主要研究內容:
1、終端在雷電環境中的電磁特性研究
(1)主要內容:研究低壓集抄和配變終端的空間、線路感應及接地系統方案,研究低壓集抄和配變終端在雷電環境中的電磁特性模型,研究低壓集抄和配變終端的雷電電磁干擾防護方案。
(2)技術路線:本項目將通過分析低壓集抄和配變終端頻點信號的組成和功率譜密度特性,研究系統接收端天線的電磁干擾模型;研究雷電產生的電磁環境中直擊雷以及直擊雷發生時附帶著的間接效應感應雷的電磁特性模型,研究雷電電磁環境下的低壓集抄和配變終端抗電磁干擾防護方案;通過分析避雷針的結構設計方法及其放電原理,研究在低壓集抄和配變終端中接收端天線抗雷電電磁干擾的避雷針設計方案;通過采用新型石墨作為放電電極來提高耐腐蝕與耐雷電流能力,同時解決避雷針光污染問題,并結合“針尖形”與“半球形”避雷針的優點設計基于低壓集抄和配變終端的雙電極避雷針,達到在天線端防護雷電電磁干擾的目的。
2、終端在大功率電磁發生環境下的浪涌保護器研究
(1)主要內容:研究在低壓集抄和配變終端在大功率電磁發生環境下的浪涌保護器,建立大功率浪涌保護器結構中放電管對于高頻信號的處理模型。
(2)技術路線:
(A)大功率浪涌保護器合成放電元件研究
針對在低壓集抄和配變終端中所采用的功率在200W以內和以上的大功率發射設備電磁損耗特性,研究大功率發射時產生的高頻交流電壓問題及解決方案;研究在大功率電磁發生環境下的大功率浪涌保護器設計;分析大功率浪涌保護器結構中放電管對于高頻信號的處理模型,研究高頻浪涌保護裝置中放電管的設計方案;研究放電元件合成技術與壓敏電阻材料改良工藝技術,分析放電管產生續流的問題和壓敏芯片的漏流問題,設計小體積高動作電壓、低電容值同時與壓敏電阻燒接在一起的新型放電管。
(B)大功率散熱結構研究
通過分析大功率射頻信號發射時浪涌保護器的結構特點和熱量生成及傳導模型,研究大功率浪涌保護器的散熱解決方案;通過分析連接部分導氣槽設計方法,設計新型結構的封閉式大功率浪涌保護器,以達到快速散熱及防電磁屏蔽的目的,其采用設計基本方案原理如圖1所示。
圖1 散熱結構設計圖
3、終端的快速保護接地技術研究
(1)主要內容:研究終端雷電保護接地電磁場分布模型,研究并建立雷擊輻射場分布模型,實現對終端雷電電磁防護。
(2)技術路線:
(A)終端小體積一體化設計
基于當前終端的現狀,加入防雷裝置后會導致產品的體積過于龐大,特別是低終端的防雷電干擾的浪涌保護器如果都單獨放置會大大增加產品體積和重量。因此必須開展終端小體積一體化設計,將浪涌保護器設計于同一外殼內。