Milyen hatással van a villamos hálózat mágneses tere az egészségünkre?
|
|
- Irma Királyné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Milyen hatással van a villamos hálózat mágneses tere az egészségünkre? Lakossági konzultáció Pilisszántó, Villamos Energetika Villamos Művek és Környezet Csoport
2 Az összejövetel célja: Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 322. számú Tény lapjában megfogalmazott tanács szerint: Az érdekeltek közötti nyitott kommunikáció, koordináció és konzultáció, bevonva a helyi önkormányzatokat és állampolgárokat az ELF EMF kibocsátást okozó létesítmények tervezési fázisában. ELF = extrém kisfrekvenciájú tér (f< 300 Hz) EMF = elektromágneses tér 2
3 Fő témák Fő témák: 1) Sugárzás és erőterek megkülönböztetése; 2) A mágneses tér egészségi határértéke; 3) A villamos hálózatok által okozott mágneses tér 4) A mágneses tér nagysága a szokásos környezetekben 5) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tényfeltáró közleményei az EMF területén 3
4 Sugárzás és erőtér 1) Sugárzás és erőtér megkülönböztetése 4
5 Sugárzás és erőtér Sugárzás és erőterek megkülönböztetése Sugárzás: (Nagyfrekvenciájú elektromágneses hullám a térben) Ionizáló (sugárzás, (Nagyenergiájú: UV, röntgen, radioaktív gamma, lézer) Látható fény (sugár) Nem ionizáló (hullám), (Infravörös, Mikrohullám, Rádiófrekvenciás,) Erőtér: (Kisfrekvenciájú különválasztható villamos és mágneses erőtér) Villamos erőtér (Számottevő a 220 kv és a feletti feszültség esetén) Mágneses erőtér, mértékegységei: (H [A/m]; B [µt]) (Vezetékekben és készülékekben folyó áram hozza létre.) 5
6 Energia áramlás és szóródás energia-átviteli vezeték (vezetékpár) esetén 6
7 Energia-átviteli vezetékek, (vezetékpár) villamos és mágneses erőtere E villamos tér és S energia áramlás vezetékpár között Mágneses tér vezetékpár környezetében 7
8 A mágneses erőtér nagyságát meghatározó tényezők: Az áram nagyságával arányosan nő A vezetéktől való távolsággal csökken Az áram oda- és visszavezetés egymástól való távolságának (az áramhurok méretének) a csökkenésével csökken 8
9 A mágneses erőtér nagyságának a jellemző mennyiségei Mágneses térerősség: H [A/m] Mágneses indukció: B= H [B T] mikrotesla ( 0 =4π 10-7 ) Megjegyzés: 1 A/m = 1,26 T [T = Vs] A Föld mágneses terének erőssége: kb. 54 T azonban ez állandó (nem szinuszosan változó erőtér) ezért nem indukál testáramot. 9
10 2) A mágneses tér egészségi határértéke 10
11 A határértékeket megállapító egészségi szervezetek: A határérték megállapításának alapja: orvosi, élettani és biológiai kutatások A határértékre előírást adók: Egészségügyi Világszervezet (WHO) A WHO szakosított szervezete: Nem-ionizáló Sugárvédelmi Nemzetközi Bizottság International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) International Agency for Research on Cancer (IARC) (Nemzetközi Rákkutatási Szervezet) 11
12 A határértékeket előíró, kibocsájtó szervezetek: A határértékre vonatkozó előírások (ajánlás, szabvány, törvény, rendelet) kibocsátói: EC (European Commission) IEC (International Electrotechnical Commission) ITU-T (International Telecommunications Union) ILO (International Labour Organization) NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Nemzeti szabványosítási testületek Kormányok (törvény), minisztériumok (rendelet) 12
13 Nem-ionizáló Sugárvédelem Nemzetközi Bizottság ICNIRP Irányelvek (Guidelines) a) Alapvető korlátok (basic restrictions): 1. Kisfrekvenciás (f<100 khz) erőterekre 1994-ben: áramsűrűség, [ma/m 2 ] 2. Elektromágneses térre (100 khz < f < 10 GHz): SAR, [W/kg] 3. Elektromágneses térre (10 GHz < f < 300 GHz): teljesítmény sűrűség, [W/m 2 ] b) Hivatkozási (vonatkozási) szintek (reference levels) 13
14 Lakosságra vonatkozó alapvető korlátok, villamos, mágneses és elektromágneses térre, 0 Hz 300 GHz Frekvencia határok Áramsűrűség (ma/m2) Teljes testre SAR (W/kg) Helyi SAR (fej és törzs) (W/kg) Helyi SAR (végtagok) (W/kg) Teljesítmény sűrűség, S (W/m 2 ) 0 Hz >0-1 Hz Hz 8/f Hz 2; 1000Hz-100 khz f/ khz-10 MHz f/500 0, MHz-10 GHz 0, GHz 10 14
15 Foglalkozási körre vonatkozó alapvető korlátok villamos, mágneses és elektromágneses térre, 0 Hz 300 GHz Frekvencia határok Áramsűrűség (ma/m2) Teljes testre SAR (W/kg) Helyi SAR (fej és törzs) (W/kg) Helyi SAR (végtagok) (W/kg) Teljesítmény sűrűség, S (W/m 2 ) Up to 1 Hz Hz 40/f Hz Hz 100 khz f/ khz 10 MHz f/100 0, MHz 10 GHz 0, GHz 50 15
16 Leszármaztatott hivatkozási szintek (reference levels) Hivatkozási szinteket ICNIRP kidolgozta Európai Unió átvette és kiadta mint: Bizottsági Ajánlás (Council Recommendation) lakosságra foglalkozási körre A testben fellépő i áramsűrűség vagy e villamos térerősség mint alapkorlát helyett a tartózkodási helyen lévő B indukciót, mint hivatkozási szintet kell mérni a határértéknek való megfelelés ellenőrzéséhez. 16
17 Kapcsolat az indukció (B) és testáram (i) valamint testben indukált villamos térerősség (e) értéke között Fluxus az r sugarú területen: 2 2 A B r B r Beff cos t Testáram sűrűség: Villamos térerősség: i = E R = 2πfr2 πb ρ 2πr 1 e=i ρ= rπfb = Menetfeszültség az r sugarú kör mentén: E r π ρ fb d dt 2 d( r B dt cos t) eff 2 r B 17
18 Alapvető korlátok Indukált testáram: i B = 1 ρ π r f B Korábbi alapvető korlát (2010 előtt): i B =2 ma/m 2 Térerősség a testben: E B = ρ i B = π r f B ICNIRP új (2010-es) alapvető korlát: E B =20 mv/m Megjegyzés: A megadott alapvető korlát a lakosságra vonatkozik, foglalkozási körben a lakossági érték 5-szerese a megengedett 18
19 A mágneses tér EU ajánlott határértékei EU Tanácsi Ajánlás július 12. az elektromágneses terek lakosságra vonatkozó expozíciójának határértékei (0 Hz to 300 GHz) 1999/519/EC) Az Európai Parlament és Tanács 2004/40/EC Irányelve április 29. a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum-követelményekről. Magyarországi bevezetése: ESZSZM 63/2004 (VII. 26.) rendelettel 19
20 0 Hz-300 GHz frekvenciájú elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékei Vonatkoztatási határértékek ESZSZM 63/2004 (VII. 26.) Frekvenciatartomány Elektromos térerősség (V/m) Mágneses térerősség (A/m) Mágneses indukció (µt) Ekvivalens teljesítménysűrűség Seq (W/m2) 0-1 Hz - 3,2 x 104 4x Hz ,2 x 104/f2 4 x 104/f Hz /f 5000/f - 0,025-0,8 khz 250/f 4/f 5/f - 0,8-3 khz 250/f 5 6, khz ,25-0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f MHz 28 0,073 0, MHz l,375f1/2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/ GHz 61 0,16 0,20 10 Megjegyzések: A villamoshálózat frekvenciája: f = 50 Hz = 0,05 khz. Ennek alapján a mágneses indukcióra a határérték a lakosságra: B = 5/0,05 = 100 T. 20
21 A B indukció vonatkozási határértékhez tartozó testáramok Testrész Foglalkozási [500 T] Lakossági [100 T] megnevezése sugara [cm] ma % ma % Szív 5 0,40 4 0,08 4 Fej 10 0,80 8 0,16 8 Törzs 30 2, ,47 24 Megengedett ICNIRP áramsűrűség, ma/m 2 : Megjegyzés: Az indukált testáramok lényegesen kisebbek az alapvető követelményekben megengedett áramoknál! 21
22 Új EU Irányelvek munkavállalókra IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum-követelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről A lényege: a megengedett 50 Hz-es mágneses indukció: Lakosságra 200 μt; Munkavállalókra 1000 μt 22
23 ICNIRP hivatkozási mágneses indukció határérték lakosságra (200 μ T) 23
24 ICNIRP vonatkozási mágneses indukció határérték munkahelyre (1000 μ T) 24
25 Mágneses indukció hivatkozási határértékek összefoglalása Alkalmazási kör Nemzeti ESZSZM 63/2004 Nemzetközi ICNIRP 2010 Lakosságra 100 µt 200 µt Munkavállalókra 500 µt 1000 µt 25
26 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat 3) A villamos hálózatok által okozott mágneses indukció nagysága 26
27 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK hazai helyzetének környezetvédelmi elemzése A vizsgált hálózatok típusai: Nagyfeszültség (120kV, 220kV, 400 kv és 750kV) villamos és mágneses térre is Középfeszültség (10kV, 20kV és 35kV) csak mágneses térre Kisfeszültség (0,4 kv) csak mágneses térre 27
28 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Nagyfeszültségű szabadvezetékekre vonatkozó eredmények 28
29 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Közép- és kisfeszültségű vezetékekre jellemző üzemi áramok Feszültség szintek Vezetékjellemzők Teljesítmény típusa Vezeték áram [A] Középfeszültségű Kisfeszültségű Maximális 171 Átlagos 61 Maximális 289 Átlagos 92 29
30 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Középfeszültségű (20 kv-os) vezetékekre végzett B mágneses tér vizsgálatok: Vizsgált viszonyok: 100 A szimmetrikus üzemi áramra Háromszög és sík vezeték elrendezésre Különböző vezető távolságokra 30
31 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Középfeszültségű vezetékek B mágneses térének keresztmetszeti szintvonalas képe Sík vezetékelrendezés 31
32 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Középfeszültségű vezetékek B mágneses térének keresztmetszeti szintvonalas képe Háromszög vezetékelrendezés 32
33 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Középfeszültségű vezetékek B mágneses térének profilja a vezetékre merőleges irányban Sík vezetékelrendezés 1,8 m magasságban 33
34 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Középfeszültségű vezetékek B mágneses térének profilja a vezetékre merőleges irányban Háromszög vezetékelrendezés 1,8 m magasságban 34
35 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Kisfeszültségű (0,4 kv-os) vezetékekre végzett B mágneses tér vizsgálatok: Vizsgálati körülmények: 100 A szimmetrikus üzemi áramra Síktartós vezeték elrendezésre Különböző mértékű aszimmetrikus terhelésre 35
36 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Kisfeszültségű vezetékek B mágneses térének keresztmetszeti szintvonalas képe Síktartós vezetékelrendezés Szimmetrikus terhelés 36
37 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Kisfeszültségű vezetékek B mágneses térének keresztmetszeti szintvonalas képe Síktartós vezetékelrendezés Aszimmetrikus terhelés (R fázisban 30%-al nagyobb) 37
38 A Környezetvédelmi Minisztériumnak végzett országos vizsgálat Kisfeszültségű vezetékek B mágneses térének profilja a vezetékre merőleges irányban Síktartós vezetékelrendezés Aszimmetrikus terhelés (R fázisban különböző mértékű) 1,8 m magasságban 38
39 Esettanulmányok 39
40 Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat 40
41 Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat A Nyíradony Honvéd utca vezetékrendezés Átlagos keresztmetszet szelvény 41
42 Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat Terhelőáramok: 20 kv-os szabadvezeték: 65 A szimmetrikus 20 kv-os kábel: 0,4 kv-os: 50 A szimmetrikus 100 A szimmetrikus és aszimmetrikus I 0 /I 1 = 10%, 20% és 30% 42
43 Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat B mágneses erőtér keresztmetszeti szintvonalas képe Mindhárom vezetékrendszer együttes B tere 43
44 Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat B mágneses erőtér vezetékekre merőleges irányú profilja, 1,8 m magasságban B tér mindhárom vezetékrendszerre: vezetékenként külön-külön együttes tér 44
45 Nyíradony Honvéd utca vezetékrendszerekre végzett vizsgálat B mágneses erőtér legnagyobb értéke T 0.3 szimmetrikus 22 kv-os T e r h e l é s aszimmetrikus 0.4 kv-os együttes légvezeték kábel 0% 10% 20% 30%
46 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere A Budapest XXII. Kékbegy-Móricz Zsigmond u. sarok ingatlan fölött áthaladó, Dunamenti Erőmű-Albertfalva állomás közötti kettős rendszerű 120 kv-os távvezeték által okozott mágneses térerősség mérés 46
47 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere Vezetékek és épületek elrendezése 47
48 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere Vezetékek és épületek elrendezése A mért ingatlan 48
49 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere Mérés a térképező műszerrel térképező vagy profil mérés 49
50 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere Mérés a térképező műszerrel az idő függvényében 50
51 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere Mért mágneses tér 3D képe az ingatlan területén 51
52 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere Mért mágneses tér az ingatlan területén 52
53 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere A mérés a 120 és 220 kv-os vezetékek nyomvonalára merőleges útvonalon 53
54 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere A mágneses indukció profilja a 220 és 120 kv-os vezetékekre merőleges útvonal 54
55 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere A 120 kv-os vezetékek terhelő áramai a mérés időszakában Rózsakert alállomásban az Albertfalva tv. mérései: Diósd alállomásban az Albertfalva tv. mérései: P,Q,I :00:00 4:00:00 8:00:00 12:00:00 16:00:00 20:00:00 0:00:00 Idő [óra] Hatásos telj. [MW] Meddő telj. [MVAr] S-fázis árama[a] P,Q,I :00:00 4:00:00 8:00:00 12:00:00 16:00:00 20:00:00 0:00:00 Idő [óra] Hatásos telj. [MW] Meddő telj. [MVAr] S-fázis árama[a] 55
56 Budapest Háros (XXII. ker.) 120 kv-os vezeték mágneses tere A mértékadó terhelőáramra átszámított mágneses indukció értéke Rendszer neve A 120 kv-os távvezeték jellemző áramértékei [A] Méréskor Üzemi maximum Lehetséges maximum Egyedi Áltagos Egyedi Áltagos Egyedi Áltagos Diósd Rózsakert A 120 kv-os távvezeték jellemző állapotaihoz tartozó mágneses indukció értékek [ T] Méréskor Üzemi maximum Lehetséges maximum 1,1 1,7 6,9 56
57 Belgiumi mérés farmeren és tehénen 57
58 Mérés Belgiumban farmokon Mért ELF mágneses tér behatásának dózisa farmeren és tehénen Belgiumi vizsgálat: Nagyfeszültségű (380 kv-os) távvezetékek közelében, (100 m-en belül) lévő 31 farmon több hónapon át embereden és teheneken elhelyezett expozíció adatgyűjtőkkel mért B terének értékei: B tér expozició színtje [ T ] A %-os expozició tartama Emberen Tehénen B < 0,5 81 % 86 % 0,5 T < B < % 14 % B > 10 0,04 % 0,02 % Megállapítások: 1. Ember expozíciója nagyobb, noha kevesebbet tartózkodik a távvezeték közelében. Mástól (készülékektől) ered! 2. Az idő 80 %-ában B expozíció < 0,5 T 58
59 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében 59
60 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében A vezetékeknek az Ércbánya ltp. 22. társasházhoz képesti helyzete 60
61 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében A vezetékeknek az Ércbánya ltp. 22. társasházhoz képesti helyzete Távvezetékek az ingatlantól távolodó sorrendben: 0.4 kv-os kötegelt vezeték, 20 kv-os szabadvezeték 132 kv-os szabadvezeték, 20 kv-os szabadvezetékek. 61
62 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében A vezetékeknek az Ércbánya ltp. 22. társasházhoz képesti helyzete Távvezetékek az ingatlantól távolodó sorrendben: 0.4 kv-os kötegelt vezeték, 20 kv-os szabadvezeték 132 kv-os szabadvezeték, 20 kv-os szabadvezetékek. 62
63 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Mérési pontok a helyszínrajzon 63
64 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Mágneses indukció mérő és térképező műszer Field Star 1000 műszer 64
65 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében A vezetékekre merőleges bejárási útvonalon mért mágneses indukció 65
66 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Az útvonal mentén mért indukció értékelése A 120 kv-os távvezeték terhelőárama: 15.5 A volt a méréskor; Az üzem során várható maximális áram 125. Az ehhez tartozó maximális mágneses /15.5 = 0.8 T, ami messze a megengedett határérték alatt marad. A 20 kv-os távvezetékek terhelése is a méréskor várható maximális áramnál kb. 5-ször kisebb ezért a várható maximális indukció ~1 T. 66
67 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Ércbánya lakótelep 22. III/1 lakás különböző helyein mért indukció Mérési pont neve Terasz - távvezeték felé eső párkányon Azonosító Mágneses indukció [B] maximális mért érték [µt] 3 A Villany sütő kikapcsolt állapotban 4 A Villany sütő bekapcsolt állapotban dugaljnál 5 A Hálószoba - ágyfejnél 6 A Hálószoba rádiókészülék felületén bekapcsolt állapotban 7 A Hajszárító felületén 8 A
68 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Ércbánya lakótelep 22. III/1 lakóépület különböző helyein mért indukció Mérési pont neve Azonosító Mágneses indukció - [B] maximális mért értéke [µt] Földszinti 0,4 kv-os betápszekrények 2 A Ércbánya ltp. 22. II lépcsőház földszinti 0,4 kv-os betápszekrények 9 A Ércbánya ltp lépcső alja 10 A Ércbánya ltp. 12. tr.állomás kerítésénél 11 A
69 Mágneses tér mérés a Recsk új 120/20 kv-os transzformátor állomás környezetében Ércbánya ltp. 22. II lépcsőház földszinti 0,4 kv-os betápszekrények mérése B = 5,72 μt és 8,68 μt 69
70 Mérés 120 kv-os SF6-os állomásban 120 kv-os SF 6 alállomás mágneses terének mérése A Kelenföldi 120 kv-os alállomás képe A térképező mérés technika Field Star 1000 műszerrel 70
71 Mérés 120 kv-os SF6-os állomásban 120 kv-os SF 6 alállomás mágneses tere 71
72 Villlamos vasút üzemi áramának a mágneses tere 1 Villamos vasút üzem áramának a mágneses tere Egyvágányú vasútvonal vezetékrendszere 72
73 Villlamos vasút üzemi áramának a mágneses tere Egyvágányú vasút felsővezeték rendszere mágneses terének keresztmetszeti képe 100 A üzemi áramhoz 73
74 Villlamos vasút üzemi áramának a mágneses tere Mért mágneses tér a Budapest-Debrecen vonatmeneten 74
75 Villlamos vasút üzemi áramának a mágneses tere Mért mágneses tér a Budapest-Debrecen vonatmeneten 75
76 Villlamos vasút üzemi áramának a mágneses tere Mért mágneses tér a Budapest-Debrecen vonatmeneten 30 perce széthúzott időléptékben 76
77 A távvezetékeknél nagyobb B teret okozó források 1) A villamos vasút által keltett mágneses tér gyakran a távvezetékek által kibocsátott maximális térerősség tartományába esik. 2) A villamos készülékek, különösen az ipari környezetben használt eszközök által keltett mágneses tér. 3) Köf/Kif transzformátorállomások csatlakozó sínezése és elosztója. 4) NAF/Köf transzformátorállomások középfeszültségű kapcsolótere, különösen fojtótekercsek esetén. 77
78 Különböző források mágneses tere 78
79 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tényfeltárása az EMF területén 79
80 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról WHO információs anyagok az ELF egészségi hatásától Elektromágneses Terek (EMF) és Közegészség Project (EMF = villamos-, mágneses- és lektromágneses tér) Ezen belül : Extrém kisfrekvenciás terek (ELF, f < 300 Hz) Átfogó anyaga: Egészségi Környezeti Kritériumok Environmental Health Criteria (EHC) 238. sz. monográfia, 2007 Közérthető tájékoztató anyagai a Tényfeltáró lapok (Fact Sheet): 263. számú, október: Extrém kisfrekvenciás terek és a rák 322. számú, június: Extrém kisfrekvenciás terek expozíciója 80
81 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábbi vélemény nyilvánítása 263. számú Tényfeltáró, október: Extrém kisfrekvenciás terek és a rák 81
82 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábbi vélemény nyilvánítása Besorolás emberi rákkeltő (általában az emberben történő rákkeltés erős bizonyítékán alapul) valószínű emberi rákkeltő (általában az álatokon történő rákkeltés erős bizonyítékán alapul) lehetséges emberi rákkeltő (általában az emberre vonatkozó olyan hitelt érdemlő bizonyítékokra alapozott, amelyre azonban más magyarázat sem zárható ki) Példák az ágensre azbeszt mustárgáz dohány gamma sugárzás dízelmotor kipufogó gáz, naplámpák (szolárium) UV sugárzás formaldehid kávé sztirén benzinmotor kipufogó gáza hegesztési füstök ELF mágneses tér 82
83 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról WHO Ténylap N 263, 2001 október (2) Elektromágneses terek és közegészség Extrém kis-frekvenciájú terek és a rák A lehetséges emberi rákkeltő az a besorolás, amelyet olyan ágens megjelölésére használnak, amire nézve korlátozott bizonyítékok vannak az emberben történő rákkeltésre és elégségesnél kevesebb bizonyíték van a kísérleti állatokban történő rákkeltésre. 83
84 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi, 322-es tényfeltáró lapjának megállapításai WHO workshop: ELF és EMF védelmi intézkedések kifejlesztésére és bevezetésére Genfben 2007 júniusban Közreadott anyaga: 322. számú 2007 június, Tényfeltáró lap (Fact Sheet): Extrém kisfrekvenciás terek (ELF) expozíciója 84
85 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról Extrém kisfrekvenciás terek expozíciója 322. számú (2007) Tény lapban megfogalmazott megállapítások: Az ELF mágneses tér globális összefüggésben nézve növelheti a gyermekkori fehérvérűséget. Az ELF EMF expozició közegészségi kihatása nagyon korlátozott lehet. ( 2000-ben a világviszonylatban esetből esetre (0,2-4,94 %) becsülhető.) Más felnőttkori betegségek mágneses tér expozíció általi okozása mellett szóló tudományos bizonyítékok ennél is gyengébbek. Egyes betegségek (keringési, tüdőrák) esetén a tények azt mutatják, hogy a mágneses tér nem lehet okozója. Az expozíciós határokat megállapító testületek (ICNIRP 1998 és IEEE 2002) úgy látják, hogy a tartós ELF expozíció egészségi hatására vonatkozó tudományos bizonyítékok nem elégségesek a határértékek csökkentésének igazolásához. 85
86 WHO tényalaplapok az ELF egészségi hatásáról Extrém kisfrekvenciás terek expozíciója 322. számú Tény lapban megfogalmazott tanácsok (Guidance): A kormányoknak és az iparnak támogatnia kell az erőterek egészségi hatásában lévő bizonytalanság csökkentésére irányuló tevékenységeket. Egyik eszköze a kockázat értékelés. Az érdekeltek közötti nyitott kommunikáció, a koordináció és konzultáció, bevonva a helyi önkormányzatokat és állampolgárokat az ELF EMF kibocsátást okozó létesítmények tervezési fázisában. Új létesítmények tervezésekor és kivitelezésekor az expozíciót kis költséggel csökkentő eljárások lehetőségeit célszerű feltárni és alkalmazni. Azonban a korlátlanul kicsi expozíciós határértékek elfogadásának politikája nem indokolt. 86
87 Az ICNIRP 2010-es Irányelve az időben változó villamos és mágneses terek expozicióláról ICNIRP 2010-es Tényközlő lapjának ecpoziciójárólálláspontja a 0,3-0,5 T indukció és a gyermekkori leukémia kapcsolatáról 87
88 Az ICNIRP 2010-es Irányelve az időben változó villamos és mágneses terek expozicióláról ICNIRP 2010-es Tényközlő lapjának álláspontja a 0,3-0,5 T indukció és a gyermekkori leukémia kapcsolatáról Az előző oldal magyar fordítása: Jelentős számú epidemiológiai jelentés különösen az 1980 és 1990-es években - jelezte azt, hogy a hosszúidejű Hz-es mágneses terek kapcsolatban lehetnek a gyermekkori fehérvérűség megnövekedett kockázatával. Két kiragadott elemzés azt mutatta, hogy a 0,3-0,4 T indukciót meghaladó átlagos expozíció esetén fennállhat a kockázat növekedése. Azonban az elfogult kiválasztási kombináció szerencsétlen (átkozott) találkozása bizonyos fokig feltehetően magyarázhatja az eredményeket. Továbbá biofizikai mechanizmus nem volt található valamint az állat és sejt laboratóriumi vizsgálatok kísérleti eredményei nem tudták megerősíteni azt az álláspontot, hogy az Hz-es mágneses tér expozíciója az okozója a gyermekkori leukémiának. 88
89 Gondolják meg, hogyan döntenek: Churchill mondása szerinti két lehetőség: Optimista: minden veszélyhelyzetben lehetőséget lát; Pesszimista: veszélyt lát minden lehetőségben. 89
90 ? Köszönöm a figyelmet!, varju.gyorgy@vet.bme.hu 90
91 Kiesési statisztikák 91
92 Kiesési mutatók SAIDI (System Average Interruption Duration Index) átlagos kiesési időtartam mutató, perc/fogyasztó/év SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) átlagos kiesési gyakoriság mutató, kiesés/fogyasztó/év 92
93 rate by voltage levels Egy hazai elosztó jellemzői között: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 86% 70% HV MV LV 20% 10% 0% 12% unplanned SAIFI 29% unplanned SAIDI MEKH előírás: 93
A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Göcsei Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika
11. Alacsonyfrekvenciás elektromos- és mágneses terek vizsgálata
11. Alacsonyfrekvenciás elektromos- és mágneses terek vizsgálata A MÉRÉS CÉLJA: Elektromos berendezések keltette elektromos- és mágneses terek vizsgálata, a sugáregészségügyi jellemzők megismerése. Alacsonyfrekvenciás
Összefoglaló jegyzőkönyv
Mérésügyi Főosztály Összefoglaló jegyzőkönyv Lakókörnyezet elektromágneses expozíciójáról A vizsgálat elvégzése a lakossági elektromágneses kitettséget mérő program keretében történt. A mérőprogramról,
Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata
Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata Thuróczy György Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Nem-Ionizáló Sugárzások Főosztálya 1221 Budapest,
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés az elektromágneses tér hatásaival szemben
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés az elektromágneses tér hatásaival szemben A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek
Elektroszmog elleni védelem EU direktívája
Elektroszmog elleni védelem EU direktívája.és a magyar jogszabály (2016. július 1 ig)? Tar Zoltán munkavédelmi szakmérnök AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013.június 26.) a munkavállalók
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz között frekvencatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügy határértékeről Az egészségügyről szóló 1997.
KISFREKVENCIÁS ERÕTEREK EGÉSZSÉGI ÉS ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETÕSÉGI KÉRDÉSEI
KISFREKVENCIÁS ERÕTEREK EGÉSZSÉGI ÉS ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETÕSÉGI KÉRDÉSEI Varjú György a mûszaki tud. doktora, tanszékvezetõ egyetemi tanár, BME Villamosmûvek Tanszék e-mail: varju@vmt.bme.hu 1. Bevezetés
Egy irodahelyiség elektromos sugárzásának bemérése és az alkalmazott technológia rövid leírása
Egy irodahelyiség elektromos sugárzásának bemérése és az alkalmazott technológia rövid leírása Az elektroszmog -ról "A köztudatba újabban beleivódott az "elektroszmog" kifejezés, amely negatív irányba
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA KIVONAT ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRE TELEPÍTENDO 3D RADAROK KÖRNYEZETÉBEN (TELEPÍTÉS
Indukáló hatások és kezelésük
Indukáló hatások és kezelésük Magyar Telekom Janklovics.zoltan@telekom.hu Cél: általános áttekintés Tartalom: EM indukálással kapcsolatos fogalmak; Szabályozás; Menedzsment feszültségek; Figyelembe veendő
Nem-ionizáló sugárzások spektruma 2014.04.01. Rádiókommunikációs technológia egészségügyi kérdései. Rádiófrekvenciás tér elnyelődése emberben
Elektrmágneses tér és laksság Rádiókmmunikációs technlógia egészségügyi kérdései A laksság nem-inizáló elektrmágneses sugárzáskból (elektrmágneses terekből) eredő epzíciója az elmúlt évtizedekben jelentősen
Dr. Dán András, egyetemi tanár Raisz Dávid, adjunktus BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Mővek és Környezet Csoport
A városi villamosenergia ellátás rendelkezésre állásának növelése a zárlati hibahely meghatározás módszerének fejlesztésével Dr. Dán András, egyetemi tanár Raisz Dávid, adjunktus BME Villamos Energetika
Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés
Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés Jánossy Gábor OKI (volt OSSKI) Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya Témakörök Elektromágneses terek
KOLTAY Eszter. TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011.
KOLTAY Eszter TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011. CÉLKITŰZÉS 6 budapesti bázisállomás közelében 90 lakó rádiófrekvenciás és mikrohullámú elektromágneses expozíciójának meghatározása
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.
VILLAMOSENERGIA-RENDSZER
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2014/2015 - tavaszi szemeszter További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ További energiatermelési lehetőségek
VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat
1. feladat Mekkora a potenciál egy U feszültségű vasúti munkavezeték mellett x távolságban és h magasságban, az ott futó távközlő vezeték helyén? A munkavezeték föld feletti magassága h m, a vezető átmérője
Vezetéknélküli infokommunikációs eszközök aktuális egészségügyi kérdései
Vezetéknélküli infokommunikációs eszközök aktuális egészségügyi kérdései Dr.Thuróczy György Ph.D. Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OKK OSSKI)
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér
Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel
Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?
1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2
1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/40/EK IRÁNYELVE
2004L0040 HU 26.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/40/EK IRÁNYELVE
-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.
1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus
Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés
Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 -as sorozat 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 10-12 AirSense
Földkábelek elektromágneses hatásai
Dr Berta István, Dr Koller László, Novák Balázs Földkábelek elektromágneses hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Erősáramú kábelelrendezések vizsgált alaptípusai
Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton
Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton Kiss József III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport A modell áttekintése Az elosztók
Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)
1. 2. 3. Mondat E1 E2 NÉV: Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, 2017. december 05. Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus /
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV T: +36703394791. Típus: HS-71-H No: HS-0010596/14
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Hivatkozási szám: Megrendelő: Kapcsolat tartó személy: Vizsgált termék: Vizsgálati körülmények: EMC-140702/2 Víztisztító Szervíz Kft. H1138. Budapest, Váci út 108.. Panker Teodóra T:
Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán
Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Mi az a bázisállomás? Bázisállomásnak hívják azokat az antennákat vagy adótornyokat, amelyek továbbítják a működéshez elengedhetetlen
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-2-0177/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Infokommunikációs
Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika
Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Tevékenységeink 1. Roncsolásmentes helyszíni diagnosztikai vizsgálatok Generátorok Transzformátorok Túlfeszültséglevezetők Mérőváltók Kábelek (olajpapír és
A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik
A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK Fóti Zoltán 1 E tanulmány célja az iparban egyre szélesebb körben alkalmazott és mind többször hallott, sokak számára zavaros nem-ionizáló sugárzás fogalmának ismertetése, felosztása,
Lakossági fórum a Pilisszántóra tervezett 120/20kV-os alállomás témájában. ELMŰ Hálózat
Lakossági fórum a Pilisszántóra tervezett 120/20kV-os alállomás témájában ELMŰ Hálózat 2017.01.20 Az alállomás megépítésének elsődleges műszaki indokai Táppont hiány Hosszú kiterhelt vonalak Az Észak-budai
Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)
2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,
Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások
Témakörök Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások Jánossy Gábor OKI Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya Nem-ionizáló sugárzások spektruma Egyen Extrém
Négypólusok helyettesítő kapcsolásai
Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M4. számú melléklet A szolgáltatott villamos energia minőségi paraméterei Elosztói üzletszabályzat M4. számú melléklete
ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem
â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett
Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény
Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció
7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?
1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás
Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja
Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport 2014. április 23. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3,
FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok
Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35
21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú
1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő
Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés
Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP
A villamosenergiarendszer
A villamosenergiarendszer jellemzői 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 9/6/2018 2:43 PM GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Fogalmak, feladatok A villamosenergia-ellátás alapfeladata a fogyasztói igények
Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:
3. Gyakorlat 34-5 Egy Ω ellenállású elektromos fűtőtestre 56 V amplitúdójú váltakozó feszültséget kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? Jelölések: R = Ω, U o = 56 V fűtőtestben folyó áram amplitudója
= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t
4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KIHÍVÁSOK Kockázatbecslés Kockázatérzékelés Tudományos szaktudás Kommunikációs
Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat
Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos
Egészségügyi háttér. 1. Az elektromágneses tér közvetít az antenna és a mobiltelefon között
Egészségügyi háttér 1. Az elektromágneses tér közvetít az antenna és a mobiltelefon között Az élet a Földön már kezdetektől fogva elektromágneses környezetben alakult ki, de a mesterségesen keltett környezeti
Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai
Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai Védelmi és Irányítástechnikai Fórum, Siófok, 2015. 6. 3-4. Dr. Raisz Dávid, docens BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Műszer jellemzői Pontossági osztály IEC 62053-22szerint: 0.5 S Mért jellemzők Fázisfeszültségek (V) U L1, U L2, U L3 Vonali feszültségek (V) U L1L2,
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített
Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. Önkormányzati ingatlanokon felépült illetve tervezett hírközlési tornyokkal kapcsolatban
Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÁS Önkormányzati
Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.
Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2014-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel
MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ
Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses
A teljes elektromágneses spektrum
A teljes elektromágneses spektrum Fizika 11. Rezgések és hullámok 2019. március 9. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A teljes elektromágneses spektrum 2019. március 9. 1 / 18 Tartalomjegyzék 1 A Maxwell-egyenletek
Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai
SUGÁRZÁSOK 5.2 Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai Tárgyszavak: elektromágneses tér; elektronika; berendezés; egészségi
tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.
Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.
Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések
Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések 1.) Írja fel a 4 Maxwell-egyenletet lokális (differenciális) alakban! rot = j+ D rot = B div B=0 div D=ρ : elektromos térerősség : mágneses térerősség D : elektromos
N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai
N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és
Egész(5)é(G)ben a rádiófrekvenciás elektromágneses lakossági kitettségről Gyulai Balázs, Krausz József
Egész(5)é(G)ben a rádiófrekvenciás elektromágneses lakossági kitettségről Gyulai Balázs, Krausz József 2019. április. 24. A rádiófrekvenciás elektromágneses lakossági kitettségről 2 A témakört érintő,
LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
MMK Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzés 2014 LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 1 Madárvédelmi kérdések erősáramú szabadvezetékeken különböző feszültségszinteken jelentkező problémák és azok megoldásai
Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok
Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Nagy Gábor Ovit ZRt. Központi Szakszolgálati Üzem Egerszalók, 2008. április 24. Hőmérsékletmérés, hőmérsékletmérő eszközök
Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások
Témakörök Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások Jánossy Gábor OSSKI Nem-ionizáló Sugárzások Főosztálya Alapfogalmak, elektromágneses (EM) spektrum
a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1108/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Mérésügyi Igazgatóság Berendezésmérõ
Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
Pótlap nem használható!
1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. november 29. Neptun kód:... Pótlap nem használható! g=10 m/s 2 ; εε 0 = 8.85 10 12 F/m; μμ 0 = 4ππ 10 7 Vs/Am; cc = 3
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA
HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.9.1 COM(2008) 532 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A LAKOSSÁGOT ÉRŐ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRTERHELÉS (0 Hz 300 GHz) KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, 1999. JÚLIUS
A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága
Szűcs László Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága Mire alkalmas egy radioaktívszennyezettség-mérő? A radioaktívszennyezettség-mérők
Számítási feladatok a 6. fejezethez
Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz
Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások
Témakörök Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások Jánossy Gábor OSSKI Nem-ionizáló Sugárzások Főosztálya Nem-ionizáló sugárzások spektruma Egyen
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ
A villamos hálózatra való csatlakozás új rendje és díjai
A villamos hálózatra való csatlakozás új rendje és díjai Békés György főosztályvezető Villamosenergia Árszabályozási Főosztály Hódmezővásárhely, 2014. október 14. Tartalom A)Miért van szükség csatlakozási
Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17.
SUGÁRZÁSOK. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK. Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. MI A SUGÁRZÁS? ENERGIA TERJEDÉSE A TÉRBEN RÉSZECSKÉK VAGY HULLÁMOK HALADÓ MOZGÁSA RÉVÉN Részecske: α-, β-sugárzás
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek középszint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. október 0. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Az
EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata
EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata M4. számú melléklet A szolgáltatott villamos energia minıségi paraméterei Elosztói üzletszabályzat M4. számú melléklete
a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0967/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAVIR ZRt. OVRAM SZO Relévédelmi Laboratórium (1031 Budapest, Anikó u. 4.) 1 akkreditált
Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben
Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1108/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Infokommunikációs
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum. Mágneses térerősség mérése távvezetékek közelében.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Mágneses térerősség mérése távvezetékek közelében Szakdolgozat Készítette: Vizsolyi Pál Környezettan Alapszakos hallgató
DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN
DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN dr. Ballay László OSSKI-AMOSSO A DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA FELVETÉSE SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEK: DÓZISTELJESÍTMÉNY MÉRÉSEK A helyszínen csak a dózisteljesítmény
1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés
Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.
VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK
Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,
Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a
Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004
Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
Bioprotector Canada. A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése. 1.0 javított kiadás. 2009. április 8. /Jóváhagyás
Bioprotector Canada A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése 1.0 javított kiadás 2009. április 8. /Jóváhagyás Ellenőrizte: dátum Ezt a jelentést kizárólag a Protocol Data Systems cég (röviden:
Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC
Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu 1 Távközlő hálózatok villámvédelme Tematika - A hálózatban fellépő túlfeszültségek, - Védelmi módszerek, - A hálózatvédelem
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN Dr. Bujtás Tibor 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2016-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak.
A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása
Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről
Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re
Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatása Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;
AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA
AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatórium Légkörfizikai és Méréstechnikai
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek középszint 4 ÉETTSÉGI VIZSG 06. május 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez GVT-417B AC voltmérő magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest Tartalomjegyzék
INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató
INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK