(海軍駐滬東中華造船(集團)有限公司軍事代表室 上海 200129)
當前,各種系統平臺,特別是水下平臺的艙室內布置了大量的電子機柜和線纜線束,為了使各電子設備均能兼容工作,必須保證各設備具有良好的電磁兼容性,并提供一個良好的電磁環境[1~5]。
長期的實踐證明,對水下平臺電磁兼容構成主要威脅的問題是低頻電磁干擾,特別是各種線纜線束的低頻電磁輻射,大功率的線纜會在艙室內產生低頻電磁場,頻率從幾十赫茲到幾十千赫茲,超過一定限值會影響艙內的敏感系統,如聲納。
為了準確預報大功率線纜在艙室內產生的電磁環境,本文開展了線纜建模方法和低頻輻射環境仿真方法的研究。
水下平臺艙室內線纜是一種極精細的結構,如圖1所示,除了結構復雜的金屬結構外,線纜還含有不同種類的絕緣材料,如果采用MoM 建模求解會剖分出大量的網格;若果在加上艙壁等金屬結構所產生的網格,求解未知量劇增。針對此難題,可采用傳輸線法(MTL)[6~8]來模擬各種電纜,通過電子電路法計算出線纜上的分布電流,然后通過MoM 計算線纜所產生的輻射場。
基于MTL+MoM 法的線纜電磁環境計算[9~11]步驟如下:
1)計算線纜的等效LC矩陣;
2)采用集總電路模型在Spice中建立線纜的MTL模型,包括電纜兩端的電路;
3)采用Spice計算MTL 模型,確定沿線纜電流分布;
4)將MTL計算的傳輸線電流轉換成全波計算方法MoM 所采用的外加電流源;
5)采用MoM 計算低頻線纜在艙室內的輻射電磁環境。
具體仿真計算時,采用EMC Studio軟件,專門用于分析設備級、系統級(如飛機、艦船、汽車等)的電磁兼容問題,在同一軟件平臺上,根據分析類型,自動組合矩量法(MoM)、物理光學法(PO)、傳輸線法(MTL)、等效源法(MAS)、電路分析(SPICE)、網絡分析等多種算法。
下面簡要介紹低頻MoM 的計算原理。線纜電流分布計算出后,可采用理想導線的電場積分方程進行求解,如式(1)所示。
在選定基函數和權函數后,應用矩量法的基本原理,方程(1)可以轉化為矩陣方程

而對于艙壁,采用準靜態近似,認為艙壁為高導電率的薄金屬壁,滿足條件kδ?1,其中k為波數,δ為壁的趨膚深度。基于Maxwell方程,在自由空間場滿足以下關系式:

在艙壁內電磁場滿足以下關系式:

建立切向場邊界條件:

其中:

或法向場邊界條件:

其中:

然后,利用方程(3)~(6)和切向邊界條件(7)、(8)或者法向邊界條件(9)、(10)構建電場積分方程進行聯合求解。
在EMC Studio軟件中,我們建立了艙室和線纜的仿真模型,如圖2所示,其中艙室尺寸為8m(L)×4m(W)×3m(H),線纜長度為7m,離艙室地面的高度為5cm。

圖2 艙室和線纜的仿真模型
線纜為編織電纜,其內導體直徑為2mm,材料為Copper;編織線外壁直徑為7.2mm,相對介電常數為2.3;編織線外壁厚度為0.36mm,編織線具體的屬性參數如圖3所示。

圖3 編織線具體參數
編織線纜采用電壓源激勵,幅度為1V,相位為0,頻率為10kHz,其激勵等效電路圖如圖4所示。
為對比分析艙壁對線纜輻射電磁環境的影響,求解了同樣位置處電磁場的分布情況,如圖2所示,兩條求解線互相垂直,沿x方向從0m~3m,沿著Z方從0m~3m。

圖4 線纜等效激勵圖
圖5和圖6是有無艙壁時電磁強強度的對比情況。

圖5 電場強度的對比

圖6 磁場強度的對比
從仿真結果分析可得,艙室內電纜電磁輻射的磁場強度比電場強度高約10dB,且編織電纜的低頻輻射以磁場為主,即對電場有較好的屏蔽作用。此外,分析表明艙壁的反射作用對艙室內的電磁環境會造成影響,其幅度需根據具體結構、電纜與艙壁距離、電纜敷設走向,使用本文的計算方法進行分析判斷。
各種線纜線束的低頻電磁輻射是水下平臺電磁兼容的主要威脅,本文分析了線纜電磁輻射環境仿真的特點和難點,提出了基于提出了基于傳輸線法(MTL)和矩量法(MoM)的艙室內線纜電磁輻射環境的仿真方法,并采用系統級電磁兼容仿真軟件EMC Studio構建了艙室和線纜的仿真模型,分析表明艙室內電纜電磁輻射以磁場為主,電磁環境受結構布置等影響較大。
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