梁振光,男,1967年出生,山东省济南人,博士。现任山东大学电气工程学院教授、硕士生导师,电磁兼容实验室负责人,山东大学教学能手。
教育及工作经历:
1992年7月至1997年8月山东工业大学助教、讲师。
1997年9月至2001年3月沈阳工业大学攻读博士学位。
2001年4月山东大学讲师、副教授、教授。
2006年4月至2007年4月University of Missouri-Rolla 访问学者。
社会任职:
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主讲课程:
“电磁兼容技术及‘3C’认证”。
培养研究生情况:
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研究方向:
主要从事电磁场数值分析及科学计算可视化、电磁兼容等研究。
承担科研项目情况:
主持和承担山东省博士基金和多项横向课题。
1. 山东省自然科学基金项目:电子设备中印刷电路板抗静电放电能力的研究。
2. 电磁辐射骚扰测量技术及软件开发。
3. 面向“卓越工程师”培养的电路与电磁场课程教学改革。
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科研成果:
1. 大型变压器螺旋线圈轴向电流分量所引起的效应 唐任远; 王秀莲; 王胜辉; 胡岩; 梁振光 【科技成果】沈阳工业大学 2001-03-17
2. 大容量变压器低压引线电流引起的漏磁场和损耗的研究 唐任远; 胡岩; 田立坚; 王秀莲; 梁振光 【科技成果】沈阳工业大学 2001-03-01
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在《中国电机工程学报》、《电工技术学报》、《高电压技术》等刊物上发表学术论文40余篇,其中EI和ISTP收录18篇;出版著作1部。
出版专著:
《电磁兼容原理、技术及应用》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)机械工业出版社 2007.09
发表中文论文:
1 “电磁兼容”课程教学中的实验演示 杨明远; 梁振光 山东大学电气工程学院 【期刊】电气电子教学学报 2011-12-15
2 静电放电电流表示方法的比较 梁振光 山东大学电气工程学院 【期刊】高电压技术 2009-10-31
3 基于T-T_0-Ω的三维有限元法及电力变压器计算 梁振光; 杨志坚; 唐任远 山东大学电气工程学院; 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 济南 【期刊】高电压技术 2006-02-28
4 3米法半电波暗室及EMI测试系统 曹瑞基; 梁振光; 吕惠政 山东省计量科学研究院; 山东大学电气工程学院; 山东省计量科学研究院 【期刊】上海计量测试 2006-02-25
5 汽车电磁兼容研究现状 梁振光 山东大学电气工程学院 【期刊】安全与电磁兼容 2006-10-25
6 2006年美国电气和电子工程师协会电磁兼容国际研讨会 梁振光 山东大学电气工程学院 【期刊】安全与电磁兼容 2006-10-25
7 三相传输线产生的旋转电场 梁振光; 董霞; 孟昭敦 山东大学电气工程学院; 山东大学电气工程学院; 山东大学电气工程学院 济南 【期刊】高电压技术 2006-10-30
8 500 kV变电站工频电场的测量与分析 梁振光; 董霞; 郑路; 孟昭敦 山东大学电气工程学院; 山东大学电气工程学院; 山东大学电气工程学院 济南 【期刊】高电压技术 2006-11-30
9 变电站电磁骚扰耦合路径分析 梁振光 山东大学电气工程学院 【期刊】高电压技术 2008-11-30
10 大型电力变压器绕组的短路强度问题 梁振光; 唐任远 山东大学; 沈阳工业大学 山东济南; 辽宁沈阳 【期刊】变压器 2003-08-08
11 大型变压器三维瞬态涡流场场路耦合模型 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 济南 【期刊】电工技术学报 2003-10-26
12 采用场路耦合的三维有限元法分析变压器突发短路过程 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 山东济南; 辽宁沈阳 【期刊】中国电机工程学报 2003-03-30
13 电磁阀铁心涡流损耗的解析解 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 山东省济南市; 辽宁省沈阳市 【期刊】中国电机工程学报 2005-05-15
14 三相输电线旋转电场的动态仿真分析 董霞; 梁振光; 孟昭敦 山东大学(南校区)电气工程学院; 山东大学(南校区)电气工程学院; 山东大学(南校区)电气工程学院 山东济南; 山东济南 【期刊】电气电子教学学报 2005-06-30
15 电磁阀电磁场有限元计算软件 梁振光 山东大学电气工程学院 山东济南 【期刊】电机与控制学报 2005-05-15
16 半电波暗室建设的工艺问题 谭少华; 曹瑞基; 吕惠政; 梁振光 山东省计量科学研究院; 山东省计量科学研究院; 山东大学电气工程学院 【期刊】安全与电磁兼容 2005-12-30
17 电磁场三维有限元结果的显示 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 济南 【期刊】高电压技术 2005-12-30
18 发电机功角的实时计算方法 梁振光 山东大学电气工程学院 山东济南 【期刊】继电器 2004-01-01
19 三相电力变压器的场路耦合模型及突发短路过程计算 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 济南 【期刊】电工技术学报 2004-03-26
20 电机的电磁兼容问题 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学 山东济南; 辽宁沈阳 【期刊】中小型电机 2004-04-10
21 MATLAB在“电磁场”教学中的应用 梁振光 山东大学电气工程学院 山东济南 【期刊】电气电子教学学报 2004-06-30
22 对现行电磁场教材中电位的分界面衔接条件推导问题的商榷 梁振光 山东大学电气工程学院 山东济南 【期刊】电气电子教学学报 2004-08-30
23 有限元系数矩阵的快速存储技术 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 山东济南; 辽宁沈阳 【期刊】电工电能新技术 2004-10-23
24 电磁场有限元结果的剖切显示 梁振光; 唐任远 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所 山东 济南; 辽宁 沈阳 【期刊】电机与控制学报 2004-09-30
25 关于“电磁场导论”课程中的两点讨论 梁振光; 孟昭敦 山东大学电气工程学院; 山东大学电气工程学院 山东济南; 山东济南 【期刊】电气电子教学学报 2005-04-30
26 Visual Fortran的图形功能 梁振光; 李际顺 山东大学电气工程学院; 济南发电设备厂 副教授博士济南; 工程师济南 【期刊】微型电脑应用 2002-11-20
27 采用大位移几何非线性理论的变压器低压绕组辐向稳定性研究 梁振光; 王春成; 唐任远; 胡家炘 山东大学电气工程学院; 沈阳工业大学特种电机研究所; 沈阳工业大学特种电机研究所 山东济南; 辽宁沈阳 【期刊】变压器 2002-10-08
28 三维有限元网格的快速显示 梁振光 山东大学电气工程学院 山东济南 【期刊】计算机应用 2002-04-28
29 Holmes直线感应电机的理论分析和模拟试验研究 李光友; 梁振光; 孟传富 山东工业大学; 山东工业大学 【期刊】电工电能新技术 1993-07-02
30 副绕组串电容的直线感应电动机 李光友; 梁振光; 孟传富 山东工业大学; 山东工业大学; 山东工业大学 济南 【期刊】微特电机 1993-12-27
30 变压器高压绕组短路强度的研究 王春成; 梁振光; 赵清; 唐任远 沈阳工业大学特种电机研究所; 沈阳工业大学特种电机研究所 【期刊】变压器 2000-12-25
31 变压器低压线圈的稳定性计算 王春成; 田立坚; 梁振光; 唐任远 沈阳工业大学特种电机研究所; 沈阳工业大学特种电机研究所 【期刊】沈阳工业大学学报 2001-06-30
梁振光:透析防不胜防的电磁辐射
随着手机、电脑成为现代人生活、工作的必需品,人们对电磁辐射的关注也越来越多,甚至出现了“ 辐射恐慌症”。 这是人们在大惊小怪吗?记者日前采访了山东大学电气工程学院电磁兼容实验室负责人梁振光教授。
“电磁辐射由电荷移动产生,因此所有的电气设备运行时都会产生电磁辐射。”梁振光告诉记者。
“当人体接受电磁辐射时,体内分子在电磁场作用下振动、摩擦生热,使人体温度升高,进而对人体产生影响,这被称作电磁场的热效应。国际非电离辐射防护委员会制定了一个以热效应为依据的电磁辐射标准,并要求所有电气设备的电磁辐射都要控制在标准值以内。”但梁振光表示依然有很多人担心电磁辐射的安全性,因为电磁场同时还会产生非热效应,它尽管不足以引起体温增高,但也会对人体细胞产生潜在的危害,引起生理的变化和反应。然而由于目前对非热效应的研究争议比较大,还无法对电气设备的非热效应制定限制标准。
“电磁辐射容易引起中枢神经和植物精神系统的紊乱和功能障碍,对眼睛等比较敏感的器官影响尤为突出。眼球是液体物质,导电性能好,会吸收更多的辐射和热量,在长时间的照射下,眼睛可能最早出现不适,并产生视力模糊、白内障等临床症状。男性如果生殖器长期接受电磁辐射,生育能力也会受到影响,离开这种环境后,生育能力还会恢复。”梁振光说,电磁辐射对不同人群的影响也不同,对孕妇和儿童的危害更加严重。
梁振光从事电磁辐射研究已有10个年头,他与山东省计量科学研究院合作的“电磁辐射骚扰测量技术及软件开发” 曾获得山东省科学技术进步奖三等奖。为了让记者看看平常我们工作的环境中电磁辐射到底有多大,他亮出了一件貌似“麦克风”+“半导体”的“宝贝”。他对记者说:“这个是电磁场测量仪,咱们先来测测工作中必不可少的电脑。”
“大家都觉得电脑的辐射很大,但是你看电脑显示器、机箱、键盘、鼠标的辐射值都不高,只有显示器背面的辐射超过了安全值,大概是安全值的4 倍。 ” 梁振光一边测量实验室的一台电脑一边说:“因为显示器正面和侧面都有导电的防护材料、主机的壳体是金属材料,对电磁波有屏蔽作用,而显示器背面一般缺乏防护措施,壳体上的孔缝及线缆成为辐射的通道。但在正常使用电脑的情况下,一般不会接触到显示器背面,并且办公室中人们距离显示器也有一定的距离,这样一来,能够影响到人体的辐射也就微乎其微了。”
电脑是安全的,那手机呢?记者掏出手机自己测了起来,发现待机时电磁辐射只有辐射环境安全值的1/5,可电话显示“ 正在呼叫” 时,电磁辐射噌噌往上蹿,并超过了安全值,等通话后,辐射又回落到安全值内。梁振光提醒,手机在连接通话时,辐射是最大的,因此在拨出电话时先不要把手机放在耳边,等通话连通后再听电话,可以有效地减少辐射。
“现在很多人对电磁辐射的认识存在误区,比如有人觉得微波炉的辐射最大,非常危险。实际上,它的微波都在一个金属壳里,和外界是隔绝的,而电磁炉的电磁场是开放的,会有一部分电磁场泄露。但是电磁炉的频率不高,对电磁辐射来说,频率越高,对人体的危害越大。”梁振光说,电视、空调、冰箱等家电都是低频电器,只要正常使用,都不会对人体健康造成危害。手机虽然属于高频电器,但手机壳内层作了导电处理,已经屏蔽掉了大量的辐射。
那防辐射服真的可以屏蔽辐射吗?梁振光解释说,只要防辐射服材料有一定的导电性,有一定的厚度,就可以达到屏蔽的作用。但是,辐射不是说用东西一挡就能挡住的,要想起到良好的屏蔽作用,必须把被保护的对象完全包围起来。在有孔、有缝隙的情况下,它的屏蔽效果会大打折扣。 □图/文 本报记者 陈巨慧 实习生 张旗
随着手机、电脑成为现代人生活、工作的必需品,人们对电磁辐射的关注也越来越多,甚至出现了“ 辐射恐慌症”。 这是人们在大惊小怪吗?记者日前采访了山东大学电气工程学院电磁兼容实验室负责人梁振光教授。
“电磁辐射由电荷移动产生,因此所有的电气设备运行时都会产生电磁辐射。”梁振光告诉记者。
“当人体接受电磁辐射时,体内分子在电磁场作用下振动、摩擦生热,使人体温度升高,进而对人体产生影响,这被称作电磁场的热效应。国际非电离辐射防护委员会制定了一个以热效应为依据的电磁辐射标准,并要求所有电气设备的电磁辐射都要控制在标准值以内。”但梁振光表示依然有很多人担心电磁辐射的安全性,因为电磁场同时还会产生非热效应,它尽管不足以引起体温增高,但也会对人体细胞产生潜在的危害,引起生理的变化和反应。然而由于目前对非热效应的研究争议比较大,还无法对电气设备的非热效应制定限制标准。
“电磁辐射容易引起中枢神经和植物精神系统的紊乱和功能障碍,对眼睛等比较敏感的器官影响尤为突出。眼球是液体物质,导电性能好,会吸收更多的辐射和热量,在长时间的照射下,眼睛可能最早出现不适,并产生视力模糊、白内障等临床症状。男性如果生殖器长期接受电磁辐射,生育能力也会受到影响,离开这种环境后,生育能力还会恢复。”梁振光说,电磁辐射对不同人群的影响也不同,对孕妇和儿童的危害更加严重。
梁振光从事电磁辐射研究已有10个年头,他与山东省计量科学研究院合作的“电磁辐射骚扰测量技术及软件开发” 曾获得山东省科学技术进步奖三等奖。为了让记者看看平常我们工作的环境中电磁辐射到底有多大,他亮出了一件貌似“麦克风”+“半导体”的“宝贝”。他对记者说:“这个是电磁场测量仪,咱们先来测测工作中必不可少的电脑。”
“大家都觉得电脑的辐射很大,但是你看电脑显示器、机箱、键盘、鼠标的辐射值都不高,只有显示器背面的辐射超过了安全值,大概是安全值的4 倍。 ” 梁振光一边测量实验室的一台电脑一边说:“因为显示器正面和侧面都有导电的防护材料、主机的壳体是金属材料,对电磁波有屏蔽作用,而显示器背面一般缺乏防护措施,壳体上的孔缝及线缆成为辐射的通道。但在正常使用电脑的情况下,一般不会接触到显示器背面,并且办公室中人们距离显示器也有一定的距离,这样一来,能够影响到人体的辐射也就微乎其微了。”
电脑是安全的,那手机呢?记者掏出手机自己测了起来,发现待机时电磁辐射只有辐射环境安全值的1/5,可电话显示“ 正在呼叫” 时,电磁辐射噌噌往上蹿,并超过了安全值,等通话后,辐射又回落到安全值内。梁振光提醒,手机在连接通话时,辐射是最大的,因此在拨出电话时先不要把手机放在耳边,等通话连通后再听电话,可以有效地减少辐射。
“现在很多人对电磁辐射的认识存在误区,比如有人觉得微波炉的辐射最大,非常危险。实际上,它的微波都在一个金属壳里,和外界是隔绝的,而电磁炉的电磁场是开放的,会有一部分电磁场泄露。但是电磁炉的频率不高,对电磁辐射来说,频率越高,对人体的危害越大。”梁振光说,电视、空调、冰箱等家电都是低频电器,只要正常使用,都不会对人体健康造成危害。手机虽然属于高频电器,但手机壳内层作了导电处理,已经屏蔽掉了大量的辐射。
那防辐射服真的可以屏蔽辐射吗?梁振光解释说,只要防辐射服材料有一定的导电性,有一定的厚度,就可以达到屏蔽的作用。但是,辐射不是说用东西一挡就能挡住的,要想起到良好的屏蔽作用,必须把被保护的对象完全包围起来。在有孔、有缝隙的情况下,它的屏蔽效果会大打折扣。
文章来源:《大众日报》2010年5月21日