シールド効率の計算式によれば、磁場テスターは通常、シールド前後の磁場強度または電界強度をテストするために使用されます。磁場テスターの直接購入は、パフォーマンスと価格の比率によって深刻な制限されています。したがって、トランスの性質と特性を考慮して、低周波変圧器シールド効率テストシステムが確立されています。 50 VAのシールド効率電力周波数Eトランス3つのシールドモードでは、間接的な方法でテストされています。結果は、シールド効率テストシステムのパフォーマンスと価格比が高く、テスト結果は正確で信頼性が高く、電磁互換性の要件を満たしていることを示しています。
の構成とテストの原理低周波変圧器シールドテストシステム:
このシステムは、同軸ケーブルとトランジスタミリボルトメーターを接続する自己メイドのテストラック(プローブとターンテーブルを含む)で構成されています。シールドの有効性は、間接測定によって測定されました。基本原理は次のとおりです。フィールドの自家製プローブセンサースペース予約ポイント(COIL)、プローブテストコイルを介した垂直の磁場線、同軸ケーブル伝送による誘導信号、トランジスタによって測定された誘導電圧RMSミリボルトメーターは、Maxwellの磁気強度と磁気誘導性関係と磁気誘導性の間の関係との間の磁気誘導性の間の関係との間の磁気強度の間の関係となります。電位が導出されます。正弦波磁場では、シールド効率は、シールドの前後の空間のポイントで誘導電位(U0、U1)の比によって測定できます。
このシステムは、同軸ケーブルとトランジスタミリボルトメーターを接続する自己メイドのテストラック(プローブとターンテーブルを含む)で構成されています。シールドの有効性は、間接測定によって測定されました。基本原理は次のとおりです。フィールドの自家製プローブセンサースペース予約ポイント(COIL)、プローブテストコイルを介した垂直の磁場線、同軸ケーブル伝送による誘導信号、トランジスタによって測定された誘導電圧RMSミリボルトメーターは、Maxwellの磁気強度と磁気誘導性関係と磁気誘導性の間の関係との間の磁気誘導性の間の関係との間の磁気強度の間の関係となります。電位が導出されます。正弦波磁場では、シールド効率は、シールドの前後の空間のポイントで誘導電位(U0、U1)の比によって測定できます。
シールド効率は通常、デシベル(db)として表されます。研究の結論二重層シールドのシールド効率はそれよりも優れています
単一層シールドのシールド、および単層シールドのシールド効率は、短絡リングのシールド効率よりも優れています。シールドシールドシールドシールドシールドシールドシールドの有効性の有効性の有効性は単一の単純な合計ではありませんが、初めて測定されるトランスでは、漏れ磁場に基づいて低磁気抵抗経路を提供します。大幅に減少しました。短絡リングシールドシールド磁場漏れフィールドを導入して、良好な導体の短絡環に渦電流を生成し、その効果に対抗するために磁気漏れ場の反対側の磁場を生成します。この構造のシールド効率は、磁気漏れ場の頻度の増加と誘導された渦電流の増加とともに増加し、渦電流のシールド効果は低頻度では明らかではありません。この結果は、電磁理論とよく一致しています。
単一層シールドのシールド、および単層シールドのシールド効率は、短絡リングのシールド効率よりも優れています。シールドシールドシールドシールドシールドシールドシールドの有効性の有効性の有効性は単一の単純な合計ではありませんが、初めて測定されるトランスでは、漏れ磁場に基づいて低磁気抵抗経路を提供します。大幅に減少しました。短絡リングシールドシールド磁場漏れフィールドを導入して、良好な導体の短絡環に渦電流を生成し、その効果に対抗するために磁気漏れ場の反対側の磁場を生成します。この構造のシールド効率は、磁気漏れ場の頻度の増加と誘導された渦電流の増加とともに増加し、渦電流のシールド効果は低頻度では明らかではありません。この結果は、電磁理論とよく一致しています。

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