恭喜中国工程物理研究院应用电子学研究所秦风获国家专利权
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龙图腾网恭喜中国工程物理研究院应用电子学研究所申请的专利一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN110954770B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:201911291492.3,技术领域涉及:G01R31/00;该发明授权一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法是由秦风;钟受洪;严志洋;林江川;高原;陈自东;蔡金良;赵刚;马弘舸设计研发完成,并于2019-12-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法,所述系统包括:强电磁脉冲综合发生系统、自动化程控系统、防护模块功能监测系统和数据采集系统;所述强电磁脉冲综合发生系统用于提供激励;所述自动化程控系统用于控制各分系统的运行;所述防护模块功能监测系统用于监测防护模块的功能状态;所述数据采集系统用于数据的采集、存储与后处理,实现对强电磁脉冲综合发生系统发射激励的监测和残余信号的检测,最终获得防护模块对强电磁脉冲的防护性能指标参数。本发明克服了目前测试平台功能单一,测试指标不全的问题,实现使用一个测试系统即可获得防护模块综合防护性能参数指标的目的。
本发明授权一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法在权利要求书中公布了:1.一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统,其特征在于,包括:强电磁脉冲综合发生系统、自动化程控系统、防护模块功能监测系统和数据采集系统;所述强电磁脉冲综合发生系统包括核电磁脉冲源、HIRF传导模拟源、HIRF辐射模拟源和高功率微波源;所述自动化程控系统包括上位机、测试主机以及一级程控微波开关、二级程控微波开关和三级程控微波开关;所述防护模块功能监测系统包括矢量网络分析仪和数据判断模块;所述数据采集系统包括虚拟示波器、数据采集卡、存储卡、前级电流探头、后级电流探头、前级定向耦合器和后级定向耦合器;其中,上位机和测试主机发生通信,测试主机和核电磁脉冲源、HIRF传导模拟源、HIRF辐射模拟源、高功率微波源、一级程控微波开关、二级程控微波开关、三级程控微波开关、矢量网络分析仪、前级电流探头、后级电流探头、前级定向耦合器、后级定向耦合器之间发生通信;所述强电磁脉冲综合发生系统用于为防护模块提供激励;所述自动化程控系统用于控制强电磁脉冲综合发生系统、防护模块功能监测系统和数据采集系统的运行以及不同测试通道的切换和导通;所述防护模块功能监测系统用于监测防护模块的功能状态,当数据判断模块检测到防护模块的功能状态的变化超出预设范围时,发出警告并停止检测;所述数据采集系统用于数据的采集、存储与后处理,实现对强电磁脉冲综合发生系统发射激励的监测和残余信号的检测,最终获得防护模块对强电磁脉冲的防护性能指标参数;所述测试通道包括低频测试通道和高频测试通道;所述低频测试通道为:核电磁脉冲源和HIRF传导模拟源依次连接一级程控微波开关、前级电流探头、二级程控微波开关、防护模块、三级程控微波开关、后级电流探头和假负载后接地;所述高频测试通道为:HIRF辐射模拟源和高功率微波源依次连接一级程控微波开关、前级定向耦合器、二级程控微波开关、防护模块、三级程控微波开关、后级定向耦合器和吸收负载;所述强电磁脉冲综合发生系统还包括天线;所述天线包括HIRF发射天线、高功率微波发射天线、HIRF接收天线和高功率微波接收天线;所述HIRF辐射模拟源和高功率微波源采用发射-接收-注入的方式产生激励;所述HIRF发射天线连接HIRF辐射模拟源,所述HIRF接收天线对准HIRF发射天线放置,用于获取激励;所述高功率微波发射天线连接高功率微波源,所述高功率微波接收天线对准高功率微波发射天线放置,用于获取激励;所述一级程控微波开关为双刀六掷开关;其中,所述一级程控微波开关的①号引脚和②号引脚分别用于高频测试通道和低频测试通道的连接,同时所述一级程控微波开关通过将①号引脚连接③号引脚以及②号引脚连接⑧号引脚的方式设置为高频测试通道和低频测试通道的开路状态;所述HIRF接收天线和一级程控微波开关的④号引脚连接;所述高功率微波接收天线和一级程控微波开关的⑤号引脚连接;所述HIRF传导模拟源和一级程控微波开关的⑥号引脚连接;所述核电磁脉冲源和一级程控微波开关的⑦号引脚连接;所述二级程控微波开关和三级程控微波开关均为单刀四掷开关;所述二级程控微波开关和三级程控微波开关均通过将①号引脚连接②号引脚的方式设置为低频测试通道和高频测试通道的开路状态;所述低频测试通道的连接关系为:所述一级程控微波开关的②号引脚与二级程控微波开关的⑤号引脚采用第一高压线缆连接,并在第一高压线缆上接入前级电流探头,二级程控微波开关的①号引脚经防护模块连接三级程控微波开关的①号引脚,三级程控微波开关的⑤号引脚与假负载采用第二高压线缆连接后接地,并在第二高压线缆上接入后级电流探头;所述高频测试通道的连接关系为:所述一级程控微波开关的①号引脚经前级定向耦合器与二级程控微波开关的④号引脚连接,二级程控微波开关的①号引脚经防护模块连接三级程控微波开关的①号引脚,三级程控微波开关的④号引脚经后级定向耦合器与吸收负载连接;所述测试通道还包括传输特性测试通道;所述传输特性测试通道为:依次连接的矢量网络分析仪的信号发射端、二级程控微波开关、防护模块、三级程控微波开关和矢量网络分析仪的信号接收端;其中,矢量网络分析仪的信号发射端连接二级程控微波开关的③号引脚,矢量网络分析仪的信号接收端连接三级程控微波开关的③号引脚;基于所述防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统,实现的一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试方法,包括如下步骤:步骤一,完成测试准备工作:确定所需进行试验的强电磁脉冲源,预设定所述防护模块传输特性变化的最大允许范围,将该最大允许范围输入数据判断模块,并安装防护模块;步骤二,通过上位机切换测试通道,进行防护模块的传输特性测试,获得防护模块传输特性的初始数据;步骤三,通过上位机切换测试通道,使用低频测试通道或高频测试通道进行防护模块对强电磁脉冲的防护性能测试,获得本次使用低频测试通道或高频测试通道测试防护模块对强电磁脉冲的防护性能指标参数;步骤四,通过上位机切换测试通道,对防护模块的功能状态进行检测,以确定获得的本次使用低频测试通道或高频测试通道测试防护模块对强电磁脉冲的防护性能指标参数的有效性;步骤五,通过上位机改变强电磁脉冲源的输出,重复步骤三、四,直至完成使用低频测试通道或高频测试通道进行防护模块对强电磁脉冲源的防护性能测试。
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