Простой измеритель электромагнитного поля

Электромагнитные поля на рабочем месте

Думаю найдутся единицы пользователей разной бытовой техники не знающие, что любая техника, подключённая к обычной бытовой электросети ~220В 50Гц, является источником электромагнитного поля(ЭМП). Да, ЭМП есть, но немногие знают, превышает оно предельно-допустимые нормы(ПДН) или нет.

Я являюсь работником одной лаборатории в составе организации, занимающийся Аттестацией рабочих место по условиям труда, возможно, многие слышали, у кого-то она проводилась. В последние пару лет, когда меня допустили до проведения измерений повидал многие рабочие места. Где-то отлично, где-то ужасно. По просьбам трудящихся, расскажу о некоторых результатах измерения ЭМП.

Сразу оговорюсь, что не являюсь физиком по образованию и уж совсем тонкостей ЭМП не знаю, тем не менее техническое образование имею.

Итак, средство измерения: Измеритель параметров электрического и магнитного полей «ВЕ-метр-АТ-002», не является супер точным прибором.

Прибор позволяет делать одновременные измерения электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в двух полосах частот: от 5 Гц до 2 кГц и от 2 кГц до 400 кГц. Документ, в котором указаны ПДН при работе на компьютере СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Предельно-допустимые нормы ЭМП

Напряженность электрического поля
в диапазоне частот 5 Гц — 2 кГц, Е1 25 В/м
в диапазоне частот 2 кГц — 400 кГц, Е2 2,5 В/м
Плотность магнитного потока
в диапазоне частот 5 Гц — 2 кГц, В1 250 нТл
в диапазоне частот 2 кГц — 400 кГц, В2 25 нТл

В теории если бытовая техника заземлена, то показания ЭМП должны соответствовать ПДН. На практике оно в большинстве случаев так и бывает. Но даже при наличии заземления попадаются исключения.

Пример 1

Имеем контур заземления во всём здании. В каждом кабинете по два-три компьютера. Когда мы начали измерять, то сразу заметили, что показания в общем укладываются в ПДН, но находятся, так сказать, на грани. На некоторых рабочих местах отдельные показатели превышали в два, а то и три раза. Не сразу было понятно в чём дело.

Каждый компьютер подключен через источник бесперебойного питания, некоторые беспербойники были включены в сеть через удлинители(Пилоты). На некоторых рабочих местах количество удлинителей доходило до трёх штук))). Сами бесперебойники в основном располагались под ногами у работников, а где и на самом системном блоке.

В начале избавились от удлинителя, показания не изменились. Решили попробовать подключить компьютер в обход бесперебойника и О чудо, показания в норме. Недавно эта организация закупила большую партию бесперебойников фирмы APC, на вид они выглядят подобным образом im2-tub-ru.yandex.net/i?id=81960965-39-72 Было непонятно почему от бесперебойника такой уровень ЭМП.

Вроде сам имеет заземляющий провод, все розетки также с заземлением. Тем не менее итог таков.

Пример 2

Та же организация, тоже здание. Во многих кабинетах, чтобы скрасить серые будни работников стояли простенькие FM-радиоприёмнки с питанием от электросети, шнур питания без заземления.

Некоторые стояли поодаль от компьютеров, какие-то стояли на рабочем столе, рядом с монитором. Проработав некоторые время на замерах уже набираешь опыт и при каких либо отклонениях начинаешь проверять подключение, искать потребителей тока без заземления.

Так вот отключив приёмник, показания пришли в норму. Ещё один интересный случай с приёмником там же. Сам радиоприёмник находился от компьютера метрах в двух.

Мне непонятно каким образом были распределены электромагнитные поля, но на расстоянии двух метров показания превышали в два раза. Повторили измерения три раза и без изменений. Выключив радиоприёмник, показания пришли в норму.

Пример 3

Другая организация. Ситуация похожая на Пример 2. Обычная ситуация на каждом рабочем месте стоит настольная лампа. В случае даже когда лампа выключена, есть превышения ПДН. Выключаем лампу из розетки, всё приходит в норму. У нас в офисе два типа ламп, одни дают превышение в 2 раза, другие в 1.5.

Это при условии, что они подключены в электрическую сеть, но выключены. Специально для Вас продемонстрирую результаты с лампой на рабочем месте и без. Используется энергосберегающая лампа. Лампы накаливания в наличии нет.

E1, В/м E2, В/м B1, нТл B2, нТл
Настольная лампа не работает, но включена в электрическую сеть
139 0.39 10 1
122 0.4 10 3
133 0.38 10 3
Настольная лампа работает (увеличение показаний связано с «разогревом» люминисцентной лампы после включения)
66 8.9 10 3
79 11.4 10 4
86 12.9 10 4
Лампа отключена от сети. Показания работающего монитора
4 0.02 10 1

Пример 4

Есть такие беспроводные мышки, более того без питания. Так называемая индукционная мышь. Она работает с помощью специального индукционного коврика, и питаются индукционным способом.

При замере я можно сказать офигел, потому что никогда не видел таких показаний по магнитной составляющей. Превышение в 15 раз. Отключаем мышь, т.е. коврик и показания в норме.

Если не ошибаюсь, многие графические планшеты работают на том же принципе.

Излучение от телефона

Несколько слов про это. Прибор: Измеритель уровней электромагнитных излучений «ПЗ-31». Делали измерения чисто для себя.

В момент соединения базовой станции с телефоном, телефон в этот момент ещё не подаёт признаков звонка, идёт сильное превышение, далее через несколько секунд излучение приходит в норму.

Вывод один, при наборе номера, в первые секунды не стоит держать телефон у головы. Да, время воздействия достаточно мало, но лично мне теперь боязно сразу же после набора номера прислонять телефон к уху.

Итог

Я привёл наиболее частые и интересные примеры. Часто встречается такой вариант, есть заземляющий контур, но компьютеры подключены через обычный удлинитель без земли, соответственно присутствуют превышения. Меняем на удлинитель с землёй и всё приходит в норму.

Не могу высказать никаких предпочтений по поводу качественных удлинителей с землёй, все они в той или иной мере справляются со своими задачами. Как видите, существуют проблемы с источниками бесперебойного питания и с настольными лампами. Даже звуковые колонки не вносят таких помех как настольные лампы.

Тут тоже не выскажу ни каких рекомендаций, так как каждый образец нужно исследовать отдельно. По поводу ЖК мониторов и с ЭЛТ. Если заземление имеется, то неважно, какой тип монитора, показатели должны быть в норме. Без заземления у мониторов с ЭЛТ показатели несколько выше ЖК мониторов.

Специально для трудящихся из поста, которые подкинули идею написать эту статью, померил розетку, куда подключены свитч и роутер. Конечно, применение ПДН для мониторов чисто условно. Сделал только по одному замеру, чтобы хотя бы оценить величину.

E1, В/м E2, В/м B1, нТл B2, нТл
Включены роутер и свитч
36 0.15 1330 8
Включён только роутер
23 0.01 520 2
Отключены оба
1 0.01 10 1

Как видим превышает магнитная составляющая из-за наличия в блоках питания трансформаторов. Что делать? Помимо того, что я не физик, я ещё и не радио-техник)). Видимо каким-то образом нужно экранировать трансформаторы.

PS Ввиду того, что сами медики не могут определиться какой же вред наносит ЭМП. Поэтому в том же СанПиНе рекомендуется при активной работе за компьютером после каждого часа делать 5-15 минут перерыва.

По поводу мифа, что кактус уменьшает излучение. Хочу вас расстроить, но это не так.

UPD: исправлено на электромагнитные поля, так будет правильно.

Источник: https://habr.com/post/140431/

Простой Индикатор напряженности электромагнитного поля для аппаратуры РУ

На страницах “Паркфлаер” моделисты часто поднимают тему оперативной проверки исправности передатчика РУ и его антенны, что является самым важным моментом в надежности взаимодействия передатчика и приемника при проведении полетов РУ моделей.

Для проверки исправности передатчика и его антенны я пользуюсь простеньким самодельным Индикатором электромагнитного поля, который сделал из стрелочного индикатора уровня записи от старого магнитофона.

Индикатор получился весьма маленький, меньше спичечной коробки и легко помещается в нагрудном кармане рубашки, что позволяет контролировать излучение передатчика и исправность его антенны в любой момент прямо в поле.

Стрелочный индикатор записи магнитофона представляет собой микроамперметр с током отклонения 50….100 мкА. Для изготовления Индикатора кроме головки нужно два СВЧ диода, я использовал диоды КД514А.

В качестве антенны используется полуволновый отрезок подходящего провода Ф 1 мм. Для передатчиков РУ на 2,4 гГц длина отрезка составляет 60 мм. Схема устройства простейшая.

Диоды припаять к клеммам индикатора.

Вот так выглядят диоды КД514А.

Готовый приборчик.

Антенна приклеена эпоксидкой не к корпусу индикатора непосредственно, хоть он сделан из пластика, а через отрезок реечки.

Дело в том, что шкала приборчика нарисована на металлической пластине, которая внутри корпуса крепится к задней крышечке и если антенну приклеить прямо к крышечке, то она будет находится в непосредственной близости от металлической шкалы на расстоянии 1,5 мм от неё, разделённая пластмассой донышка. В результате между металлической шкалой и антенной возникает небольшая ёмкость (но частота 2400 мГц !), которая прилично уменьшает чувствительность индикатора – стрелка отклоняется на меньший угол, а если сделать зазор 6…8 мм, то емкость становится ничтожно малой и стрелка отклоняется на большой угол. Поэтому пришлось сделать зазор из отрезка реечки. Такой вот ньюанс выявился при изготовлении Индикатора поля.

Тут видео, показывающее практическое применение Индикатора.Для изготовления Индикатора поля подойдет любой микроамперметр на ток 50….100 мкА, не обязательно от магнитофона. Это повлияет только на размеры приборчика.Вот хорошие головки М4206 на 100 мкА, но их в настоящее время сложно найти.

Можно использовать и другие СВЧ диоды, например : КД503, Д403, Д405, Д605, Д20. Хороший СВЧ диод получается из транзистора ГТ346 с замкнутым с базой коллектором.Он стоит в древних скд-24, достаточно чувствительный и работает до 2.4Ггц и выше.

Всем удачных полётов и мягкой посадки !

Источник: http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/11962/?commentpage=2

Радиосхемы. – Как измерить электромагнитное излучение мультиметром

материалы в категории

Человек в современном мире подвержен нарастающему воздействию электромагнитных полей различных частот, при этом основными источниками такого воздействия являются различные носители электроэнергии.

Определено, например, что имеется связь между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от ЛЭП.

Выявлено также четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга – в частности, на эпифиз – железу, ответственную за выработку гормона мелатонина.

Мелатонин отвечает за ход биологического ритма человека (чередование дневного бодрствования и ночного сна), и сбой в его выработке способен вызвать непроходящую усталость, потерю работоспособности, нарушение концентрации внимания, состояние депрессии и другие негативные эффекты.

Поэтому важно проводить измерения электромагнитного излучения в различных частотных диапазонах от следующих источников: радио- и телевизионных вещательных станций и радиолокационных установок, систем радиосвязи и установок в промышленности, трансформаторных подстанций и линий электропередач (ЛЭП), а также бытовых электроприборов, например, СВЧ печей, компьютеров и многого другого.

Предлагается простой измеритель напряженности электромагнитного поля, точнее приставка, которую можно подключить к любому мультиметру (можно даже использовать самый дешевый Мультиметр М830 ).
Применив простые измерения, человек сможет снизить риск своего нахождения под значительным по величине электромагнитным полем.

Известно, что напряженность магнитного поля H связана с индукцией магнитного поля В по формуле:
H=B/µo(A/м),
где µo- магнитная постоянная
(µo=4π10-7Гн/м).
Обычно измерения производят в единицах магнитной индукции (Тл), а поэтому измерители величины магнитного поля иногда называют тесламетрами.

Схема приставки для измерения напряженности электромагнитного поля

На рис. 1 представлена схема, позволяющая просто и надежно измерять напряженность электромагнитного поля от различных домашних установок – от мобильников и компьютеров до мощных АТС радиостанций и их антенн и т.д.

Схема состоит всего лишь из двух конденсаторов и двух диодов. К конденсатору С1 подключена телескопическая антенна от радиоприемника “Олимпик”. Выход приставки подсоединен к мультиметру М830 на его стандартные входы.

Возможно приставку вставить и в сам мультиметр. Тогда в этом случае антенну стоит прикрепить снаружи мультиметра. Такая компоновка приставки сделает прибор компактным.
При измерении необходимо антенну приставки вытянуть на полную ее длину.

Путем установки переключателя мультиметра в положение 200 мВ проводят измерение оценки индукции магнитного поля. Достаточно умножить значение, появляющегося на дисплее мультиметра, на 0,25 и получить величину магнитной индукции в мкТл. Если измерять напряженность магнитного поля, то значение в мВ необходимо умножать на 0,2.

В этом случае мы получаем значение напряженности магнитного поля в А/м. Диапазон измерений, а в этом случае и точность измерения, можно увеличить, если в мультиметре установить положение 100 мВ. Это необходимо делать только в том случае, если он будет использоваться только в режиме тесламетра.

Настройки мультиметра в этом случае изменяются путем установки более высокоомного резистора в цепи положения в 200 мВ.

Когда значение магнитной индукции составляет менее 0,3 мкТл, то такое электромагнитное излучение не является опасным.

При повышении значения индукции магнитного поля до 2,5 мкТл необходимо удалится от источника излучения на безопасное расстояние, где показания его на мультиметре будут показывать величину индукции не более 0,3 мкТл.

Забить тревогу необходимо тогда, когда значение индукция поля достигает более 10 мкТл, и совсем недопустимым является нахождение человека в поле излучения более 25 мкТл.
Диоды VD1 и VD2 можно заменить на 1N4148.

Петр Бобонич Эрик Бобонич г. Ужгород

Источник: http://radio-uchebnik.ru/shem/15-avto-moto-velo-elektronika/215

Какой измеритель электромагнитного излучения купить – Спроси совет

bumerang. старожил02.08.13 15:1302.08.13 15:13  Какой измеритель электромагнитного излучения купитьПомогите пожалуста выбрать простой измеритель электромагнитного излучения. Их так много, но какой именно нужно чтобы определить излучение от высоковольтной линии, да и от антен и др. также.
Что-то типа такого http://doza.net.ua/pages/01_ru_goods_osun.

htm
Osti коренной житель02.08.13 15:4702.08.13 15:47  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ bumerang. 02.08.13 15:13Может тюбитейку из фольги?В 99,9% случаев страхи эти необоснованы. Особенно касаемо высоковольтных линий.

Сидя у старого кинескопного телевизора вы находились в непосредственной близости от источника с 35 кВ постоянного и почти 10 кВ переменного среднечастотного напряжения. У большинства ВВ линий напряжение в 5-30 раз выше. Но и удалены они от вас в 100 раз дальше. Плюс другие технические решения, уменьшающие поля от линии.Не тратьте деньги зря.

Лучше меньше звоните по мобильному и радиотелефонам.

Я только объясняю Вам свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав! (C)

bumerang. старожил02.08.13 15:5602.08.13 15:56  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ Osti 02.08.13 15:47

В 99,9% случаев страхи эти необоснованы.

Простой измеритель излучения стоит не дорого, вот я хочу убедиться обоснованы или нет мои страхи, купив такой измеритель.Можно конечно и тестером проверить или включив радио, но я думаю лучше купить герет, самый простой.Osti коренной житель02.08.13 16:0202.08.

13 16:02  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ bumerang. 02.08.13 15:56Вы собиратесь измерять поля в диапазоне от постоянных до переменных с частотой в несколько гигагерц. Хороший измеритель, способный на это, не будет дёшево стоить. А нехорошему не стоит доверять.

Я только объясняю Вам свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав! (C)

bumerang. старожил02.08.13 16:2102.08.13 16:21  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ Osti 02.08.13 16:02

А нехорошему не стоит доверять.

Мне нужен хороший из самый простых, мне не нужен с наворотами для профи…, я могу и отвёрткой с индикатором проверить, но мне бы хотелось бы герет. Мне нужно знать, в норме ли излучение от высоковольтной линии в метрах 70-80 от дома, а также антена возле войсковой части.

Как близко я могу подходить к этой высоковольтной линии и прогулка возле антены опасна ли для моего здоровья. А то я хожу рядом и всё время неприятные ощущения, а может быть там излучение в норме и можно гулять не опасаясь за своё здоровье.

поля в диапазоне от постоянных до переменных с частотой в несколько гигагерц

Я чесно, в этом не разбираюсь, поэтому мне и нужен герет, который покажет опасность. Может быть можно спокойно гулять под высоковольтной линией, там у нас лес, а я последнее время не хожу туда вообще.uri5613 постоялец02.08.13 19:5902.08.13 19:59  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ Osti 02.08.

13 15:47Знаете я тоже как то скептически относился к Электро магнитным полям и излучениям пока не испытал на себе1 в Ногах стоял системный блок от компьютера-стало болеть правое колено2недавно купилл беспроводную мышь-стал болеть кисть и локтевой суставтак что излучения существуют и действуют на организм человекаЗаменил мышь на проводную и компьтер моноблоктак что ничего нет плохого в том что человек интересуется этой проблемойЛЭП РЛС проводка в квартире даже сетевой фильтр создают ЭМП которые могут влиять на человека его настроениеuri5613 постоялец02.08.13 20:1402.08.13 20:14  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ bumerang. 02.08.13 16:21Уважаемый есть нормы Санпин которые высосанные не из пальца -где указано на каком растоянии от ЛЭП газопровода ВВ кабеля подземного должны распологаться Жилые дома Дачи.Если увас дом расположен вблизи ЛЭП или Военных Объектоа и Радиолокаторов то для вашего здоровия лучше найти другой дом или квартирук Примеру в Дмитровскм районе была Радиотехническая воинская часть которая в 90-х гг перестала работать в активном режимеза 20л люди понстроили там дачи дома коттеджинедавно этот объект стал снова работать для Аэропорта Шереметьева так ллюди начали болеть и дети и взрослые изза Радиолокаторав бытность студентом работал на практике на Радиотехническом заводе где делали РЛСтак вот где проводили испытания там все было экранировано и все находилось под мелкой и металической сеткойМашинисты электропоездов Переменного Напряжения 25кв подводники- моряки подвержены ЭМПhartung.65 коренной житель02.08.13 20:2802.08.13 20:28  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ uri5613 02.08.13 20:14Носители трусов из синтетики тоже .Там напряжения до 30000 вольт и токи до 30 ампер.И это правда.bumerang. старожил02.08.13 20:4002.08.13 20:40  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ uri5613 02.08.13 19:59Большое спасибо

в Ногах стоял системный блок от компьютера-стало болеть правое колено
2недавно купилл беспроводную мышь-стал болеть кисть и локтевой сустав

Меня также один факт смутил, поэтому и хочу выяснить.Соседка лет 15 жила в нашем доме, последнее время с палочкой ходила и падала в комнате, так что боялась одна оставаться. Уехала из нашего дома и через 3 года и палочку свою выбросила и падать перестала.

По соседям смотрю, болеют и умирают молодые ещё люди и стареют раньше времени, а последнее время так особенно, после того как новую антену установили.Osti коренной житель02.08.13 20:5602.08.13 20:56  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ uri5613 02.08.13 19:59Спасибо! Вы сделали мою пятницу! Как говорят продвинутые нутцеры, поржал.

Я не против приобретения ТС приборов. Бога ради. Только нужно будет научиться интерпретировать их показания. Я уже сказл выше: самый мощный исочник излучения, который Вы вдобавок часто и добровольно прислоняете к голове – это телефоны. На их фоне остальные источники – пыль.Один мой коллега сунулся в зазор мощного эл.магнита. Магнит переделывали под новые цели.

Это был магнит одного из масспектрометров, на котором начинали разделять изотопы при Курчатове. Мы сильно уменьшили зазор. Поле достигало четырёх килоэрстэд. А другой сотрудничек, никого не спросив, включил умформер. На полную. Все, кто были в комнате, чуть не поседели. Дело в том, что полюсные наконечники не были зафиксированы стойками и держались только винтами.

А сила, их взаимного притяжения была в этот момент в десятки и сотни тонн. Если б винты не выдержали, коллегу бы просто расплющило и перерезало. Невооружённым глазом было видно, как деформироваля металл и полюса чуть сжались. Пронесло. И ни малейших последствий для организма.Аналогично в “барабане” МРТ Вы пребываете в очень сильных полях. И постоянном и ВЧ. И ни-че-го.

Совершенно ничего. Если с психикой и самовнушением нет проблем.

Я только объясняю Вам свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав! (C)

uri5613 постоялец02.08.13 23:3102.08.13 23:31  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ Osti 02.08.13 20:56дело здесь не в Эфект плацебонедаром многоие подводники-облыселия както разговаривал с Машинистом поезда депо Брянск они перегоняли тепловоз с Орска с капитального ремонтаему 30л работал на Электровозе- еле прошел медкомиссию чуть не комиссовали- работает на тепловозе сейчастак вот он сказала машинистов единицы здоровыхкто дорабатывает до 50ла все изза мощных электромагнитных полейопять же МРТили КТ это разовая доза облучения не вредная для организмаа машинист работает по 12 часовзаметьте еще когда идет локомотив 2 кабиныпантограф поднят над задней кабинойнад своей поднимают при трогании и торможении поездаа в нейлоновых трусах там электростатическое напряжениеоно нетак вредно для человека как мощные обмотки электрических роторов статоровOsti коренной житель02.08.13 23:5602.08.13 23:56  Re: Какой измеритель электромагнитного излучения купитьВ ответ uri5613 02.08.13 23:31Вы снова сильно ошибаетесь. Именно с радиацией всё наоборот. Разовые дозы опасны. Почитайте. Полученные единовременно 200 рентген и эит же 200, но за год – это две большие разницы. Вторая разница сильно меньше. Подводники получают дозы тоже отнюдь не ВЧ или СВЧ. Они получают букет от реактора. Чаще всего гамма. При авариях – альфа, бетта, гамма и часто с внутренним облучением и “загрязнением”, что в сто раз опаснее.Электровозы… Смешно, право слово. А люди в городе, что на троллейбусе? Очень неслабый ток и инверторные схемы управления почти прямо в салоне. Это они противно жужжат в Шкодах. А сварщики?Короче, это не плацебо. Это чистое самовнушение.

Я только объясняю Вам свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав! (C)

Источник: https://foren.germany.ru/arch/advice/f/24630237.html

Электромагнитные поля – ЭМП

Приборы для измерения электромагнитного поля

Предназначен для измерений модуля и трех ортогональных компонент напряженности постоянного магнитного поля.

Комплект для контроля норм по электромагнитной безопасности при специальной оценке условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-гигиенических обследованиях объектов.

Предназначен для измерений плотности потока электромагнитной энергии, средних квадратических значений напряженности электрического и магнитного полей в режиме непрерывного генерирования.

Надёжный, влаго- и пыленепроницаемый кейс для хранения измерителя параметров электромагнитного поля П3-34.

Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный – предназначен для контроля норм по электромагнитной безопасности при специальной оценке условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-гигиенических обследованиях объектов. Измеритель оснащен изотропными датчиками ЭМП (ненаправленного приема).

Блок управления Измерителями параметров электрического и магнитного полей по радиоканалу.

Индикатор уровня электромагнитных полей промышленной частоты ВЕ-50И используется для оценки эффективных значений напряженности электрического поля и индукции магнитного поля промышленной частоты 50 Гц.

Предназначен для применения на стадии планирования производственного контроля и аттестации рабочих мест для экспресс-оценки электромагнитной обстановки в местах будущего контроля норм по электромагнитной безопасности.

Рабочий диапазон частот 0,3 – 18,0 ГГц. Применяется для обнаружения и контроля биологически опасных уровней плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного излучения и экспозиции в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Госстандарта и Госкомэпиднадзора России. Удовлетворяет требованиям: стандарта США и Германии.

Индикатор предназначен для проверки наличия защитного заземления в электророзетках трехпроводной сети 220 В 50 Гц (евророзетках) в производственных и бытовых условиях.

Предназначен для обеспечения контроля за биологически опасными уровнями геомагнитного и гипогеомагнитного поля по ГОСТ Р 51724-2001.

Предназначен для экспрессных измерений в жилых и рабочих помещениях  биологически опасных уровней электростатических полей, источниками которых являются электроустановки, средства отображения информации (дисплеи компьютеров, телевизоры, игровые автоматы), а также отделочные строительные материалы.

Источник: https://ntm.ru/products/44

GM3120: обзор характеристик детектора электромагнитного излучения

Производителем детектора электромагнитного излучения GM3120 является китайская компания Benetech. Выпускаемый фирмой прибор используется для измерения интенсивности электромагнитных полей. Применение устройства дает возможность качественно определять физические величины напряжения и силы тока электромагнитного излучения, исходящего от различных объектов и предметов бытовой техники.

Детектор от производителя Benetech

Основное направление специализации фирмы Benetech связано с производством измерительного оборудования. В любых отраслях промышленности применяются различные виды приборов для измерения напряжения, давления, температуры и других параметров. К ним можно отнести:

  • манометры;
  • термометры;
  • ваттметры;
  • люксометры;
  • мультиметры и др.

Компания Benetech выпускает не только промышленные, но и бытовые виды устройств. К ним относится
рассматриваемый детектор. Прибор подходит для контроля уровня электромагнитного излучения вокруг электрического оборудования, линий электропередач, бытовой домашней техники.

Для удобства эксплуатации детектор можно переносить в кармане. Производителем предусмотрена возможность установки устройства на ровную поверхность. Аппарат способен эффективно выявлять

наличие электромагнитного поля, которое оказывает отрицательное влияние на здоровье человека.

Производителем прилагается инструкция к прибору на английском и русском языках.

Вся документация, идущая в комплекте с устройством, предоставляется потребителю на китайском языке.

Для облегчения выбора измерительного прибора в инструкции указаны все технические характеристики.

Benetech — продвинутый на рынке производитель.

Стоимость, по которой реализуется бытовой тестер от этой компании, является достаточно низкой.

Детектор от этой фирмы можно приобрести на различных
специализированных сайтах либо в супермаркетах по цене от 1080 рублей. На упаковке данного товара имеется информация о производителе, его электронный адрес.

Модель, выполненная в китайском варианте, имеет иероглифы на поверхности корпуса.

Производитель поставляет на рынок и английскую версию устройства. При покупке детектора иероглифам можно не придавать большого значения, поскольку для измерения необходимы только цифры на экране устройства.

Область применения измерителя Benetech

Основное назначение тестера связано с измерением электромагнитных полей. Эта наиболее
известная физическая величина возникла на этапе зарождения вселенной. Видимый свет — основная форма исследуемого измерителем показателя.

Обзор электрических и магнитных полей выявил, что они являются частью спектра электромагнитного
излучения, которое бывает следующих видов:

  • статическое электрическое;
  • магнитное;
  • радиоволновое;
  • инфракрасное;
  • рентгеновское.

Областью применения устройства считается:

  • замер напряженности электромагнитного поля (ЭМП), которое генерируется линиями электропередач (ЛЭП) либо различными видами электронной техники;
  • обнаружение скрытого кабеля;
  • выявление качества заземления электрического оборудования;
  • исследование уровня интенсивности излучения, исходящего от электроприборов в домашних условиях;
  • исследование радиационной обстановки рядом с электростанциями, высоковольтными линиями, заводами, военными объектами, аэропортами.

СанПиН 2.1.2.1002-00 устанавливает предельно допустимые гигиенические нормы. В российских условиях нормальный уровень электромагнитного излучения считается равным 10 мкТл.

С целью недопущения отрицательных последствий влияния фактора ЭМП Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендуется безопасный уровень этого показателя, равный 0,2 мкТл.

При этом должна учитываться неопределенность в изучении эффектов влияния ЭМП.

Читать также  Наушники Kotion Each G2000: обзор товара

Возможности детектора

Тестер полезен тем, что с помощью него допускается делать замеры интенсивности электромагнитного излучения от бытовых электроприборов и техники.

Детектор позволяет выявлять наличие в квартире скрытой проводки.

Благодаря встроенному датчику можно узнавать результаты тестирования, оптимальность которого зависит от наличия 2-х режимов.

Дисплей показывает точные цифровые данные, которые измеряются в следующих единицах:

  • электрическое поле — V/m;
  • магнитное поле — µt.

В процессе замеров можно заметить, что небольшое увеличение расстояния способно снизить силу поля.

Вместе с тем бытовая техника, обладающая достаточной мощностью, передает электромагнитное поле на расстояние.

Таким образом, детектор от фирмы Benetech,
применяемый в быту и в промышленных условиях, позволяет контролировать электромагнитное излучение вблизи электрических приборов и прочих объектов.

Применение прибора GM3120 дает возможность не только заранее выявить месторасположение кабеля, но и подобрать место, где допускается удачно проложить новую проводку, просверлить стены, установить розетки.

При чрезмерном и постоянном воздействии электрического и магнитного поля на организм человека увеличивается вероятность развития определенных заболеваний. По мнению изготовителя, прибор незаменим для тех, у кого диагностированы сердечно-сосудистые патологии.

Внешний вид детектора

Компактный внешний вид детектора, напоминающего обычный мультиметр, обеспечивает качество применения прибора. Корпус ярко-оранжевого цвета имеет ребристые боковые части. Это позволяет удобно удерживать устройство в руке.

Задняя часть тестера с табличкой основных параметров устройства предусматривает наличие отсека для элемента питания. Он представляет собой батарейку типа «Крона» (9 В).

Корпус выполнен так, что
вставить батарейку неверно нельзя. Наличие небольшого монохромного дисплея в верхней части тестера позволяет выявлять показатели физических величин.

Под экраном на корпусе прибора имеются 3 кнопки, обеспечивающие проведение измерений. Выше него указан частотный диапазон, в пределах которого могут выполняться замеры. Там же отведено место

для наименования торговой марки и названия модели измерителя.

Под экраном тестера имеется надпись «Electromagnetic Radiation Tester». В переводе с английского
языка слово «radiation» означает излучение. Полностью надпись под дисплеем переводится как «тестер электромагнитного излучения», но к радиоактивным приборам детектор не имеет никакого отношения.

Справа от надписи имеется светодиод красного цвета, срабатывающий в условиях превышения порога в 40 В/м и/или 0,4 мкТ. Светодиод начинает мигать при обнаружении превышения допустимых норм. При включении звука прибор издает пикающий сигнал.

Достоинства и недостатки устройства

Достоинство прибора состоит в том, что им можно определять электромагнитную радиационную обстановку на открытом воздухе или в помещении.

С помощью этого тестера выявляются только приблизительные физические величины, поскольку он не относится к профессиональным измерительным приборам.

Читать также  Обзор и характеристики телевизионной приставки Tanix TX3 mini

Заявленная производителем точность детектора не дает возможности определить силу электромагнитного поля без погрешности.

Преимуществом тестера считается возможность измерять силу электромагнитного поля, передаваемого бытовыми приборами на определенное расстояние.

С помощью устройства можно измерять электромагнитное излучение в частотном диапазоне до 2000 МГц, поэтому прибор не способен реагировать на WiFi-излучение.

Тестер обладает следующими видами преимуществ, выделяющих его среди аналогичных измерителей:

  • двойной режим замера ЭМП;
  • наличие звуковой и световой сигнализации;
  • вывод значений замеров в виде текстовых подсказок;
  • дисплей с тремя зонами;
  • возможность одновременного отображения результатов замеров;
  • автоматическая сигнализация в случае превышения показаниями безопасных значений;
  • наличие индикатора заряда батарейки;
  • возможность автоматического выключения подсветки экрана;
  • показ средних и пиковых значений замеров;
  • режим энергосбережения;
  • функция «HOLD», удерживающая данные на дисплее.

Правая сторона дисплея показывает информацию о режиме работы, оставшемся заряде батарейки. Делать измерения прибором можно и в темное время суток. Это допускается благодаря равномерной подсветке. Она не слишком яркая, что делает ее приятной для зрения. С боковых сторон корпуса

измерителя имеются выступающие элементы, обеспечивающие более удобное удержание прибора в руке.

Технические характеристики и комплектация

Перед покупкой детектора лучше ознакомиться с его техническими характеристиками, представленными в инструкции к устройству. Единицей измерения электрического поля является В/м, а магнитного —

мкТл. Модель детектора GM3120 обладает следующими функциональными и техническими параметрами для замеров электрического и магнитного поля соответственно:

  • шаг измерений составляет 1 В/м, 0,01 мкТл;
  • сигнал тревоги имеет пороговое значение 40 В/м, 0,4 мкТл.

Среди предусмотренных параметров измерения, на которые следует обратить внимание, выделяются
следующие диапазоны:

  • электрического поля — 1-1999 В/м;
  • магнитного поля — 0,01-19,99 мкТл;
  • частот (время выборки) — 5-3500 МГц;
  • рабочих температур — 0…+50°C.

Время тестового режима — около 0,4 секунд. Прибор способен функционировать в условиях низкой освещенности и влажности не более 80% при рабочем напряжении 9 В (1 батарейка «Крона»). ЖК-дисплей прибора имеет размеры, равные 43х32 мм. Вес измерителя составляет 146 г, а его габариты —

130х65х30 мм. В комплект с устройством в оригинальной упаковке входят инструкция и батарейка.

Принцип действия измерителя GM3120

Принцип работы тестера основан на выявлении показателей, связанных с измерением следующих
физических величин, приходящихся на определенное расстояние от объекта излучения:

  • напряжения, являющегося причиной возникновения электрического поля;
  • силы тока, вызывающего появление магнитного поля.

Сила электрического поля измеряется в вольтах на метр (В/м), а магнитного — в амперах на метр (А/м). Электрическое поле способно сохраняться даже в том случае, если прибор выключен. По мере удаления от устройства этот показатель уменьшается. Наличие электрического поля нейтрализуется

большинством строительных материалов.

Читать также  Cube i7 Book Stylus – обзор планшета

Верхний показатель на дисплее отражает данные о наличии электрического поля или низкочастотных излучений.

Максимальной величиной показаний является порог, равный 1999 V/м. Согласно нормам СанПиНа, значение предельно допустимого уровня составляет 500 V/м.

Наибольшую опасность представляют собой объекты, создающие большое напряжение на открытом пространстве, например,

столбы ЛЭП.

Нижний показатель на дисплее прибора позволяет определить магнитное поле или высокочастотное излучение, измеряемое в мкТл. Такой тип излучения исходит от мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров и т. д. Максимальным уровнем считается 19,99 мкТл (микротесл). Наличие магнитного

поля нельзя устранить с помощью большинства строительных материалов.

Измерение электромагнитного поля

Сердцем измерительного прибора является однокристальный микроконтроллер WT56F216 универсального типа. Слева от него располагается контроллер дисплея, оснащенный возможностью управления памятью HT1621B. Выше микроконтроллера имеется операционный усилитель 27M2С. Все это можно узнать, если разобрать прибор, сняв крышку с корпуса.

Чтобы включить измеритель, потребуется его снова собрать. Когда он готов к работе, можно включать его. При этом начинают светиться все сегменты дисплея.

Верхняя часть экрана показывает единицу измерения напряженности электрического поля или «В/м» (вольт на метр). В нижней части дисплея высвечивается «мкТл» (микротесла), т. е. единица, кратная Тл, составляющая 0,000001 Тл (тесла).

Это единица измерения магнитной индукции, плотности потока магнитной индукции.

Под дисплеем предусмотрен красный светодиод небольшого размера. В случае превышения допустимого уровня он мигает красным цветом. Для проведения измерений прибор необходимо включить, а затем поднести на максимально близкое расстояние к бытовому устройству верхней гранью. В торце детектора есть антенна, поэтому его нужно направлять именно этой стороной на исследуемый объект.

Прибор автоматически издает звуко-световой сигнал, если результат измерений превысил безопасное
значение. Ниже дисплея располагаются 3 кнопки:

  1. Кнопка внизу. Включает/выключает питание прибора (подсветку экрана), для чего кнопка нажимается и удерживается.
  2. Кнопка «HOLD/BEEP». Нажатие кратковременно позволяет сохранить на экране значение, отображаемое в данный момент, при длительном нажатии будет включаться/выключаться звук при превышении установленной нормы.
  3. Кнопка «AVG/VPP». Переводит прибор в режим средних/пиковых значений.

Кнопка AVGVPP обеспечивает переключение режима измерения. Если режим VPP позволяет зафиксировать на экране максимальное значение показаний, то AVG предусмотренен для динамического измерения, проводимого тестером. Показания могут изменяться 3 раза в секунду. Обзор детектора GM3120, используемого для измерения электромагнитного поля, выявил основные

преимущества этого прибора.

Таким образом, измеритель, производимый китайской компанией Benetech, представляет собой компактное устройство. Прибор является безопасным для человека. Его можно использовать с целью поддержания собственного здоровья для устранения источников электромагнитного излучения, норма которого превышает значение, установленное СанПиН.

Источник: http://bazaroved.ru/detektor-gm3120-dlya-izmereniya-elektromagnitnogo-polya/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}