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什么是机房静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽
时间:2018-01-04  来源:互联网

总所周知,电磁屏蔽是抑制干扰,增强设备?#30446;?#38752;性及提高产品质量的?#34892;?#25163;段,合理地使用电磁屏蔽,可以抑制外来高频电磁波的干扰,也可以避免作为干扰源去影响其他设备,而静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽,都属于电磁屏蔽,这三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响,但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材?#31995;?#35201;求和屏蔽效果也就不相同。

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什么是静电屏蔽?

静电屏蔽的目的是防止外界的静电场进入需要保护的某个区域。静电屏蔽依据的原理是:在外界静电场的作用下导体表面电荷将重新分布,直到导体内部总场强处处为零为止。接地的封闭金属壳是一种良好的静电屏蔽装置。如图所示,接地的封闭金属?#21069;?#31354;间分割成壳内和壳外两个区域,金属壳维持在零电位。根据静电场的唯一性定理,可以证明:金属壳内的电场仅由壳内的带电体和壳的电位所确定,与壳外的电荷分布无关。当壳外电荷分布变化时,壳层外表面?#31995;?#30005;荷分布随之变化,以保证壳内电场分布不变。因此,金属壳对内部区域具有屏蔽作用。壳外的电场仅由壳外的带电体和金属壳的电位以及无限远处的电位所确定,与壳内电荷分布无关。当壳内电荷分布改变时,壳层内表面的电荷分布随之变化,以保证壳外电场分布不变。因此,接地的金属壳对外部区域也具有屏蔽作用。在静电屏蔽中,金属壳接地是十?#31181;?#35201;的。当壳内或壳外区域中的电荷分布变化时,通过接地线,电荷在壳层外表面和大地之间重新分布,以保证壳层电势恒定。从物理图像上看,因为在静电平衡时,金属内部不存在电场,壳内外的电场线被金属隔断,彼此无联系,因此,导体壳有隔离壳内外静电相互作用的效应。

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如果金属壳未完全封闭,壳上开有孔或缝,也同样具有静电屏蔽作用。在许多?#23548;视?#29992;中,静电屏蔽装置常常是用金属丝编织成的金属网代替闭合的金属壳,即使一块金属板,一根金属线,亦有一定的静电屏蔽作用,只是屏蔽的效果不如金属壳。在外电场的作用下,电荷在导体?#31995;?#37325;新分布,在10-19秒数量级时间内就可完成,因此对低频变化的电场,导体?#31995;?#30005;荷有足够长的时间来保证内部场强为零.所以静电屏蔽装置对缓慢变化的电场也有屏蔽作用。为了提高对变化电场的屏蔽效果,屏蔽物的电导?#35270;?#22823;,接地线要短,与地的接触要良好。

身穿高压作业服的人,由于被铜丝编织的衣服所包裹,人体内的场强保持为零,因此没有电流从人体中流过,人体是安全的。不过在作业者刚刚接触高压线的一?#24067;?#39640;压服?#31995;?#30005;荷有一个瞬时分布的过程,在这极小的时间内人体会有短暂的微弱电场作用,一般作业者都能经受住这考验。静电屏蔽的特点是一般只考虑到对静电场的屏蔽,封闭导体的屏蔽作用是完全的(即内部场强可达到真正等于零),对屏壁壳的厚度和电导率也无要求。只?#24615;?#25226;低频交流电场的屏蔽包括在静电屏蔽中时,总是希望屏蔽壳的电导?#35270;?#39640;愈好。

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什么是静磁屏蔽?

静磁屏蔽的目的是防止外界的静磁场和低频电流的磁场进入到某个需要保护的区域,这时必须?#20040;?#24615;介?#39318;?#22806;壳。静磁屏蔽依据的原理可借助并联磁路的概念来说明。把一高磁导率的材料制成的球壳放在外磁场中,则铁壳壁与空腔中?#30446;?#27668;可以看成是并联的磁路。由于空气的磁导?#24335;?#36817;于1,而铁壳的磁导?#25163;?#23569;有几千,所以空腔的磁阻比铁壳壁的磁阻大的多。这样一来,外磁场的磁感应通量中绝大部分将沿着铁壳壁内“通过?#20445;?#36827;入”空腔内部的磁通量是很少的,这就达到了磁屏蔽的目的。

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外壳的厚度和磁导率对屏蔽效果有很明显的影响?#21644;?#22771;越厚、磁导率越高,屏蔽的效果就越好。因此,在重量和体积受到限?#39057;?#24773;况下,常常采?#20040;?#23548;率高达几万的坡莫合金来做屏蔽壳,而且壳的各个部分要尽量结合紧密,使磁路畅通。如果要制造绝对的“静磁真空?#20445;?#21017;可以利用超导体的“迈斯纳效应”。即将一块超导体放在外磁场中,其体内的磁感应强度永远为零。超导体是完全抗磁体,具有最理想的静磁屏蔽效果,但目前还不能普遍应用。

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什么是高频电磁场屏蔽?

高频电磁场屏蔽是防止外界的高频电磁场进入到某个区域。由于电磁场的变化频率很高(例如百万赫兹或更高),场中导体?#31995;?#24863;应电荷已不能再看作静止的了(导体不再处于静电平衡状态),因此必须用电磁波在导体中的“贯穿深度”来说明屏蔽的原理:当高频电磁波射向一导体表面,并进入表面后,它会在导体中感应出一个高频交变电流,此电流会激发一个新的电磁波,新激发的电磁波在导体内部与入射的电磁波相位相反、同时导体内电流的产生还导致入射波场能?#21335;?#32791;,结果使得导体内部总的电磁场基本上随深度?#25163;?#25968;衰减,可以用“贯穿深度”来表示衰减的程度。


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