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高速铁路信号系统的抗电磁干扰技术分析
被引量:
4
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摘要
随着电气化铁路的飞速发展及进步,现阶段高速铁路信号系统中涵盖着越来越多的高科技设备及仪器,但随着信号系统的应用及发展会出现较强的电磁干扰,影响高速铁路信号系统的正常使用,甚至影响高速铁路的运行安全,危害人们的生命安全。因此,有效的抗电磁干扰技术尤为重要。为了分析高速铁路信号系统的抗电磁干扰技术,笔者针对现阶段高速铁路信号系统中存在的电磁干扰类型进行了探究。
作者
刘凡
机构地区
中国铁建电气化局集团第二工程有限公司
出处
《中国新通信》
2019年第7期71-71,共1页
China New Telecommunications
关键词
高速铁路
信号系统
抗电磁干扰技术
分类号
U284 [交通运输工程—交通信息工程及控制]
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微机监测系统在高速铁路信号系统的应用[J]
.黑龙江科技信息,2016(27):101-101.
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王善永,陈思宁,施冲,刘国敏,赵雪飞.
MB系列智能可编程逻辑控制器[J]
.电力系统自动化,2005,29(10):82-84.
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2
张存礼.
PLC控制系统的干扰源分析与抗干扰措施[J]
.电气传动,2007,37(1):51-54.
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吴刚毅.
微机监测系统在电务设备中的应用[J]
.铁路通信信号工程技术,2007,4(4):34-36.
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焦景忠,王永光.
信号微机监测系统功能发展趋势[J]
.铁路通信信号工程技术,2009,6(6):57-59.
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马国治.
高速铁路关键技术组成[J]
.科技信息,2010(30).
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温建民,王帮田,方志国.
高速铁路地面自动过分相系统的研究与运用[J]
.铁道标准设计,2011,31(4):104-108.
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赵国辉.
无线传感器网络在电力系统通信中的应用[J]
.农业科技与装备,2012(8):60-62.
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刘玮,黄曙,马凯,陈皓.
视频监控技术在电力系统中的应用[J]
.广东电力,2014,27(4):57-60.
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冯小平,罗明,钟征斌,赵国庆.
FSK信号数字化实时解调方法[J]
.西安电子科技大学学报,2001,28(3):401-404.
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10
丁敏.
电磁干扰及其抑制措施的分析[J]
.科技传播,2014,6(15):148-149.
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谢海洋.
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.电子制作,2016,24(07X):21-22.
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蒲宝卿.
基于扩频技术的计算机无线网络及应用[J]
.信息技术与信息化,2017(9):118-120.
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郭稳涛,程沅,郑剑,李兵,何怡刚.
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.四川大学学报(自然科学版),2018,55(5):1000-1006.
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徐硕.
强电磁干扰对铁路信号的影响分析[J]
.南方农机,2019,50(3):119-119.
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郑明杰,李颖.
多智能仪器间抗电磁互干扰方法仿真[J]
.计算机仿真,2019,36(3):422-425.
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谢立山.
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.科技创新与应用,2020,0(13):173-174.
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.装备维修技术,2020(4):68-68.
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.自动化与仪器仪表,2018,0(9):55-58.
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于桂华.
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