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.