Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. Харлов Н.Н. - 106 стр.

UptoLike

Составители: 

106
Рис. 4.24. Принципиальные зависи-
мости коэффициентов
:
SRSAS
aaa += (1),
SA
a (2)
и
SR
a (3)
от
частогы
f
для
магнитного
поля
в
ближней
зоне
Рис. 4.25. Принципиальные зависи-
мости коэффициентов затухания
от частоты для электромагнитно-
го поля в дальней зоне и для элек-
трического в ближней зоне:
1-
SRSAS
aaa += ; 2 -
SA
a ; 3 -
SR
a
для
электромагнитного
поля
в
дальней
зоне
(4.30); 4 -
SR
a
для
электрического
поля
в
ближней
зоне
(4.29)
4.4.2. Материалы для изготовления экранов
Для экранирования используют как немагнитные металлы, чаще
всего медь, так и ферромагнитные материалы. Экранирующее действие
известных немагнитных материалов (
r
µ
= 1,
r
σ
= 0,6 ÷ 1) происходит
из-за магнитных полей, созданных вихревыми токами. При этом посто-
янное магнитное поле совсем не экранируется, а низкочастотное пере-
менное ослабляется незначительно. Это видно также из (4.28) и рис.
4.24. Напротив, электрические поля такими экранами демпфируются
очень хорошо [см. (4.29), (4.30) и рис. 4.25].
Экраны из ферромагнитных материалов (
r
µ
>>1,
r
σ
<1) ослабляют
электрические поля в области низких частот хуже, чем экраны из не-
магнитных, однако, в отличие от последних, они оказывают определен-
ное ослабление постоянных магнитных полей. С повышением частоты
демпфирующее действие в отношении электрических и магнитных по-
лей возрастает, что следует из (4.31) и рис. 4.24 и 4.25.
Имеются различные экранирующие материалы и устройства, по-
ставляемые в различных формах, в зависимости от решаемых задач.
Это:
-прикрепляемые болтами пластины и привариваемые тонкие
стальные и медные листы для изготовления экранированных корпусов и
для покрытия стен помещений;