Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ТЁлЬностыо радиоприемной аппаратуры и, с другой - санитарными нормами (при наличии обслуживающего персонала) [32]. Санитарные «ормы характеризуются следующими величинами:

- не более 0,0 mbtJcm при облучении в течение полного рабочего дня;

- не более 0,.1 мвт/см при облучении не более двух часов за рабочий день;

- не более 1 мвт/см при облучении не более 15-20 мин за абочий день.

Таблица 5.2

Эффективность экранирования, дб

Частота, Мгц

сталь

медь

алюминий

цинк

латунь

0>1

7 400

2 400

1600

1 100

1 ООО

1000

1200

4 100

3 000

2 100

1900

Не останавливаясь на вопросах расчета, .в табл. 5.2 приведем для сравнения значения эффективности экранирования (в децибе-ах) за счет поглощения энергии в толще экрана различных материалов, пригодных для рассматриваемой цели, на различных частотах (при толщине экрана, равной 1 мм) [22].

5.3.1. Рекомендации по устройству и монтажу кранированных помещений

Для обеспечения эффективности экранирования, равном вО- 100 дб, в полосе частот от 150 кгц до 1000 Мгц рекомендуется в ка- честве экранирующего материала использовать листовую сталь толщиной 1-2 мм, отдельные листы которой следует соединять непрерывным швом. Для указанной эффективности необходима двойная экранированная дверь с экранированным тамбуром, а оконные проемы и вентиляционные системы рекомендуется выполнять из сотовых решеток. Для высокочастотных кабелей и кабелей, являющихся частью радиосхемы, нужна дополнительная экранировка в месте их вывода из помещения. Остальные токонесущие провода необходимо вводить через помехоподавляющие фильтры с соответствующим затуханием (80-100 дб).

Для безопасности оператора экран необходимо покрывать изолирующим материалом (на уровне человеческого роста).

Для обеспечения эффективности экранирования, равной 40- 60 дб, в той же полосе частот можно использовать листовую сталь, сетчатые материалы, белую жесть, оцинкованную сталь и фольговые материалы. При этом отдельные листы стали должны соединяться сварным сплошным швом, листы же жести, оцинкованной стали и фольговых материалов - двойным кровельным фальцем с пропайкой в угловых и стыковых соединениях, а полотна сетчатых материалов-сплошной пайкой. Для экранирования дверных проемов достаточно иметь одинарную дверь, а оконные проемы следует экранировать сетчатой шторой или створками. Остальные тре-



ёования ничем не отличаются от т{)ебованйй к помещениям, обеспечивающим эффективность экранирования 80-100 дб.

Экранирование вентиляционных систем. Плохое экранирование вентиляционных систем в экранированных помещениях снижает эффективность экранирования последних. Поэтому эти системы следует выполнять по принципу предельных волноводов. Параметры вол-новодного фильтра следует .выбирать в соответствии с данными, приводимыми в табл. 5.3 122].

Таблица 5.3

Полоса частот, Meii

Размер стороны фильтра не более

,а, см

Затухание волновода, дб/см

Длина фильтра (соты), см, для различной эффективности экранирования

30 дб

40 дб

60 дб

80 дб

100 dc

До 20; мин=15 М

27,3

1.5«

3,5а

До 150;

мин=2 М

26,6 а

1.1а

l,5rt

2,2а

До 1 000;

мин=0,3 м

25 а

1,2а

1.6л

2,4а

3,2а

Рекомендации по устройству экранированных кабин. Экранированные кабины, как правило, бывают разборными. Чтобы обеспечить небольшой вес, простоту конструкции и достаточную рабочую площадь, следует применять щитовую конструкцию. Такие кабины вьшолняются из стальных листов, металлической сетки, фольговых материалов и др. Наиболее пригодной является сетка (с Ячейкой 1-1,5 мм), которая, обеспечивая нужную эффективность экранирования Б полосе частот от 150 кгц до 1000 Мгц, имеет большой срок эксплуатации, не требует вентиляционных устройств (обмен возду.ха обеспечивается естественным способом) и во многих случаях дополнительного освещения.

Разработано два типа экранированных разборных камер с ослаблением поля помех на частоте 150 кгц до 120 и 70 дб. В первом типе камеры применен двойной сетчатый экран из медной или латунной сетки, выполненный из проволоки диаметром 0,25-0,4 мм, имеющей ячейку, равную il-1,5 мм. В камере второго типа применен одинарный экран из такой же сетки. Габариты камеры определяются размерами стандартных щитов, из которых состоит камера: ширина -870 мм, .высота -2400 мм, толщина .стенки - 50 мм. Из таких щитов обычно собирают 4 вида камер, имеющих следующие габариты (указаны внешние размеры): 174Х184Х Х244,6 см; 261,6X184,8X 244,6 сж=*; 261,6X271,8X244,6 см и 348,8X 271,6X244,6 см.

Требования по фильтрации к вводам электрических сетей. Электрические сети на входе в экранированные помещения должны про-



оАйть через помехоподавляющие фильтры. Силовые низковольтные сети, сети освещения, управления, блокировки, сигнализации, связи и ряд других подлежат обязательной фильтрации. Фильтры не нужны, если по кабелям подаются высокочастотные сигналы и сигналы, несущие несинусоидальные напряжения и токи.

Помехоподавляющие фильтры уменьшают .помехи, распространяющиеся по электрическим сетям. Они должны обеспечивать заданную эффективность подавления радиопомех. Полного набора таких фильтров в настоящее время нет. Имеются фильтры типа ФПС (разработка 1960 г.), типа ФП (1965 г.) и типа ФЕ и ФИЕ, характеристики которых приведены в отраслевой нормали ОНР-74-58, и отдельные фильтры специального назначения.

Фильтры типа ФПС при рабочем токе от 70 до 600 а имеют три модификации: с затуханием 70, 100 и 120 дб в полосе частот 150 кгц - 400 Мгц н предназначены для работы в сетях постоянного или переменного тока с частотой 50 гц. Фильтры типа ФП, также имеющие три модификации: иа 60, 80 и 100 дб в полосе частот 150 кгч- 1000 Мгц, - работают в сетях постоянного или переменного тока с частотой 50 и 400 гц (при токе от 250 до 1600 а). Фильтры типа ФЕ (емкостные) и ФИЕ (индуктивно-емкостные) обеспечивают затухание 40 дб в полосе частот 150 кгц -400 Мгц. Фильтры для цепей управления и связи (16 типов) создают затухание 20-100 дб в полосе частот 160 кгц - 5 Мгц и 60-100 дб в полосе 5-400 Мгц [22]-

Следует отметить, что такие фильтры серийно не выпускаются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л ютов С. А., Гусев Г. П. Подавление индустриальных радиопомех. Связьиздат, 1960.

2. ЙБ о й м А. Б. и др. Подавление радиопомех, создаваемых автомобилями, мотоциклами и тракторами. Машгиз, 1958.

3. Щ е т и н и н А. П. Устранение помех радиоприему. Связьиздат, 1955.

4. Фастовский И. А., Фурманов И. М. Поиск источников индустриальных радиопомех и их исследование. Судпромгиз, 1959.

5. А в е р б у X С. X. .и др. Индустриальные поме.ки телевидению и методы их подавления. Связьиздат, 1960.

6. Ж о н д е ц к а я О. Д., Щербакова К. С. Радиопомехи От электротранспорта и борьба с ними. Связьиздат, 1957.

7. Заключительный протокол совещания экспертов Администраций связи ОСС по вопросам борьбы с индустриальными радиопомехами. Москва, 1-10.VII.68.

8. «Рекомендации по .подавлению радиопомех, создаваемых высокочастотными установками промышленного назначения в диапазоне частот 0,15-400 Мгц». Изд-во «Связь», 1965.

9. «Рекомендации по подавлению радиопомех, создаваемых городским электротранспортом». Изд-во «Связь», 1968.

10. «Рекомендации по подавлению радиопомех, создаваемых железнодорожным электротранспортом, в диапазоне частот 0,15- 400 Мгц». Изд-во «Связь», 1965.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64