ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ ВБЛИЗИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ВНУТРИДИАПАЗОННЫХ ЧАСТОТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
DOI:
https://doi.org/10.14529/power260211Ключевые слова:
электромагнитная безопасность, охрана труда, плотность потока энергии, предельно допустимый уровень, карта опасности, внутридиапазонные частоты, допустимое время пребывания.Аннотация
Целью исследования является разработка практической методики для оценки электромагнитной обстановки на промышленных предприятиях с учетом внутридиапазонных частотных составляющих электромагнитного поля (ЭМП), не подлежащих обязательному контролю. Применен комплексный подход, включающий в себя инструментальный контроль параметров ЭМП и компьютерное моделирование для визуализации зон опасности. Исследования проводились в помещениях реального агропромышленного объекта. Установлено значительное превышение предельно допустимых уровней плотности потока энергии именно на внутридиапазонных частотах (400 МГц, 760 МГц и др.). В тоже время на регламентированных граничных частотах превышений не зафиксировано. На основе полученных результатов разработаны карты опасности электромагнитной обстановки, которые наглядно отображают допустимое время пребывания персонала в опасных зонах. Предложенная методика позволяет более обоснованно планировать и внедрять организационные мероприятия по защите персонала от вредного воздействия ЭМП: определять безопасные маршруты перемещения, зоны отдыха, регламентировать время работы вблизи источников ЭМП и выбирать эффективные средства экранирования. Использование методики способствует значительному повышению уровня электромагнитной безопасности на промышленных предприятиях.
Скачивания
Библиографические ссылки
СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. М.: Роспотребнадзор, 2021. 1143 с.
ICNIRP guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz) // Health Physics. 2020. Vol. 118, no. 5. P. 483–524. DOI: https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210
Quantifying EMI: A Methodology for Determining and Quantifying Radiation for Practical Design Guide-lines / Y.S. Cao, Y. Wang, L. Jiang et al. // IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2017. Vol. 59, no. 5. P. 1424–1432. DOI: https://doi.org/10.1109/TEMC.2017.2677199
Силин Н.В. Оценка технического состояния электроэнергетического оборудования по спектраль-ным характеристикам излучаемого им электромагнитного поля: дис. … д-ра техн. наук: 05.09.05. Влади-восток, 2009. 308 с.
Бастрон А.В., Исаев А.В., Мещеряков А.В. Эффективные режимы предпосевной обработки семян рыжика в электромагнитном поле сверхвысокой частоты // Вестник АПК Ставрополья. 2019. № 1 (33). С. 4–7.
Проведение эксперимента по обеззараживанию воды обработкой высоковольтными разрядами / А.А. Белов, А.А. Мусенко, А.Н. Васильев, В.Н. Топорков // Вестник НГИЭИ. 2019. № 8 (99). С. 34–43.
Сподобаев Ю. М. Электромагнитная безопасность современных беспроводных технологий: доку-менты ICNIRP // Электросвязь. 2020. № 4. С. 21–24. DOI: 10.34832/ELSV.2020.5.4.001 DOI: https://doi.org/10.34832/ELSV.2020.5.4.001
Григорьев О.А., Зубарев Ю.Б. Управление электромагнитной обстановкой: баланс между здоровьем и технологиями // Вестник связи. 2020. № 12. С. 20–27.
Soshnikov A., Migalyov I., Titov E. Principles of Functioning of Technological Module for Danger Estima-tion of Combined Electromagnetic Field // Procedia Engineering. 2016. Vol. 165. P. 1027–1034. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.11.815 DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.815
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Bulletin of the South Ural State University series "Power Engineering"

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.