CN201846566U - 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置 - Google Patents

带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置 Download PDF

Info

Publication number
CN201846566U
CN201846566U CN201020113723XU CN201020113723U CN201846566U CN 201846566 U CN201846566 U CN 201846566U CN 201020113723X U CN201020113723X U CN 201020113723XU CN 201020113723 U CN201020113723 U CN 201020113723U CN 201846566 U CN201846566 U CN 201846566U
Authority
CN
China
Prior art keywords
shield
internal layer
control circuit
holding wire
surge protector
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201020113723XU
Other languages
English (en)
Inventor
韩磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201020113723XU priority Critical patent/CN201846566U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201846566U publication Critical patent/CN201846566U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征是:内屏蔽体N=1~5层、外屏蔽体都是闭合的无棱角的箱体结构,在内屏蔽体和外屏蔽体(低碳钢板制造厚度10mm)之间,有电源浪涌保护器(SPD);信号线、控制线路保护器(SPD),阻止强磁场感应出的电流沿电源、信号电缆进入屏蔽体内,与屏蔽体接地导线连接的电源浪涌保护器(SPD),通过接地或等电位连接,放掉强电磁场在内外屏蔽装体表面瞬间感应出来的巨大电流,不导电不导磁的固定骨架用于固定内外屏蔽体,进出线洞口成对应关系,不在一条直线上.屏蔽体侧面有向外推拉的门.本实用新型具有设计新颖、组合巧妙、安装容易、安满足了对高、低频磁场的屏蔽要求。

Description

带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置 
技术领域
本实用新型涉及电源浪涌保护器(SPD);信号线、控制线路保护器(SPD);电磁屏蔽装置。尤其是指在一个多层屏蔽装置内外屏蔽体之间,布置电源浪涌保护器(SPD);布置信号线、控制线路保护器(SPD),阻止电磁脉冲武器***产生的强磁场沿电源、信号电缆感应出的电流进入屏蔽体内,接地导线连接内外屏蔽体和电源浪涌保护器(SPD),通过接地或等电位连接,放掉强电磁场在内外屏蔽体表面瞬间感应出来的巨大电流。 
背景技术
电磁脉冲(EMP)是利用电子***中部件固有电磁特性的弱点,可以在瞬间使大量的电子设备和电子***瘫痪或被摧毁。 
一、电磁脉冲分类 
1、核***产生的电磁脉冲称为核电磁脉冲核电磁脉冲(HEMP)是由离地面30~500km的核***产生的γ射线激发电离大气层产生的电磁脉冲,因此也成为高空电磁脉冲。HEMP的幅度取决于核***的当量,该脉冲从峰值的011上升到峰值的019仅需5ns,而从最高峰下降到峰值的一半所需要的时间约为200ns,因此其覆盖的频谱很宽,从10kHz~1MHz几乎是平的,从1~100MHz逐渐减少高空核***产生的HEMP峰值场强高、上升时间快、覆盖的地面范围广,可在几百万平方公里的地域上产生很强的HEMP(电场强度50~100kV/m)。(参考文献《飞机设计》2008年10月;文章编号:1673-4599(2008)05-0059-03) 
2、非核电磁脉冲(EMP)则利用******或化学燃料燃烧产生的能量,通过微波器件转换成高功率微波辐射能,能发射峰值功率在吉瓦以上、频率为1吉赫~300吉赫的脉冲微波束,在裸露的导电体(例如裸露的电线、印刷电路板的印制线)上急剧产生数千伏的瞬变电压,对大量电子设备造成无法挽回的损坏。 
3、雷电电磁脉冲(LEMP)是天空打雷时产生的作为干扰源的强大闪电流及其电磁场。它的感应范围很大,对计算机以及通信指挥***和各种电气设备及管线都会有不同程度的危害。 
二、电磁脉冲武器的特点:电磁脉冲武器作为一种新概念武器,与传统武器相比,在基 本原理、杀伤破坏力和作战方式等方面都有显著不同。其独特之处还在于: 
1、杀伤目标多元:电磁脉冲武器可以干扰和摧毁半径数十千米内的飞机、雷达、计算机、电话和手机等几乎所有的电子设备。辐射出的强电磁脉冲还可以通过暴露在地面上的天线产生感应电流,一直钻进地下,破坏各种隐蔽在地下设施中的电子设备。 
2、费效比高:EMP炸弹成本低廉,制造一枚普通的小型电磁脉冲炸弹只需几百美元,远低于常规炸弹。而用巡航导弹携载一枚电磁脉冲炸弹,只需出动一个架次,就可以同时打击多个目标。 
3、发射平台多样:一般以飞机、舰艇作为电磁脉冲武器运载投掷的载体,也可以用大口径火炮或火箭发射。美空军计划给轰炸机、战斗机、巡航导弹和无人驾驶飞机全都装上EMP炸弹。 
4、具有软、硬两种杀伤功能:既可对敌方的指挥控制***、雷达***、通讯设备实施电子干扰,令其探测、控制和通信设备致盲、致聋、致哑,也可以定时、定点地给敌方的雷达***,通信设备等以致命的破坏。 
5、可达成战术、战略目的:战术型EMP炸弹主要对一些固定目标进行明确、有针对性的攻击,目标选择具有广泛性,战术运用具有灵活性。战略型EMP炸弹主要针对敌国战略目标,如对首都、工业重镇等实施高强度的轰炸,造成对方全局性的指挥瘫痪、信息中断,破坏敌国正常的生产与生活,给民众施加巨大的心理压力。(参考文献:《航天电子对抗》第22卷第6期、中图分类号:TN974;TJ864、文件标识码:A) 
6、对民用电子设备的打击也是巨大的:储蓄和账户***全部瘫痪,电话、手机无声无息,交通信号灯失灵,航空***不能运行……国家所有的城市都会瘫痪!遭此打击的国家,一夜之间会回到200年前!(参考文献:中华网军事频道《美国在2012年全面装备脉冲武器抢在中俄之前》 
三、电磁脉冲防护的四个方面 
1、屏蔽:屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减少电磁能的传输,达到电磁防护的一种重要手段,这种屏蔽体不让电磁场到达被保护的设备。但是,所有的电子设备都要获得电力,也都要与外界通信,这些进入点为高能电磁武器的电气瞬态过程的进入提供了机会。 
2、接地处理是将电子设备通过适当的方法和途径与大地连接,以提高电子设备电路***工作的稳定性,有效地抑制外界电磁场的影响,避免机壳电荷积累过多导致放电而造成的干扰和损坏。 
3、滤波器:滤波器可以由电阻、电感、电容一类无源或有源器件组成选择性网络,以阻止有用频带之外的其余成分通过,完成滤波作用;也可以由铁氧体一类有损耗材料组 成,由它把不希望的频率成分吸收掉,达到滤波的作用。(参考文献:《空间电子技术》2004年第3期<电磁脉冲武器原理及其防护>) 
4、技术防护措施:现在美军已使用一种带线状的避雷器,能够有效的降低强电磁脉冲的干扰能量。(<舰船电子工程>2004年第24卷《军用电子装备对于强电磁脉冲的防护》中图分类号:0441.4) 
五、美国生产的SINETAMER(以下简称S系列产品)系列浪涌滤波产品技术介绍 
S系列产品是全球领先的电力净化、精密仪器保护、电源浪涌滤波保护产品。其正弦波跟踪滤波及特殊化学封装的专利技术,包含浪涌保护和滤波技术,非常符合电磁脉冲防护的技术要求。美国军方已经在陆军、海军、空军三军及边防部队广泛应用S系列浪涌滤波保护产品,S系列浪涌滤波保护产品具有以下优势: 
1、多级防护机制,残压可达0V经过导流的浪涌电压一般在2.5KV~15KV之间,所配备的SPD产品应该经过多级防护后,达到极低的残压,特殊行业能够达到0伏。市场一般浪涌保护产品,最大通流40KA,国标残压值为1800。S产品40KA冲击,残压值小于600V。残压越小,保护效果越好。在8/20us模拟雷电测试环境下,充电电压24.9KV,电流峰值47.8KA,残压值551V,远小于国内产品标准。 
2、响应速度小于1纳秒,有效防护二次雷、感应雷和以及电气内部涌流瞬态电压抑制器简称TVS。TVS二级管响应时间小于1纳秒。其它浪涌保护产品采用的压敏电阻响应速度为25纳秒。TVS优点:双向保护特性、反映速度快(纳秒量级)、吸收浪涌功率大(瞬态功率达数千瓦)、箝位电压易控制、漏电流低、无损坏极限、体积小。 
3、外壳采用NEMA 4标准,防水、防火、防爆、防静电。 
4、专利的正弦波ORN跟踪技术,精确消除浪涌、谐波功能。传统产品是采用传统上下夹钳式阀值滤波,压敏的特性是当电压达到阀值时对地导通,从而达到泄放电流的目的。S产品采用专利技术增强型ORN正弦波跟踪滤波,按一定的正弦波正负偏移百分比,跟踪消除浪涌“赃电”,净化用电环境,而且残压值很低。在计算机通信***、电子设备中,电磁脉冲通过导线耦合到电路中去,在线路中产品过压能量传导到设备上从而干扰、损毁设备。导线耦合时能量表现为过压。ORN滤波技术,通过跟踪技术滤波电压抵制范围,保证的电源、信号的“洁净”,使计算机***、电子设备等避免电磁脉冲的干扰和损毁。 
5、独一无二的化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能500V的电压测试,没有化学封装保护的MOV48秒温度升至200℃,持续的测试能在短时间内使MOV发生***。而经过特殊化学封装后,500V的电压测试,经过化学封装保护的MOV 3分30秒温度保 持在105℃,并一直保持在些温度。而且特殊的化学封闭,能迅速吸收浪涌过程中产生的热量,保护产品元器件,延长器件使用寿命。在电磁脉冲耦合过程中,能量很大,对滤波设备的电子元件器要求也非常高。而S产品的特殊化学封闭,通过散发热量转移能量,保证了元器件的使用寿命,从而保护敢***安全。 
6、真正的10模(全模)保护,阻断浪涌所有可能通道。对于军用设备,要求线与线之间进行滤波保护。S产品全模保护,阻断了线与线、线与地所有可能的通道,从而对设备起到完美的保护 
7、混合多元化模块,热、电双保险熔断电容设计。 
8、唯一可不接地的浪涌保护产品X产品采用专利的正弦波跟踪技术,特殊化学封装,以及纳秒级TVS元件,十模保护以及混合多元化模块,使得S产品可以不通过接地释放能量。由于全模保护,共70片MOV,每块MOV分担的能量比较少。当外面没有接地,MOV在吸收浪涌时,可以通过自身的发热来释放浪涌的能量。而且特殊的化学封装,能迅速吸收MOV产生的热量,保证MOV元器件。从而使得产品能在未接地的情况下进行能量释放。S产品不能接地时,要求地线做等电位连接。在军用通信***中的移动设备中,由于移动的性质决定了设备接地***将不尽完善。而传统的浪涌滤波产品都需要高要求的接地。S产品可以在不接地的情况下做到浪涌滤波保护,更适应军队机动作战要求。(参考文献:美国ECS公司《SINETAMER系列产品说明书》) 
六、各国军队电磁脉冲武器的装备情况 
美国军队在2012年全面装备脉冲武器,抢在中俄之前。2004年,美军开始对新一代电磁脉冲武器进行广泛测试,计划最终将目前造价昂贵的电磁脉冲武器成本降至约400美元。(参考文献:中华网军事频道《美国在2012年全面装备脉冲武器抢在中俄之前》) 
七、电磁屏蔽的种类 
1、高频电磁波屏蔽,主要采用吸收和反射原理,高频电磁波在遇到金属屏蔽体时,产生强烈的涡流效应而使电磁波被吸收,同时由于其波阻抗很高,高频电磁波产生反射损耗。 
2、静磁场屏蔽:磁场通过一闭合的高导磁屏蔽体时,由于屏蔽体的导磁率很高,磁阻很低,磁场会通过磁屏蔽通路导出,而使漏入屏蔽体的磁场大幅减少。 
3、超低频电磁屏蔽,主要以静磁屏蔽原理为主,同时要考虑电磁兼容,也会有部分涡流效应产生的屏蔽作用。 
八、电磁屏蔽的原理和屏蔽体制造材料的选取 
低频电磁波比高频电磁波有更高的磁场分量,对于非常低的干扰频率,屏蔽材料的 导磁率远比高频时更为重要。屏蔽低频(如工频)电磁干扰的基本原理是磁路并联旁路分流。通过使用导磁材料(如低碳钢、硅钢等)提供磁旁路来降低屏蔽体内部的磁通密度。同时尽量增大涡流损耗,使一部分能量转化为热能消耗掉。屏蔽材料越厚则磁阻越小、涡流损耗越大,屏蔽效果越好。导电率高而导磁率低的材料(如铜、铝等)对电磁波的磁场分量几乎没有屏蔽作用 
磁导率还与外加磁场强度有关,当外加磁场强度较低时,磁导率随外加磁场的增加而升高,当外加磁场强度超过一定值时,磁导率急剧下降,这时称材料发生了饱和,材料一旦发生饱和,就失去了磁屏蔽作用。材料的磁导率越高,越容易饱和。因此,在很强的磁场中,磁导率很高的材料并没有良好的屏蔽效能。低碳钢的磁导率在4000左右,饱和强度在22000左右,低碳钢板机械性能好、可焊性好、易加工、不易饱和,是低频电磁屏蔽材料的首选,利用低碳钢可廉价的获得满意的屏蔽效能。 
现有技术的不足之处 
1、闭合的屏蔽体,它具有结构简单、制造方便、成本低廉的特点,不足之处是1、目前,常见的超低频电磁屏蔽装置是单层结构(就是采用单层高导磁合金组成一个:1、屏蔽系数低,一般在20~30dB;2、不能同时兼容强磁场和弱磁场的屏蔽;3、屏蔽层暴露在外,容易受到冲击、碰撞而导致屏蔽效能的降低(高导磁合金受到冲击时,磁导率会下降);因此,这种单层结构的超低频电磁屏蔽装置,仅适用于屏蔽要求较低的场所(电磁屏蔽系数在20~30dB;电磁屏蔽系数越高,仪器设备的屏蔽要求越严),而对于屏蔽要求较高的场所(电磁屏蔽系数在75~90dB),一般来说是不能实现的。即使屏蔽体加厚屏蔽效果也不理想。 
2、在防电磁脉冲的三项(屏蔽、接地、滤波)主要措施中,往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁脉冲防护,因为设备或***上的电缆是最有效的电磁脉冲接收与发射天线。尤其是对有外置天线的设备,和多台设备由电缆相连组成的***来说,单纯的屏蔽无法达到防护要求。一种有效的措施就是加滤波器,切断核电磁脉冲沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完美的核电磁脉冲防护。滤波是为了防止不希望的电磁振荡沿与设备相连的任何外部连线传播到设备,一般由滤波器来完成。采用滤波器抑制NEMP是核电磁脉冲防护的必要手段之一。特别是对抑制经导线耦合到电路中的能量,它是一种广泛被采用的方法。 
3、现有单层或多层电磁屏蔽装置的接地导线中,没有加装电源浪涌保护器(SPD),电磁脉冲武器***后,产生的强电场和强磁场会在接地导线上,感应出几千伏到几万伏的电压和几千安培到几万安培的电流,此电流沿着接地导线屏蔽体的缝隙进入屏蔽体内, 
发明内容
本实用新型是设计一种带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,它采用无棱角的多层箱体结构,在一个多层屏蔽装置入口处内外屏蔽体之间或屏蔽体内,安装电源浪涌保护器(SPD)、阻止强磁场感应出的电流沿电缆进入屏蔽体内;安装信号线、控制线路保护器(SPD),阻止干扰波进入信号线电缆中,与屏蔽体接地导线连接的电源浪涌保护器(SPD),通过接地或等电位连接,放掉强电磁场在屏蔽装置表面瞬间感应出来的巨大电流。用于军用计算机组成的自动化作战指挥***和通信***的电磁屏蔽,该屏蔽装置设计合理、制造容易、使用安装方便,电磁屏蔽效果佳,满足了对高频和超低频磁场的屏蔽要求。 
带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:屏蔽装置由外层屏蔽体(1)、内层屏蔽体(2)、第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)、第二电源浪涌保护器(9)、第三电源浪涌保护器(10)、第一接地导线(17)、第二接地导线(18)组成。外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)是由厚度10mm的低碳钢板制造,内层屏蔽体(2)具有间距=70~120mm,以焊接、铆接方式用钢板制成的1~5层屏蔽体,在对拼接处进行焊接时,用屏蔽体母料做焊接填充料,拼接处的屏蔽材料重叠10~30mm。外层屏蔽体(1)具有1~8个安装进出线的第一洞口(4)、一个直径50mm的进气口、1个直径50mm的出气口、1个直径20mm的电缆线进出口,1个直径20mm的信号线进出口;内层屏蔽体(2)具有1~8个安装进出线的第二洞口(5)、1个直径50mm的进气口、1个直径50mm的出气口、1个直径20mm的电缆线进出口、1个直径20mm的信号线进出口,第一洞口(4)和第二洞口(5)不在一条直线上成对应关系。用弯曲成螺旋形状、弯曲成S状的屏蔽钢管(20)或弯曲成90°长30mm的屏蔽钢管(20)作为第一洞口(4)的屏蔽装置,焊接到外层屏蔽体(1)上,或外层屏蔽体(1)和屏蔽钢管(20)通过螺丝扣拧紧,每个第一洞口(4)配1根屏蔽钢管(20)。外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)之间的非导电性骨架(3)由不导电和不导磁非金属材料制成,骨架(3)高100mm、宽60mm、数量12个,在内层屏蔽体(2)由内向外用长20~30mm的第一螺丝(6)固定,在外层屏蔽体(1)由外向内用长20~30mm的第二螺丝(11)固定,第一螺丝(6)和第二螺丝(11)错开安装,并且不再一条直线上,不在一个侧面上,第一、第二螺丝用屏蔽材料母料制造,用蔽材料母料做焊接填充料,将内外层屏蔽体的第一、二螺丝的螺丝帽焊死。在外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)之间安装1~9个第一电源浪涌保护器(7)与进入屏蔽体内的电源线电缆并联或串联安装;在外层屏蔽体 (1)和内层屏蔽体(2)之间安装1~9个信号线、控制线路保护器(8),信号线、控制线路保护器(8)与进入屏蔽体内的信号线电缆串联连接,信号线、控制线路保护器(8)、第一电源浪涌保护器(7)和第三电源浪涌保护器(10)安装在距离门口处50-200mm,以便于维修和更换,用第三螺丝(19)把第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)固定在内层屏蔽体(2)上,把第三螺丝(19)焊接在内层屏蔽体(2)的外表面上。或者把第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)布置在第二洞口(5)外,距离第二洞口50mm~300mm,用第三螺丝(19)固定在内层屏蔽体(2)的外表面。或把第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)布置在内层屏蔽体(2)的第二洞口(5)内,用第三螺丝(19)固定在内层屏蔽体(2)的内表面。第二电源浪涌保护器(9)与外层屏蔽体(1)连接,并与第二接地导线(18)连接,第三电源浪涌保护器(10)与内层屏蔽体(2)连接并与第一接地导线(17)连接,第一、二接地导线在无法接地时做等电位连接,第二、三电源浪涌保护器与第一、二接地导线的连接方式是串联或并联。 
与现有技术相比,本发明具有下列优点: 
1、设计新颖、结构巧妙;2、制作简单、成本低廉;3、使用方便,电磁屏蔽效果佳; 
4、适合军队机动化作战需求。 
附图说明
图1是本发明的结构示意图;图2是拉门14的正面示意图;图3是图2的侧视图;图4内屏蔽层和外屏蔽体连接螺丝与连接骨架示意图;图5是固定螺丝19与内屏蔽体2的结构图;图6是外屏蔽体的洞口4与屏蔽导管20的连接图。 
具体实施方案
北京某精密仪器保护设备公司实施本实用新型方案,用于一种通信指挥***的电磁屏蔽,本发明提供的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:屏蔽装置由外层屏蔽体1、内层屏蔽体2、电源安装电源浪涌保护器(SPD)7;信号线、控制线路保护器(SPD)8;与屏蔽体接地导线17、18连接的电源浪涌保护器(SPD)9、10组成。屏蔽体形状是长方形(长5m、宽4m、高3m)无棱角的、闭合的箱体结构。屏蔽体侧面有活动门14(N=1)采用铰链12(N=3)与外层屏蔽体1连接,用于被保护设备的进出门关上用锁13(N=3)紧紧扣住。外层活动门14分两层结构内层15和外层16,15、16结合部要与屏蔽体1、2紧密咬合并重叠10~50mm,防止电磁脉冲波进入。外层屏蔽体1由厚度10mm的导电、导磁的低碳钢板制造(可作为屏蔽体的外壳使用、对强磁场起屏蔽作用),内侧屏蔽体2是由厚度10mm导电、导磁的低 碳钢板制造,内层屏蔽体2(N=1层),起继续屏蔽屏蔽体1没有屏蔽住的电场磁场的作用,屏蔽体1和屏蔽体2间距=70-120mm以焊接、铆接方式将低碳钢板制作成屏蔽体,在对拼接处进行焊接时,用屏蔽材料母料做焊接填充料,拼接处的屏蔽材料重叠10~30mm.外侧屏蔽体1的进出线安装的洞口4(N=4)、1个进气口(直径50mm)、1个出气口(直径50mm)、电缆线进出口1个(直径20mm),信号线进出口1个(直径20mm),内屏蔽体2的进出线安装的洞口5(N=4)1个进气口(直径50mm)、1个出气口(直径50mm)、电缆线进出口1个(直径20mm),信号线进出口1个(直径20mm)。为防止高频电磁脉冲穿透,洞口4和洞口5不在一条直线上,不在一个侧面上,成对应关系。用弯曲90°长300mm的钢管作为进出导线洞口4的屏蔽钢管20,方便各类导线进出,防止波长短的毫米电磁波沿洞口4进入屏蔽体1内,屏蔽钢管20可以焊接到屏蔽1上也可以给屏蔽体1和屏蔽钢管20套上螺丝扣拧紧在屏蔽体1上,每个洞口4配一根屏蔽钢管20。屏蔽体1屏蔽体1之间骨架3由不导电和不导磁(防止强电磁脉冲在屏蔽体1上产生的电流,通过导电的骨架3传导到屏蔽体2上,并在屏蔽体2上感应出强电场和磁场)的工程塑料制成(N=12根)高100mm宽60mm)与屏蔽体底边平行安装,长度与屏蔽体长度相同(高100mm宽60mm)。在屏蔽体2内部由内向外用长20~30mm的螺丝6固定,在屏蔽体1外部由外向内用长20~30mm的螺丝11固定,螺丝6和11错开安装,并且不在一条直线上,螺丝6、11用屏蔽材料母料制造,用蔽材料母料做焊接填充料,将内外屏蔽体的螺丝6和11的螺丝帽焊死,防止电场、磁场电流泄漏进去。安装电源浪涌保护器(SPD)7(N=1~3)三相电每根线连接1个,并联或串联安装,安装在屏蔽体1和2之间;安装信号线、控制线路保护器(SPD)8(N=1)与进入屏蔽体内的信号线电缆串联安装,安装在屏蔽体1和2之间。用固定螺丝19将电源浪涌保护器(SPD)7;信号线、控制线路保护器(SPD)8固定在屏蔽体外2外表面上,布置在距离门口处50~200mm以便于维修和更换,把固定螺丝19焊接在屏蔽体2的外表面上。电源浪涌保护器(SPD)9(N=1)与外层屏蔽体1连接,并与接地导线18(N=1)连接,把在屏蔽体表面感应出的电流导入大地;电源浪涌保护器(SPD)10(N=1)与外层屏蔽体2连接并与接地导线17(N=1)连接,把在屏蔽体2表面感应出的电流导入大地,接地导线17、18在无法接地时,可做等电位连接,由电源浪涌保护器(SPD)9、10发热达到消耗电能的目的,用固定螺丝19把电源浪涌保护器(SPD)10固定在屏蔽体2的外表面上.电源浪涌保护器(SPD)9、10与接地导线17、18的连接方式是串联或并联。 
本实用新型具有设计合理、制造容易、使用安装方便、电磁屏蔽效果佳的特点,实测 数据达到超低频(0~300HZ频率范围),磁场干扰的高屏蔽(屏蔽系数达到75~90dB)的技术要求(见表一),满足了超低频设备灵敏度测量等高端产品的电磁屏蔽要求。 
电磁屏蔽装置的实测数据表一 
Figure DEST_PATH_GSB00000328032700091

Claims (8)

1.带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:屏蔽装置由外层屏蔽体(1)、内层屏蔽体(2)、第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)、第二电源浪涌保护器(9)、第三电源浪涌保护器(10)、第一接地导线(17)、第二接地导线(18)组成,外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)是由厚度10mm的低碳钢板制造,内层屏蔽体(2)具有间距=70~120mm,以焊接、铆接方式用钢板制成的1~5层屏蔽体,在对拼接处进行焊接时,用屏蔽体母料做焊接填充料,拼接处的屏蔽材料重叠10~30mm,外层屏蔽体(1)具有1~8个安装进出线的第一洞口(4)、一个直径50mm的进气口、1个直径50mm的出气口、1个直径20mm的电缆线进出口,1个直径20mm的信号线进出口;内层屏蔽体(2)具有1~8个安装进出线的第二洞口(5)、1个直径50mm的进气口、1个直径50mm的出气口、1个直径20mm的电缆线进出口、1个直径20mm的信号线进出口,第一洞口(4)和第二洞口(5)不在一条直线上成对应关系,用弯曲成螺旋形状、弯曲成S状的屏蔽钢管(20)或弯曲成90°长30mm的屏蔽钢管(20)作为第一洞口(4)的屏蔽装置,焊接到外层屏蔽体(1)上,或外层屏蔽体(1)和屏蔽钢管(20)通过螺丝扣拧紧,每个第一洞口(4)配1根屏蔽钢管(20),外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)之间的非导电性骨架(3)由不导电和不导磁非金属材料制成,骨架(3)高100mm、宽60mm、数量12个,在内层屏蔽体(2)由内向外用长20~30mm的第一螺丝(6)固定,在外层屏蔽体(1)由外向内用长20~30mm的第二螺丝(11)固定,第一螺丝(6)和第二螺丝(11)错开安装,并且不再一条直线上,不在一个侧面上,第一、第二螺丝用屏蔽材料母料制造,用蔽材料母料做焊接填充料,将内外层屏蔽体的第一、二螺丝的螺丝帽焊死,在外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)之间安装1~9个第一电源浪涌保护器(7)与进入屏蔽体内的电源线电缆并联或串联安装,在外层屏蔽体(1)和内层屏蔽体(2)之间安装1~9个信号线、控制线路保护器(8),信号线、控制线路保护器(8)与进入屏蔽体内的信号线电缆串联连接,信号线、控制线路保护器(8)、第一电源浪涌保护器(7)和第三电源浪涌保护器(10)安装在距离门口处50-200mm,以便于维修和更换,用第三螺丝(19)把第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)固定在内层屏蔽体(2)上,把第三螺丝(19)焊接在内层屏蔽体(2)的外表面上,或者把第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)布置在第二洞口(5)外,距离第二洞口50mm~300mm,用第三螺丝(19)固定在内层屏蔽体(2)的外表面,或把第一电源浪涌保护器(7);信号线、控制线路保护器(8)布置在内层屏蔽体(2)的第二洞口(5)内,用第三螺丝(19)固定在内层屏蔽体(2) 的内表面,第二电源浪涌保护器(9)与外层屏蔽体(1)连接,并与第二接地导线(18)连接,第三电源浪涌保护器(10)与内层屏蔽体(2)连接并与第一接地导线(17)连接,第一、二接地导线在无法接地时做等电位连接,第二、三电源浪涌保护器与第一、二接地导线的连接方式是串联或并联。
2.根据权利要求1所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:第一电源浪涌保护器(7)为1个或3个,布置在外层屏蔽体(1)的内部,与进入的电源线电缆并联或串联连接。
3.根据权利要求1所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:信号线、控制线路保护器(8)是1个或3个,布置在外层屏蔽体(1)的内部,与进入的信号线电缆串联连接。
4.根据权利要求1或2所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:第一电源浪涌保护器(7),布置在外层屏蔽体(1)的内部、内层屏蔽体(2)的外部,与进入的电缆线并联或串联连接,用第三螺丝(19)把第一电源浪涌保护器(7)固定在内层屏蔽体(2)的外表面上,第三螺丝(19)焊接或用螺丝扣拧在内层屏蔽体(2)上。
5.根据权利要求1或3所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:信号线、控制线路保护器(8)是1个或3个,布置在外层屏蔽体(1)的内部、内层屏蔽体(2)的外部,与进入的信号线电缆串联,用第三螺丝(19)把信号线、控制线路保护器(8)固定在内层屏蔽体(2)的外表面上,第三螺丝(19)焊接或用螺丝扣拧在内层屏蔽体(2)上。
6.根据权利要求1所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:连接着第二接地导线(18)的第二电源浪涌保护器(9)是1个,布置在外层屏蔽体(1)的外表面,与第二接地导线(18)并联或串联连接。
7.根据权利要求1所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:连接着第一接地导线(17)的第三电源浪涌保护器(10)是1个,布置在外层屏蔽体(1)的里面,内层屏蔽体(2)的外面,与第一接地导线(17)并联或串联连接,用第三螺丝(19)把第三电源浪涌保护器(10)固定在内层屏蔽体(2)的外表面上,第三螺丝(19)焊接或用螺丝扣拧在内层屏蔽体(2)上。
8.根据权利要求1所述的带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置,其特征在于:外层屏蔽体(1)、内层屏蔽体(2)之间的骨架(3)由不导电和不导磁的塑料制作。 
CN201020113723XU 2010-01-27 2010-01-27 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置 Expired - Fee Related CN201846566U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201020113723XU CN201846566U (zh) 2010-01-27 2010-01-27 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201020113723XU CN201846566U (zh) 2010-01-27 2010-01-27 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201846566U true CN201846566U (zh) 2011-05-25

Family

ID=44041438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201020113723XU Expired - Fee Related CN201846566U (zh) 2010-01-27 2010-01-27 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201846566U (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105848576A (zh) * 2013-11-17 2016-08-10 阿斯派克影像有限公司 Mri-保育箱的封闭组件
CN107346926A (zh) * 2016-05-04 2017-11-14 韩磊 电动汽车电机控制器的屏蔽外部电磁脉冲攻击***
US10191127B2 (en) 2012-10-31 2019-01-29 Aspect Imaging Ltd. Magnetic resonance imaging system including a protective cover and a camera
US10695249B2 (en) 2010-09-16 2020-06-30 Aspect Imaging Ltd. Premature neonate closed life support system
US10750973B2 (en) 2010-07-07 2020-08-25 Aspect Imaging Ltd. Devices and methods for a neonate incubator, capsule and cart
US10794975B2 (en) 2010-09-16 2020-10-06 Aspect Imaging Ltd. RF shielding channel in MRI-incubator's closure assembly
US10847295B2 (en) 2016-08-08 2020-11-24 Aspect Imaging Ltd. Device, system and method for obtaining a magnetic measurement with permanent magnets
US11287497B2 (en) 2016-08-08 2022-03-29 Aspect Imaging Ltd. Device, system and method for obtaining a magnetic measurement with permanent magnets
US11399732B2 (en) 2016-09-12 2022-08-02 Aspect Imaging Ltd. RF coil assembly with a head opening and isolation channel
US11988730B2 (en) 2016-08-08 2024-05-21 Aspect Imaging Ltd. Device, system and method for obtaining a magnetic measurement with permanent magnets

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10750973B2 (en) 2010-07-07 2020-08-25 Aspect Imaging Ltd. Devices and methods for a neonate incubator, capsule and cart
US10695249B2 (en) 2010-09-16 2020-06-30 Aspect Imaging Ltd. Premature neonate closed life support system
US10794975B2 (en) 2010-09-16 2020-10-06 Aspect Imaging Ltd. RF shielding channel in MRI-incubator's closure assembly
US10191127B2 (en) 2012-10-31 2019-01-29 Aspect Imaging Ltd. Magnetic resonance imaging system including a protective cover and a camera
CN105848576A (zh) * 2013-11-17 2016-08-10 阿斯派克影像有限公司 Mri-保育箱的封闭组件
CN105848576B (zh) * 2013-11-17 2019-07-02 阿斯派克影像有限公司 Mri-保育箱的封闭组件
US10426376B2 (en) 2013-11-17 2019-10-01 Aspect Imaging Ltd. MRI-incubator's closure assembly
CN107346926A (zh) * 2016-05-04 2017-11-14 韩磊 电动汽车电机控制器的屏蔽外部电磁脉冲攻击***
US10847295B2 (en) 2016-08-08 2020-11-24 Aspect Imaging Ltd. Device, system and method for obtaining a magnetic measurement with permanent magnets
US11287497B2 (en) 2016-08-08 2022-03-29 Aspect Imaging Ltd. Device, system and method for obtaining a magnetic measurement with permanent magnets
US11988730B2 (en) 2016-08-08 2024-05-21 Aspect Imaging Ltd. Device, system and method for obtaining a magnetic measurement with permanent magnets
US11399732B2 (en) 2016-09-12 2022-08-02 Aspect Imaging Ltd. RF coil assembly with a head opening and isolation channel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201846566U (zh) 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置
CN102647894B (zh) 带电源浪涌保护器信号线控制线路保护器的电磁屏蔽装置
US11102918B2 (en) Electromagnetic pulse/high altitude electromagnetic pulse (EMP/HEMP) filter system
Standler Protection of electronic circuits from overvoltages
CN105099085B (zh) 电动汽车电机控制器的电磁场屏蔽***
Giri et al. High-power electromagnetic effects on electronic systems
CN104659974A (zh) 电动汽车驱动电动机的电磁场屏蔽***
Radasky et al. Intentional electromagnetic interference (IEMI) and its impact on the US power grid
CN105243198A (zh) 一种抗核电磁脉冲的电源线滤波器设计方法
CN203589935U (zh) 电动汽车驱动电动机的电磁场屏蔽***
Li et al. Research on high-power electromagnetic effect and protective technology of electronic equipments
CN204145193U (zh) 电动汽车电机控制器的电磁场屏蔽***
CN205377657U (zh) 具有电磁兼容模组的二次电源变换器
Pereira et al. EMP (Electro-Magnetic Pulse) weapon technology along with EMP shielding & detection methodology
Bai et al. Research on electromagnetic interference of vehicle GPS navigation equipment
Giri et al. The relationship between NEMP standards and simulator performance specifications
Gurevich Problems in testing digital protective relays for immunity to intentional destructive electromagnetic impacts
Tang et al. Design Technology of System-Level EMC Engineering
Marable et al. Effects of electromagnetic pulse (EMP) on a power system. Final report
US12009656B1 (en) Methods and systems for protection of electric network from transient electromagnetic surges using inline embedded mitigation
Pinou et al. Electromagnetic Warfare and the Cybersecurity Threat
Zhiyuan et al. The finite element analysis for the magnetic of the active EM armor projectile interceptor
Gurevich Stability of microprocessor relay protection and automation systems against intentional destructive electromagnetic impacts. Part 2
Giri et al. Risetime Evolution in HEMP (High-Altitude Electromagnetic Pulse) E1Waveforms-Technology and Standards
CA3156677C (en) Method and device for separating high level electromagnetic disturbances from microwave signals

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110525

Termination date: 20150127

EXPY Termination of patent right or utility model