CN105158562A - 一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法 - Google Patents
一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105158562A CN105158562A CN201510706329.4A CN201510706329A CN105158562A CN 105158562 A CN105158562 A CN 105158562A CN 201510706329 A CN201510706329 A CN 201510706329A CN 105158562 A CN105158562 A CN 105158562A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- current
- lightning
- cable
- frequency domain
- time
- 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.)
- Pending
Links
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,该方法包含:S1,扫频测试系统接入到飞机上;S2,扫频测试系统对飞机进行扫频测试获得电缆线束的转移函数;S3,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并送至上位机处理得出雷电流时域;S4,上位机采用NUFFT算法将标准波形的雷电流时域变换成雷电流频谱;S5,上位机进行电缆频域瞬态响应处理得出电缆频域瞬态响应的序列数据,并通过NUFFT算法将电缆频域瞬态响应的序列数据变换成时域瞬态响应数据。本发明能够获取真实雷电环境下航空器关键电子电气系统电缆束的瞬态响应,分析和判定航空器雷电效应防护能力。
Description
技术领域
本发明涉及整机雷电效应试验的数据处理技术,特别涉及一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法。
背景技术
雷电间接效应试验主要用来确定飞机电子电气系统连接电缆束上感应的瞬态波形,验证雷电防护设计的效果。整机雷电间接效应试验包含扫频测试和电流脉冲测试两种测试方法。
扫频测试采用频域测量法,通过测量瞬态感应电压/电流与飞机注入电流之间的转移函数来确定瞬态感应。由于该试验技术的复杂性、特殊性,因此试验数据需要经过合适的时频域变换、外推、修正等数据处理技术。
我国在大型客机防雷击技术上尚处于起步阶段,目前国内还没有单位能够开展飞机整机的雷电间接效应试验,目前查不到有关相关研究技术。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,能够获取真实雷电环境下航空器关键电子电气系统电缆束的瞬态响应,分析和判定航空器雷电效应防护能力。
为了实现以上目的,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特点是,包含:
S1,扫频测试系统接入到飞机上;其中所述的扫频测试系统包含:
电流信号发生器;功率放大器,其与电流信号发生器输出端相连;网络分析仪,其一端与舱体的电流输入端相连,用于接收电流参考信号,其另一端与飞机内部被测电缆线束位置相连,用于接收电流测试信号;上位机,其与网络分析仪相连;
S2,扫频测试系统对飞机进行扫频测试获得电缆线束的转移函数;
S3,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并送至上位机处理得出雷电流时域;
S4,上位机采用NUFFT算法将标准波形的雷电流时域变换成雷电流频谱;
S5,上位机进行电缆频域瞬态响应处理得出电缆频域瞬态响应的序列数据,并通过NUFFT算法将所述的电缆频域瞬态响应的序列数据变换成时域瞬态响应数据。
所述的步骤S2包含:
S2.1,电流信号发生器对舱体的电流输入端施加一扫频测试电流,得出校准测量数据;
S2.2,电流信号发生器对飞机内部被测电缆线束位置施加一扫频测试电流,得出电缆线束测量数据,所述的电缆线束测量数据与校准测量数据的复数之比为电缆线束的转移函数。
所述的步骤S3包含:
S3.1,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并通过上位机仿真雷电流的波形;
S3.2,上位机计算仿真雷电流的波形得出雷电流时域。
所述的步骤S4后还包含:
步骤S7,设定NUFFT算法的参数使得雷电流频谱计算输出点数与转移函数的测量点数相匹配。
所述的电缆频域瞬态响应处理为:将转移函数和雷电流频谱进行复数相乘。
所述的步骤S5后还包含:
S6,取时域瞬态响应数据的幅度值得到电缆时域响应的波形。
本发明与现有技术相比,具有以下优点:
本发明可以获取真实雷电环境下航空器关键电子电气系统电缆束的瞬态响应,分析和判定航空器雷电效应防护能力。
附图说明
图1为本发明一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法的流程图;
图2为本发明扫频测试系统示意图;
图3为标准雷电流A波形的示意图;
图4为标准雷电流H波形的示意图;
图5输入为雷电流A波形的舱体内部电缆时域瞬态响应波形。
具体实施方式
以下结合附图,通过详细说明一个较佳的具体实施例,对本发明做进一步阐述。
如图1所示,一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,包含:
S1,扫频测试系统接入到飞机上;其中所述的扫频测试系统包含:
电流信号发生器;功率放大器,其与电流信号发生器输出端相连;网络分析仪,其一端与舱体的电流输入端相连,用于接收电流参考信号,其另一端通过光电转换器与飞机内部被测电缆线束位置相连,用于接收电流测试信号;上位机,其与网络分析仪相连(参见图2);
扫频测试时注入到飞机附着点的电流为低幅度正弦电流波形。频率范围需要能够表征雷电感应瞬态响应,一般情况,最低的频率为100Hz,从而能够确定渗透和结构电压特性;最高频率需要达到50MHz,从而确定飞机和电缆线束上谐振效应。
本实施例中,通过舱体模型替代飞机作为验证性实验,开展整机雷电间接效应模拟测试,试验采用了完全导体回路装置,在舱体一端模拟雷击输入点位置注入电流信号,在另一端模拟雷电流退出点位置,电流信号经过模拟机身再通过导体回路装置返回,和信号源一起构成电流通道的回路。
S2,扫频测试系统对飞机进行扫频测试获得电缆线束的转移函数;
S3,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并送至上位机处理得出雷电流时域;
S4,上位机采用NUFFT(非均匀逆向快速傅里叶变换)算法将标准波形的雷电流时域变换成雷电流频谱;
S5,上位机进行电缆频域瞬态响应处理得出电缆频域瞬态响应的序列数据,并通过NUFFT(非均匀逆向快速傅里叶变换)算法将所述的电缆频域瞬态响应的序列数据变换成时域瞬态响应数据。
上述的步骤S2包含:
S2.1,为消除测试仪器系统进行扫频测试而由仪器、电缆、探头等带来的频响误差,需要进行系统校准测试,电流信号发生器对舱体的电流输入端施加一扫频测试电流,得出校准测量数据;
S2.2,电流信号发生器对飞机内部被测电缆线束位置施加一扫频测试电流,得出电缆线束测量数据,电缆线束测量数据与校准测量数据的复数之比为电缆线束的转移函数。
上述的步骤S3包含:
S3.1,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并通过上位机仿真雷电流的波形,根据SAE组织公布的雷电流标准波形,采用A波形的雷电流(参见图3)和H波形的雷电流(参见图4);
S3.2,上位机通过Matlab计算仿真雷电流的波形得出雷电流时域。
上述的步骤S4后还包含:
步骤S7,设定NUFFT算法的参数使得雷电流频谱计算输出点数与转移函数的测量点数相匹配。
上述的电缆频域瞬态响应处理为:将转移函数和雷电流频谱进行复数相乘。
在具体实施例中,上述的步骤S5后还包含:S6,通过用abs()函数取时域瞬态响应数据的幅度值得到电缆时域响应的波形,时域瞬态响应波形的最大值即为电缆束上感应的实际瞬态电平(ATL),通过与瞬态控制电平(TCL)和设备瞬态设计电平(ETDL)比较,可以验证雷电防护设计的效果。
综上所述,本发明一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,获取真实雷电环境下航空器关键电子电气系统电缆束的瞬态响应,分析和判定航空器雷电效应防护能力。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。
Claims (6)
1.一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特征在于,包含:
S1,扫频测试系统接入到飞机上;其中所述的扫频测试系统包含:
电流信号发生器;功率放大器,其与电流信号发生器输出端相连;网络分析仪,其一端与舱体的电流输入端相连,用于接收电流参考信号,其另一端与飞机内部被测电缆线束位置相连,用于接收电流测试信号;上位机,其与网络分析仪相连;
S2,扫频测试系统对飞机进行扫频测试获得电缆线束的转移函数;
S3,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并送至上位机处理得出雷电流时域;
S4,上位机采用NUFFT算法将标准波形的雷电流时域变换成雷电流频谱;
S5,上位机进行电缆频域瞬态响应处理得出电缆频域瞬态响应的序列数据,并通过NUFFT算法将所述的电缆频域瞬态响应的序列数据变换成时域瞬态响应数据。
2.如权利要求1所述的用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特征在于,所述的步骤S2包含:
S2.1,电流信号发生器对舱体的电流输入端施加一扫频测试电流,得出校准测量数据;
S2.2,电流信号发生器对飞机内部被测电缆线束位置施加一扫频测试电流,得出电缆线束测量数据,所述的电缆线束测量数据与校准测量数据的复数之比为电缆线束的转移函数。
3.如权利要求2所述的用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特征在于,所述的步骤S3包含:
S3.1,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并通过上位机仿真雷电流的波形;
S3.2,上位机计算仿真雷电流的波形得出雷电流时域。
4.如权利要求3所述的用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特征在于,所述的步骤S4后还包含:
步骤S7,设定NUFFT算法的参数使得雷电流频谱计算输出点数与转移函数的测量点数相匹配。
5.如权利要求1所述的用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特征在于,所述的电缆频域瞬态响应处理为:将转移函数和雷电流频谱进行复数相乘。
6.如权利要求1所述的用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,其特征在于,所述的步骤S5后还包含:
S6,取时域瞬态响应数据的幅度值得到电缆时域响应的波形。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510706329.4A CN105158562A (zh) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510706329.4A CN105158562A (zh) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105158562A true CN105158562A (zh) | 2015-12-16 |
Family
ID=54799482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510706329.4A Pending CN105158562A (zh) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105158562A (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107315136A (zh) * | 2017-07-06 | 2017-11-03 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种飞机雷电瞬态电流分布试验方法 |
CN112287572A (zh) * | 2019-07-09 | 2021-01-29 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 复杂系统及其雷击直接效应防护优化与验证方法和装置 |
CN116338362A (zh) * | 2023-05-19 | 2023-06-27 | 合肥航太电物理技术有限公司 | 一种双指数雷电流波形发生器参数辨识设备及辨别方法 |
CN117724447A (zh) * | 2023-12-15 | 2024-03-19 | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 一种仿真装置的数据处理方法、测试仿真装置及仿真系统 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103323709A (zh) * | 2013-06-04 | 2013-09-25 | 上海无线电设备研究所 | 一种低电平整机雷电间接效应扫频测量系统 |
-
2015
- 2015-10-27 CN CN201510706329.4A patent/CN105158562A/zh active Pending
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103323709A (zh) * | 2013-06-04 | 2013-09-25 | 上海无线电设备研究所 | 一种低电平整机雷电间接效应扫频测量系统 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
王万富等: "飞机雷电间接效应试验中的仿真技术探索", 《微波学报》 * |
胡平道: "低电平耦合技术在飞机级试验中的应用", 《微波学报》 * |
陈奇平等: "整机雷电间接效应防护试验的若干技术探讨", 《微波学报》 * |
骆立峰: "雷电间接效应试验与标准解析", 《电子科学技术》 * |
黄立洋等: "直升机雷电间接效应数值仿真", 《强激光与粒子束》 * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107315136A (zh) * | 2017-07-06 | 2017-11-03 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种飞机雷电瞬态电流分布试验方法 |
CN112287572A (zh) * | 2019-07-09 | 2021-01-29 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 复杂系统及其雷击直接效应防护优化与验证方法和装置 |
CN112287572B (zh) * | 2019-07-09 | 2023-10-31 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 复杂系统及其雷击直接效应防护优化与验证方法和装置 |
CN116338362A (zh) * | 2023-05-19 | 2023-06-27 | 合肥航太电物理技术有限公司 | 一种双指数雷电流波形发生器参数辨识设备及辨别方法 |
CN117724447A (zh) * | 2023-12-15 | 2024-03-19 | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 一种仿真装置的数据处理方法、测试仿真装置及仿真系统 |
CN117724447B (zh) * | 2023-12-15 | 2024-05-31 | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 一种仿真装置的数据处理方法、测试仿真装置及仿真系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Shi et al. | Wire fault diagnosis in the frequency domain by impedance spectroscopy | |
Hashmi et al. | Calibration of on-line partial discharge measuring system using Rogowski coil in covered-conductor overhead distribution networks | |
Zhang et al. | Analysis of time-domain reflectometry combined with wavelet transform for fault detection in aircraft shielded cables | |
CN105158562A (zh) | 一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法 | |
CN110516397B (zh) | 一种雷电电磁环境的仿真方法及系统 | |
Schneider et al. | Pre-compliance test method for radiated emissions of automotive components using scattering parameter transfer functions | |
Shi et al. | Online detection of aircraft ARINC bus cable fault based on SSTDR | |
Tang et al. | A frequency sweep location method for soft faults of power cables based on MUSIC-pseudospectrum | |
Sun et al. | A distribution line fault location estimation algorithm based on electromagnetic time-reversal method calculated in the finite difference time domain | |
Shi et al. | Application of augmented spread spectrum time domain reflectometry for detection and localization of soft faults on a coaxial cable | |
CN103323709A (zh) | 一种低电平整机雷电间接效应扫频测量系统 | |
Hashmi et al. | Determining wave propagation characteristics of MV XLPE power cable using time domain reflectometry technique | |
Ming et al. | Time-domain modeling and simulation of partial discharge on medium-voltage cables by vector fitting method | |
zur Nieden et al. | Circuit models for ESD-generator-cable field coupling configurations based on measurement data | |
CN107561368A (zh) | 一种大型电力设备宽频阻抗特性的测量系统及测量方法 | |
Nicolae et al. | Using GTEM cells for immunity tests on electronic boards with microcontroller | |
Cui et al. | Experimental analysis and circuit modeling of pulsed current injection in wire pairs | |
Tao et al. | Design of aircraft cable fault diagnose and location system based on aircraft airworthiness requirement | |
Jiang et al. | Time-domain calibration of the LEMP sensor and compensation for measured lightning electric field waveforms | |
CN103399256B (zh) | 实现导线故障定位的方法和装置 | |
Manesh et al. | Experimental analysis and modelling of coaxial transmission lines with soft shield defects | |
Jullien et al. | EMC harness design applied to helicopter engine from the model to the measurement validation | |
Shi et al. | A new method of locating the single wire fault | |
Van Jaarsveldt et al. | Condition monitoring of medium voltage electrical cables by means of partial discharge measurements | |
Yang et al. | Development of the accurate localization of partial discharges in medium‐voltage XLPE cables based on pulse reconstruction |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20151216 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |