- Для чего необходимо измерять электромагнитное поле
- Единицы измерения электромагнитного поля
- Типы электромагнитных полей
- Электромагнитное загрязнение
- Читайте также
- Электромагнитное излучение. Нормирование и специфика контроля
- Способ измерения электромагнитного загрязнения
- 1 Область применения
- 2 Нормативные ссылки
- 3 Термины и определения
Для чего необходимо измерять электромагнитное поле
Электромагнитным полем называют силовое поле, которое равносильно электрическому полю и магнитному, находящимися под прямым углом по отношению друг к другу. Возмущение электромагнитного поля называется электромагнитным излучением.
Единицы измерения электромагнитного поля
Электромагнитное поле – комплексное явление. Так, электрическое поле характеризуется напряженностью, обозначаемой буквой Е и измеряемой в вольтах на метр (В/м). Характеристиками магнитного поля также является напряженность Н, измеряемая в амперах на метр (А/м), а также индукция В, измеряемая в теслах (Тл).
Типы электромагнитных полей
Электромагнитные поля невозможно увидеть или почувствовать, но они окружают нас практически повсеместно. Их образуют линии электропередач, домашние электроприборы, компьютеры, телевизоры, сотовые телефоны. Различают следующие типы электромагнитных полей:
- естественные (постоянное электрическое и магнитное поле Земли, радиоволны космических тел);
- антропогенные (генерируемые источниками, созданными людьми).
Природные электромагнитные поля имеют большой диапазон частот и величин. Все живые существа на Земле адаптированы к подобному типу воздействия и его гипотетическое исчезновение привело бы к серьезным сбоям в жизнедеятельности.
Искусственные источники электромагнитных полей представлены следующими группами:
- излучатели низких и сверхнизких частот (0–3 кГц);
- излучатели радиочастотного и микроволнового диапазона (3 кГц–300 ГГц).
В первую группу входят ЛЭП, электростанции, трансформаторные подстанции, домашние электроприборы, электротранспорт. Самое большое излучение производит метро.
Ко второй группе относятся средства получения и передачи информации (радио, телевидение, навигационное оборудование, телефоны, Wi-Fi).
Электромагнитное загрязнение
Уровень электромагнитного загрязнения планеты уже достиг невиданных размеров, однако ученым еще не хватает точных знаний, как подобного рода поля влияют на живой организм. Без сомнения, они представляют опасность для человека и других живых существ, однако в среде ученых имеются разногласия по поводу их пределов и диапазонов. Степень негативного воздействия зависит от частоты излучения, интенсивности, продолжительности, индивидуальных особенностей организма. Есть все основания полагать, что оно может провоцировать онкологические заболевания, нарушения половой и детородной функции, разрушение хрусталика глаза, снижение числа красных кровяных телец, сбои в обмене веществ, а также создавать помехи для работы нервной системы. Однако точных данных, при каких условиях возможно развитие болезней, до сих пор нет. ВОЗ, например, пока не видит связи между использованием мобильных телефонов и онкологическими заболеваниями, но проводит исследования на эту тему и признает наличие пробелов в знаниях об электромагнитных полях.
В России действует СанПиН 2.6.1.802-99 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона», а также ряд других нормативных документов, регламентирующих уровень электромагнитного излучения на разных объектах. Для проведения измерений электромагнитных полей в офисах, жилых помещениях и на производственных объектах обращайтесь в аккредитованную лабораторию ООО «Веста».
Читайте также
Приобретая продукты в магазинах, покупатели обращают внимание на маркировку «Без ГМО», выбирают именно такие товары.
В основе индустрии, занимающейся генными модификациями, лежит идея наделить естественный организм каким-либо новым свойством путем введения соответствующих генов, позаимствованных у других организмов.
Генно-модифицированные организмы, несмотря на неоднозначное к ним отношение, продолжают захватывать мировой рынок.
Источник
Электромагнитное излучение. Нормирование и специфика контроля
ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» проводит разносторонние измерения физических факторов окружающей среды. Наряду с показателями, которые у многих на слуху, Лаборатория санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля проводит измерения электромагнитных полей.
Электромагнитное излучение также, как и физические факторы может оказывать негативное воздействие на здоровье человека. В трудовой деятельности большинство из нас соприкасается с большим количеством источников электромагнитного излучения. Примером таких источников является офисная техника, персональные компьютеры и т.д. С электромагнитным излучением мы сталкиваемся и вне рабочей деятельности. Это излучение мобильных телефонов, бытовой техники, базовых станций и линий электропередач (ЛЭП).
Размер негативного влияния прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален расстоянию до источника, способного излучать электромагнитные волны. То есть, чем ближе к нам прибор и чем он мощнее, тем больший вред будет нанесен нашему организму. Влияние электромагнитного излучения носит аккумулятивный характер, т.е. для появления каких-либо последствий необходимо продолжительное и систематическое влияние. Опасным в данной ситуации является отсутствие видимых причин воздействия электромагнитных волн. К тому же обнаружение электромагнитных волн без специального оборудования почти невозможно. Электромагнитное излучение может вызывать: головокружения, головные боли, бессонницу, усталость, ухудшение концентрации внимания, депрессивное состояние, повышенную возбудимость, раздражительность, резкие перепады настроения и т.д.
Контроль электромагнитного излучения, в основном, проводится при комплексе процедур Специальной Оценки Условий Труда (СОУТ), но проведение измерений и вне СОУТа являются актуальной задачей. Электромагнитные поля подразделяются на ближнюю зону индукции и дальнюю зону. При проведение комплексного измерения электромагнитного излучения, учитываются два компонента: электрическая составляющая, магнитная составляющая. Экспертиза проводится в жилых и нежилых домах, в производственных цехах и на других объектах. Современное профессиональное оборудование позволяет быстро и точно провести измерение электромагнитного излучения. Лаборатория ГБУ ЦЭИИС для замеров использует прибор на базе шумомера-виброметра, анализатора спектра в сочетании с внешней антенной для измерения напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80. Данный прибор сочетает в себе портативность, высокую точность и модульность.
Измерения проводят несколькими способами, в зависимости от проверяемого объекта. При измерении электромагнитного излучения непосредственно от оборудования, чувствительный зонд располагают на расстоянии 20 см от источника, перемещая его в пространстве так, чтобы поверхность зонда стала перпендикулярна волнам. Далее производят его фиксацию на небольшой период времени до установления постоянных значений.
При контроле рабочих мест замеры производятся на 3-х высотах (0,5м; 1,0м; 1,7м или 0,5м; 1,0м; 1,4м), в зависимости от доминирующего рабочего положения. При этом замер производиться непосредственно на рабочем месте, удаление от источника не имеет значение и направлять зонд перпендикулярно линиям волн не требуется.
Нормы для электромагнитного излучения отличаются в зависимости от объектов контроля и составляют:
— для постоянного магнитного поля на рабочих местах
Источник
Способ измерения электромагнитного загрязнения
ГОСТ Р 54148-2010
(EH 50366:2003)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ОТ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Методы оценки и измерений
Human exposure to electromagnetic fields from household and similar electrical appliances. Methods for evaluation and measurement
Дата введения 2011-03-01
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-испытательный центр «САМТЭС» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту ЕН 50366:2003* «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электромагнитные поля. Методы оценки и измерений» (EN 50366:2003 «Household and similar electrical appliances — Electromagnetic fields — Methods for evaluation and measurement») с Изменением 1 (2006 г.) указанного европейского стандарта.
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.
При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом*.
* Обозначения и номера стандартов, выделенные по тексту документа знаком «*», в бумажном оригинале приводятся курсивом, (прочие — обычным шрифтом). — Примечание изготовителя базы данных.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5).
Статус приложения В стандарта ЕН 50366:2003 заменен на «обязательный».
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Предисловие к EH 50366:2003
Настоящий европейский стандарт ЕН 50366:2003 разработан объединенной группой экспертов Европейского комитета по стандартизации в электротехнике (СЕНЕЛЕК), представляющих технические комитеты ТК 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ТК 106Х «Электромагнитные поля окружающей среды, воздействующие на человека».
Стандарт предназначен для применения при соблюдении основных требований европейской Директивы 2006/95/ЕС («Низковольтная директива») [1].
Изменение 1 стандарта ЕН 50366:2003 опубликовано в 2006 г.
Введение к EH 50366:2003
Настоящий стандарт устанавливает метод оценки электромагнитных полей, воздействующих на человека, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами в пространстве вокруг указанных приборов, а также определяет стандартные рабочие условия при испытаниях приборов и измерительные расстояния.
В стандарте изложен метод демонстрации соответствия бытовых и аналогичных электрических приборов Рекомендациям Совета ЕС 1999/519/ЕС [2], относящимся к воздействию электромагнитных полей на человека.
1 В стандарте учтена неоднородность магнитных полей в пространстве вокруг бытовых приборов. Считается, что магнитная индукция принимает наивысшие значения на поверхности бытового прибора и убывает с увеличением расстояния от поверхности прибора, как минимум, пропорционально .
При оценке рисков, связанных с воздействием на человека магнитных полей, предположение об убывании магнитной индукции пропорционально соответствует наихудшему случаю.
Магнитная индукция удовлетворяет следующей формуле
,
где — магнитная индукция;
— расстояние от поверхности прибора;
— расстояние от источника поля до поверхности прибора.
2 Опорные уровни, установленные в [1] (см. приложение В), соответствуют случаю воздействия на все человеческое тело однородных полей от крупных источников поля (например, высоковольтных линий электропередачи). Воздействие на человека магнитных полей, создаваемых в пространстве вокруг бытовых и аналогичных электрических приборов, ограничено небольшими частями тела, например конечностями.
1 Область применения
Настоящий стандарт применяется при оценке воздействия на человека электромагнитных полей и устанавливает методы определения параметров электрических и магнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами в пространстве вокруг указанных приборов на частотах до 300 ГГц.
Указанные методы применяют также при оценке воздействия на человека электромагнитных полей от электрических приборов, не предназначенных для эксплуатации в бытовых условиях, но которые, тем не менее, могут быть доступны широкому кругу лиц, например приборов, предназначенных для использования неспециалистами в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и в сельском хозяйстве.
Примечание — Установленные в настоящем стандарте методы не применяют для сравнения полей от различных приборов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 52161.2.2-2005 (МЭК 60335-2-2:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.2. Частные требования для пылесосов и водовсасывающих чистящих приборов
ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.3. Частные требования для электрических утюгов
ГОСТ Р 52161.2.44-2008 (МЭК 60335-2-44:2003) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.44. Частные требования к гладильным машинам. Методы испытаний
ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов
ГОСТ Р 52161.2.9-2006 (МЭК 60335-2-9:2004) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.9. Частные требования для грилей, тостеров и аналогичных переносных приборов для приготовления пищи
ГОСТ Р 52161.2.13-2005 (МЭК 60335-2-13:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.13. Частные требования для фритюрниц, сковород и аналогичных приборов
ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин
ГОСТ Р 52161.2.15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.15. Частные требования для приборов для нагревания жидкостей
ГОСТ Р 52161.2.25-2007 (МЭК 60335-2-25:2006) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.25. Частные требования для микроволновых печей, включая комбинированные микроволновые печи
ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для гигиены рта и методы испытаний
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 основное ограничение (basic restriction): Физическая величина, принятая для установления допустимого воздействия на человека изменяющихся во времени электрических и магнитных полей, непосредственно определяемая их влиянием на здоровье человека.
Примечание — Основные ограничения и их допустимые значения установлены в соответствии с [1] (см. приложение В).
3.2 опорный уровень (reference level): Среднеквадратическое значение напряженности однородного магнитного поля, полученное исходя из основного ограничения, воздействию которого человек может подвергаться без неблагоприятных последствий для здоровья.
Примечание — См. приложение В.
3.3 измерительное расстояние (measuring distance): Расстояние между поверхностью прибора и ближайшей точкой поверхности датчика.
3.4 расстояние до оператора (operator distance): Расстояние между поверхностью прибора и ближайшей точкой головы или туловища оператора.
3.5 участок повышенной магнитной индукции (hot spot): Локальная область сильного магнитного поля, обусловленная неоднородностью его распределения.
3.6 коэффициент связи (coupling factor): Коэффициент, учитывающий неоднородности магнитного поля вокруг приборов и размеры частей человеческого тела.
3.7 магнитная индукция (magnetic flux density) , Тл: Векторная величина, являющаяся характеристикой магнитного поля, действующего на заряженную частицу, движущуюся со скоростью , с силой , равной произведению векторного произведения и электрического заряда частицы :
, (1)
где — вектор силы, действующей на частицу, Н;
— заряд частицы, Кл;
— скорость частицы, м/с.
3.8 коэффициент удельного поглощения энергии SAR (specific energy absorption rate, SAR), Вт/кг: Производная по времени электромагнитной энергии , поглощаемой (рассеиваемой) элементом массы , содержащимся в одном элементе объема при данной плотности .
Источник