电磁脉冲防护方案

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电磁脉冲的发生与防护方法

电磁脉冲的发生与防护方法

电磁脉冲的发生与防护方法电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)是一种由强烈的电磁辐射产生的短暂脉冲能量,具有广泛的应用和潜在的危害。

本文将从电磁脉冲的发生机制、影响以及防护方法等方面进行阐述。

一、电磁脉冲的发生机制电磁脉冲的发生主要源于两个方面:自然界的闪电和人为产生的核爆炸。

闪电产生的电磁脉冲被称为自然电磁脉冲(Natural Electromagnetic Pulse,简称NEMP),而核爆炸产生的电磁脉冲则被称为核电磁脉冲(Nuclear Electromagnetic Pulse,简称NEMP)。

自然电磁脉冲是由大气中电荷分离和重新结合所产生的,其频谱范围广泛,能量强度较低。

而核电磁脉冲则是由核爆炸引起的,其能量强度极高,频谱范围也较广。

二、电磁脉冲的影响电磁脉冲对电子设备和通信系统等电气设备造成的影响是巨大的。

电磁脉冲的高能电磁辐射能够破坏电子元件的物理结构,导致设备的瞬时或永久性损坏。

此外,电磁脉冲还会产生电磁诱发效应,使得电子设备之间相互干扰,从而影响设备的正常工作。

在现代社会中,电磁脉冲的影响范围非常广泛。

例如,电磁脉冲可能导致电力系统的瘫痪,使得供电中断;通信系统也会受到干扰,导致通信中断;甚至还可能影响到军事设施和核电站等重要设施的正常运行。

三、电磁脉冲的防护方法为了保护电子设备和通信系统等电气设备免受电磁脉冲的影响,人们采取了多种防护方法。

首先,对于军事设施和重要基础设施,可以采用屏蔽措施。

通过使用金属屏蔽结构或金属屏蔽材料,可以有效地阻挡电磁脉冲的入侵,减少电磁辐射的影响。

其次,对于电子设备和通信系统等重要设备,可以采用电磁兼容设计。

通过合理的电磁兼容设计,可以降低设备之间的相互干扰,提高设备的抗干扰能力。

此外,还可以采用电磁脉冲防护装置。

这些装置可以监测电磁脉冲的出现并及时采取相应的防护措施,例如断开电源、关闭系统等,以保护设备的安全。

最后,对于核电磁脉冲的防护,可以采用远离核爆炸源的方法,或者在设备设计中加入特殊的防护措施,以减少核电磁脉冲对设备的影响。

电磁脉冲屏蔽专项方案

电磁脉冲屏蔽专项方案

一、方案背景随着科技的发展,电子设备在现代社会中扮演着越来越重要的角色。

然而,电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)作为一种强大的电磁干扰源,对电子设备的安全性构成了严重威胁。

为了确保电子设备在电磁脉冲环境下的稳定运行,本方案针对电磁脉冲屏蔽进行专项设计。

二、方案目标1. 最大限度地减少电磁脉冲对电子设备的影响;2. 提高电子设备的电磁兼容性(EMC);3. 确保电子设备在电磁脉冲环境下的可靠性和安全性。

三、方案内容1. 电磁屏蔽材料选择根据电磁脉冲的特性,本方案选用以下屏蔽材料:(1)金属材料:铝、铜等具有良好电导性能的金属材料;(2)特殊合金材料:钽、镍等具有较高屏蔽效果的合金材料。

2. 电磁屏蔽结构设计(1)金属屏蔽箱:针对电子设备的外壳,设计金属屏蔽箱,确保设备在箱内形成封闭空间;(2)屏蔽房:对于较大型的电子设备,可设计屏蔽房,以满足屏蔽需求;(3)电磁屏蔽网:在屏蔽房或屏蔽箱内,设置电磁屏蔽网,以增强屏蔽效果。

3. 电磁屏蔽地线系统设计(1)地线杆:在屏蔽房或屏蔽箱周围设置地线杆,确保地线系统与地面良好接触;(2)地线网:在地线杆之间设置地线网,形成完整的地线系统;(3)导线连接:确保地线系统内部导线连接牢固,避免因连接不良导致的屏蔽效果下降。

4. 电磁屏蔽措施(1)电磁屏蔽层:在电子设备的关键部位,如电路板、传输线等,设置电磁屏蔽层;(2)滤波器:在电源线和信号线上安装滤波器,以降低电磁干扰;(3)接地措施:对电子设备进行合理的接地处理,确保电磁能量能够顺利导入地下。

5. 电磁脉冲防护措施(1)抗干扰设计:在电子设备内部,采用抗干扰设计,提高设备在电磁脉冲环境下的稳定性;(2)冗余设计:在关键部件上采用冗余设计,确保在电磁脉冲影响下,设备仍能正常工作;(3)定期检测:对电子设备进行定期检测,确保其电磁兼容性和屏蔽效果。

四、方案实施与验收1. 方案实施:按照设计方案,进行材料采购、施工安装等环节;2. 验收:在方案实施完成后,对电磁脉冲屏蔽效果进行检测,确保达到预期目标。

电磁脉冲防护方案

电磁脉冲防护方案

一、编制依据1、《人民防空指挥设计标准》RFJ1-20062、《人民防空工程电磁脉冲防护设计规范》GB50225-20053、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-20034、《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程强制性条文》5、电磁脉冲防护工程设计图纸6、“012”工程结构设计图纸二、工程概况阎良区012工程为四等指挥工程,主体建筑形式为掘开式;其防护标准:5级,防核武器抗力级别:4B级。

工程内重要的敏感设备房间按要求分为抗干扰的Ⅰ级屏蔽房间和抗毁伤Ⅱ级屏蔽房间;工程总体构成Ⅲ级屏蔽区。

三、施工准备电焊机及附件、-50×50mm镀锌扁钢、L50×50×5镀锌角钢四、施工要求1、Ⅰ级屏蔽房间:防护元件室、计算机室、有线通讯室、空情接收及报警控制室。

Ⅰ级屏蔽室采用制式焊接钢板屏蔽室;屏蔽室顶部设置进风波导窗和排风波导窗,前侧下方设信号转接板,各个供用电电源必须经过各自的滤波器,滤波器均装在钢板屏蔽室顶部。

Ⅱ级屏蔽房间为无线通讯室Ⅱ级屏蔽房间采用内贴镀锌钢板进行屏蔽。

门前小室用轻钢龙骨隔出,轻钢龙骨上的屏蔽板采用2mm厚钢板,其上设置1000×2000简易门,前下侧设置400×300mm信号转接板及各个滤波器,屏蔽室顶部设置进风波导窗和排风波导窗,顶部钢板厚度为2mm;底板采用3mm厚钢板,其余侧面采用0.75mm厚钢板。

底板采用拼缝密焊,侧面采用拉铆钉搭接铆接,搭接宽度应>50mm,铆接间距不大于150mm,然后用膨胀螺栓或射钉枪固定在侧墙和顶板上,固定间距1m左右,其搭接缝最后应用锡密焊。

注:Ⅰ级、Ⅱ级屏蔽室都经屏蔽效能检测合格后才能交付使用。

Ⅲ级屏蔽:工程主体保证要求工程外墙的顶板、侧墙及底板的内、外层和纵、横和竖向通长钢筋的接头必须焊接,不能绑扎,且与棱筋必须一一焊接。

若有预埋焊接,只能焊接一侧,不能内、外或上、下都焊接。

各个出入口均必须采用屏蔽措施。

计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范

计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范

计算机信息系统实体安全技术要求第一部分:局域计算环境GA 371-20012001-12-24发布2002-05-01实施5.环境安全5.3 电磁屏蔽与静电防护5.3.1 机房的静电防护措施应符合GB 50174-1993中的6.3规定。

5.3.2 计算机信息系统的信号及电源线路,若非铠装电缆或屏蔽电缆都必须穿金属管或槽布设,金属管或金属槽都应妥善接地。

5.3.3 计算机信息系统的设备应有良好的屏蔽与接地。

5.4 雷电防护5.4.1 建筑物的雷电防护应符合GB 50057 的规定。

5.4.2 计算机信息系统电源线路、信号线路必须穿金属管槽屏蔽并且两端良好接地,所有其他金属管道及金属构架必须等电位连接。

5.4.3 电源进线、信号传输线在进入计算机信息系统设备时,必须安装电涌保护器。

5.4.4 电源系统电涌保护器可以进行多级配置,在进行多级配置时应考虑电涌保护器参数之间的配合。

同时还需考虑安装电涌保护器损坏时的过流保护装置,如熔断器、断路器等,电涌保护器应有劣化显示功能。

5.4.5 计算机信息系统供电电源装设电涌保护器的模块数和接线方式,应符合GB 50057-1994的第6章的规定。

5.4.6 计算机信息系统传输的信号频率及电平各异,因此通信接口电路宜采用逐级泄流、滤波、低压箝位等多级防护措施。

5.4.7 在信号线上安装的电涌保护器,其通流容量、插入损耗、驻波、频率、带宽等参数应符合计算机信息系统的匹配要求。

5.4.8 在格栅形大空间机房内的计算机信息系统设备应安装在远离格栅的位置,具体的安全距离按GB 50057-1994 的附录计算。

5.5 接地与等电位连接系统5.5.1 计算机信息系统各类接地的接地电阻值要求为:a)交流工作接地电阻不大于4Ω。

B)直流接地电阻应按计算机信息系统具体要求确定。

C)安全保护接地电阻不大于4Ω。

D)防雷接地电阻应符合GB 50057规定。

5.5.2 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地应共用接地系统,其接地电阻按其中最小值确定。

特种装备中的电磁脉冲防护装备介绍

特种装备中的电磁脉冲防护装备介绍

特种装备中的电磁脉冲防护装备介绍在现代战争中,电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)成为了一种重要的战争手段。

电磁脉冲可以瞬间释放巨大的电磁能量,对电子设备和电力系统造成严重破坏,甚至可以导致通信中断、交通瘫痪等灾难性后果。

为了应对这种威胁,特种装备中的电磁脉冲防护装备应运而生。

一、电磁脉冲的危害电磁脉冲是指在瞬间释放的大电流和电压下产生的电磁波。

这种电磁波的能量极强,可以穿透封闭的金属外壳,对设备内部的电子元件产生巨大破坏。

电磁脉冲的主要危害包括以下几个方面:1.对电子设备的破坏:电磁脉冲可以使电子设备内部的晶体管、集成电路等元件瞬间烧毁,从而导致设备无法正常工作。

2.对通信系统的瘫痪:电磁脉冲可以使无线电设备、卫星通信系统等中断工作,导致通信无法进行。

3.对电力系统的影响:电磁脉冲可以使输电线路、变电站等遭受损坏,造成全面停电或局部停电。

二、特种装备中的电磁脉冲防护装备为了有效应对电磁脉冲的威胁,特种装备中采用了一系列的电磁脉冲防护装备。

下面将重点介绍几种常见的电磁脉冲防护装备:1.金属外壳:金属外壳是一种常见的电磁脉冲防护措施。

金属外壳可以提供屏蔽效果,将电磁脉冲的能量引导到地面,减少对内部设备的影响。

金属外壳通常采用铝合金或钢材制作,具有较好的导电性能和抗脉冲破坏能力。

2.屏蔽材料:除了金属外壳,特种装备中还广泛使用了屏蔽材料。

屏蔽材料可以吸收电磁脉冲的能量,降低其对设备的影响。

常见的屏蔽材料包括屏蔽纤维、屏蔽油漆等。

这些材料具有高度的导电性和较好的电磁波吸收能力。

3.电磁脉冲保护元件:特种装备中还广泛使用了各种电磁脉冲保护元件,如瞬态电压抑制器、电磁脉冲滤波器等。

这些保护元件可以在电磁脉冲冲击时迅速响应,将脉冲能量引导到地面,保护设备的正常工作。

4.电磁防护箱:电磁防护箱是一种专门用于保护电子设备免受电磁脉冲侵害的装置。

电磁防护箱采用屏蔽材料制作,具有高度的屏蔽效果和良好的电磁波吸收能力。

(完整版)铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见-00006

(完整版)铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见-00006

附件铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见目录1 总则 (3)2 铁路信号设备电磁兼容和雷电防护的基本要求 (4)2.1 电磁兼容试验 (4)2.2 雷电防护试验 (4)3 铁路信号设备专用防雷保安器(SPD)的基本要求 (5)3.1 一般要求 (5)3.2 电源防雷保安器的要求 (6)3.3 信号传输线防雷保安器的要求 (7)3.3.1 安装在室内的信号传输线防雷保安器(SPD)的要求 (7)3.3.2 安装在室外的信号传输线防雷保安器(SPD)的要求 (10)4 铁路信号设备用防雷元件的基本要求 (10)5 铁路信号设备综合防雷的基本要求 (11)5.1 信号楼的直击雷防护和屏蔽 (11)5.1.1 既有信号楼 (11)5.1.2 新建信号楼 (11)5.2 室外信号设备的直击雷防护和屏蔽 (12)5.3 接地系统 (13)5.3.1 一般要求 (13)5.3.2 既有信号楼接地系统改造 (14)5.3.3 新建信号楼接地系统建设 (15)5.4 接地汇集线及等电位连接 (16)6 防雷设备设置、安装和施工的基本要求 (19)6.1 一般要求 (19)6.2 电源防雷保安器(SPD) (20)6.3 信号传输线防雷保安器(SPD) (20)7 其他要求 (22)1 总则1.0.1为统一铁路信号设备电磁兼容性及雷电电磁脉冲的防护标准,提高信号设备抵抗电磁干扰能力,防止或降低雷电的危害,保证信号设备安全工作,制定本实施意见。

1.0.2信号设备本身应有符合规定的承受过电压和过电流的能力。

1.0.3 根据《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》(TB/T 3074-2003),铁路信号设备雷电电磁脉冲安全防护,应当采取以下措施:a.改善信号设备所处场地及机房电磁环境条件;b.机房和线路屏蔽;c.等电位连接;d.合理布线;e.在所有信号设备与外线的接口处设置防雷保安器等;f.良好地接地。

雷电电磁脉冲安全防护框图见图1。

747电磁脉冲防护措施

747电磁脉冲防护措施

747电磁脉冲防护措施电磁脉冲防护方法与雷电防护方法基本相同。

用9.5毫米厚钢板或4毫米厚铜板做成的屏蔽罩,可以提供很高的总体屏蔽效能。

但是,这种屏蔽会由于存在检修门和供电缆、连接器、开关等使用的小孔而减弱,这样就必须用衬垫密封孔隙。

如果必须开孔通气,则应使用各种屏蔽栅(如蜂窝状隔板、多孔金属板和金属丝网屏栅)把大孔分成许多小孔,孔与孔之间相交的地方必须熔合,以便确保最佳的屏蔽效果。

电缆必须使用整体防护材料,最好的电缆防护材料是管道之类的导电固体材料。

在协助降低易损性方面,合适的接地线路也很重要。

若数据传输率低,可采用滤波方法抑制瞬时效应。

若只靠滤波不足以把电磁脉冲降到安全水平,则需使用防护性抑制器,例如齐纳二极管。

当前,国外指挥通信系统防电磁脉冲的具体方法主要有:选取最佳元器件;使用不易受电磁脉冲影响的元件,如电子管等;在连接器上安装滤波器;使用外部防护元器件保护预先包装的电路(如集成电路);使用引线防护装置;使用分离滤波器,将耦合频率限制在很窄的频带内;采用自动增益控制与增益限制技术;使用特种滤波器;使用电路隔离技术隔离电瞬变现象;屏蔽和接地;重新设计分系统;探测由于电磁脉冲干扰而出现的数据错误,并拒绝这些数据。

电磁脉冲武器主要包括核电磁脉冲弹和非核电磁脉冲弹。

非核电磁脉冲弹,是利用炸药爆炸压缩磁通量的方法产生高功率微波的电磁脉冲武器。

核电磁脉冲弹是一种以增强电磁脉冲效应为主要特征的新型核武器。

电磁脉冲武器号称"第二原子弹",世界军事强国电磁脉冲武器开始走向实用化,对电子信息系统及指挥控制系统及网络等构成极大威胁。

常规型的电磁脉冲炸弹已经爆响,而核电磁脉冲炸弹"第二原子弹"正在向人类逼近。

电磁脉冲防护方案比较

电磁脉冲防护方案比较

电磁脉冲防护方案比较电磁脉冲防护方案比较电磁脉冲(EMP)是一种极为强大的电磁辐射现象,可以对电子设备和电力系统产生严重影响甚至造成瘫痪。

在现代社会中,我们对于EMP的防护变得越来越重要。

下面将逐步比较几种电磁脉冲防护方案,以帮助我们选择最合适的防护方法。

第一步:了解不同的EMP防护方案目前,主要的EMP防护方案包括电磁屏蔽、电磁过滤和设备的硬化。

电磁屏蔽是通过使用金属或导电材料来包裹设备,以阻挡外部电磁波的进入。

这种方法可以有效地减少电磁辐射对设备的影响,但对于大型设备和基础设施来说,成本较高,实施困难。

电磁过滤是在设备电路中添加滤波器,以削弱或阻止电磁脉冲的传导。

这种方法相对简单易行,但对于高能EMP来说,滤波器的效果有限。

设备硬化是通过选择抗EMP特性较好的元器件和材料来提高设备的抗扰性。

这种方法需要对设备进行重大改造,成本高且工作量大。

第二步:评估不同方案的优缺点在选择EMP防护方案时,需要综合考虑各个方案的优缺点。

电磁屏蔽的优点在于可以提供全面的保护,对不同频率和强度的电磁波有一定的屏蔽效果。

然而,成本高、施工复杂以及对移动设备的保护效果有限是其缺点。

电磁过滤的优点在于实施简单,成本较低。

但是,对于高能EMP来说,滤波器的效果有限。

此外,滤波器可能会对设备原有的电路性能产生一定的影响。

设备硬化的优点在于提供了最彻底的防护措施,可以提高设备的抗EMP能力。

然而,这种方法需要对设备进行大规模改造,成本高且需要专业知识。

第三步:选择合适的EMP防护方案根据实际需求和限制条件,选择最适合的EMP防护方案。

如果预算充足且要求全面的保护,电磁屏蔽是一个不错的选择。

但需要注意,对于移动设备来说,电磁屏蔽的效果较差。

如果预算有限且需要简单易行的方案,可以选择电磁过滤。

但需要考虑滤波器的限制以及对设备性能的影响。

如果追求最高的防护效果,并愿意承担较高的成本和工作量,设备硬化是一个不错的选择。

但需要注意,这种方法对设备进行了重大改造,可能需要专业知识。

雷击电磁脉冲的防护pt

雷击电磁脉冲的防护pt

第三节 屏 蔽
在发生雷击时,由雷电流产生的脉冲电磁场 会从空中直接辐进电子信息系统,为了保护电子 信息系统免受雷电脉冲电场的侵害,需要采取屏 蔽措施。同时,雷电流在防雷接地装置上产生暂 态地电位抬高,容易在防雷系统中引起危险的电 位差,为了防护这种危险的电位差,需要采取等 电位连接措施来均衡电压。随着信息技术的发展, 大量先进的微电子设备正日益广泛地投入使用, 这些设备对电磁干扰为敏感,对雷电暂态电涌过 电压的耐受能力很差,因此在现代防雷工程中, 切实落实好屏蔽和等电位连接措施就显得十分必 要。
u i R O i L0 x t i u G o u Co x t
在上述方程中,如果忽略电阻 RO 和电导 GO , 则有


u i Lo x t
(2-4) (2-5)
i u Co x t
对应于以上方程的传输线称为无损线。诚然,无 损线在实际上是不存在的,但其方程毕竟是反映了均 匀传输线上波的基本传输特征,且便于进一步简化分 析,因此可以从方程(2-4)和(2-5)入手,来分析 传输线的波过程。将方程(2-4)对x求偏导,将方程 (2-5)对t求偏导,得:
此时该电压分量沿线分布如图 2-19中实线 所示。当经过一段时间△ t 后,该电压分量将 变成为:
u f ( x, t0 t ) u f ( x vt vt0 ) u f ( x x vt0 )
Uf(x,t0+t)的分布如图2-19中的虚线所示。由图2-19可见, Uf ( x,t0 )与 Uf ( x,t0+t )的波形完全相同,但后者比前者在 x 的正方向移动了一段距离 x=vt ,因此Uf ( x,t )随时间的增大 是向前(沿x正方向)运动的,它被称为电压前行波,其波速度为:

电磁脉冲防护技术

电磁脉冲防护技术

电磁脉冲防护技术引言电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,EMP)是一种由强烈电磁辐射引起的短暂放电现象,能对电子设备、通信系统和电力系统等造成严重破坏。

为了保护关键基础设施免受电磁脉冲的影响,电磁脉冲防护技术应运而生。

本文将介绍电磁脉冲的基本原理,常见的电磁脉冲防护技术以及其应用。

电磁脉冲原理电磁脉冲是一种电磁波,包含辐射能量较高的宽带频谱。

它通常由核爆炸、雷电和高能电磁波干扰器等导致。

当电磁脉冲遇到导体时,会在导体中产生感应电流,从而对电子设备造成破坏。

电磁脉冲可以分为三个阶段:E1、E2和E3。

•E1阶段是由高能粒子引起的,具有短暂的高能量脉冲,能够瞬时击穿导体表面,并对微电子设备、通信和导航系统等造成严重破坏。

•E2阶段是由电离的大气分子引起的,主要通过大气传播,对长导线和电力系统等造成损坏。

•E3阶段则是由高能电离粒子的辐射引起的,具有较长时间和较低频率,主要对电力系统和电网设备造成影响。

电磁脉冲防护技术为了有效抵御电磁脉冲的破坏,人们开发了多种电磁脉冲防护技术。

以下是一些常见的电磁脉冲防护技术。

Faraday笼Faraday笼是一种由导体构成的闭合结构,能够将导体内部的电场屏蔽,从而防止电磁脉冲的侵入。

Faraday笼通常由金属网格或薄金属板构成,具有良好的电磁波反射和吸收能力。

在高频率范围内,Faraday笼能够提供高度的电磁脉冲抑制效果,被广泛用于电子设备、通信站和电力设施的防护。

漏斗结构漏斗结构是一种特殊设计的导电结构,可以将电磁脉冲的能量引导到地面上。

漏斗结构由金属片或导电材料制成,具有较好的电磁波导向和吸收特性。

通过合理设计漏斗结构的尺寸和角度,可以最大限度地将电磁脉冲的能量转化为热能,并将其远离设备敏感区域。

屏蔽材料屏蔽材料是一种能够吸收和反射电磁脉冲能量的特殊材料。

常见的屏蔽材料包括金属粉末、碳纤维和铁磁材料等。

这些材料具有良好的导电性和磁导率,能够有效屏蔽电磁脉冲,保护设备免受损坏。

通信系统对电磁脉冲的防御措施

通信系统对电磁脉冲的防御措施

通信系统对电磁脉冲的防御措施
通信系统对电磁脉冲的防御措施
电磁脉冲(EMP)是一种强大的电磁辐射,可以对通信系统造成严重的破坏。

因此,为了保护通信系统的稳定运行,必须采取相应的防御措施。

首先,为了减少EMP对通信系统的影响,可以采用一系列的电磁屏蔽措施。

例如,在通信设备的外壳中添加金属屏蔽层,以阻挡EMP的传播。

此外,可以使用特殊的电磁屏蔽材料来增强屏蔽效果。

通过这些屏蔽措施,可以减少EMP对通信设备的干扰,提高系统的抗干扰能力。

其次,通信系统可以采用冗余设计来应对EMP的威胁。

冗余设计是指在通信系统的关键部件中增加备用设备或备用信道,以应对设备损坏或信道中断的情况。

当通信系统遭受EMP干扰时,备用设备或备用信道可以立即接管工作,保证通信系统的持续运行。

此外,通信系统还可以采用可控制的传输功率来抵御EMP的攻击。

在EMP事件发生时,系统可以自动降低传输功率,以减少电磁辐射对系统的影响。

通过
这种方式,可以有效地保护通信设备,防止其受到EMP干扰。

此外,定期的EMP防御演练也是保护通信系统的重要手段。

通过定期演练,可以提高通信系统运维人员的应对EMP事件的能力,加强危机处理和恢复工作的能力。

演练可以模拟真实的EMP事件,测试通信系统的应对措施,并及时发现和解决潜在的问题。

综上所述,通信系统对电磁脉冲的防御措施主要包括电磁屏蔽、冗余设计、可控传输功率和定期演练。

通过采取这些措施,可以有效地保护通信系统,提高系统的抗干扰能力和稳定性。

只有不断加强对EMP的防御工作,才能确保通信系统的正常运行,保障社会的信息交流和通信。

电磁脉冲防护建筑设计

电磁脉冲防护建筑设计

电磁脉冲防护建筑设计引言随着科技的进步和军事技术的发展,电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)的威胁日益凸显。

电磁脉冲作为一种突发的放射性能量波,可以对电子设备、通信系统以及基础设施等造成严重损坏。

因此,设计和建造能够有效抵御电磁脉冲的防护建筑成为当今社会的重要需求。

电磁脉冲的影响电磁脉冲一旦发生,会以迅雷不及掩耳之势扩散到周围的空间中。

它通过干扰电子设备、破坏通信系统和损坏电力网等方式,对人类生活和社会安全产生潜在风险。

因此,在城市规划和建筑设计中,需要充分考虑电磁脉冲的影响,采取相应的防护措施。

电子设备受损电磁脉冲对电子设备的影响主要表现为电流过大或过小、电磁耐受性降低、电磁波干扰等。

这些问题会导致计算机瘫痪、通信中断以及数据丢失等严重后果,对企业和个人造成不可估量的损失。

通信系统故障电磁脉冲还会对通信系统造成严重威胁。

它会破坏天线、干扰信号传输、使通信频段受限等。

这将导致通信系统瘫痪,造成紧急情况时无法及时沟通和传递信息,严重影响了救援工作和社会稳定。

电力网瘫痪电磁脉冲能量的突然释放会导致电力网的短时间过载,造成电力设备损坏、线路故障以及电力系统崩溃等。

这将导致供电不足,影响照明、医疗和其他关键功能的正常运行,严重时甚至可能引发火灾和其他次生灾害。

电磁脉冲防护建筑设计原则为了建造能够有效抵御电磁脉冲的防护建筑,需要遵循以下几个原则:屏蔽原则防护建筑应采用金属等导电材料,使其成为“金属漏斗”,将电磁脉冲引导到地下或远离敏感区域,减少对内部电子设备的干扰。

隔离原则防护建筑应合理设计建筑结构和空间分区,将电子设备和通信设施与电磁脉冲源进行隔离,以防止电磁脉冲影响透过建筑传播。

接地原则防护建筑应采取良好的接地措施,将大部分电磁脉冲直接接到大地中,减少电磁能量传播到建筑内部的可能性。

冗余原则在防护建筑设计中,应考虑到电子设备和通信系统的冗余性,即建设备有备份和储备设施,以增加系统的稳定性和可靠性。

雷电电磁脉冲的防护措施有哪些

雷电电磁脉冲的防护措施有哪些

雷电电磁脉冲的防护措施有哪些
雷电电磁脉冲防护是电磁脉冲安全防护的一部分,是针对高能电磁脉冲中由自然界雷电所引起的高能电磁脉冲的防护,是通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。

雷电电磁脉冲有哪些危害
(1)天空中雷电波的电磁辐射对建筑物内电力线路和电子设备的电磁干扰。

(2)建筑物的防雷装置接闪时,强大的瞬间雷电流对建筑物内电力线路和电子设备的干扰。

(3)由外部各种强、弱电架空线路或电缆线路传来的电磁波对建筑物内电子设备的干扰。

雷电电磁脉冲干扰与防护

雷电电磁脉冲干扰与防护

科目:电磁干扰与兼容任课老师:崔志伟作业:雷电电磁脉冲干扰与防护姓名:***学号:**********雷电电磁脉冲干扰与防护绪论雷电是由带电的云在空中对地放电导致的一种特殊的自然现象,其具有选择性、随机性、不可预测性以及破坏性。

雷电存在的形式除了可以直观感受到的发光、发热、发声的雷电流以外,在雷电流形成的同时由于电磁效应还会产生雷电电磁脉冲。

在当今信息化的时代,强大的雷电电磁脉冲是造成电子设备损坏的重要原因,可导致各种微电子设备的运行失效甚至损坏,成为威胁航空航天、国防军事、铁路运输、计算机与通信等领域的一大公害。

电子设备包括信息电子设备和电力电子设备两大类,信息电子设备基本采用微电子控制技术,电力电子设备相对于信息电子设备无信号传输线路外,其控制单元也大多采用微电子控制技术。

近20 年来新发现的电子设备雷灾的起因是闪电的电磁脉冲(LEMP)辐射造成的,电子设备越先进、耐压等级越低、能耗越小,灵敏度越高、体积越小,则雷电电磁脉冲的危害范围越大。

电子设备抗雷电电磁脉冲的干扰危害已是一个不可回避的问题。

雷电电磁脉冲既是雷电,又是电磁脉冲,但它既有别于直击雷,又有别于普通意义上的电磁脉冲干扰信号。

现在对直击雷的防护技术已相当成熟,由于直击雷包含着巨大的能量,通常采用避雷针、避雷网等引雷入地,其实这就是将所接收到的雷电能量直接引向大地而起到分流雷电流的作用,但避雷针引下线由于电感的作用,最多也只能将5 0 % 的雷电流入地,余下的雷电流将通过其他途径或四处扩散后入地。

扩散入地的雷电流就以雷电电磁脉冲的形式出现,对雷电电磁脉冲的防护,要从干扰和所具有的巨大能量两个方面来综合考虑。

直击雷的强大能量需要入地释放,同理,雷电电磁脉冲的能量也必须旁路泄放入地,在入侵通道上将雷电电磁脉冲引起的过电压、电流加以阻挡,且直接或间接泄放入地,从而达到保护电子。

正文雷电防护系统( Lightning Protection System(LPS))是指用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部雷电防护系统和内部雷电防护系统两部分组成。

核电磁脉冲的原理及防护

核电磁脉冲的原理及防护
1、 屏蔽
A、电磁屏蔽的原理
屏蔽是通过由金属制成的壳、盒、板等屏蔽体,将电磁波局限于某一区域内的一种方法。 在电子设备及电子产品中,电磁干扰(Electromagnetic Interference)能量通过传导性耦 合和辐射性耦合来进行传输。为满足电磁兼容性要求,对传导性耦合需采用滤波技术,即采 用 EMI 滤波器件加以抑制;对辐射性耦合则需采用屏蔽技术加以抑制。
最为关键,成为屏蔽设计中应重点考虑的首要因素。
根据孔耦合理论,决定孔缝泄漏量的因素主要有两个:孔缝面积和孔缝最大线度尺寸。 两者皆大,则泄漏最为严重;面积小而最大线度尺寸大则电磁泄漏仍然较大。
上面的孔缝主要分为四类:
(1)机箱(机柜)接缝:该类缝虽然面积不大,但其最大线度尺寸即缝长却非常大,由于 维修、开启等限制,致使该类缝成为电子设备中屏蔽难度最大的一类孔缝,采用导电衬垫等 特殊屏蔽材料可以有效地抑制电磁泄漏。该类孔缝屏蔽设计的关键在于:合理地选择导电衬 垫材料并进行适当的变形控制。
依据核电磁脉冲特点及军用设备使用条件,可分为设备电源、外置通讯天线馈线、信号 传输线三部分对核电磁脉冲进行防护。
(1)设备电源的防护
电源线路的波阻抗 Z 为一常量,其大小决定于单位长度导线的电感和电容,它是一个 具有阻抗的量纲,故称之为波阻抗,并用 Z 来表示即:
(式 3-2) 架空导线的L0≈1.6×10-6 H/m,C0≈7×10-12 F/m,代入(式 3-2),可得架空线的波阻 抗为 470Ω。如果将电力电缆的L0和 C0代入,可得电力电缆的波阻抗为 10~50Ω。
(3)频谱宽。核电磁脉冲的频率范围宽(频率从几赫到 100 兆赫),几乎包含了现代军用 电子设备所使用的频段,因此对军用电子设备的影响较大。

电磁脉冲防护办法

电磁脉冲防护办法

精心整理一、编制依据1、《人民防空指挥设计标准》RFJ1-20062、《人民防空工程电磁脉冲防护设计规范》GB50225-20053、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-20034、《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程强制性条文》5、电磁脉冲防护工程设计图纸6、“012”工程结构设计图纸二、工程概况阎良区012工程为四等指挥工程,主体建筑形式为掘开式;其防护标准:5级,防核武器抗力级别:4B级。

工程内重要的敏感设备房间按要求分为抗干扰的Ⅰ级屏蔽房间和抗毁伤Ⅱ级屏蔽房间;工程总体构成Ⅲ级屏蔽区。

三、施工准备电焊机及附件、-50×50mm镀锌扁钢、L50×50×5镀锌角钢四、施工要求1、Ⅰ级屏蔽房间:防护元件室、计算机室、有线通讯室、空情接收及报警控制室。

Ⅰ级屏蔽室采用制式焊接钢板屏蔽室;屏蔽室顶部设置进风波导窗和排风波导窗,前侧下方设信号转接板,各个供用电电源必须经过各自的滤波器,滤波器均装在钢板屏蔽室顶部。

Ⅱ级屏蔽房间为无线通讯室Ⅱ级屏蔽房间采用内贴镀锌钢板进行屏蔽。

门前小室用轻钢龙骨隔出,轻钢龙骨上的屏蔽板采用2mm厚钢板,其上设置1000×2000简易门,前下侧设置400×300mm信号转接板及各个滤波器,屏蔽室顶部设置进风波导窗和排风波导窗,顶部钢板厚度为2mm;底板采用3mm厚钢板,其余侧面采用0.75mm厚钢板。

底板采用拼缝密焊,侧面采用拉铆钉搭接铆接,搭接宽度应>50mm,铆接间距不大于150mm,然后用膨胀螺栓或射钉枪固定在侧墙和顶板上,固定间距1m左右,其搭接缝最后应用锡密焊。

注:Ⅰ级、Ⅱ级屏蔽室都经屏蔽效能检测合格后才能交付使用。

Ⅲ级屏蔽:工程主体保证要求工程外墙的顶板、侧墙及底板的内、外层和纵、横和竖向通长钢筋的接头必须焊接,不能绑扎,且与棱筋必须一一焊接。

若有预埋焊接,只能焊接一侧,不能内、外或上、下都焊接。

各个出入口均必须采用屏蔽措施。

电磁脉冲防护方案优选

电磁脉冲防护方案优选

电磁脉冲防护方案优选电磁脉冲防护方案优选电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)是一种强大的能量波,由核爆炸、太阳风暴或人工电磁装置引起。

EMP具有瞬间释放大量能量的特点,可以对电子设备和电力系统造成严重的损害。

因此,制定一套有效的EMP防护方案至关重要。

下面将逐步介绍EMP防护方案的优选过程。

第一步:了解威胁程度和目标评估。

首先,我们需要了解EMP对我们的威胁程度。

这包括了解EMP的来源、频率和强度等因素。

同时,对于我们要保护的特定目标(例如电力系统、通信设备等),进行全面的评估。

只有了解了威胁程度和目标评估,才能为后续的方案选择提供依据。

第二步:建立预算和资源限制。

制定EMP防护方案需要考虑预算和资源限制。

我们需要确定可用的资金和资源,并将它们与我们的目标和需求相匹配。

这将有助于我们在选择方案时确保经济高效性,并避免浪费资源。

第三步:研究现有的防护技术和设备。

在选择EMP防护方案之前,我们应该对现有的防护技术和设备进行研究。

这包括了解不同类型的防护设备、其原理和效果等。

了解现有技术的优缺点,可以为我们做出明智的选择提供参考。

第四步:制定多层次的防护策略。

EMP防护方案应该是一个多层次的策略,由多种技术和设备组合而成,以提供更全面的保护。

例如,我们可以采用屏蔽技术、过压保护、接地系统等多种手段来降低EMP的影响。

制定多层次的防护策略可以提高整体的防护效果。

第五步:选择适合的防护设备和技术。

在制定多层次的防护策略之后,我们需要选择适合的防护设备和技术。

这需要考虑各种因素,例如设备的可靠性、成本、适用性和可维护性等。

我们可以通过对比不同设备的性能和特点,选择最合适的防护设备和技术。

第六步:实施和测试防护方案。

一旦选择了防护设备和技术,我们就可以开始实施防护方案。

在实施之前,我们应该制定详细的实施计划,并确保所有的设备和技术能够正确地安装和配置。

之后,我们需要对防护方案进行测试,以确保其有效性和可靠性。

电子战装备电磁脉冲防护

电子战装备电磁脉冲防护
电磁脉冲炸弹可对敌方陆、 海、 空、 天各种设备同时造成破坏
天线及其连接电缆、设备间的长 连接线和交流电源引人的。特别 是天线和连接电缆以及通讯设备 的前端要经受非常高的电压和电 流。电磁脉冲的防护装置必须是 既能保护设备,又不影响设备的 工作性能,而且还能承受电磁脉 冲感应的瞬态能力。 火花隙放电器由两个或两个 以上电极组成,电极之间由空气 或其它气体隔离,电极连接到被 保护的线路和接地系统之间。当 电压超过某一值时, 气隙被击穿, 流过器件的电流增大, 电压降低, 把藕合的能量短路到地,从而保 护了与线路相连的设备。 气体放电管是充有低压气体 的放电器,可以获得较低的击穿 电压。与火花隙放电器相比, 它的 峰值电流和电荷释放能力受到较 大的限制。用于由外部屏蔽长电 缆引人设备的线对、或设备内部 裸露线对的二次防护时,采用平 衡双线型式效果较好。在同轴线 上采用同轴型放电管比较有效。 它的极间电容小,在非导通状态
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尖端科技 !"#$$%&’()*+,-./0-,/1+
SCIENCE & TECH NOLOGY
下几乎没有损耗,但是把放电电 流限制在!"" #$时会发生辉光放 电。 火花隙放电器和气体放电管 在击穿点上呈现负动态阻抗, 即 这些放电装置的端电压将随着放 电电流增加而下降。由于它们的 这种特性,往往会在被防护线路 中引起难以预测的不稳定。另外, 放电电压和电流的突变,还可能 激励被防护的电路。为此, 我们把 低通滤波器接在火花隙放电器之 后。因为在电源线上线性滤波器 通常承受不了过高的峰值电压, 所以先用火花隙放电器限制电 压, 再用滤波器起隔离作用, 使内 部电路不受负动态阻抗及其激励 作用的影响。滤波器的输入并联 电容会降低电压上升速率,保护 装置的击穿电压有所下降。当感 应的电磁脉冲浪涌上升到一定幅 度时,火花隙击穿进行第一级保 护, 但仍有较大电压输出, 该电压 再经低通滤波器,幅度就进一步 减小, 上升速度也明显降低了。 %&% 合理设计电路 在电路设计中,用时间鉴别 对电磁脉冲的防护是有效的。假 如设计一个电路, 使所希望的信 号必须在特定的时间周期内出 现, 该周期比电磁脉冲的周期要 长, 这样就可以避免电磁脉冲可 能引起的差错。在某些场合, 通 过设计网络响应, 要求信号同时 或以某种时序出现在不同的编 码线上。 因为电磁脉冲引起的瞬 时干扰不满足这种特殊要求, 所 以电路就不予响应。 用编码和定时鉴别, 或者同 时使用的逻辑设计可以加强对 任意瞬变过程的防护。例如, 设 计一个时序系统, 这个系统以特 定的脉冲编码顺序, 而不是根据
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一、编制依据
1、《人民防空指挥设计标准》RFJ1-2006
2、《人民防空工程电磁脉冲防护设计规范》GB50225-2005
3、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003
4、《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程强制性条文》
5、电磁脉冲防护工程设计图纸
6、“012”工程结构设计图纸
二、工程概况
阎良区012工程为四等指挥工程,主体建筑形式为掘开式;其防护标准:5级,防核武器抗力级别:4B级。

工程内重要的敏感设备房间按要求分为抗干扰的Ⅰ级屏蔽房间和抗毁伤Ⅱ级屏蔽房间;工程总体构成Ⅲ级屏蔽区。

三、施工准备
电焊机及附件、-50×50mm镀锌扁钢、L50×50×5镀锌角钢
四、施工要求
1、Ⅰ级屏蔽房间:防护元件室、计算机室、有线通讯室、空情接收及报警控制室。

Ⅰ级屏蔽室采用制式焊接钢板屏蔽室;屏蔽室顶部设置进风波导窗和排风波导窗,前侧下方设信号转接板,各个供用电电源必须经过各自的滤波器,滤波器均装在钢板屏蔽室顶部。

Ⅱ级屏蔽房间为无线通讯室Ⅱ级屏蔽房间采用内贴镀锌钢板进行屏蔽。

门前小室用轻钢龙骨隔出,轻钢龙骨上的屏蔽板采用2mm厚钢板,其上设置1000×2000简易门,前下侧设置400×300mm信号转
接板及各个滤波器,屏蔽室顶部设置进风波导窗和排风波导窗,顶部钢板厚度为2mm;底板采用3mm厚钢板,其余侧面采用0.75mm厚钢板。

底板采用拼缝密焊,侧面采用拉铆钉搭接铆接,搭接宽度应>50mm,铆接间距不大于150mm,然后用膨胀螺栓或射钉枪固定在侧墙和顶板上,固定间距1m左右,其搭接缝最后应用锡密焊。

注:Ⅰ级、Ⅱ级屏蔽室都经屏蔽效能检测合格后才能交付使用。

Ⅲ级屏蔽:工程主体保证要求工程外墙的顶板、侧墙及底板的内、外层和纵、横和竖向通长钢筋的接头必须焊接,不能绑扎,且与棱筋必须一一焊接。

若有预埋焊接,只能焊接一侧,不能内、外或上、下都焊接。

各个出入口均必须采用屏蔽措施。

2、管线处理
(1)、为减少电磁脉冲的感应耦合,管道尽量不采用金属管道,金属管道采用隔断和接地方式。

给水管道加装绝缘段,并将绝缘段前面的金属管道在工程外部接地引流。

其放射板直径应不小于管道直径的5倍,绝缘段前后加装阀门,以方便安装和维修。

(2)、电力系统
电力和通信系统必须分别构成两个独立的钢质接地的全封闭配电系统。

电力系统应采用全穿墙钢管或钢质封闭电缆桥架配线,配电柜和配电箱采用钢质全封闭式的,同时采用限幅及滤波措施。

a、在工程外部高压电缆接入处设置一组高压氧化锌避雷器,并做接地装置,该接地装置应设置成水平辐射状,以减少冲击接地阻抗。

在高压电缆另一端即变压器处在装一组高压氧化锌避雷器,进线电缆
全穿钢管引入,在工程控制室的低压配电柜的每段母线上均加一组低压氧化锌布雷器。

b、将每段母线上的无功补偿电容器柜中1-2组原三相电容器改换为三个单相电容器,并把他们改接成星形且接地良好。

c、进入屏蔽室的电源线由通道的负荷侧自动切换箱引来,且必须经过屏蔽室外的电源滤波器才能引入。

d、所有进出屏蔽室的电气线路都必须经限幅和滤波,否则一律不得进入屏蔽室。

(3)、通讯系统
通讯系统构成一个独立的钢质接地的全封闭配线系统,并作限幅滤波处理。

电话电缆采用光缆引入,所有进出屏蔽室的通信线路都必须加装带通滤波器,所有缆线均必须经限幅滤波后进入屏蔽室。

3、接地系统
接地系统采用水平接地极与垂直接地极构成的综合接地系统。

水平接地装置于整个工程底板下600mm深处,采用-50×5mm镀锌接地扁钢。

工程通信区和指挥区均设置成水平接地环路。

设置2500mm 长的镀锌角钢垂直接地极38根,分布在通信区和指挥区,间距均大于5m,垂直接地极采用L50×50×5mm镀锌角钢,水平接地极采用-50×5mm镀锌扁钢,水平接地极和垂直接地极要秘史焊接,焊接点处做好防锈处理。

网格状接地装置设置两块1000×1000×5mm的接地连接钢板,设置两条接地引上扁钢,通过工程底部加强钢板与底部钢筋网相焊,并穿过工程底板与工程内的接地干线相焊接。

五、需要注意的问题
1、焊条:焊条选用E5003 型号焊条;
2、帮条:帮条直径≥16mm
3、帮条长度:单面焊≥10d 双面焊≥5d
4、焊接位置:工程主体保证要求工程外墙的顶板、侧墙及底板的内、外层和纵、横和竖向通长钢筋的接头必须焊接
5、不得改变、破坏主筋纵截面。

焊接过程中,引弧在垫板、帮条或形成的焊缝处,不得烧伤主筋;
6、焊接接地线应与钢筋紧密接触;
7、及时清渣,保证焊缝焊面平整;
8、焊接时,应首选双面焊,当不能双面焊时,可采用单面焊。

六、安全文明施工措施
1、焊接完毕后垃圾及时清理;
2、电焊机外壳接地良好,必须安装漏电保护器,注意用电安全;
3、电焊机要单独设置开关,开关放置于阴凉干燥处,拉合闸时应戴手套侧向进行;
4、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套,在潮湿工作面工作应加强防范措施
5、更换场地时,应该关闭电源,不得手持把线;
6、雨天时,停止作业;
7、焊接场地不能放置易燃、易爆物品,做好防火措施。

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