Электромагнитный экран переменного магнитного поля Советский патент 1991 года по МПК H05K9/00 G12B17/00 

Описание патента на изобретение SU1626475A1

1 7 в

Похожие патенты SU1626475A1

название год авторы номер документа
МНОГОСЛОЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭКРАН 2009
  • Рябов Юрий Георгиевич
  • Гуров Игорь Борисович
RU2381601C1
МНОГОСЛОЙНЫЙ МАГНИТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 2015
  • Мазеева Алина Константиновна
  • Васильева Ольга Вячеславовна
  • Жуков Антон Сергеевич
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Фармаковский Борис Владимирович
  • Шуранова Виктория Сергеевна
RU2655377C2
Электрическая машина переменного тока 1982
  • Сотников Владимир Васильевич
SU1075354A1
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭКРАН 2010
  • Силаев Юрий Михайлович
RU2442174C1
МАГНИТНЫЙ ЭКРАН 1997
  • Кривошеев Валерий Николаевич
  • Купченко Эрист Васильевич
RU2121721C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ 2001
  • Оленина Э.Л.
  • Матющенко А.В.
  • Май-Чан Н.И.
  • Ваганова Н.Н.
  • Корнеева О.В.
RU2207747C2
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 1992
  • Малышев В.В.
  • Меркулов А.И.
RU2032882C1
Электромагнитный функциональный преобразователь перемещений 1983
  • Кагарманов Валит Нагимьянович
SU1173423A1
УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 2008
  • Шамин Роман Викторович
RU2414814C2
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТКАНЬ 2006
  • Сафьянников Николай Михайлович
  • Буренева Ольга Игоревна
  • Волкова Ирина Владимировна
  • Мальгунова Надежда Александровна
RU2354766C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 626 475 A1

Реферат патента 1991 года Электромагнитный экран переменного магнитного поля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты человека от воздействия переменного магнитного поля, создаваемого работающими приборами. Цель изобретения - повышение надежности и расширение эксплуатационных возможностей. Переменное магнитное поле экранируемого объекта наводит в замкнутых контурах обладающего повышенной электропроводностью корпуса 1 индукционные токи, которые создают поле, компенсирующее переменное магнитное поле экранируемого объекта. Так как замкнутые контуры расположены взаимно перпендикулярно, то экранирование будет осуществляться по всем направлениям. Действие такого электромагнитного экрана увеличивается по мере увеличения частоты переменного магнитного поля. Ферромагнитные экранирующие элементы 7 осуществляют ослабление магнитного поля за счет квазимагнитостатического экранирования. Заключающегося в том, что замкнутые экранирующие элементы 7 шунтируют магнитный поток вдоль плоскости замкнутых магнитных контуров. Изоляционные прокладки 8 между корпусом 1 и ферромагнитными экранирующими элементами 7 предохраняют электромагнитный экран от окисления. Увеличение эффективности экранирования достигается расположением ферромагнитных экранирующих элементов 7 с внешней и внутренней поверхностей стенок корпуса 1 одни напротив других, что приводит к образованию двухслойного магнитного экрана, эффективность экранирования которым возрастает с увеличением расстояния между его магнитными слоями. 2 з.п.ф-лы, 2 ил. ё О 45 О Јь XI СЛ

Формула изобретения SU 1 626 475 A1

Фиг. 2

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты человека от воздействия переменного магнитного поля, создаваемого работающими приборами - телемониторами, дисплеем ЭВМ и др.

Целью изобретения является повышение надежности и расширение эксплуатационных возможностей.

На фиг.1 изображен предлагаемый электромагнитный экран, общий вид; на фиг.2 - узел I на фиг.1.

Электромагнитный экран содержит корпус 1, выполненный в виде пространственной прямоугольной рамы, состоящей из жестко связанных между собой шести плоских рамок 2-4, на четырех боковых плоских рамках 3 и 4 выполнены перемычки 5 и 6 соответственно, которые расположены в одной плоскости. Экранирующие элементы 7 расположены на внешних и внутренних поверхностях стенок корпуса 1 одни напротив других, причем одни из них расположены вдоль пространственной прямоугольной рамы, а другие вдоль перемычек 6 ее боковых плоских рамок 3 и 4 и изолированы относительно них соответственно. Ребра корпуса 1 выполнены из немагнитного высоко-проводящего материала (например, из алюминия, меди) в виде уголка, ширина которого определяется возможностью доступа к элементам управления располагаемого внутри корпуса 1 экранируемого объекта (телемонитора, телевизора, др.). С внешней и внутренней сторон немагнитного корпуса 1 расположены экранирующие элементы 7, имеющие также на ребрах призмы форму уголков, а на перемычках 6 - форму плоских пластин, выполненные из ферромагнитного материала, например из пермаллоя 79 НМ. Поверхность корпуса 1 с двух сторон и экранирующие элементы 7 изолированы между собой диэлектрической прокладкой 8.

Экранирование объекта (прибора) электромагнитным экраном осуществляется следующим образом.

В предполагаемый электромагнитный экран устанавливают экранируемый объект, например дисплей ЭВМ, так, что наблюдается его экран и возможный доступ к элементам управления. Переменное магнитное поле экранируемого объекта наводит в замкнутых контурах обладающего повышенной электропроводностью корпуса 1 индукционные токи, которые создают поле, компенсирующее переменное магнитное поле экранируемого объекта.

Поскольку замкнутые контуры расположены взаимно перпендикулярно, то экранирование осуществляется по всем.

направлениям. Действие такого электромагнитного экрана увеличивается по мере увеличения частоты переменного магнитного поля.

Ферромагнитные экранирующие элементы 7 осуществляют ослабление магнитного поля за счет квазимагнитостатического экранирования, заключающегося в том, что замкнутые экранирующие элементы 7 шун0 тируют поток вдоль плоскости замкнутых магнитных контуров. Так как замкнутые магнитные контуры в электромагнитноМ-Экране расположены взаимо перпендикулярно, то квазимагнитостатическое экранирование

5 ослабляет переменное магнитное поле во всех направлениях.

Действие квазимагнитостатического экранирования уменьшается с увеличением частоты магнитного поля за счет уменьше0 ния магнитной проницаемости ферромагнетиков.

Изоляционные прокладки 8 между корпусом 1 и ферромагнитными экранирующими элементами 7 предохраняют элект5 ромагнитный экран от окисления.

Наибольший экранирующий эффект предлагаемый электромагнитный экран обеспечивает в области частот, где электромагнитное и квазимагнитостатическое

0 экранирования перекрываются, т.е. в области сверхнизкочастотного диапазона элект- ромагнишых колебаний от долей герц до нескольких десятков килогерц. Эта область излучения вредно влияет на здоровье лю5 дей. Дисплей ЭВМ, телемониторы, обычные телевизоры являются источниками указанного излучения, и поэтому экранирование этих объектов предлагаемым экраном достаточно эффективно. Кроме того, увели0 чение эффективности экранирования достигается расположением ферромагнитных экранирующих элементов с внешней и внутренней поверхностей немагнитного каркаса, что приводит к образованию

5 двухслойного магнитного экрана, при этом эффективность экранирования этим электромагнитным экраном возрастает с увеличением расстояния между магнитными слоями.

g Таким образом, использование предлагаемого экрана позволяет увеличить эффективность экранирования радиоэлектронных приборов, повысить безопасность работы операторов и создать удобные условия при

5 обслуживании экранируемой аппаратуры. Формула изобретения 1. Электромагнитный экран переменного магнитного поля, содержащий корпус, выполненный из немагнитного электропроводного материала, и размещенные на внутренних и внешних поверхностях стенок корпуса экранирующие элементы из ферромагнитного материала, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и расширения эксплуатационных возможностей путем обеспечения защиты от переменного магнитного поля, корпус выполнен в виде пространственной прямоугольной рамы, образованной шестью плоскими рамками с перемычками на ее четырех боковых плоских рамках, расположенными в одной плоскости, а экранирующие элементы внешних и внутренних поверхностей стенок корпуса расположены одни напротив других соответственно, причем одни экранирующие элементы размещены вдоль ребер пространственной прямоугольной рамы, а другие - вдоль перемычек ее боковых пло0

5

ских рамок и изолированы относительно указанных ребер и перемычек соответственно.

2.Экран поп.1,отличающийся тем, что экранирующие элементы, расположенные вдоль ребер пространственной пря- моугольной рамы, выполнены в виде уголков, а экранирующие элементы, расположенные вдоль перемычек ее плоских боковых рамок - в виде полосок.3.Экран по пп. 1 и 2, отличающий- с я тем, что он снабжен прокладками из диэлектрического материала, экранирующие элементы изолированы от ребер и пространственной прямоугольной рамы и перемычек ее боковых плоских рамок соответственно посредством указанных прокладок.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1991 года SU1626475A1

Электромагнитный экран 1981
  • Пивоваров Валерий Викторович
  • Бледнов Владимир Иванович
SU1012467A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФЕНОВОЙ КИСЛОТЫ 0
SU179298A1
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы 1923
  • Бердников М.И.
SU12A1
Патент США № 3982058
кл
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Устройство для экранирования от переменных магнитных полей 1984
  • Гниренко Виталий Григорьевич
  • Соловьев Вячеслав Михайлович
SU1225056A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Патент США Nb 4631641, кл
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Экранирующая оболочка для переменного магнитного поля 1984
  • Сотников Владимир Васильевич
  • Лапцевич Феликс Феликсович
  • Малыхин Евгений Иванович
SU1249723A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1

SU 1 626 475 A1

Авторы

Цирульский Александр Наумович

Величко Валерий Васильевич

Данилевский Александр Сергеевич

Мирошниченко Игорь Васильевич

Пицын Павел Александрович

Даты

1991-02-07Публикация

1988-12-22Подача