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近年來,隨著用電量的不斷增加,公司對發電企業的能源質量提出了新的要求。了保證發電公司的服務質量,需要高性能,低損耗的輸電線路來減少輸電損耗,提高公司的運營效率。回路電力電纜中應用軟磁薄膜具有更好的磁屏蔽效果,并且可以提高能量的傳輸溫度。此基礎上,本文主要分析和研究了軟磁薄膜材料在環形電纜上的低頻磁屏蔽效應。磁膜;電力電纜;低頻磁;屏蔽效應中圖分類號:TU265文獻標識碼:A產品貨號:1009-914X(2017)37-0317-01引言今天,中國的先進技術和新技術不斷發展。公司正在使用越來越多的電子產品,并且電磁干擾正在增加。線是電磁兼容技術的重要組成部分。力電纜與信號電纜的串擾問題不容忽視。電源線和信號線長距離布線時,串擾源對應電源線的電磁場干擾,因此需要對電源線進行有源電磁屏蔽。頻磁屏蔽材料的使用是常見的屏蔽方法,并且需要技術人員驗證其低頻磁屏蔽效果。頻磁屏蔽效應的實驗電路如圖1所示。纜1和2是電力電纜,直流電源和負載形成電流回路。斯計用于磁場測量是LakeShare-421,測量頻率在0到400 Hz之間。實驗過程中,線路的工作電流保持在70 A.低頻磁屏蔽效應的測量單根電纜用于測量帶有軟屏蔽磁纜的電力電纜測量值對應于使用前后的周圍磁場強度。磁薄膜作為電纜的磁屏蔽層。注意,在測量過程中,另一根電纜必須遠離要測量的電纜,以盡量減少對測量值的干擾。
斯測量探頭與電纜緊密連接,作為測量的起始位置,探頭的測量方向垂直于磁場方向,因此測量值是磁場的最大值。測量過程中,探頭沿圖2()的軸線移動,并在每個1厘米的間隔進行測量。保存測量數據。驗中使用的軟磁薄膜材料是具有厚度和相對磁導率的非晶合金薄膜帶。2()中的虛線表示軟磁膜。軟磁薄膜材料制成的屏蔽回路電力電纜測量由電纜1和電纜2組成的整個回路。
述方法和測量步驟基本上與測量時相同。有電力電纜,不同之處在于電纜1和電纜2形成的回路的整體測量必須在兩個方向上進行,即圖2()的軸和軸向。2()中的虛線表示軟磁膜。驗結果表明,由于安培環的規律,單通道電力電纜是已知的:當不使用軟磁薄膜時,單通道電纜的磁場強度等于:其中單通道電纜中的電流,對應于距電纜軸的距離。

離是電纜的半徑。3顯示了兩個磁導率支撐之間的界面:法向矢量單位指向區域1到區域2.磁通密度和磁場強度分別為和。介質界面的邊界條件使得可以理解以下內容:然而,上面的公式簡化如下:可以確定第一區域是大氣介質而第二區域是具有高磁導率的磁介質,因為<<區域的磁場矢量不垂直于界面(即),磁介質中的磁場矢量幾乎平行于界面(即),即由電纜產生的磁場沿軟磁膜進入軟磁膜材料。料的包裝方向。路饋電電纜首先計算沿著軸線的磁場強度和環形電纜結構下的軸線方向。形電纜位置坐標如圖4所示。

4:借助于圖4可以獲得磁場強度之間的關系。4:坐標點和軸之間的距離以及坐標點和電纜之間的距離,即電纜的間距。面的等式表明,軸和環形電纜軸上的磁場強度的分量都等于零,并且僅存在分量。時,在環形電纜中心產生的磁場強度在軸向上反轉并在軸上反相。后,軸上的磁場強度對應于由坐標點處的環形電纜產生的磁場的強度分量與軸上的磁場強度之間的差值,該強度分量對應于由環形電纜在坐標點處產生的磁場強度的分量,并且幅度是分量。是軸的兩倍大,并且軸上的磁場強度大于軸的磁場強度。纜1和電纜2的電流是相對的。據磁性支撐界面和右側螺旋定律的邊界條件,電纜1和電纜2在材料中產生的磁場方向軟磁薄膜是軟磁薄膜材料的繞線方向剛好顛倒過來。磁膜材料中的磁場沿著軟磁膜材料向外傳播,并且方向保持不變。此,軟磁薄膜材料的外部磁場強度與分析軟磁薄膜材料中磁場強度的方法兼容,
礦用電纜因此磁場外的磁場軟磁薄膜材料強度也會抵消。而,在實驗中,
礦用電纜軟磁薄膜材料外總是存在一定量的磁場,這主要是因為上述分析是在磁場方向的基礎上進行的。磁薄膜材料完全平行于磁場材料被包裹的方向()。時,軟磁性薄膜材料的磁導率是無窮大的。
際上,軟磁薄膜材料的磁導率是有限的,磁場方向和填充方向不完全平行(),軟磁薄膜材料和磁場強度不能完全取消對方。度的角度與軟磁性薄膜材料的磁導率有關。導率越高,角度越小,磁場相互抵消的越多。此,軟磁性薄膜材料的磁導率越大,回路電纜外部的磁場強度越低。后,在研究軟磁薄膜材料的低頻磁屏蔽效應的過程中,可以看出軟磁薄膜材料在電纜電流時不能起到磁屏蔽作用。磁薄膜材料的內部不為零;當內部電纜電流為零時,軟磁膜具有磁屏蔽功能。
磁性薄膜材料的磁導率越大,對軟磁性薄膜材料內的電纜電流和零磁場的屏蔽效果越好。此,在構建電纜時,企業應注意軟磁薄膜材料的應用,并提供抗干擾性能。
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