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某光电系统中监测设备需要满足GJB 151A-1997中陆军平台的电磁兼容指标要求,但在标准测试中,电场辐射测试结果超出RE102标准要求,为解决此问题,提出了监测设备的电场屏蔽系统设计方法,设计了电磁屏蔽结构并实施。首先,阐述了监测设备的RE102标准测试方法及测试结果。其次,在分析测试结果的基础上,提出了电磁屏蔽设计的技术指标,并从电磁兼容的系统设计法角度,提出了监测设备电磁屏蔽预设计的方法。最终,结合电磁屏蔽理论,对屏蔽箱体进行了设计,确定了箱体的材料、厚度及结构。针对孔缝等电磁屏蔽不连续结构,采用理论计算方法,在10kHz~30MHz频段内进行了屏蔽效能计算,分析了屏蔽加固的必要性,并对必须采用屏蔽加固措施的缝结构进行了设计。实验结果表明,施加电磁屏蔽措施后,监测设备通过RE102标准测试,且在305kHz频率处屏蔽效能为23.58dB,满足屏蔽设计指标要求。 相似文献
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高效电磁屏蔽复合材料设计及其屏蔽效能测试 总被引:1,自引:0,他引:1
为开发出综合性能好的电磁屏蔽复合材料,首先分析了材料对电磁波的屏蔽机理,给出不同材料模型的屏蔽效能计算公式。进而提出了"树脂+镍纤维网+树脂"的分层结构屏蔽复合材料设计模型,估算了屏蔽网络在高频时因感抗电流所带来的屏蔽效能。实验制备了复合材料的测试样品,对其进行屏蔽效能测试的结果表明:基于镍纤维网络屏蔽的复合材料在14kHz~18GHz都具有较高的屏蔽效能,频率为450MHz时达到72dB。设计的材料模型充分利用了材料结构对电磁波的屏蔽机制,对高效屏蔽复合材料的设计具有理论价值和指导意义。 相似文献
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《电工技术学报》2020,(10)
该文引入小磁滞回线下磁能损耗数学模型,使用AMH-1M-S型动态磁特性测试系统测量了Fe-Co-V、Terfenol-D与Fe-Ga合金样品的高频磁滞回线,利用实验测试结果结合数学模型对比分析了三种材料的磁导率幅值、介质损耗因数、介质储能和电磁损耗变化规律。当励磁磁场频率为50kHz时,随着磁感应强度的增加,Terfenol-D和Fe-Ga合金的介质损耗因数近似线性增加,三种合金样品的电磁损耗均增大。当磁感应强度为0.03T时,随着励磁磁场频率的增加,Fe-Co-V、Fe-Ga合金磁导率幅值都先增大后减小,Terfenol-D合金的介质储能增加最快并且其电磁损耗随频率增速最快。在1~40kHz内Fe-Ga合金的电磁损耗高于Fe-Co-V合金,在40~60kHz内Fe-Ga合金电磁损耗低于Fe-Co-V合金。该文结果为磁致伸缩材料的电磁损耗分析与高频器件设计提供了依据。 相似文献
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我国电力基础资源丰富,若将5G设备与电力杆塔共建共享,可以大幅降低5G基站建设成本并实现电力基础资源的综合利用。然而高压输电线路会对5G设备产生电磁干扰,为保证5G设备安全稳定运行,需要开展高压输电线路对5G设备电磁场干扰分析及屏蔽设计研究。以电力共享杆塔悬挂5G设备有源射频单元 (active antenna unit,AAU)为研究对象,提出了解析法和有限元法相结合的方法,利用该方法仿真分析了高压输电线路对共享杆塔挂载5G设备电磁干扰,在此基础上设计AAU的电磁屏蔽结构,并提出了电磁屏蔽效能的评价方法。仿真结果表明:经过对AAU设备进行电磁场屏蔽结构设计后,5G设备在共享杆塔的不同挂载高度,电磁屏蔽效能均高于81 dB,磁场屏蔽效能均高于32 dB。说明经过电磁屏蔽的AAU设备可适用不同的杆塔的多种安装高度,从而提高AAU设备的环境适用性。 相似文献
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通过直接甩带制备出不同富稀土含量的NdδFe14B(δ=2.18~11)纳米晶合金,并对其性能和矫顽力机理进行了研究。结果表明,在最佳条件下制备的NdδFe14B合金中,随着合金中Nd含量的增加,其矫顽力从1021k A/m提高到了1713k A/m,剩磁从0.80T减小到0.38T,饱和磁极化强度Js和Js/Js(Nd2Fe14B)逐渐减小,磁能积从104k J/m3降低至29k J/m3。其中,Nd2.82Fe14B合金的Jr/Js=0.52、Nd11Fe14B合金的Jr/Js=0.51,表明磁性颗粒间交换耦合作用仍然存在,但Nd11Fe14B的交换耦合作用相对较弱;两种薄带合金的矫顽力行为均具有钉扎机制特征。通过构建NdδFe14B合金矫顽力和硬磁性颗粒间相对距离之间的关系,发现其矫顽力和距离基本满足线性关系。 相似文献
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低频强磁场屏蔽效能的测试方法与测试设备研制 总被引:2,自引:1,他引:1
为了合理评估屏蔽体对低频强磁场的屏蔽效果,为工程中屏蔽室质量验收提供必要的检测手段,根据小环天线法测量电磁屏蔽室屏蔽效能的原理,提出了低频强磁场屏蔽效能测试系统的整体结构和设计方案,研制了以PIC16F73单片机为核心的低频大电流源,设计和制作了磁场发射、接收环天线,构建了低频强磁场屏蔽效能测试设备;采用研制的测试设备对屏蔽室进行了屏蔽效能实测。测试结果与理论值符合较好,表明测试设备能够满足实际测量的需要,同时验证了计算结果的可信性。 相似文献
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《智能电网》2017,(5)
复合型的导电材料,虽然导电性不如金属材料,但由于其具有良好的适形特性和可塑性,在电磁密封等特殊应用场合有独特优势。复合型材料在工频电场中的屏蔽效能评估是一个重要的问题,现阶段国内外对测试材料电磁屏蔽效能的方法,主要是国军标GJB 6190—2008给出的2种方法:屏蔽室法和法兰同轴法。其中,屏蔽室法需要用到一系列测量设备,包括发射天线、接收天线、功率放大器等,这些设备造价昂贵且使用起来较为复杂,同时屏蔽室法的测量范围为10 k Hz~40 GHz,没有涵盖到10 k Hz以下的频率范围;法兰同轴装置需要结合网络分析仪使用,且一般适用于30 MHz~1.5 GHz的频率范围,同样法兰同轴法不能用于工频电场屏蔽效能测试。该文提供一种操作简单、成本低廉的测试方法用于测试电磁屏蔽材料在工频电场中的屏蔽效能,弥补了现有屏蔽材料屏蔽效能测试方法的不足。 相似文献
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针对四川电网500 kV普提开关站串联补偿装置在投产试验时出现的间隙触发装置(GTE)损坏的异常状况,根据电磁屏蔽技术原理,提出了利用基于电磁屏蔽与滤波处理的抗电磁干扰措施来消除设备缺陷的方案.改进后的串补装置实验测试合格,以及之后现场良好的运行状况证明本文提出的方案正确、可行. 相似文献
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用熔淬法制备了(Nd0.4Pr0.6)9Fe76-xNbxB15(x=0,2,3,4)非晶合金薄带,然后在600~740℃进行退火晶化.用X射线衍射(XRD)和振动样品磁强计(VSM)研究了添加Nb对快淬(Nd0.4Pr0.6)9Fe76B15非晶合金晶化行为和矫顽力的影响,发现Nb的添加改变了(Nd0.4Pr0.6)9Fe76B15的晶化行为,并且极大地提高了合金的矫顽力.未添加Nb的(Nd0.4Pr0.6)9Fe76B15非晶合金晶化时,首先转变成(Nd,Pr)2Fe23B3亚稳相,在退火温度为640℃时,亚稳相开始分解为(Nd,Pr)2Fe14B和α-Fe两相组织,随着退火温度的进一步升高,合金中的(Nd,Pr)2Fe14B相开始减少,而室温非磁性相(Nd,Pr)1.1Fe4B4逐渐增多.添加Nb的(Nd0.4Pr0.6)9Fe72Nb4B15非晶合金晶化时,先从非晶基体中析出α-Fe相,随着温度的升高,剩余的非晶相继续晶化形成(Nd,Pr)2Fe14B和Fe3B相.这说明添加Nb可以避免亚稳相的形成,促进(Nd,Pr)2Fe14B硬磁相的生成,同时细化了晶粒,改善了材料的磁性能,使合金矫顽力从未添加Nb的397.3 kA/m提高到了添加4at% Nb时的1091.2 kA/m. 相似文献
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在当前电磁频谱日趋密集、电磁功率密度急剧增加、设备大量混合使用的情况下,系统电磁环境日益恶化。连接器和电缆作为系统安装过程中不可缺少的一部分,影响着系统数据传输的速度和信号传送的质量,电磁屏蔽的重要性更为突出。文章主要阐述五种测试电磁屏蔽效果的方法,并分析它们各自的特点。 相似文献
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本文介绍了一款分离脱落电连接器的电磁屏蔽效能的设计、仿真和测试。脱落连接器的电磁屏蔽效能要求不小于30 dB,首先通过理论分析确定脱落电连接器的结构设计;再介绍电磁屏蔽效能计算方法,并使用CST仿真软件进行电磁屏蔽效能仿真;最后实测样品,通过测试来验证连接器电磁屏蔽效能的设计合理性。测试结果显示,该连接器在2MHz-18GHz频率范围内多个频点的电磁屏蔽效能值在41.8-89.8 dB之间,能够满足技术要求。 相似文献
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《磁性材料及器件》1982,(4)
申者请}特公昭54一容:软磁{{}1.交流用电磁铁心的制备法 (P .4)2.磁性材料的制备方法(尸。日立粉未5516松下电产8322 l.les.es….es.es ︸、产 几O3.恒定磁导率磁心(尸.3)日立金属101134.高磁导率材料的退火法 (P .3)5.电磁用硅钢带材的制备法 (P .6)6.耐腐蚀高磁导率合金(尸.6)第二精工10329在含Sb,尸的Fe粉中附着51,A12O3,加热扩散铁铝硅、坡莫合金+玻璃,恒定 磁导率把“>70的材料用Hv>12的 树脂造型坡莫合金,封入Ar13845无方向性,在水燕气共存下退火电磁研140487.耐腐蚀高磁导率合金(尸.8)电磁研14565高频镍铁磁导率磁性合金(P .8)… 相似文献
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横向磁场热处理对高饱和磁感应强度Fe基非晶磁性能的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
用真空感应炉在氩气保护下熔炼成母合金,再采用单辊快淬法制备成分为Fe63Co21Si2B14的非晶合金薄带,卷绕成铁芯后在不同温度下进行横向磁场热处理.研究了磁场热处理对合金磁性能的影响.结果表明,该Fe基非晶合金对磁场热处理非常敏感,通过简单的横向磁场热处理,合金可以获得良好的恒导磁性能,其Bs值可达1.73T.合金在360℃处理时,恒导磁范围达到240 A/m,恒磁导率约为2600,并且具有良好的综合磁特性.在晶化温度以下,提高热处理温度有利于提高材料的恒导磁性能. 相似文献