汽车辐射大?技术来救它:整车辐射抗扰发射天线仿真建模及性能预测

摘要

针对车辆电磁辐射抗扰度测试条件要求高、预测难度大的问题,通过仿真软件建立电磁抗扰度测试发射天线(简称抗扰发射天线)模型及无车情况下的电磁抗扰试验场强环境,为整车电磁辐射抗扰性能的预测搭建了一个仿真平台。

验证试验表明:无车的暗室环境内,抗扰发射天线场强分布的仿真与试验结果具有较好的一致性,抗扰发射天线仿真模型能够模拟车辆电磁辐射抗扰度测试要求的场强环境,可用来评估整车的电磁辐射抗扰性能。

01、概述

随着新能源电动汽车、智能驾驶的快速发展,汽车上的电子设备和电气设备不断增多,汽车产生的电磁兼容问题及面对的电磁环境越来越复杂。为确保电子电气设备在不降低性能的情况下协同工作,整车电磁抗扰度测试成为汽车制造中不可缺少的一个环节。在实际的试验场中进行试验时,电磁辐射抗扰度测试对试验的基础设施要求较高,需要对天线、探头等设备进行校准,试验设施布置非常耗时。

随着计算机和数值仿真技术的不断进步,电磁仿真技术的优势日益凸显,完善的电磁抗扰度仿真技术可以在车辆开发设计阶段,有效预测车内电场强度分布,提前对车辆的抗扰薄弱环节整改优化。

近年来,国内外学者也在不断研究仿真软件在车辆电磁抗扰性能方面的应用。国外学者在文献[1]文献[2]中均通过数值模拟汽车辐射抗扰度的方法,分析汽车特定部件如何影响车内的电场分布。国内这方面的研究不多,文献[3]对喇叭天线在车内产生的电磁场进行了研究,验证了建立实际的发射天线模型比用平面波抗扰的方式进行电场预测更加准确,但未验证抗扰发射天线建模的准确性、发射天线产生的电场环境与测试环境的一致性。

根据GB/T 33012.2-2016《道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分 车外辐射源法》中对整车电磁抗扰度测试的要求,对电磁抗扰测试中使用的电磁抗扰度测试发射天线(简称抗扰发射天线)展开研究。通过合理的天线建模,模拟车辆电磁抗扰试验的测试环境,为整车的电磁辐射抗扰度性能仿真预测提供参考。

02、抗扰仿真分析流程

车辆电磁辐射抗扰度试验主要检验电磁波耦合到车辆各种线缆、装置或系统等敏感部位上导致部件性能降低等情况。测试中使用抗扰发射天线辐射电磁波,对车辆的零部件产生电磁干扰,进而在车内线束上产生干扰电流。为在暗室内产生均匀的电场环境,测试中对发射天线的性能要求极高,主要是发射天线的增益、辐射均匀性很难在测试频率范围内满足设计要求。

目前国内几大汽车国检中心均采用国外设计生产的发射天线,供应商提供的天线尺寸参数不全。针对这一问题,通过手动测量获取发射天线尺寸并建立Feko仿真模型,研究天线测试频段内的场强分布,为日后进行整车电磁抗扰度的仿真分析提供一个仿真平台。

仿真分析时,建好仿真模型后再对发射天线进行电场标定,设置暗室环境中测试电场的观测点,最后仿真运算得到电场分布。通过对比同一观测点仿真与实测的电场分布,验证发射天线模型的准确性。图1为整车辐射抗扰发射天线仿真分析流程。

图片

图1  整车辐射抗扰发射天线仿真分析流程

03、抗扰仿真平台建立

3.1、抗扰发射天线仿真模型

车辆辐射抗扰度试验中使用对数周期阵列天线(简称对周阵列天线)作为发射天线,对周阵列天线工作频率 220 MHz~2 GHz,由于功放限制,测试时 220 MHz~1GHz和1~2 GHz分别进行,以下讨论仅涉及220 Hz~1 GHz。手动测量获得天线阵元长度、半径、间距等,在Feko软件中建立发射天线模型。

由于对周阵列天线是线极化天线,发射天线的建模基于线模型和平面模型。之后,调整天线的位置,创建无限大金属地板。由于仿真频率较高,地板网格尺寸较小、数量过多,为节省仿真资源和运行时间,经验证可用无限大地板替代实验室的金属地板,因为无限大地板没有网格,不参与计算。设置仿真频率,设置网格尺寸并进行剖分,然后在天线的馈电位置引入线端口并施加电压源激励。设置电场观测点,仿真运行即可得到观测点的电场分布。图2为对周阵列天线模型。

图片

图2  对周阵列天线模型

3.2、抗扰发射天线标定

整车电磁辐射抗扰度测试过程中,首先要对抗扰发射天线进行电场标定。要产生同样的电磁环境,仿真中也要通过标定的方式计算抗扰发射天线的激励功率,即参考点达到规定的电场强度等级时发射天线对应的发射功率。

采用单个电磁场探头进行标定,参考点位于发射天线与转台之间,距离转台中心1.15 m,离地高度为1 m。为在参考点达到期望场强=100 V/m,标定时对发射天线加载1 W的发射功率,根据设定的测试频点,仿真求解得到参考点位置的单探头电场强度分布E。因此,标定电场强度所对应的发射天线功率P的计算公式为:

图片

3.3、电场观测点布置

仿真模型中,在转台中心附近选取9个位置,每个位置取两个高度点,布置为3×3×2的矩阵,每个点的左右间距离为1 m,前后距离为1.15 m,离地高度分别为 0.5 m和 1 m,并在每个位置布置仿真电场观测点。整体的布置方案如图3,其中P1位于转台中心,P4点为抗扰发射天线标定时的参考点,用无线大地板代替暗室中的金属转台。

图片

(图中“P”后的数字都是下标)

图3  发射天线仿真电场观测点布置

将仿真得到的标定电场等级对应的发射功率施加到发射天线的激励端口上,激励发射天线产生电磁波。仿真中采用双精度矩量法(MOM算法),求解并计算抗扰发射天线在标定的发射功率激励下18个观测点的电场分布。

04、辐射抗扰度试验及模型准确性验证

为验证抗扰发射天线模型的准确性,判断仿真形成的电场环境是否合理且达到测试要求,搭建了无车情况下的电磁辐射抗扰测试环境,测试布置及环境与仿真一致,电场分布观测点位置同图3。测试场地为半波暗室,测试前,先对发射天线进行单探头标定,场强标定测试系统如图4所示。在 220 MHz~1 GHz 的频率范围内,标定得到参考点期望的100 V/m场强时对应的发射天线功率,激励发射天线以连续波的形式向暗室内部空间辐射电场能量,记录观测点的电场分布,实际测试环境如图5

图片

图4  单探头场强标定测试系统示意图

图片

图5 实际测试环境

由于数据较多,仅给出观测点P1、P3、P4和P7仿真与实际测试的电场分布的相似性对比,如图6。不同观测点仿真与实测结果之间的误差最大值及均值见表1。

图片

(a)P1—0.5 m

图片

(b)P1—1 m

图片

(c)P3—0.5 m 

图片

(d)P3—1 m

图片

(e)P4—0.5 

图片

 (f)P4—1 m

图片

(g)P7—0.5 m  

图片

(h)P7—1 m

(Simulation——仿真,Test——测试,

纵轴:E/(V/m),横轴:f/GHz)

图6 观测点电场仿真与实测对比

图片

表1 观测点电场仿真与实测对比误差统计

图6的电场分布可以看出,在220 MHz~1 GHz的频段内,通过发射天线模型仿真得到的电场分布与测试结果随频率的变化趋势相同,除个别频点的误差最大值偏大外,多数频点上仿真与测试数据相近。误差主要来源于手动测量建模不够精确以及测试环境内一些金属反射物的影响。因为频率较高,天线尺寸的微小变动都可能带来较大的误差,周围环境内金属物反射电磁波引起的电磁场叠加也是某些频点电场波动的误差来源。

表1电场强度预测仿真的误差均值均小于3 dB,个别频点的误差最大值也不超过6 dB,这是可以接受的误差范围,说明建立的发射天线模型和仿真条件的设置满足电磁辐射抗扰仿真预测的要求。可将整车网格模型导入仿真软件,预测车内各零部件位置的场强分布,或零部件的线束内耦合到的干扰电流,分析各零部件的电磁抗扰性能。

05、结语

仿真与实际测试的电场分布的相似性是评价仿真模型是否准确的基础要求,也是评价仿真方法是否可行的关键因素。对比分析表明,无车情况下建立的抗扰发射天线模型求解得到的电场强度分布和无车试验中实测的电场强度分布具有较好的一致性,采用数值仿真模拟电磁辐射抗扰度试验电场测试环境可行。

企业可在车辆电磁辐射抗扰试验仿真平台中添加汽车的数学模型,预先仿真分析整车的电磁辐射抗扰性能,对电场在车辆内部特定点的零部件进行评估。在整车开发阶段预测整车的电磁抗扰性能,可大大减少后期整改和测试的费用。使用数值模拟进行电磁兼容性分析对于汽车制造商和供应商来说,都是一种极具发展前景的研究方法。

此次仿真是一种新的探索和尝试,具有一定的实际工程意义,但研究还处于初级阶段,实际应用效果有待进一步验证。如何提高实车电磁辐射抗扰度仿真与测试结果的匹配度,是下一步的研究重点。

参考文献

[1] Juliano Mologni, Jefferson Ribas, Luis Amaral, et al. The Significance of Specific Vehicle Parts on Automotive Radiated Immunity Numerical Simulations[C]//SBMO/IEEE MTT-S International Conference on Microwave and Optoelectronics (IMOC).Porto de Galinhas, Brazil:IEEE, 2015.

[2] G Zhang,M Ma,J Guo,et al. Prediction Scheme of Field Strength Distribution of Vehicle Electromagnetic Immunity Test Based on GB 34660-2017 Standard[C]//IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO).Hangzhou,China:IEEE,2020.

[3]  鲁毅. 基于某款车型的整车电磁抗扰仿真研究[D]. 重庆: 重庆理工大学, 2017.

[4] 中国汽车技术研究中心,中国电子技术标准化研究所,苏州泰思特电子科技有限公司,等. GB/T 33012.2-2016 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:车外辐射源法[S]. 2016.

[5] 熊荣飞, 李旭, 郭迪军. 整车电磁辐射抗扰的车内场分布及线束耦合干扰仿真[C]//2014中国汽车工程学会年会论文集. 上海:中国汽车工程学会,2014.

[6] 高新杰, 韩烨, 邱振宇, 等. 电动汽车电磁抗扰测试分析[J].安全与电磁兼容,2019(5):22-25.

[7] 刘源, 焦金龙, 王晨, 等. FEKO仿真原理与工程应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.

中国汽车工程研究院股份有限公司

作者:黎小娇  高阳春  陈立东  毛嵩


关于 Altair 澳汰尔

Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)是计算智能领域的全球领导者之一,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能等领域提供软件和云解决方案。Altair 能使跨越广泛行业的企业们在连接的世界中更高效地竞争,并创造更可持续的未来。

公司总部位于美国密歇根州,服务于 16000 多家全球企业,应用行业包括汽车、消费电子、航空航天、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等。

欲了解更多信息,欢迎关注公众号:Altair 澳汰尔

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/diannao/51586.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

纹理映射学习笔记

概述 本文的纹理映射将三维曲面与二维的纹理建立对应关系。 曲面参数表达: x x ( s , t ) , y y ( s , t ) , z z ( s , t ) x x(s,t), y y(s,t), zz(s,t) xx(s,t),yy(s,t),zz(s,t) 即给定纹理坐标(s,t),我们能可以计算出曲面坐标(x,y,z) 映射 考虑由参数…

渲染技术如何帮助设计内容实现从平面到立体的转换

随着数字艺术和视觉特效的飞速发展,三维建模与渲染技术在影视、游戏、广告、工业设计、建筑可视化等多个领域展现出了其不可或缺的重要性。这一技术不仅实现了从平面到立体的跨越,还极大地丰富了视觉表达的层次感和真实感。 三维建模:构建虚…

ZYNQ 自定义IP端口映射

在做自定义IP时,对于总线接口,我们可以将其信号封装成接口,避免信号一个个地连接。在本实验中,需要封装axis slave接口,在Ports and Interfaces界面中,选择需要封装的信号,右键选择Add Bus Inte…

分享高效数据恢复工具:转转大师数据恢复软件等三款工具

哎,说起来都是泪啊,前阵子我那台陪伴了我无数个日夜的电脑,突然间就像跟我玩起了“躲猫猫”,一不留神,几个重要文件夹就这么悄无声息地“蒸发”了。心里那个急啊,就像热锅上的蚂蚁,团团转。好在…

Linux系统之部署记忆配对网页小游戏

Linux系统之部署记忆配对网页小游戏 一、小游戏介绍1.1 小游戏简介1.2 项目预览二、本次实践介绍2.1 本地环境规划2.2 本次实践介绍三、检查本地环境3.1 检查系统版本3.2 检查系统内核版本3.3 检查软件源四、安装Apache24.1 安装Apache2软件4.2 启动apache2服务4.3 查看apache2…

【中项第三版】系统集成项目管理工程师 | 第 11 章 规划过程组⑥ | 11.15 - 11.17

前言 第11章对应的内容选择题和案例分析都会进行考查,这一章节属于10大管理的内容,学习要以教材为准。本章上午题分值预计在15分。 目录 11.15 规划资源管理 11.15.1 主要输入 11.15.2 主要工具与技术 11.15.3 主要输出 11.16 估算活动资源 11.1…

向有结果的人学习

有个朋友问我:我向有结果的人学习了,为何没有拿到结果?我觉得这个问题比较有代表性,决定写篇文章说说自己的看法。 现在比较流行一句话:向有结果的人学习。这句话本身没毛病,向有结果的人学习那是一定的&am…

Animate基本概念:补间动画

补间动画是Animate软件中比较重要的组成部分。 举例来说,假设第 1 帧和第 20 帧是属性关键帧,可以将舞台左侧的一个元件放在第 1 帧中,然后将其移至舞台右侧的第 20 帧中。在创建补间时,Animate 将计算影片剪辑在此中间的所有位置…

AI驱动的个性化招聘策略:重塑人才选拔的未来

一、引言 随着科技的飞速发展,人工智能(AI)已渗透到各行各业,为企业带来了前所未有的变革。在人力资源管理领域,AI的应用同样不容忽视。特别是在招聘环节,AI技术的引入不仅提高了效率,更通过数据…

coreDNS

1.概述 coreDNS的作用主要是作为DNS服务器,在集群内提供服务发现功能,也就是服务之间的互相定位的过程。他监听集群中service和pod的创建和销毁事件,当serivice或者pod被创建时,记录对应的解析记录。当其他pod通过域名来访问集群中…

css实现线条中间高亮,左右两边模糊(linear-gradient的运用)

效果&#xff1a; <div class"line"></div> .line {height: 1px;background: linear-gradient(90deg, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, #a9c2ff 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%);border-radius: 4px 4px 4px 4px; } CSS实现边框底部渐变色的方法:(最简单…

如何开发属于自己直播平台的主播美颜SDK?

本篇文章&#xff0c;笔者将从需求分析、技术选型、开发流程等方面进行详细讲解。 一、需求分析 在开发美颜SDK之前&#xff0c;首先需要进行详细的需求分析。主要包括以下几个方面&#xff1a; 1.美颜功能的具体需求&#xff1a;确定美颜效果&#xff0c;包括磨皮、美白、瘦…

Go语言实战:基于Go1.19的站点模板爬虫技术解析与应用

一、引言 1.1 爬虫技术的背景与意义 在互联网高速发展的时代&#xff0c;数据已经成为新的石油&#xff0c;而爬虫技术则是获取这种“石油”的重要工具。爬虫&#xff0c;又称网络蜘蛛、网络机器人&#xff0c;是一种自动化获取网络上信息的程序。它广泛应用于搜索引擎、数据分…

docker安装与container基本使用

安装 Homebrew 的 Cask 已经支持 Docker for Mac, mac用户狂喜 brew install --cask --appdir/Applications docker其他入门用法可参考 Docker Hello World- 菜鸟教程 或网上自行搜索博客学习。本文主要记录我运行go-zero-mall用到的一些注意点。当然&#xff0c;gonivinck项…

【深度学习】语音,Mel频谱图的前世今生

Mel频谱图的前世今生 背景与基本概念 Mel频谱图是音频信号处理中的一种表示形式&#xff0c;用于将音频信号转换为二维图像&#xff0c;这种表示形式在语音识别、语音合成和音频分类等领域中广泛应用。要理解Mel频谱图&#xff0c;首先需要了解以下几个基本概念&#xff1a; …

隆尧县“隆品佳尧”区域公用品牌发布推介会暨地标之都七月选品会成功举办

在国家乡村振兴战略与农业现代化建设的大背景下&#xff0c;隆尧县凭借其得天独厚的地理优势和丰富的自然资源&#xff0c;正在成为区域经济与品牌建设的一颗新星。为了进一步推动隆尧县的农业发展和乡村建设&#xff0c;由隆尧县商务局指导、隆尧县电子商务公共服务中心主办的…

在线医疗系统2024()

下载在最后 技术栈: ssmmysqljsp 展示: 下载地址: CSDN现在上传有问题,有兴趣的朋友先收藏.正常了贴上下载地址 备注:

计算机基础(day1)

1.什么是内存泄漏&#xff1f;什么是内存溢出&#xff1f;二者有什么区别&#xff1f; 2.了解的操作系统有哪些&#xff1f; Windows&#xff0c;Unix&#xff0c;Linux&#xff0c;Mac 3. 什么是局域网&#xff0c;广域网&#xff1f; 4.10M 兆宽带是什么意思&#xff1f;理论…

2024年阿里最新软件测试面试题:Web 测试+接口测试+App 测试

又到了一年一度的金九银十&#xff0c;互联网行业竞争是一年比一年严峻&#xff0c;作为软件测试工程师的我们唯有不停的学习&#xff0c;不断提升自己才能保证自己的核心竞争力从而拿到更好的薪水&#xff0c;进入心仪的企业&#xff08;阿里&#xff0c;字节跳动&#xff0c;…