Champs EM intensifs

Blindage contre les champs électromagnétiques perturbateurs particulièrement intensifs

Des champs perturbateurs particulièrement intensifs sont générés par exemple par le séchage par micro-ondes, les installations d’électroérosion et dans le soudage haute fréquence. Les habillages standards de Rittal ne suffisent souvent pas dans ces cas. L’utilisation des habillages CEM Rittal est au contraire recommandée dans ce cas.

 

60 dB

Atténuation max

×1000

Facteur réduction

EN 61000

Norme certifiée

 

Ce que vous allez apprendre

Guide technique complet

Identifier les applications générant des champs perturbateurs intensifs.

Comprendre le rôle crucial des joints conducteurs et des surfaces non peintes.

Décrypter les diagrammes d'atténuation électromagnétique (échelle logarithmique).

Maîtriser la conservation du blindage lors des découpes (écrans, climatisations).

 

Sommaire : Blindage haute performance

01 Sources de champs EM intensifs

Micro-ondes, soudage HF, électroérosion

 

02 Conception d'un habillage CEM efficace

Joints conducteurs et revêtement zinc-magnésium

 

03 Comprendre l'atténuation (dB)

Échelle logarithmique et efficacité du blindage

 

04 Conservation du blindage et découpes

Vitres CEM, grilles et structures en nid d'abeille

 

Réponses rapides

Qu'est-ce qui génère des champs EM intensifs ?

Les sources principales incluent les procédés industriels de séchage par micro-ondes, les installations d'électroérosion et les systèmes de soudage haute fréquence. Ces environnements nécessitent un blindage spécifique dépassant les capacités des armoires standards.

Comment Rittal assure-t-il le contact électrique du blindage ?

Rittal utilise des joints d'étanchéité conducteurs spéciaux entre les parois et laisse les arêtes d'étanchéité non peintes. La protection anticorrosion est garantie par un revêtement zinc-magnésium, assurant une continuité électrique parfaite sans faille.

 

01

Chapitre 01

Les sources critiques de perturbations EM

Environnements à risque

Le séchage par micro-ondes, le soudage haute fréquence et l'électroérosion sont des environnements critiques. Ces technologies génèrent des champs intensifs qui nécessitent une atténuation logarithmique élevée pour protéger l'électronique sensible.

Dans ces contextes, les armoires standards atteignent rapidement leurs limites. Les équipements de commande et les systèmes de contrôle voisins peuvent subir des 

dysfonctionnements graves, voire une paralysie complète.

 

02

Chapitre 02

La fabrication d'un blindage efficace

Contact électrique continu

Pour un blindage sans faille, chaque contact compte. Les faces intérieures et les arêtes ne sont pas peintes pour assurer une conductivité maximale. Le revêtement zinc-magnésium offre une double fonction : protection anticorrosion et surface de contact électrique stable.

Joints conducteurs

Éléments d'étanchéité spéciaux chargés de particules métalliques assurant la continuité électrique entre les parois.

Revêtement Zinc-Magnésium

Protection anticorrosion tout en maintenant les propriétés conductrices essentielles au blindage.

 

03

Chapitre 03

Maîtriser l'effet de blindage (Atténuation en dB)

Comprendre l'échelle logarithmique

L'efficacité du blindage est mesurée en décibels (dB). Une augmentation de 20 dB multiplie l'efficacité par 10. Ainsi, un habillage offrant 60 dB réduit l'intensité du champ perturbateur d'un facteur 1000.

Échelle d'Atténuation

Progression logarithmique

20 dBAtténuation basique

×10

40 dBAtténuation moyenne

×100

60 dBHaute performance

×1000

Une augmentation de 20 dB multiplie l'efficacité du blindage par 10. Un habillage offrant 60 dB réduit l'intensité du champ perturbateur d'un facteur 1000.

 

04

Chapitre 04

Intégration et découpes critiques

Préserver l'intégrité du blindage

Toute découpe est une fuite potentielle. Pour conserver le blindage, Rittal préconise l'usage de vitres CEM, de grilles en treillis ou de cabines en nid d'abeille pour les systèmes de climatisation et les afficheurs.

Vitres avec protection CEM pour les écrans

Grilles en treillis pour les ouvertures de ventilation

Structures en nid d'abeille pour la climatisation

Glossaire technique

Atténuation (dB)

Rapport logarithmique entre le champ externe et le champ résiduel à l'intérieur de l'habillage.

Joint conducteur

Élément d'étanchéité souple chargé de particules métalliques permettant la continuité électrique entre deux surfaces.

Nid d'abeille

Structure métallique utilisée pour les passages de ventilation permettant l'écoulement de l'air tout en bloquant les ondes électromagnétiques.

Questions Fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur les champs EM intensifs

Quelle norme régit le contrôle des habillages CEM ?

Les mesures d'atténuation Rittal sont réalisées selon les prescriptions strictes de la norme EN 61000-5-7 et la spécification VG 95 373 § 15.

Peut-on peindre l'intérieur d'une armoire CEM ?

Non, les surfaces de contact et les arêtes d'étanchéité doivent rester nues (non peintes) pour garantir le contact électrique continu indispensable au blindage.

Quels procédés industriels nécessitent un blindage haute performance ?

Le séchage par micro-ondes, le soudage haute fréquence et l'électroérosion sont les principaux procédés nécessitant une protection CEM renforcée.

Comment intégrer une climatisation sans perdre l'efficacité du blindage ?

Rittal préconise l'usage de structures en nid d'abeille pour les passages de ventilation, permettant l'écoulement de l'air tout en maintenant l'intégrité électromagnétique.

 

Blindage efficace – c’est fait comme ça

Les faces extérieures des habillages sont reliées entre elles par contact électrique si possible sans espacement à l'aide d’un joint d’étanchéité conducteur spécial. Les faces intérieures et les arêtes d’étanchéité ne sont pas peintes. La protection contre la corrosion est obtenue à l'aide d’un revêtement zinc-magnésium du matériau brut.

L’utilisation de chaque habillage a la qualité de sa fabrication !

La conservation du blindage doit être prise en compte pour les découpes des écrans ou climatisations (vitres avec protection CEM, grille en treillis métallique, cabine en nid d’abeille).

L’effet de blindage est représenté comme cela

Dans le diagramme d’atténuation électromagnétique l’atténuation des champs par l’habillage est représentée à l’échelle logarithmique via la fréquence.

  • 20 dB d’atténuation électromagnétique correspondent à une atténuation de facteur 10
  • 40 dB d’atténuation électromagnétique correspondent à une atténuation de facteur 100
  • 60 dB d’atténuation électromagnétique correspondent à une atténuation de facteur 1000
  • etc.