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	<title>屏蔽效能 (SE) - 版本历史</title>
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	<updated>2026-08-13T21:12:12Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
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		<id>https://www.iec.wiki/index.php?title=%E5%B1%8F%E8%94%BD%E6%95%88%E8%83%BD_(SE)&amp;diff=7033&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：​创建页面，内容为“{| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;float: right; width: 320px; margin-left: 1em; font-size: 90%; border: 1px solid #a2a9b1;&quot; |+ style=&quot;font-weight: bold; font-size: 1.2em; padding: 5px;&quot; | 屏蔽效能 (SE) |- ! style=&quot;background-color: #f2f2f2; width: 30%;&quot; | 定义 | 屏蔽体对电磁能量的衰减能力 |- ! style=&quot;background-color: #f2f2f2;&quot; | 单位 | 分贝 (dB) |- ! style=&quot;background-color: #f2f2f2;&quot; | 核心因素 | 材料导电率、磁导率、缝隙尺寸…”</title>
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		<updated>2026-05-12T07:22:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;float: right; width: 320px; margin-left: 1em; font-size: 90%; border: 1px solid #a2a9b1;&amp;quot; |+ style=&amp;quot;font-weight: bold; font-size: 1.2em; padding: 5px;&amp;quot; | 屏蔽效能 (SE) |- ! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2; width: 30%;&amp;quot; | 定义 | 屏蔽体对电磁能量的衰减能力 |- ! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 单位 | 分贝 (dB) |- ! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 核心因素 | 材料导电率、磁导率、缝隙尺寸…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;float: right; width: 320px; margin-left: 1em; font-size: 90%; border: 1px solid #a2a9b1;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;font-weight: bold; font-size: 1.2em; padding: 5px;&amp;quot; | 屏蔽效能 (SE)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2; width: 30%;&amp;quot; | 定义&lt;br /&gt;
| 屏蔽体对电磁能量的衰减能力&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 单位&lt;br /&gt;
| 分贝 (dB)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 核心因素&lt;br /&gt;
| 材料导电率、磁导率、缝隙尺寸&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: #f2f2f2;&amp;quot; | 关键公式&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;SE = A + R + B&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;屏蔽效能&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Shielding Effectiveness，简称 SE）是衡量屏蔽体对电磁干扰阻挡能力的物理量。它定义为：在同一位置，无屏蔽体时的电场强度（或磁场强度）与有屏蔽体时的电场强度（或磁场强度）之比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 物理定义与公式 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
屏蔽效能通常用分贝（dB）表示：&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;SE(dB) = 20 \log_{10} \left( \frac{E_0}{E_1} \right)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
其中 &amp;lt;math&amp;gt;E_0&amp;lt;/math&amp;gt; 为入射波场强，&amp;lt;math&amp;gt;E_1&amp;lt;/math&amp;gt; 为穿过屏蔽体后的场强。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根据谢昆诺夫（Schelkunoff）理论，屏蔽效能由三部分组成：&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;吸收损耗 (A, Absorption Loss)：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 电磁波穿过屏蔽材料内部时被转化为热能的部分。&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;反射损耗 (R, Reflection Loss)：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 电磁波在屏蔽体表面由于阻抗失配而发生的反射。&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;多次反射修正 (B, Multi-reflection Correction)：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 在薄屏蔽体内，波在两个界面间往返反射的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 影响 SE 的关键因素 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. 材料特性 ===&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电场屏蔽：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 选用高导电率材料（如铜、铝）。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;低频磁场屏蔽：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 需选用高磁导率材料（如坡莫合金、硅钢片），依靠磁通分流原理。对于您的大功率电感漏磁问题，材料的磁饱和特性至关重要。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. 结构缝隙（孔洞效应） ===&lt;br /&gt;
在实际工程中，屏蔽体的 SE 往往不由材料本身决定，而是取决于**缝隙**。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;关键规律：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 屏蔽效能取决于孔洞的&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;最大线性尺寸&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（如缝隙的长度），而非孔洞的面积。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;经验公式：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 当缝隙长度 &amp;lt;math&amp;gt;L = \lambda/20&amp;lt;/math&amp;gt; 时，屏蔽效能会下降到约 20dB。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 工程实战：提升 50kW 系统 SE 的手段 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;缝隙处理：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 在机柜门缝、盖板处使用导电衬垫（Gasket）或指形簧片，确保多点接触。&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;窗口设计：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 显示屏或观察窗需使用夹有金属丝网的屏蔽玻璃，或在开口处设计波导截止窗。&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电缆入口：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 必须配合 [[360度接地]] 技术，否则穿出屏蔽体的电缆会像“天线”一样将内部干扰带出，使屏蔽效能归零。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 屏蔽效能等级参考 ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;0 - 20dB：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 屏蔽效果极差（几乎无用）。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;30 - 60dB：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 工业级产品标准，能解决大多数辐射问题。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;60 - 90dB：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 医疗影像（如 MRI 室）或精密测量设备要求。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;100dB 以上：&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 军用或高性能实验室级屏蔽。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参见 ==&lt;br /&gt;
* [[360度接地]]&lt;br /&gt;
* [[分段屏蔽]]&lt;br /&gt;
* [[磁导率]]&lt;br /&gt;
* [[导电衬垫]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:EMC设计与整改]]&lt;br /&gt;
[[Category:电力电子]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
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