Электромагнитная совместимость устройств систем управления (в информационной системе МИРЭА-МГДД(Ю)Т). Лотоцкий В.Л. - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

7
3.2. Магнитостатическое поле
Оно создается при протекании постоянного тока по неподвижному проводнику
или постоянным магнитом и характеризуется напряженностью
H
и индукцией B ,
связанных между собой соотношением:
H
a
B
μ
=
где
a
μ
- абсолютная магнитная проницаемость среды.
Все провода, элементы конструкции, металлизированные покрытия, по которым
протекает постоянный ток, являются источниками магнитостатического поля. Магни-
тостатическое поле создает намагниченность ферромагнитных деталей приемника, т.е.
вызывает появление собственного магнитостатического поля.
3.3. Электромагнитное поле.
Оно создается:
1) при протекании переменного тока по неподвижному проводнику;
2) при протекании постоянного тока по движущемуся в пространстве проводнику;
3) при наличии комбинации указанных выше процессов.
Электромагнитное поле характеризуется соотношением величин векторов E и
H
, их взаимной ориентацией в пространстве и скоростью их изменения во времени.
Распространение электромагнитной энергии излучения в каждый момент времени
определяется величиной и знаком векторного произведение:
[
]
НЕП
=
называемого вектором Пойтинга, который является вектором плотности потока элек-
тромагнитной мощности в точке пространства.
Размерность: ,
=
м
В
Е ,
=
м
А
Н
=
2
м
Вт
П
Вектор
П
определяет мощность, проходящую через единицу площади.
Электромагнитное поле в конструкциях СУ приходится учитывать чаще, чем ста-
тические поля.
Подход к изучению электромагнитного поля зависит от частоты (длины волны) и
расстояния приемника от источника помехи.
Различают: ближнюю и дальнюю зоны.
3.4. Ближняя зона электромагнитного поля
Для этой зоны расстояние от источника поля (помехи) до точки его воздействия
на приемник много меньше длины волны, т.е.:
r
<<
f
v
ф
=
λ
v
ф
- фазовая скорость (скорость фазовой плоскости, т.е. поверхности, плоской элек-
тромагнитной волны); она не зависит от частоты колебаний и определяется только
параметрами среды.
В общем случае:
аа
ф
v
με
1
=
, где
оа
=
,
оа
μ
μ
μ
=
                                                7
                            3.2. Магнитостатическое поле
     Оно создается при протекании постоянного тока по неподвижному проводнику
или постоянным магнитом и характеризуется напряженностью                 H   и индукцией   B,
связанных между собой соотношением:
                                           B = μa H
     где   μa   - абсолютная магнитная проницаемость среды.
     Все провода, элементы конструкции, металлизированные покрытия, по которым
протекает постоянный ток, являются источниками магнитостатического поля. Магни-
тостатическое поле создает намагниченность ферромагнитных деталей приемника, т.е.
вызывает появление собственного магнитостатического поля.
                                3.3. Электромагнитное поле.
     Оно создается:
     1) при протекании переменного тока по неподвижному проводнику;
     2) при протекании постоянного тока по движущемуся в пространстве проводнику;
     3) при наличии комбинации указанных выше процессов.
     Электромагнитное поле характеризуется соотношением величин векторов               E    и
H , их взаимной ориентацией в пространстве и скоростью их изменения во времени.
     Распространение электромагнитной энергии излучения в каждый момент времени
определяется величиной и знаком векторного произведение:
                                               [
                                           П = Е ⋅Н    ]
называемого вектором Пойтинга, который является вектором плотности потока элек-
тромагнитной мощности в точке пространства.
                      ⎡В⎤        ⎡ А⎤       ⎡ Вт ⎤
     Размерность: Е = ⎢ ⎥, Н = ⎢ ⎥, П = ⎢        ⎥
                       м
                      ⎣ ⎦          м
                                 ⎣ ⎦        ⎢  2
                                            ⎣ м ⎥⎦
     Вектор П определяет мощность, проходящую через единицу площади.
     Электромагнитное поле в конструкциях СУ приходится учитывать чаще, чем ста-
тические поля.
     Подход к изучению электромагнитного поля зависит от частоты (длины волны) и
расстояния приемника от источника помехи.
     Различают: ближнюю и дальнюю зоны.
                      3.4. Ближняя зона электромагнитного поля
     Для этой зоны расстояние от источника поля (помехи) до точки его воздействия
на приемник много меньше длины волны, т.е.:
                                                vф
                                       r << λ =
                                                 f
vф - фазовая скорость (скорость фазовой плоскости, т.е. поверхности, плоской элек-
   тромагнитной волны); она не зависит от частоты колебаний и определяется только
   параметрами среды.
В общем случае:    vф =     1      , где   ε а = ε ⋅ε о , μ а = μ ⋅ μо
                          ε а μа