鉴于电力、通信系统等基础设施对国家安全和社会生活的重要性,电力和电子系统强电磁环境中的敏感性/易损性问题,受到世界各国专家学者和政府部门的广泛关注。本项目基于可靠性工程和系统工程思想,将电磁环境、试验方法和系统的功能与结构作为一个整体和完整的物理过程来考虑,研究系统级强电磁环境敏感性/易损性评估中遇到的瓶颈问题和关键技术:(1) 建立适用于系统级电磁敏感性分析与评估的贝叶斯网模型,用于复杂系统分解,试验前系统分析和和试验后数据融合;(2)贝叶斯网模型中的环境应力参数获取方法与统计特性分析;(3)贝叶斯网模型中的单元强度参数获取方法与统计特性分析。贝叶斯网评估方法的研究,有助于解决系统评估工作中,复杂系统分解、基础数据获取与数据融合等难题。目的是,考察系统和设备的易损性,进行系统防护设计,最终提高系统电磁干扰条件下的生存能力和功能安全性。
项目申请的目的是:引进贝叶斯网技术,建立复杂系统强电磁环境下敏感性评估的方法。.人类社会进入信息化时代,生产生活强烈依赖各种电力和电子设备。同时,随着技术的发展,电磁干扰能力越来越强。2000年以后,国际电磁兼容界将此类现象和专题统称为高功率电磁学(High Power Electromagnetics)和蓄意电磁干扰(Intentional Electromagnetic Interference),简称HPEM和IEMI,并呼吁政府、学术界和民众重视强电磁环境干扰破坏信息系统给社会造成的严重后果。.这里系统是指由互联的多个设备组成的综合体,功能和结构复杂,如飞机、舰船等。其电磁敏感性的考察,对于传统的计算和试验技术提出挑战,如电力网、通信网属于分布式系统,全系统仿真计算或试验无法实现。国内外普遍认为这是一个比较困难的问题。.对此,本项目提出“化整为零”的思路。即,首先将系统按照其功能结构分解成多个功能结构相对独立简单的子系统,然后选择不同的方法获得各个子系统敏感性数据,最后将不同来源的数据融合起来,表征整系统的电磁敏感性。思路的实现采用贝叶斯网理论作为数学基础,在数理统计基础上,描述从电磁环境、耦合、子系统损伤到整系统效应的完整的因果关系链。.通过本项目的研究,建立了基于贝叶斯网的系统级电磁脉冲敏感性评估方法框架和流程,并设计开展了微控制系统试验,验证了方法的可行性和合理性。较好达到了项目的预期研究目标,为今后大型系统强电磁环境敏感性试验打下了基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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