3.1 Линии электропередач (ЛЭП).

 Провода работающей линии электропередач создают в прилегающем пространстве (на расстояниях порядка десятков метров от провода) электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц). Причем напряженность поля вблизи линии может изменяться в широких пределах, в зависимости от ее электрической нагрузки. Стандартами установлены границы санитарно-защитных зон вблизи ЛЭП (согласно СН 2971-84):

Рабочее напряжение ЛЭП, кВ 330 и ниже 500 750 1150
Размер санитарно-защитной зоны, м 20 30 40 55"1" cellspacing="0" cellpadding="0" >
Тип радиотрансляционного центра. Нормируемая напряженность электрического поля, В/м. Нормируемая напряженность магнитного поля, А/м. Особенности.
ДВ – радиостанции (частота [30..300]КГц, мощности передатчиков 300 – 500 КВт). 630 1,2 Наибольшая напряженность поля достигается на расстояниях менее 1 длины волны от излучающей антенны.
СВ – радиостанции (частота [300 КГц..3 МГц], мощности передатчиков 50 - 200 КВт). 275 <нет данных> Вблизи антенны (на расстояниях 5 – 30 м) наблюдается некоторое понижение напряженности электрического поля.
КВ – радиостанции (частота [3..30]МГц, мощности передатчиков 10 – 100 КВт). 44 0,12 Передатчики могут быть расположены на густозастроенных территориях, а также на крышах жилых зданий.
Телевизионные радиотрансляционные центры (частоты [60..500] МГц, мощности передатчиков 100 КВт – 1МВт и более). 15 <нет данных> Передатчики обычно расположены на высотах более 110 м над средним уровнем застройки.

3.6 Спутниковая и сотовая связь.

3.6.1 Спутниковая связь.

 Системы спутниковой связи состоят из передающей станции на Земле и спутников – ретрансляторов, находящихся на орбите. Передающие станции спутниковой связи излучают узконаправленный волновой пучок, плотность потока энергии в котором достигает сотен Вт/м. Системы спутниковой связи создают высокие напряженности электромагнитного поля на значительных расстояниях от антенн. Например, станция мощностью 225 кВт, работающая на частоте 2,38 ГГц, создает на расстоянии 100 км плотность потока энергии 2,8 Вт/м2. Рассеяние энергии относительно основного луча очень небольшое и происходит больше всего в районе непосредственного размещения антенны.

3.6.2 Сотовая связь.

 Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболееинтенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. Основными элементами системы сотовой связи являются базовые станции и мобильные радиотелефонные аппараты. Базовые станции поддерживают радиосвязь с мобильными аппаратами, вследствие чего они являются источниками электромагнитного поля.В работе системы применяется принцип деления территории покрытия на зоны, или так называемые «соты», радиусом [0,5..10] км. В нижеследующей таблице представлены основные характеристики действующих в России систем сотовой связи:

Наименование системы, принцип передачи информации. Рабочий диапазон базовых станций, МГц. Рабочий диапазон мобильных аппаратов, МГц. Максимальная излучаемая мощность базовых станций, Вт. Максимальная излучаемая мощность мобильных аппаратов, Вт. Радиус покрытия единичной базовой станции, км.

NMT450.

Аналоговый.

[463..467,5] [453..457,5] 100 1 [1..40]

AMPS.

Аналоговый.

[869..894] [824..849] 100 0,6 [2..20]

DAMPS(IS– 136).

Цифровой.

[869..894] [824..849] 50 0,2 [0,5..20]

CDMA.

Цифровой.

[869..894] [824..849] 100 0,6 [2..40]

GSM – 900.

Цифровой.

[925..965] [890..915] 40 0,25 [0,5..35]

GSM– 1800.

Цифровой.

[1805..1880] [1710..1785] 20 0,125 [0,5..35]

 Интенсивность излучения базовой станции определяется нагрузкой, то есть наличием владельцев сотовых телефонов в зоне обслуживания конкретной базовой станции и их желанием воспользоваться телефоном для разговора, что, в свою очередь, коренным образом зависит от времени суток, места расположения станции, дня недели и других факторов. В ночные часы загрузка станций практически равна нулю. Интенсивность же излучения мобильных аппаратов зависит в значительной степени от состояния канала связи «мобильный радиотелефон – базовая станция» (чем больше расстояние от базовой станции, тем выше интенсивность излучения аппарата).


Информация о работе «Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 27189
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
37352
0
2

... искусственных факторов окружающей среды является актуальным. Наиболее спорным и нерешенным остается до сих пор поиск средств защиты от искусственных электромагнитных излучений (ЭМИ). Попытка создания универсальной эффективной защиты человека от комбинированных (как по частотным характеристикам, так и по интенсивности) опасных воздействий долгое время не имела успеха. Причина этого видится, ...

Скачать
17772
0
0

... тне поле, хоча щодо доцільності такого підходу існують різні точки зору. Найчастіше людина має справу з полем частотою 50 Гц, яка прийнята як промислова частота (у США – 60 Гц). Щодо впливу на людину електромагнітного поля промислової частоти, саме електричне поле розглядається як таке, яке може становити небезпеку. Магнітне поле, проте, за даними останніх досліджень, також «під підозрою» - йому ...

Скачать
84246
8
1

... предприятиях и организациях монтажа и наладки газоочистного и пылеулавливающего оборудования и аппаратуры; осуществление государственного контроля за работой газоочистных и пылеулавливающих установок на промышленных предприятиях. 8. Влияние электромагнитных полей на окружающую среду и здоровье человека. Основные источники электромагнитных полей Среди основных источников ЭМИ можно перечислить: ...

Скачать
33923
1
1

... типа радиотелефона, дальность связи между трубкой и аппаратом, с учетом наличия помех и переотражающих поверхностей, составляет в среднем до 50 метров. Проблема безопасности при пользовании сотовым телефоном и другими мобильными средствами персональной беспроводной связи имеет два аспекта: физическая безопасность пользователя и безопасность информации, передаваемой с помощью этих устройств. Здесь ...

0 комментариев


Наверх