50 Hertz Frekanslı Elektromanyetik Alanların Etkileri. Prof. Dr. Özcan Kalenderli İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi



Benzer belgeler
İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir?

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi

SİSTEMİ YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK YÜK. MÜH.

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI

SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ

YÜKSEK AKIM LABORATUVARI

YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H.

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

(Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi)

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Alternatif Akım Devre Analizi

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

FİZİK II - Final UYGULAMA

ELEKTRİK AKIMI. ISI Etkisi. IŞIK Etkisi. MANYETİK Etki. KİMYASAL Etki

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Kapak ONAY PARATONER. Onay Plus Aktif Paratoner Ünitesi

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 6.

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ VİZE SORULARI :.. OKUL NO ADI SOYADI

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ ELEMANLARI-3 AG VE OG YERALTI KABLOLARI

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

Statik Manyetik Alan

Manyetik Alan Şiddeti ve Ampere Devre Yasası

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

Doğru Akım Devreleri

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Askılar, Raflar ve Konveyörler

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DENEYİN AMACI Akım uygulanan dairesel iletken bir telin manyetik alanı ölçülerek Biot-Savart kanunu

Alternatif Akım Devreleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

Elektrik Devre Temelleri 3

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTROMANYETİK ALAN VE ETKİLERİ. Arş. Gör. Dr. Didem DAYMAZ Arş. Gör. Dr. Merve PARLAK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

ELEKTROMANYETIK ALAN TEORISI

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

Elektrik Devresi Hakkında. 5 Soru. Yanıt. Bilim Çocuk

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet

Elektrik ve Magnetizma

ELEKTROMANYETİK DALGALAR

Soru 5) Türkiye'de şebeke geriliminin frekansı kaç Hertz dir? a) 50 b) 900 MHz c) 380 d) 220

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

EMAT ÇALIŞMA SORULARI

Transkript:

50 Hertz Frekanslı Elektromanyetik Alanların Etkileri Prof. Dr. Özcan Kalenderli İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

Dünyanın DA manyetik alanı 500 mg AA manyetik alanı 30 100 G düzeyindedir. DOĞAL ELEKTROMANYETĠK ALANLAR Elektrik alanı açık havada 100-150 V/m fırtınalı havada 20-25 kv/m düzeyindedir. İnsan vücudunun DA manyetik alanı 10 G ile 1 ng düzeyindedir. 1-250 V gerilimlerle çalışıyoruz.

Elektrik Enerjisi = Elektrik gücü * Zaman W = P * t Elektrik Gücü = Elektrik gerilimi * Elektrik akımı P = U * I Daha çok elektrik enerjisi (gücü) için ya gerilim, ya akım ya da hem gerilim hem de akım arttırılmalıdır.

Alan Kaynağı Elektrik Alanı Gerilim elektrik alanının kaynağıdır. Birimi: Volt / metre = V/m Akım manyetik alanın kaynağıdır. Birimi: Amper / metre = A/m Elektrik Alanı ve Manyetik Alan

Frekans ve Dalga Boyu Frekans, f Birimi: Hertz (Hz) 1 Hz = 1/saniye = Saniyede 1 periyot 1 khz = 1 kilohertz = 1000 Hz 1 MHz = 1 MegaHertz = 1 000 000 Hz 1 GHz = 1 GigaHertz = 1 000 000 000 Hz Akım veya Gerilim Periyot Zaman Dalga Boyu, Birimi: Metre (m) = Işık hızı / Frekans Örnekler: Kaynak Frekans Dalga boyu Şebeke gerilimi 50 Hz 6000 km Mikrodalga fırın (içinde) 2450 MHz 12,2 cm

Buradayız

Çevremizdeki Elektromanyetik Alanlar Bina dıģında: Sokakta, Dağda, Kırda, Bayırda,... Bina içinde: Evde, İşte, Okulda, Hastanede, Pastanede,...

Bina DıĢındaki Elektromanyetik Alanlar: Enerji İletim ve Dağıtım Hatları Yüksek Gerilim Hatları Enerji Kabloları Transformatör İstasyonları Transformatör (Trafo) Binaları...

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. GÜVENLİK

Yapı içindeki tesislerde havadaki en küçük açıklıklar U n : Anma gerilimi (fazlar arası) U m : İzin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (fazlar arası) a 0 : Gerilim altındaki parçalarla topraklanmış bölümler arasındaki en küçük açıklık a 0 (mm) = 7,5 U m (kv) + 50 mm a: Gerilim altındaki parçalar arasındaki (fazlar arası) en küçük açıklık a (mm) = 1,2 a 0 (mm) H: Gerilim altındaki korunmamış tesis bölümlerinin zeminden en küçük yüksekliği H (mm) = a 0 (mm) + 2300 mm H min = 2500 mm

U m U n a 0 a H Yapı içindeki tesislerde en küçük açıklıklar

Açık hava tesislerinde en küçük açıklıklar U n : Anma gerilimi (fazlar arası) U m : İzin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (fazlar arası) a 0 : Gerilim altındaki parçalarla topraklanmış bölümler arasındaki en küçük açıklık a 0 (mm) = 7,5 U m (kv) + 50 mm a 0min = 100 mm a: Gerilim altındaki parçalar arasındaki (fazlar arası) en küçük açıklık a (mm) = 1,2 a 0 (mm) a min = 100 mm H: Gerilim altındaki korunmamış tesis bölümlerinin zeminden en küçük yüksekliği H (mm) = a 0 (mm) + 2400 mm H min = 2500 mm

A: Dış tel çitlerle aygıtlar arasındaki en küçük açıklık A (mm) = a 0 (mm) + 1800 mm B: (koruma düzeni yüksekliği 1800 mm) için en küçük açıklık B (mm) = a 0 (mm) + 100 mm B min = 600 mm C: (1800 mm > koruma düzeni yüksekliği 1000 mm) için en küçük açıklık C (mm) = a 0 (mm) + 1250 mm

Açık hava tesislerinde en küçük açıklıklar U n U m a 0 a H A B C (kv) (kv) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 3 3,6 100 100 2500 1900 600 1350 6 7,2 105 130 2500 1910 600 1360 10 12 140 170 2550 1940 600 1390 15 17,5 180 220 2580 1980 600 1430 30 36 320 390 2720 2120 600 1570 60 72,5 600 720 3000 2400 700 1850 154 170 1330 1600 3730 3130 1430 2580 220 250 1930 2320 4330 3730 2030 3180 380 420 3200 3840 5600 5000 3300 4450

U m U n a 0 a H Açık hava tesislerinde en küçük açıklıklar

Hava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında, en büyük salınım konumunda, en küçük yatay uzaklıklar Hattın izin verilen En yüksek sürekli İşletme gerilimi U m (kv) En küçük yatay uzaklık d min (m) 0 U m 1 1 1 U m 36 2 (50 m l için) 2 + L (l > 50 m ise L (cm) = 2 (l (m) 50 m) 36 U m 72,5 3 72,5 U m 170 4 170 U m 420 5

U m d min

Büyük aralıklı hatlarda direk ayaklarının, yakınlarındaki tesislere en küçük yatay uzaklıkları Tesis En küçük yatay uzaklık Petrol boru hattı 25 m Demiryolu ve karayolu Direğin toprak üstü tüm boyu + 2 m ya da karayolu ve demiryolu istimlak sınırının dışı (bu değerlerden en büyüğü alınacaktır)

İletken çekimini ve hat güvenliğini bozan bütün ağaçlar budanmalı ya da kesilmelidir. Hat iletkenlerinin en büyük salınım konumunda ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıklar Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi U m (kv) d min En küçük yatay uzaklık 0 U m 1 1 m 0 U m 170 2,5 m 170 3 m 170 U m 420 4,5 m

Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgılı durumda üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıkları İletkenlerin Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kv) üzerinden 0-1 1 17,5 36 72,5 170 420 geçtiği yer En küçük düşey uzaklıklar (m) Yalnızca yayaların geçebileceği yerler, üzerinde trafik olmayan sular (suların en kabarık yüzeyine göre) 4,5 (*) 5 5 5 6 8,5 Araç geçmesine elverişli çayır, tarla, otlak ve benzeri yerler 5 (*) 6 6 6 7 9,5 Ağaçlar 1,5 2,5 2,5 3 3 5

İletkenlerin Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kv) üzerinden 0-1 1 17,5 36 72,5 170 420 geçtiği yer En küçük düşey uzaklıklar (m) Araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yolları 5,5 (*) 7 7 7 8 12 Şehirlerarası kara yolları 7 7 7 7 9 12 Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar 2,5 3,5 3,5 4 5 8,7 Üzerine herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı yapılar 2 3 3 3,5 5 8,7

İletkenlerin Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kv) üzerinden 0-1 1 17,5 36 72,5 170 420 geçtiği yer En küçük düşey uzaklıklar (m) Elektrik hatları 2 2 2 2 2,5 4,5 Elektriksiz demir yolları (bu uzaklıklar ray demirinin üzerinden her yönde ölçülecektir) 7 7 7 7 8 10,5 Üzerinde trafik olan sular ve kanallar (bu uzaklıklar suların en kabarık düzeyinden geçebilecek taşıtların en yüksek noktasından ölçülecektir) 4,5 4,5 5 5 6 9 İletişim (haberleşme) hatları 1 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5

Alan Hesabı

Örnek: YÜK BENZETĠM YÖNTEMĠ ile Hesap Yük Benzetim Yönteminin ilkesi, elektrotların yüzeyine fiziksel olarak dağılmış yüzeysel yüklerin yarattığı gerçek elektriksel alan yerine, ayrık yüklerin yarattığı alanın göz önüne alınmasıdır. Elektrot + Ve + + q q 1 2 q 3 + + + + + + + + + + + + S Gerçek yükler 1 S 2 S 3 r i1 r i2 r i3 A i q, q, q : Benzetim yükleri 1 2 3 S 1, S 2, S 3 : Sınır noktaları V = V = V = V S1 S2 S3 e

Alan benzetimi için noktasal, çizgisel, halkasal... gibi değişik yük tipleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Yöntemin doğruluğu, benzetim yüklerinin tipine, sayısına ve yerine bağlıdır.

Benzetim yüklerinin değerleri sınır noktası adı verilen elektrotlar üzerindeki yani potansiyeli bilinen noktalardan yararlanılarak belirlenir. Değerleri bu şekilde belirlenen benzetim yüklerinin herhangi bir noktada meydana getirdikleri potansiyel, süperpozisyon ilkesi kullanılarak bulunur. Örneğin n tane benzetim yükünden herbirinin yükü q j, potansiyel katsayısı p ij ile gösterilirse bu yüklerin herhangi bir noktada oluşturdukları V i potansiyeli, bağıntısıyla bulunabilir. i n V p j 1 ij q j

Örneğin, bir noktasal yükün (q) kendisinden r uzaklığındaki bir noktada oluşturduğu V potansiyeli 1 V ( 4 r) q p q olduğuna göre p potansiyel katsayısı p ( 4 r) 1 olur. Örnek: Üç adet noktasal yükün (q 1, q 2 ve q 3 ) bir noktada oluşturdukları potansiyel V i q1 q2 q3 p q p q p q r r r i i i 4 4 4 i1 i2 i3 1 1 2 2 3 3

Bilinmeyen yük değerlerini elde edebilmek için n tane bilinen potansiyele ihtiyaç vardır. Bunun için potansiyeli bilinen n tane nokta tanımlanır. Bu noktalara sınır noktası adı verilir. Sınır noktalarının sayısı, benzetim yüklerinin sayısına eşit seçilir. Yüklerin tipi ve yerleri tanımlandıktan sonra herhangi bir sınır noktasında V i ile q j arasında matematiksel bir bağıntı kurmak mümkündür.

n tane yük ve n tane potansiyeli bilinen sınır noktası için matrisel denklem V p q V q p q p q p 1 1 11 2 12 n 1n V q p q p q p 2 1 21 2 22 n 2n V q p q p q p n 1 n1 2 n2 n nn [p]: Potansiyel katsayıları matrisi [q]: Bilinmeyen yüklerden oluşan vektör [V]: Sınır potansiyellerini içeren vektör n: Yük sayısı

p11 p12... p1 p21 p22... p2... p p... p q1 V q 2 V.. q V m1 m2 mn n n Bu denklem sisteminin çözümüyle yüklerin değerleri bulunur. Benzetim yüklerinin yerleri ve değerleri bilinirse, herhangi bir noktadaki potansiyel ve alan şiddeti süperpozisyon ilkesi ile n n 1 2 hesaplanabilir. V i n j 1 p q ij j

ELEKTRĠK ALAN HESABI Yük Benzetim Yöntemi ile elektrik alan şiddeti bağıntısından bulunur. Örneğin bir noktasal yük için olur. E V 2 1 E q ( 4 r )

Enerji iletim hatları çevresinde elektrik alan hesabı: Enerji iletim hatlarındaki elektrik alanlarının benzetiminde çizgisel yük kullanımı uygun düşer. Kuramsal olarak hatları sonsuz uzun ve direk etkilerini gözardı ederek aldığımızda benzetimde sonsuz çizgisel benzetim yükleri kullanılabilir. Bir sonsuz çizgisel yükün herhangi bir A(x A,y A ) noktasında meydana getirdiği potansiyel, V A q r ln 2 r : Ortamın dielektrik katsayısı r o : Yükün, potansiyeli sıfır olan en yakın noktaya uzaklığı r A : Yükün, potansiyeli hesaplanacak noktaya uzaklığı o A

Sonsuz çizgisel yük tipi için potansiyel katsayısı şeklindedir. 1 p ( 2 ) ln( r / r) x q, y q : Benzetim yükünün bulunduğu yerin koordinatları A noktasındaki elektrik alan şiddetinin x ve y bileşenleri: E q ( x x ) / r 0 2 xa A q A 2 ya A q A E q ( y y ) / r Elektrik alanının mutlak değeri: 2 2 A xa ya E E E

Üç fazlı bir enerji iletim hattında, faz gerilimlerinin faz açıları da dikkate alınarak sınır potansiyelleri V 1 V 2 V2 Vexp j 3 4 V3 Vexp j 3 şeklinde yazılabilir. Sınır noktalarının potansiyelleri için yukarıdaki eşitliklerin kullanılmasından dolayı benzetim yüklerinin değerleri de kompleks olarak elde edilir. Böylece kompleks yüklerin kullanıldığı bir YBY ile enerji iletim hatları çevresinde herhangi bir noktada potansiyel ve elektrik alan hesabı yapılabilir.

D1 T Direk Özellikleri BIZ D2 D3 H1 H2 H Gerilim (kv) 66 154 Direk Tipi A TA1 H(m) 15.24 18.93 H1 (m) 3.04 4.15 H2 (m) 2.74 4.15 T (m) 2.99 3.15 BIZ (m) 1.2 2.2 D1 (m) 5.8 7 D2 (m) 7.15 9.4 D3 (m) 5.8 7.4 IDTIP=2

66 kv ve 154 kv 'luk enerji iletim hatları çevresinde hattan yanal uzaklıkla elektrik alan şiddetinin değişimi Uluslararası standartlarda, enerji iletim hatları çevresinde toprak seviyesinden 1 metre yukarıda 1-1.5 kv/m 'lik bir elektrik alan şiddeti sınır değer olarak verilmektedir. Yapılan hesaplardan elde edilen sonuçlara bakarak 66 kv 'luk hatların yaklaşık 5 m uzağında, 154 kv 'luk hatların da yaklaşık 12 metre uzağında 1 kv/m 'lik elektrik alan şiddeti değerlerine indiği yani bu uzaklıklardan daha yakın uzaklıklarda alan şiddetinin standartlarda önerilen güvenlik değerlerinin üzerine çıktığı söylenebilir.

Yüksek gerilimli enerji iletim hatları çevresinde oluşan elektrik alanların hat çevresindeki dağılımı hattın gerilim düzeyine, hattın boyutlarına, hattın yapısına, hattın güzergahına ve hattan olan uzaklığa göre değişmektedir.

Yüksek Gerilim Hattı Altında İnsan Vücudunda Endüklenen Akımların Yük Benzetim Yöntemi ile Hesabı

Silindirsel koordinatlarda kompleks elektrik alan şiddeti E i E ri i r E zi i z Elektrik alan şiddetinin yatay ve düşey bileşeni E ri E zi E i n f ri, j q j j 1 n f zi, j q j j 1 Bileşke elektrik alan şiddeti (mutlak değer) E 2 ri E 2 zi

İnsan vücudunun Yük Benzetim Yöntemi modeli I: Sonlu çizgisel yük x: Sınır noktası

İnsan üzerinde yüzeysel yük yoğunluğu o E n E n : Elektrik alan şiddetinin normal bileşeni o = 8,854.10-12 F/m Boşluğun dielektrik sabiti İnsan üzerindeki bir noktada endüklenen akım yoğunluğu J: J = 2 f o E n Hatta uygulanan gerilimin açısal frekansı f = 50 Hz için açısal frekansı = 2 f = 314 rad/s Vücudun k. parçasında endüklenen akım (I k ) bu parçanın yüzeyi (S k ) üzerinde J nin integrali ile bulunur. I k J. ds ds S S o S k k k E ds n

380 kv luk, 3 fazlı, ikili demet iletkenli, iletkenleri yatay düzende yerleşik bir yüksek gerilim hattı altında bir insan modeli bulunması durumunda elektrik alan hesabı yapılarak insan vücudunda endüklenen akımlar hesaplanmıştır. Hesaplamada fazların yerden yüksekliği h = 15 m fazlar arası açıklık 9 m ikili demet iletkenin kısmi iletkenleri arası açıklık 40 cm kısmi iletkenlerin çapı 27,7 mm alınmıştır. Faz iletkenlerinin potansiyelleri, fazların gerilimleri arasında 120 o lik faz farkı olduğu göz önüne alınarak, kompleks büyüklük olarak tanımlanmıştır. Hattın yarattığı gerçek elektrik alanı, yük benzetim yöntemine göre hattaki 6 iletkenin eksenine yerleştirilen sonsuz uzun çizgisel benzetim yükünün yarattığı alan ile benzetilmiştir.

FAZ 1 FAZ 2 FAZ 3 PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 Q11 Q12 Q21 Q22 Q31 Q32 K11 K12 K21 K22 K31 K32 X X X X X X S11 S12 S21 S22 S31 S32 E h X Benzetim yükü Simulation charge Contour Sınır noktası point Control point Kontrol noktası

Hattın altında bulunduğu varsayılan 174 cm boyunda bir insanı modellemek için farklı çap (D) ve yüksekliklerde (H), üst üste yerleştirilmiş 4 silindir kullanılmıştır. İnsanın toprak potansiyelinde olduğu kabul edilmiştir. Yük benzetim yöntemine göre elektrik alanı bakımından insanın modellenmesinde modelin eksenine yerleştirilmiş baş için 2, boyun için 2, gövde için 3 ve bacak için 3 yani toplam 10 adet sonlu çizgisel yük kullanılmıştır. İnsan modelinde kullanılan silindirlerin çap ve yükseklikleri Bölge D (cm) H (cm) Baş 18 18 Boyun 12 6 Gövde 40 60 Bacak 20 90

İnsan modeli üzerinde hesaplanan elektrik alan şiddeti değerleri Rs Zs Er Ez Eb (cm) (cm) (kv/m) (kv/m) (kv/m) 15 15 0.55 0.001 0.55 15 45 1.77 0.16 1.77 15 75 2.31 0.67 2.40 20 100 4.26 0.03 4.26 20 120 4.85 0.71 4.90 20 140 8.58 2.45 8.92 6 151.5 19.32 12.89 23.23 6 154.5 1.55 6.80 6.98 7.8 160.5 8.37 0.86 8.41 7.8 169.5 19.66 6.49 20.71

İnsan modeli üzerinde endüklenen akım yoğunluğu ve endüklenen akım değerleri Bölge Akım yoğunluğu Endüklenen akım (A/m 2 ) (A) Baş 8.100453.10-5 1.062681.10-5 Boyun 8.403022.10-5 3.362397.10-6 Gövde 5.030984.10-5 6.609042.10-5 Bacak 1.315383.10-5 1.794501.10-5

Manyetik Alan Hesabı H I 2 r B 0 H

H/I (A/m/A) Hy/I (A/m/A) Hx/I (A/m/A) 0.030 380 kv'luk, üç fazlı, tek devreli, iletkenleri yatay düzende yerleşik bir yüksek gerilim hattının manyetik alan dağılımı Hattın boyutları: - Faz iletkenlerinin yerden yüksekliği: 7,67 m, - Faz iletkenleri arası açıklık: 10,3 m 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 1 m 2 m 1,5 m 0.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ortadaki fazdan uzaklýk (m) 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 1 m 2 m 1,5 m (a) 0.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ortadaki fazdan uzaklýk (m) (b) Yerden 1 m, 1,5 m ve 2 m yükseklikte manyetik alan şiddetinin yatay (Hx) (a), düşey (Hy) (b) ve bileşke H (c) değerlerinin ortadaki fazdan uzaklıkla değişimi. 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 1 m 2 m 1,5 m 0.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ortadaki fazdan uzaklýk (m) (c)

Yükseklik (m) 20 H/I (A/m/A) 0,015 15 0,02 0,025 0,03 10 0,04 0,05 0,08 5 0 0,01 0,015 0,02-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Uzaklýk (m) 0,05 0,04 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 380 kv'luk bir yüksek gerilim hattı çevresindeki manyetik alan dağılımı (Eğriler 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 A/m/A manyetik alan değerlerine uyan eğrilerdir).

H (A/m) 40 35 30 25 20 15 10 5 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ortadaki fazdan uzaklýk (m) Manyetik alan şiddetinin yerden 1 m yükseklikte 500 A (1), 1000 A (2) ve 1500 A (3) için ortadaki fazdan uzaklıkla değişimi.

B (mg) B ( T) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 3 2 1 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ortadaki fazdan uzaklýk (m) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Manyetik endüksiyonun yerden 1 m yükseklikte 500 A (1), 1000 A (2) ve 1500 A (3) için ortadaki fazdan uzaklıkla değişimi.

Elektrik ve Manyetik Alan Ölçmeleri

Ölçme yeri Ölçme tarihi Çalışma zamanı Hava durumu Hava sıcaklığı

Elektromanyetik alan ölçü aleti Tip: Holaday HI-3604 marka dijital elektrik ve manyetik alan ölçme aleti Alıcı elemanlar: Paralel levhalı deplasman akımı ölçmeye dayanan elektrik alan alıcısı 16,5 cm çapında, 400 sarımlı elektriksel olarak ekranlanmış manyetik alan bobini Alan ölçme aralığı: Elektrik alanı için Manyetik alan için 1 V/m -199 kv/m (1 kv/m = 1000 V/m) 0,1 mg - 20 G (1 mg = 10-3 G = 80 ma/m) (1 T = 10000 G) Ölçme frekansı aralığı: 50-1000 Hz

Ölçme örnekleri 380 kv luk hattın altında bir bina 1,08 A/m, 650 V/m 380 000 V Enerji İletim Hattı 1,12 A/m, 4120 V/m 1,20 A/m, 150 V/m 0,725 A/m, 1,04 V/m 1,25 A/m, 4300 V/m Bina dışında ve içinde ölçülen elektrik ve manyetik alan şiddeti değerleri Elektrik Alan Manyetik Alan Bina dıģı 150-4510 V/m 1,08-2,50 A/m Bina içi 1,04-1,80 V/m 0,69-1,07 A/m 1,70 A/m, 325 V/m TRANSFOR MATÖR MERKEZİ 0,68 A/m, 1,12 V/m 1,07 A/m, 1,23 V/m 0,78 A/m, 1,23 V/m 0,82 A/m, 1,80 V/m 1,60 A/m, 4250 V/m 1,60 A/m, 3600 V/m 2,00 A/m, 4510 V/m 1,93 A/m, 4089 V/m 2,09 A/m, 3210 V/m 2,5 A/m, 4030 V/m

154 kv luk hatların çevresi 34,5 kv Enerji İletim Hattı 25 11 10 9 8 7 14 16 17 154 kv Enerji İletim Hattı 12 Teras 6 13 Çatı Arası 4 1 2 3 5 15 26 MUDO - Ambarlı 154 kv Enerji İletim Hattı

Ölçme Yeri Ölçme Noktası Elektrik Alan Şiddeti (kv/m) Manyetik Alan Şiddeti (mg) Teras 1 8,5 113 2 12,5 99 3 13 112 4 8 42 5 2,2 20 6 1,4 16 7 4,5 38 8 6,8 68 9 4,9 89 10 8 92 11 4,5 24 12 7,4 70 Çatı arası 13 0,012 30 14 0,002 28 15 0,001 14 16 0,001 6,5 17 0,001 2,9 2. Kat 18 0,001 3 19 0,003 5,3 20 0,003 5,5 21 0,002 39 22 0,005 23 23 0,010 48 24 0,005 14,5 Bina 25 0,048 8 Girişi 26 0,380 14 Ölçülen en büyük elektrik alan şiddeti Ölçülen en büyük manyetik alan şiddeti 13000 V/m ( 5000 V/m*) 113 mg (< 1000 mg*)

154 000 V Yüksek Gerilim Enerji Ġletim Hattı 154 kv luk hat altı 3. KAT 9,1 mg, 1,2 V/m 10,3 mg, 1,3 V/m 6,2 mg, 1,2 13,4 V/m mg, 5,3 12,8 V/mmG, BÜR 21,6 OV/m 11,9 mg, 13,8 4,4 mg, V/m 12,9 V/m 2,6 mg, 1,2 V/m 3,0 mg, 1,2 V/m 12,1 mg, 1,2 V/m 5,7 mg, 1,6 V/m 5,2 mg, 1,4 V/m 6,9 mg, 2,1 V/m 4,8 mg, 8,5 V/m 1,1 mg, 1,2 V/m 0,7 mg, 1,2 BÜR V/m O 0,9 mg, 1,4 V/m 1,2 mg, 6,2 BÜR V/m O 4,7 1,3 mg, mg, 4,6 1,3 V/m V/m 2,6 mg, 3,8 mg, 1,2 V/m 3,9 V/m BÜR 1,5 O5,6 mg, mg, 6,9 2,1 V/m V/m 11,5 mg, 180 V/m 12,1 mg, 260 V/m 11,6 mg, 345 V/m 12,2 mg, 410 V/m 10,9 mg, 702 V/m 10,7 mg, 410 V/m 10,1 mg, 348 V/m 16,8 mg, 815 V/m 17,3 mg, 1428 V/m TERAS 16,5 mg, 598 V/m 17,0 mg, 960 V/m 2. KAT 8,0 mg, 1,2 V/m 9,0 mg, 1,2 V/m 8,9 mg, 5,9 V/m 2,6 mg, 3,6 V/m 2,2 mg, 1,6 V/m 5,7 mg, 6,4 V/m 4,8 mg, 1,2 V/m BÜRO 4,3 mg, 2,4 V/m 7,3 mg, 1,2 V/m 9,0 mg, 1,8 V/m 7,9 mg, 1,3 V/m 6,9 mg, 1,6 V/m 6,5 mg, 1,4 V/m BÜRO BÜRO 9,0 mg, 4,3 V/m 7,7 mg, 1,3 V/m 7,4 mg, 1,8 V/m 8,3 mg, 1,2 V/m 8,1 mg, 3,5 V/m

1 2 7 8 9 5 6 5 2 5 3 5 4 1 0 5 5 5 6 5 7 1 3 1 2 1 1 5 0 5 1 4 8 4 9 4 7 2 0 1 8 1 4 1 7 1 6 1 5 2 3 2 4 2 1 1 9 2 2 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 3 3 0 3 6 3 2 3 7 3 4 3 1 5 9 5 8 4 0 3 9 3 8 3 5 4 1 4 4 4 3 4 2 4 6 4 5 3 4 380000 V Yüksek Gerilim Enerji İletim Hattı Üst Kat Elektrik Alan Şiddeti Magnetik Alan En küçük 1,2 V/m (Nokta No.18) 2,3 mg (Nokta No.44) En büyük 141,0 V/m (Nokta No.31) 120,0 mg (Nokta No.19) 380 kv luk hattın altı

36 kv luk hat çevresi 36 kv luk Orta Gerilim Enerji İletim Hattı Saçak Bahçe 1 3 4 5 10 2 Üst kat 6 11 12 13 14 7 8 9 15 16 Şekil 1. Üst katta ölçme noktaları Elektrik Alan Şiddeti Magnetik Alan En küçük 1,1 V/m (Nokta No.21) 0,3 mg (Nokta No.9) En büyük 67,5 V/m (Nokta No.17) 19,8 mg (Nokta No.10)

1 7 3 6 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 8 1 7 1 6 1 5 3 7 3 1 1 9 3 2 3 6 3 5 3 4 3 9 2 9 8 3 8 3 0 2 0 1 0 5 9 4 2 1 1 4 2 5 2 4 2 3 2 2 2 7 2 6 4 0 2 8 Elektrik Alan Şiddeti Manyetik Alan En küçük 1,15 V/m (Nokta No.10) 2,78 mg (Nokta No.14) En büyük 4,28 V/m (Nokta No.7) 653,0 mg (Nokta No.32) Standardlarda Verilen Sınır Değerler 5000 V/m 1000 mg 36 kv luk pano dairesi

Bina Ġçindeki Elektromanyetik Alanlar: Evdeki Elektrikli Aletler Bilgisayarlar Büro Makinaları İş Yerindeki, Atölyelerdeki Makinalar Hastanedeki Aletler...

EVDEKİ ALAN KAYNAKLARI Banyodaki Kaynaklar Kaynaktan Uzaklık Saç Kurutma Makinası En Düşük 15 cm 1* 30 cm 60 cm 120 cm Orta 300 1 En Yüksek 700 70 10 1 TraĢ Makinası En Düşük 4 Orta 100 20 En Yüksek 600 100 10 1 *mg cinsinden manyetik alan değerleri

Mutfaktaki Kaynaklar Kaynaktan Uzaklık 15,25 30,5 61 122 Mikser En Düşük 30 5 Orta 100 10 1 En Yüksek 600 100 10 Kahve Makinası En Düşük 4 Orta 7 En Yüksek 10 1 BulaĢık Makinası En Düşük 10 6 2 Orta 20 10 4 En Yüksek 100 30 7 1 Çöp Öğütücüsü En Düşük 60 8 1 Orta 80 10 2 En Yüksek 100 20 3 Mikrodalga Fırın En Düşük 100 1 1 Orta 200 4 10 2 En Yüksek 300 200 30 20 cm cm cm cm

Orta 20 10 4 En Yüksek 100 30 7 1 Çöp Öğütücüsü En Düşük 60 8 1 Orta 80 10 2 En Yüksek 100 20 3 Mikrodalga Fırın 15 cm 30 cm 60 cm En Düşük 100 1 1 Orta 200 4 10 2 En Yüksek 300 200 30 20 Fırın En Düşük 4 1 Orta 9 4 En Yüksek 20 5 1 Buzdolabı En Düşük Orta 2 2 1 En Yüksek 40 20 10 Tost Makinası En Düşük 5 Orta 10 3 En Yüksek 20 7 120 cm

Oturma Odasındaki Kaynaklar Kaynaktan Uzaklık 15,25 30,5 61 122 Radyo/Teyp En Düşük Orta 1 En Yüksek 3 1 Renkli TV En Düşük Orta 7 2 En Yüksek 20 8 4

Temizlik Aletleri Kaynaktan Uzaklık 15,25 30,5 61 122 Kurutma Makinası En Düşük 2 Orta 3 2 En Yüksek 10 3 ÇamaĢır Makinası En Düşük 4 1 Orta 20 7 1 En Yüksek 100 30 6 Ütü En Düşük 6 1 Orta 8 1 En Yüksek 20 3 E'li Süpürge En Düşük 100 20 4 Orta 300 60 10 En Yüksek 700 200 50 10

Diğer ÇeĢitli Kaynaklar Kaynaktan Uzaklık 15,25 30,5 61 122 Dijital Saat En Düşük Orta 1 En Yüksek 8 2 1 Analog Saat En Düşük 1 Orta 15 2 En Yüksek 30 5 3 Matkap En Düşük 100 20 3 Orta 150 30 4 En Yüksek 200 40 6 E'li Testere En Düşük 50 9 1 Orta 200 40 5 En Yüksek 1000 300 40 4 Pil ġarjı En Düşük 3 2 Orta 30 3 En Yüksek 50 4

ĠĢyerlerindeki Kaynaklar Kaynaktan Uzaklık 15,25 30,5 61 122 Fotokopi Makinası En Düşük 4 2 1 Orta 90 20 7 1 En Yüksek 200 40 13 4 Fax Makinası En Düşük 4 Orta 6 En Yüksek 9 2 Florasan Lamba En Düşük 20 Orta 40 6 2 En Yüksek 100 30 8 4 VDT En Düşük 7 2 1 Orta 14 5 2 En Yüksek 20 6 3

Genel Ev Ġçi Aletler Kaynaktan Uzaklık 5 30 75 BulaĢık Makinası Manyetik Alan 5 2,5 0,6 Elek. Alan 14 2,5 1,7 Televizyon Manyetik Alan 11 1,2 0,4 Elek. Alan 220 7 2,3 Buzdolabı Manyetik Alan 0,3 0,22 Elek. Alan 1,4 Müzik Seti Manyetik Alan 6 0,6 0,02 Elek. Alan 84 14 3 Bilgisayar Manyetik Alan 0,9 0,2 Elek. Alan 25 2,8 ÇamaĢır Makinası Manyetik Alan 4,55 0,82 0,35 Elek. Alan 2,7 1,9 1,5 Su Isıtıcısı Manyetik Alan 3 Elek. Alan 5 2,5 Saç Kurutma Makinası Manyetik Alan 30 0,8 Elek. Alan 110 35

Elektrikli Battaniye 5 cm uzakta Maksimum 40mG Ortalama 20 mg Özel Kılıflı Elektrikli Battaniye 5 cm uzakta Maksimum 3 mg Ortalama 1 mg

Electrical Field (E) [V/m] Magnetic Field (B) [mg] Bilgisayarlar Infront of the Monitor Infront of the Monitor 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 HP D2826 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 HP D2826 Distance (cm) Distance (cm)

Standartlar

Türk Standardı Değişken alandaki cisimlere dokunulduğunda oluşan temas akımı ile ilgili sınır değerler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. Akımın 1 saniyelik süre için ortalama değeri baz alınmıştır. Halk için 10 khz üzeri temas akımları için 2 ma sınırı getirilmiştir. Çizelge 2.1 ĠĢçiler için temas akımı Frekans Akım (Hz) (ma) 0,1-10 000 3,5 Çizelge 2.2 Halk için temas akımı Frekans Akım (Hz) (ma) 0,1-7500 1,5 7500-10 000 2 *10-4 f

Genel olarak vücuda paralel elektrik alanı için temel sınırlamalar (Halk için 10 kv/m zaman sınırlaması olmaksızın üst sınır seçilmiştir). Çizelge 2.3 ĠĢçiler için elektrik alanı Frekans Elektrik Alanı Zaman (Hz) (kv/m) (saat) 0-0,1 42 t 112/E 0,1-50 30 t 80/E 50-150 1500/f t 80/E 150-1500 1500/f - 1500-10000 1 - Çizelge 2.4 Halk için elektrik alanı Frekans (Hz) Elektrik Alanı (kv/m) 0-0,1 14 0,1-60 10 60-1500 600/f 1500-10000 0,4

Manyetik alan için sınırlamalar (İşçiler için bütün vücudun alan etkisi altında kaldığı düşünülerek sınırlama 2 T olarak belirlenmiştir. Bu değerin üstünde denge kaybı ve bulantılar olabilir. Bu değerler kol ve bacaklarda, büyük kan damarları olmadığından, 5T 'ya çıkabilir). Çizelge 2.5 ĠĢçiler için manyetik alan Frekans (Hz) Manyetik Alan (T) 0-0,1 2 0,1-0,23 1,4 0,23-1 320/fmT 1,0-4 320/f2 mt 4-1500 80/f mt 1500-10000 0,053 mt Çizelge 2.6 Halk için manyetik alan Frekans (Hz) Manyetik Alan (T) 0-0,1 0,04 0,1-1,15 0,28 1,15-1500 32/f mt 1500-10000 0,021 mt

Değişken alana sürekli maruz kalınması durumunda baş ve kalp bölgelerinde indüklenecek akım yoğunlukları sınırları: Çizelge 2.7 ĠĢçiler için akım yoğunluğu Frekans (Hz) Akım Yoğunluğu (ma/m 2 ) 0-0,1 40 1,0-4 40/f 4-1000 10 1000-10000 f/100 Çizelge 2.8 Halk için akım yoğunluğu Frekans (Hz) Akım Yoğunluğu (ma/m 2 ) 0,1-1 16 1,0-4 16/f 4-1000 4 1000-10000 f/250

IRPA/INIRC IRPA: The International Radiation Protection Association INIRC: The International Non-Ionizing Radiation Committee Etkilenen Etki süresi Elektrik Alanı Manyetik Alan Halk Tüm gün 5 kv/m 0,1 mt Halk Kısa süre 10 kv/m 1 mt İşçi Tüm gün 10 kv/m 0,5 mt İşçi Kısa süre 30* kv/m 5** mt * Etki altında kalma süresi: t (saat) < 80/E (kv/m) ** En çok 2 saat

Avustralya Standardı Etkilenen Etki süresi Elektrik Alanı Manyetik Alan Halk Tüm gün 5 kv/m 1 G Halk Kısa süre 10 kv/m 10 G İşçi Tüm gün 10 kv/m 5 G İşçi Kısa süre 30 kv/m 50 G (Günde 2 saat)

SAĞLIK

Elektrik Akımının Etkisi

ELEKTRĠK ve MANYETĠK ALANIN ETKĠSĠ EPĠDEMĠYOLOJĠ: geniş halk kitlelerinde çeşitli hastalık türlerini ve bunlara sebep olan etkileri inceleyen bilim dalı KANSER ĠLE ELEKTROMANYETĠK ALAN ĠLĠġKĠSĠ Kan kanseri Beyin tümörü Lenf kanseri Göğüs Kanseri Akciğer Kanseri Alzheimer hastalığı

EM ALANIN LABORATUVAR ÇALIġMALARINDA GÖRÜLEN ETKĠLERĠ Hücre ve doku fonksiyonlarında değişimler Melatonin hormonunda azalma Bağışıklık sisteminin değişmesi Tümör gelişiminde hızlanma Bioritmde değişiklikler Beyin aktivitelerinde ve kalp atışlarında düzensizlikler

EM RADYASYONUNUN BĠYOLOJĠK ETKĠLERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI 1) Şok ve yanıklar 2) Vücudun ısınmasıyla oluşan ısıl etkiler 3) Isıl olmayan etkiler (doku ile elektromanyetik alan arasında direk temas varsa) Fiziksel etkiler Kimyasal etkiler

Elektrik ve Manyetik Alanlardan Korunma

KORUNMA YOLLARI 1) Alan kaynağının etkisiz duruma getirilmesi kapatılması, durdurulması, yok edilmesi, ortadan kaldırılması... KAYNAK

KORUNMA YOLLARI 2) Alan kaynağının uzaklaģtırılması taşımak, başka yere götürmek, başka yerden geçirmek... KAYNAK

KORUNMA YOLLARI 3) Alan kaynağından uzaklaģılması uzağa gitmek, ortamdan ayrılmak, kaçmak... KAYNAK

KORUNMA YOLLARI 4) Alan kaynağının ekranlanması kutuya, kasaya, kafese koymak, ayrı odaya koymak, duvar örmek, paravana koymak, sarmak... KAYNAK Ekran

KORUNMA YOLLARI 5) Etkilenecek olanların ekranlanması kişisel ekranlama, binaların veya odaların Faraday kafesine alınması, çitle çevirmek, ağaçlandırma... KAYNAK Ekran

Ekranlama için E H Yalıtkan malzeme E H Elektrik alanı yalıtkan malzemelerde zayıflar, Manyetik alan yola devam...

Ekranlama için E H Ġletken malzeme E H Elektrik alanı iletken malzemelerde zayıflar, Manyetik alan manyetik malzemelerde zayıflar...

Malzemelerin manyetiklik özelliği: Diyamanyetik ( r < 1) Bakır, Hava,... Paramanyetik ( r > 1) Alüminyum,... Ferromanyetik ( r >> 1) Demir,... Ferrimanyetik ( r >> 1) Mumetal,... Manyetik alanı zayıflatır

KORUNMA YOLLARI 6) Etki süresini kısaltmak kısa süreli çalışma... KAYNAK

Kullanmıyorsan kapat! Hem elektrikten hem paradan tasarruf et! hem de sağlıklı kal... TeĢekkürler... Sağlıklı Yaşam Dileklerimle... Özcan Kalenderli