的电磁辐射测量:电磁辐射分析仪连接射频探头,在100Hz-6GHz范围内对多个频率点进行测量,分别得到多个频率点下的电场强度和/或磁场强度。如此测得了50HZ-6GHz范围内的电磁场强度。该频率范围基本上已包括出现在发电机现场的设备工作时产生的频率。
本步骤中获取在磨煤机轴承温度传感器节点处各个频率对应的电场强度值和磁场强度值的数据:如表一所示
表一
其他待测点处理方法与上述待测点相同,也获得相同频率对应的电场强度值和磁场强度值。这里由于GB8702-88《电磁辐射防护规定》中提出:当电磁辐射体的工作频率低于300MHz时,应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量,当工作频率大于300MHz时,可以只测量电场强度。所以在本发明实施的方法中对于300MHz以上的频率点也可以只测量电场强度。
步骤S203:依次生成上述各个待测点处的多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
如磨煤机轴承温度传感器节点处的电场强度值的平均值:第一平均值为2.8875(V/m),磁场强度的平均值:第二平均值为2.244(μT),其他待测点以此类推。
步骤S204:分别获得所述各个电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得所述各个磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
步骤S205:将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
如由实验可得轴承温度传感器节点处在没有受到干扰源干扰时,电场强度值偏差都非常小,大部分强度值都在平均值±(1,1.5)处,而若受到干扰时,则突变对应的电场强度值的的偏差明显非常大,经试验可设第一预设差值为10,则目标第一差值为12.1125。设磁场强度值的第二预设差值为10,目标第二差值为11.756。本步骤确定了突变的电场强度值为15,突变的磁场强度值为24。其他待测点的确定方法与此相同。
步骤S206:判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;是则,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值;
针对磨煤机轴承温度传感器节点,可知上述目标第一差值和目标第二差值对应的频率都为100KHz,则确定电场强度值为15的电场强度值为目标电场强度值,磁场强度值为24的磁场强度值为目标磁场强度值。其他待测点处理方法与磨煤机轴承温度传感器节点相同。
步骤S207:确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
步骤S208:依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源。
如,若在其他待测点没有发生强度突变,则与频率100KHz对应关系的为电除尘机发出高次谐波时产生的频率,所以确定干扰源为电除尘器。
确定了干扰源为电除尘器,则在磨煤机轴承温度传感器节点附近找到电除尘器,找到具体的干扰原因,并解决干扰。
在本实施例方法中只有一个待测点处的电场强度值和磁场强度值发生了突变。如果其他待测点处也发生了突变,在确定待测点的目标频率后,若多个待测点目标频率相同,则确定干扰源后在各个待测点附件查找已确定的干扰源。若确定的目标频率是由不同的两种设备导致的,即100Hz的对应干扰源为A设备或B设备,则应在待测点附件查找到具体设备进行排查确认。
在本发明另一实施例中,可采用依据所述多个电场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线。由表一生成的频率-电场强度值折线的显示如图3所示,由折线上可以清楚的看到突变点及其位置。
本发明实施例公开了一种干扰源的确定装置,该装置如图4所示包括:
确定待测点模块401,用于确定待测点,所述待测点为受干扰信号发送路径上的装置节点;
获得强度值模块402,用于获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
第一确定模块403,用于确定所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;其中,所述目标电场强度值为数值大小发生突变的电场强度值,所述目标磁场强度值为数值大小发生突变的磁场强度值,且所述目标电场强度值与所述目标磁场强度值对应的预设频率相同;
第二确定模块404,用于确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
确定干扰源模块405,用于依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源;
存储模块406,用于存储所述目标频率与干扰源之间的对应关系
在本发明装置的一个实施例中,如图5所示:其中的第一确定模块403包括:
生成平均值模块501,用于生成多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
获得差值模块502,用于分别获得所述各个电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得所述各个磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
确定目标差值模块503,用于将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
判断模块504,用于判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;
若是,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值。
在本发明装置的另一个实施例中,如图6所示,其中的第一确定模块403包括:
曲线生成模块601,用于依据所述多个电场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述各个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线;
显示模块602,用于显示所述频率-电场强度值折线和频率-磁场强度值折线;
接收模块603,用于接收用户输入的电场强度值及磁场强度值并将其分别确定目标电场强度值及目标磁场强度值。
通过上述实施例中的装置可以完成对干扰源的定量测量得知干扰源产生的频率大小,根据该频率可以准确确定干扰源,进而消除干扰源带来的干扰影响。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种干扰源的确定方法,其特征在于,该方法包括:
确定待测点,所述待测点为受干扰信号传输路径上的装置节点;
获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
确定所述待测点处所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;其中,所述目标电场强度值为数值大小发生突变的电场强度值,所述目标磁场强度值为数值大小发生突变的磁场强度值,且所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率相同;
确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述待测点处所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值包括:
生成所述待测点处多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
分别获得各个所述电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得各个所述磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;
若是,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述待测点处所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值包括:
依据所述多个电场强度值及与所述多个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述多个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线;
显示所述频率-电场强度值折线和频率-磁场强度值折线;
将用户输入的电场强度值及磁场强度值分别确定为目标电场强度值及目标磁场强度值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源包括:
查找频率与生产设备之间的预设对应关系表,确定所述预设对应关系表中与所述目标频率相对应的生产设备为干扰源。
5.一种干扰源的确定装置,其特征在于,包括:
确定待测点模块,用于确定待测点,所述待测点为受干扰信号发送路径上的装置节点;
获得强度值模块,用于获得所述待测点处与多个预设频率分别相对应的电场强度值及磁场强度值;
第一确定模块,用于确定所述待测点处所述多个电场强度值中的目标电场强度值及所述多个磁场强度值中的目标磁场强度值;其中,所述目标电场强度值为数值大小发生突变的电场强度值,所述目标磁场强度值为数值大小发生突变的磁场强度值,且所述目标电场强度值与所述目标磁场强度值对应的预设频率相同;
第二确定模块,用于确定所述目标电场强度值和所述目标磁场强度值对应的预设频率为目标频率;
确定干扰源模块,用于依据所述目标频率与干扰源之间的预设对应关系,确定干扰源;
存储模块,用于存储所述目标频率与干扰源之间的对应关系。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块包括:
生成平均值模块,用于生成所述待测点处多个所述电场强度值的第一平均值及多个所述磁场强度值的第二平均值;
获得差值模块,用于分别获得各个所述电场强度值与所述第一平均值之间的第一差值,并分别获得各个所述磁场强度值与所述第二平均值之间的第二差值;
确定目标差值模块,用于将大于等于第一预设差值的第一差值确定为目标第一差值,并将大于等于第二预设差值的第二差值确定为目标第二差值;
判断模块,用于判读所述目标第一差值对应的预设频率与所述目标第二差值对应的预设频率是否相同;
若是,确定所述目标第一差值对应的电场强度值为目标电场强度值,并确定所述目标第二差值对应的磁场强度值为目标磁场强度值。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块包括:
曲线生成模块,用于依据所述待测点处所述多个电场强度值及与所述多个预设频率之间的对应关系生成频率-电场强度值折线,并依据所述多个磁场强度值及与所述多个预设频率之间的对应关系生成频率-磁场强度折线;
显示模块,用于显示所述频率-电场强度值折线和频率-磁场强度值折线;
接收模块,用于接收用户输入的电场强度值及磁场强度值并将其分别确定目标电场强度值及目标磁场强度值。
CN201410181257.1A 2014-04-30 2014-04-30 一种干扰源的确定方法及装置 Active CN103926494B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410181257.1A CN103926494B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 一种干扰源的确定方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410181257.1A CN103926494B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 一种干扰源的确定方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103926494A CN103926494A (zh) 2014-07-16
CN103926494B true CN103926494B (zh) 2016-09-07

Family

ID=51144787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410181257.1A Active CN103926494B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 一种干扰源的确定方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103926494B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105388441B (zh) * 2015-11-18 2018-04-06 深圳怡化电脑股份有限公司 一种磁性传感器的检测方法及系统
CN107121602B (zh) * 2017-03-21 2020-03-03 广州小鹏汽车科技有限公司 车载中控系统干扰源寻找方法
EP3422026A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-02 Koninklijke Philips N.V. A portable device for monitoring a subject and detecting a source of interference
CN110907706A (zh) * 2018-09-18 2020-03-24 比亚迪股份有限公司 电磁辐射测试方法和装置
CN112183339B (zh) * 2020-09-28 2024-02-20 中车长春轨道客车股份有限公司 一种电磁环境评估方法、装置及服务器

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1241885A (zh) * 1998-07-01 2000-01-19 三星电子株式会社 确定干扰源位置和测量干扰源的干扰信号的装置和方法
CN1510426A (zh) * 2002-12-16 2004-07-07 伟 吴 电磁干扰诊断方法及其系统
CN100596039C (zh) * 2003-12-30 2010-03-24 智邦科技股份有限公司 无线通信的干扰源辨识装置和方法
JP4619799B2 (ja) * 2005-01-20 2011-01-26 太陽誘電株式会社 電界ベクトルの算出方法及びその装置、電界ベクトルの算出プログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体
CN101277508B (zh) * 2008-05-14 2012-09-05 北京交通大学 一种gsm-r干扰源查找方法
CN102186202A (zh) * 2011-01-04 2011-09-14 京信通信系统(中国)有限公司 一种干扰源定位系统以及方法
JP2012181161A (ja) * 2011-03-03 2012-09-20 Panasonic Corp 電磁波放射源検出方法および装置
JP2013053859A (ja) * 2011-09-01 2013-03-21 Taiyo Yuden Co Ltd 電磁妨害源を特定する測定装置及びその推測方法並びにそれらの動作をさせるコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体
CN103713244B (zh) * 2013-12-30 2016-08-17 国家电网公司 一种用于配电电缆局部放电的带电检测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103926494A (zh) 2014-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103926494B (zh) 一种干扰源的确定方法及装置
US20150120218A1 (en) Novel method for real time tests and diagnosis of partial discharge sources in high voltage equipment and installations, which are in service or out of service, and physical system for the practical use of the method
CN109374270A (zh) 一种gis异常振动分析及机械故障诊断装置及方法
CN102792173B (zh) 用于检测部分放电的仪器和方法
CN103576059B (zh) 一种变压器匝间放电综合故障诊断方法及系统
Prieto et al. Self-powered wireless sensor applied to gear diagnosis based on acoustic emission
JP5520338B2 (ja) 電気機器検出および電力消費量モニタリングシステム
CN105911499A (zh) 现场环境下超声波局部放电计量系统及方法
CN104380554A (zh) 能量供应网中的故障识别
WO2020260003A1 (en) System for determining electric parameters of an electric power grid
CN102792174B (zh) 用于检测部分放电的仪器和方法
CN103135041A (zh) 变压器/电抗器局部放电在线监测方法及其监测系统
CN105891625B (zh) 基于能量流的电力系统次同步振荡扰动源辨别方法
CN105301382A (zh) 电子装置及其侦测方法
CN110647924A (zh) 一种基于支持向量描述与k近邻算法的gis设备状态评估方法
KR101772273B1 (ko) 부분방전 특성 분석 시스템
CN102449492A (zh) 检测电装置中的部分放电的仪器和方法
CN104391209A (zh) 一种测量线路状态的装置
CN112731049A (zh) 时钟同步异常监测方法、装置及计算机可读存储介质
CN106841946A (zh) 一种组合型的电气设备局部放电带电检测装备
Hamici et al. Novel current unbalance estimation and diagnosis algorithms for condition monitoring with wireless sensor network and internet of things gateway
Shetty et al. Low frequency oscillation detection in smart power system using refined prony analysis for optimal allocation of supplementary modulation controller
Florencias-Oliveros et al. A novel instrument for power quality monitoring based in higher-order statistics: A dynamic triggering index for the smart grid
CN105334439B (zh) 电缆局部放电集中点检测方法及其系统
Moghadam Banaem et al. A new approach for the simultaneous identification of the location and individual contribution of multiple flicker sources using the least number of monitoring points

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant