doi: 10.52899/24141437_2025_03_393
UDK: 621.373.1

Mathematical Models and Circuits of Test Impulse Noise Generators for Electromagnetic Compatibility Calculations

Воршевский А. А., Воршевский П. А., Киав М. ., Хейн Х. .

Read full article
Article language: English
Citation Link: Worshevsky AA, Vorshevskii PA, Kyaw MT, Hein HA. Mathematical Models and Circuits of Test Impulse Noise Generators for Electromagnetic Compatibility Calculations. Transactions of the Saint Petersburg State Marine Technical University. 2025;4(3):393–400. DOI: 10.52899/24141437_2025_03_393 EDN: UJTAQB

Annotation

BACKGROUND: Marine electronic and electrical equipment may not be supplied to ships unless it meets the impulse noise immunity requirements. Tests of equipment designed without due regard of such requirements record its failures. It is important to be able to predict the effects of noise at the equipment design stage. AIM: To provide mathematical models and circuit simulations of test impulse noise generators to verify the impulse noise immunity of circuits during their development. METHODS: The study is based on the electromagnetic compatibility standards of the Russian Maritime Register of Shipping and IEC 61000-4 standards of the International Electrotechnical Commission. The study uses mathematical descriptions of pulse waveforms and electrical engineering software used to simulate circuits. RESULTS: The study provides formulas describing standard impulse noise, detailed diagrams of test generators used in simulation software, examples of models, and errors of simulated noise parameters. CONCLUSION: The proposed models and simulations allow predicting the effect of noise at the equipment design stage prior to noise immunity tests and reduce the time and cost of equipment modification.
Keywords: impulse noise generator; mathematical model; circuit simulation; testing; electromagnetic compatibility.

Bibliography

1. Правила классификации и постройки морских судов, Часть XI «Электрическое оборудование», НД № 2-020101-174, Российский морской регистр судоходства, СПб, 2025.
2. ГОСТ Р МЭК 60945-2007. Морское навигационное оборудование и средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты испытаний. Стандартинформ, М., 2009.
3. Агафонов А.М., Воршевский А.А., Воршевский П.А., Гришаков Е.С., Корнев А.С. Обеспечение электромагнитной совместимости систем интеллектуального управления при появлении помех в судовых кабельных трассах. Морские интеллектуальные технологии. 2020. № 1-3 (47), с 115-120.
4. Воршевский А.А., Гальперин В.Е. Электромагнитная совместимость судовых технических средств. СПб.: СПбГМТУ, 2010. С. 317.
5. ГОСТ IEC 61000-4-4-2016. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам). М.: Стандартинформ, 2016.
6. ГОСТ IEC 61000-4-5-2017. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения. М.: Стандартинформ, 2017.
7. ГОСТ IEC 61000-4-18-2016. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-18. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к затухающей колебательной волне. М.: Стандартинформ, 2016.


Before: "Proceedings of LKI"

Contacts


Address:
Российская Федерация,
190121, г. Санкт-Петербург,
ул. Лоцманская, д. 3, литера А
аудитория 350
Phone:
Email: journal@smtu.ru