Yleinen suojausrakenne sähkömagneettiselta säteilyltä suojaamiseksi
Sähkömagneettisen säteilyn ilmiöllä tarkoitetaan suuritehoisten lähetyslaitteiden tuottaman sähkömagneettisen säteilyn haittaa ihmiskeholle ja häiriöitä elektronisten laitteiden normaaliin toimintaan. Luonnollinen sähkömagneettinen säteily tulee maan lämpösäteilystä, auringon lämpösäteilystä, kosmisista säteistä ja staattisesta sähköstä; Keinotekoinen sähkömagneettinen säteily tulee monista lähteistä, mukaan lukien suurjännitejohdot, sähköasemat, radiot, elektroniset instrumentit, lääketieteelliset laitteet, laservalokuvauslaitteet ja toimistoautomaatiolaitteet. Se voi johtua myös kodinkoneiden, kuten mikroaaltouunien, televisioiden, matkapuhelimien, ilmastoinnin, sähköpeittojen ja radioiden käytöstä.
Sähkömagneettinen säteilykenttä jaetaan yleensä lähikenttään ja kaukokenttään. Kenttälähteeseen keskittyvää aluetta yhden aallonpituusalueen sisällä kutsutaan yleisesti lähikentällä; Päinvastoin, alueella, joka ylittää yhden aallonpituusalueen, sitä kutsutaan yleensä kaukokentällä. Näillä kahdella kentällä on erilaiset ominaisuudet: lähikentässä ei ole selvää suhteellista suhdetta sähkökentän voimakkuuden ja magneettikentän voimakkuuden välillä. Yleensä kenttälähteissä, joissa on korkea jännite ja pieni virta, kuten lähetysantennit ja syöttölaitteet, sähkökenttä on paljon voimakkaampi kuin magneettikenttä; Kenttälähteissä, joissa on pieni jännite ja suuri virta, kuten jotkut induktiolämmityslaitteet, magneettikenttä on paljon suurempi kuin sähkökenttä. Kaukokentässä kaikki sähkömagneettinen energia olennaisesti säteilee ja leviää sähkömagneettisten aaltojen muodossa, ja säteilyn voimakkuuden vaimennus tässä kentässä on paljon hitaampaa kuin indusoidussa kentässä. Kaukokentässä sähkökentän ja magneettikentän voimakkuuden välillä on seuraava suhde: E=377H, sähkökentän ja magneettikentän toimintasuunta on kohtisuorassa toisiinsa nähden ja molemmat ovat kohtisuorassa sähkömagneettisten aaltojen etenemissuuntaan. Kaukokenttä on heikko kenttä ja sen sähkömagneettisen kentän voimakkuus on suhteellisen pieni.
Sähkömagneettisen kentän voimakkuus lähikentässä on paljon suurempi kuin kaukokentässä, ja sähkömagneettisen säteilyn vaikutus ja vauriot ihmiskehoon ovat pääasiassa lähikentässä. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota ideoita ja käytäntöjä sähkömagneettisen säteilysuojan yleiseen suojaussuunnitteluun lähikentän alueella.
Tietyn tutka-antenniprojektin lähetystaajuus on 1-3GHz. Henkilökunnan on työskenneltävä maanalaisessa työsalissa 24 tuntia, jonka pinta-ala on noin 800-10000 metriä. Vaadi täysin suojattua rakennetta henkilöturvallisuuden suojaamiseksi. Suunnitteluvaatimukset: Sähkömagneettisen suojauksen tehokkuus suojausalueella ei saa olla alle 50 dB; Mikroaaltosäteilyn tehotiheys ei saa ylittää 10I.LW/cm. Ennen suunnittelua tulee ensin harkita käyttöön otettavat turvallisuusindikaattorit sekä rakenne- ja testausstandardit.
Olemassa olevia kansallisia standardeja ovat GB8702-1988 "Sähkömagneettisen säteilyn suojelua koskevat määräykset", GB10436-1989 "Työpaikan mikroaaltosäteilyn hygieniastandardit", GJB/Z25-1991 "Maadoituksen suunnitteluohjeet, Elektronisten laitteiden ja laitteiden liimaus ja suojaus", sJ31470-2002 "Sähkömagneettisten suojaushuoneiden suunnittelu- ja hyväksymisspesifikaatiot" ja GB12190-1990 "Suorituskykyisten suojaushuoneiden suojaustehokkuuden mittausmenetelmä".
Tapausanalyysi: Itse asiassa se, että työhalli sijaitsi maan alla tässä suunnittelutapauksessa, on jo pohtinut henkilökunnan sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamia vahinkoja. Sähkömagneettisen säteilyn minimoimiseksi omistaja ehdotti täysin suojatun työhallin suunnittelua. Maallamme on tiettyä kokemusta pienimuotoisten suojahuoneiden suunnittelusta ja rakentamisesta, ja tulokset voidaan taata. Tällaiset monimutkaiset tilanteet ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia ja varsin vaikeita, koska työntekijöitä tulee sisään ja sieltä pois, suuri määrä läpimitaltaan suuria tulo- ja poistoputkien käsittelyä ja suojauksen tehokkuusvaatimukset suurille suojausalueille tapauksissa.
Suunnittelukonsepti: Monikerroksisen suojauksen suunnittelukonseptin avulla työhallin yleinen suojaussuunnittelu toteutetaan erilaisten sisään- ja ulostuloliitäntöjen vuodonestotoimenpiteiden ohjaamiseksi. Tulo- ja poistoputket ovat suhteellisen keskittyneitä ja prosessoituja käyttämällä suodatusta, maadoitusta ja muita tekniikoita suojauksen tehokkuuden varmistamiseksi.






