Метрополитен как один из источников электромагнитного шума

Рассмотрение магнитного шума Екатеринбургского метрополитена как одного из источников техногенного шума в диапазоне частот 0,01-20 Гц, дающего существенный вклад в общий электромагнитный шум города. Импульсные сигналы от электропоездов и их характер.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.04.2018
Размер файла 365,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Метрополитен как один из источников электромагнитного шума

Тягунов Д.С.

Аннотации

В статье рассмотрен магнитный шум Екатеринбургского метрополитена как одного из источников техногенного шума в диапазоне частот 0,01ч20 Гц, дающий существенный вклад в общий электромагнитный шум города. На представленных Фурье спектрограммах показано, что импульсные сигналы от электропоездов метро носят случайный характер. Сделан вывод, что импульсные помехи, создаваемые электропоездами метро, имеют сложную структуру и в разы могут превышать среднюю амплитуду городского магнитного шума, особенно в часы пик.

Ключевые слова: магнитная индукция, электромагнитное поле, техногенный магнитный шум.

Tyagunov D.S.

PhD in Engineering, Institute of Geophysics of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences

THE UNDERGROUND AS ONE OF THE SOURCES OF ELECTROMAGNETIC NOISE

The article considers the magnetic noise of Ekaterinburg metro as one of the sources of anthropogenic noise in the frequency range 0.01ч20 Hz, giving a significant contribution to the total electromagnetic noise of the city. In the presented spectrograms Fourier it is shown that the pulse signals from the trains of the metro are random. The conclusion is made that the impulse noise generated by the subway trains, have a complex structure and at times can exceed the average amplitude of the magnetic noise of the city, especially during peak hours.

Keywords: magnetic induction, electromagnetic field, man-made magnetic noise.

На сегодняшний день в современных крупных мегаполисах расположены не только разнообразные производственные предприятия, городской и пригородный авто/электро транспорт, но некоторые из них имеют линии метро. С момента электрификации городского электротранспорта резко возрос уровень помех для проведения геомагнитных измерений.

Для питания электропоездов метро используется контактная сеть с мощной электрической тягой, что приводит к потреблению большого количества электрической энергии этого вида транспорта, особенно в моменты включения/выключения двигателей.

Цель данной статьи - рассмотреть величину импульсного сигнала создаваемого токовыми переключениями электропоездов в электрифицированной линии Екатеринбургского метрополитена, как одного из основных источников техногенного электромагнитного шума низких частот и оценить его вклад в общий электромагнитный шум города.

Для измерения вариаций городского низкочастотного электромагнитного шума вызванного переключениями токовой нагрузкой линии метро был применен трех компонентный магнитометр. В качестве датчиков магнитного поля использованы магнитомодуляционные преобразователи магнитной индукции, выполненные на основе аморфных ферромагнитных сердечников, работающих в режиме автопараметрического усиления. Собственный магнитный шум датчиков составляет 0.1 пТл*Гц-1/2, коэффициент преобразования без внешнего усиления 0.16 мВ/нТл, полоса частот измеряемого магнитного поля 0.01 Гц ч 200 Гц. Аналоговый электрический сигнал с датчиков поступает на 24-х разрядный программируемый аналого-цифровой преобразователь AD7734EBZ, соединенный с переносным компьютером (ноутбук). Частота дискретизации измеряемого сигнала - 470 Гц. Наблюдение вариаций измеряемого магнитного поля ведется в реальном масштабе времени, отображается на экране компьютера и записывается на электронный носитель информации в виде отдельного текстового файла [1].

Измерения магнитной индукции электромагнитного шума метрополитена проводились в рабочие дни и в утреннее время, когда большая часть людей едет на работу. Датчики, закрепленные на немагнитном штативе, располагались на поверхности земли около подходов к спуску в метро и на расстоянии до 20 м от самой линии метро. При этом, горизонтальная компонента Вх была направлена по магнитному меридиану, горизонтальная компонента Вy ортогональна магнитному меридиану, компонента Вz устанавливалась вертикально. Длительность времени записи определялась минимальным периодом регистрируемой частоты и количеством периодов. Для измерений шумового сигнала измерения в каждой точке проводились 30 мин.

В Екатеринбурге находится одна линия метро с девятью станциями, которые имеют разную глубину. Четыре станции глубиной от 8 до 12 метров, пять других - от 30 до 42 метров.

На рис. 1 показан фрагмент записи амплитуды трех составляющих магнитного шума в полосе частот 0.01ч200 Гц, полученный в центральной части города, вблизи станции метро "Геологическая". Глубина станции 30 метров. Точка измерения располагалась на территории дендропарка в 20 метрах от линии метро.

Рис. 1 - Фрагмент утренней записи амплитуды составляющих магнитного шума вблизи станции метро "Геологическая" в полосе частот 0.01ч200 Гц

Из рис. 1 видно, что импульсные помехи от электрического транспорта метрополитена имеют амплитуду магнитного шума от пика до пика по горизонтальным составляющим Bx=2000 нТл, By=2500 нТл; вертикальной составляющей Bz=10000 нТл. Средняя амплитуда шумовой дорожки для Bx=200 нТл, By=300 нТл, Bz=800 нТл.

На рис. 2 показан фрагмент записи амплитуды трех составляющих магнитного шума в полосе частот 0.01ч200 Гц, полученный на окраине города, вблизи станции метро "Машиностроителей". Глубина станции 8 метров. Точка измерения располагалась в 10 метрах от линии метро.

Рис. 2 - Фрагмент утренней записи амплитуды составляющих магнитного шума вблизи станции метро "Машиностроителей" в полосе частот 0.01ч200 Гц

Импульсные помехи от электрического транспорта метрополитена станции "Машиностроителей" (рис. 2) имеют амплитуду магнитного шума для Bx=3000 нТл, By=4000 нТл, Bz=6500 нТл. Средняя амплитуда шумовой дорожки для Bx=100 нТл, By=200 нТл, Bz=500 нТл.

В утреннее время поезда Екатеринбургского метро двигаются с четырех минутным интервалом и временем стоянки на станциях 2 минуты. На представленных фрагментах записей рис. 1 и рис. 2 четко видно, что за 30 минут измерений проявились импульсные сигналы от шести поездов подходящих к станциям и отходящих от них. На компонентах магнитной индукции эти сигналы отображаются в виде тонких линий высокой амплитуды. При детализации записи шумовой дорожки форма импульсных сигналов имеет более сложную структуру (рис. 3).

Рис. 3 - Детализация минутных импульсных сигналов вертикальной составляющей фрагмента утренней записи станции метро "Геологическая"

На записях рис. 1 и рис. 2 также видно, что импульсные помехи, создаваемые этим видом транспорта, в разы превышают среднюю амплитуду шумовой дорожки городского магнитного шума.

На рис. 4 представлены спектры фрагмента утренней записи трех составляющих магнитного шума, записанные вблизи станции метро "Геологическая". магнитный шум метрополитен

Рис. 4 - Спектры трех составляющих фрагмента записи магнитного шума, полученные вблизи станции метро "Геологическая"

Максимальная амплитуда на частоте 50 Гц спектров рис. 4 составляет: Bx=2 нТл; By=4 нТл; Bz=2.5 нТл. На частоте 100 Гц: Bx, By=0.1 нТл; Bz=0.4 нТл. На частоте 150 Гц: Bx=0,45 нТл; By=0.7 нТл; Bz=0.4 нТл. В результате спектральной обработки видно, что максимальный уровень магнитного шума находится на частоте 50 Гц и ее кратных гармониках. В местах, где отсутствует линия метро, магнитный шум сосредоточен, в основном в области промышленной частоты 50 Гц за исключением низкочастотного шума. Также из рисунка видно, что амплитуда магнитного шума на шумовых дорожках составляющих магнитной индукции Bx и By монотонно уменьшается в область высоких частот с 10 Гц, составляющей Bz с 20 Гц.

Электромагнитные импульсы, создаваемые электропоездами метро, явно на спектрограммах не проявляются. Это объясняется тем, что импульсы носят случайный характер. Следует отметить, что приведенные спектры магнитного шума аналогичны записям спектров для других станций.

Для сравнения по станциям Екатеринбургского метро в табл. 1 приведены данные амплитуды магнитного шума по каждой составляющей и модулю магнитной индукции.

Таблица 1 - Данные амплитуды магнитного шума

Название станции

Глубина станции, метры

Bx

By

Bz

|B|

Проспект Космонавтов

8

800

1200

2500

2886

Уралмаш

8

3500

6000

3000

7566

Машиностроителей

8

3000

4000

6500

8200

Динамо

35

500

400

800

1000

Площадь 1905 года

35

2500

2000

7000

7697

Геологическая

30

2000

2500

10000

10500

Чкаловская

40

5600

4000

3000

7507

Ботаническая

12

4000

5000

6000

8774

Из табл. 1 видно, что четкой зависимости амплитуды магнитного шума с глубиной станций не прослеживается. При этом, средний порядок по модулю магнитной индукции для большинства станций примерно один.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Вклад магнитного шума электропоездов метрополитена в общий электромагнитный шум города на частотах 0,01ч200 Гц может составлять 10000 нТл и более, особенно в часы пик. Электромагнитные импульсы, создаваемые электропоездами метро, на Фурье спектрограммах не проявляются, так как носят случайный характер. Импульсные сигналы, создаваемые этим видом транспорта, имеют сложную структуру.

Литература

1. Сокол-Кутыловский О.Л., Тягунов Д.С. Аппаратура для регистрации магнитного поля низких частот. Уральский геофизический вестник. № 4(13) (сб. статей) Екатеринбург: УрО РАН, 2007. С. 69-73.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рассмотрение особенностей корреляционной функции полезного сигнала. Общая характеристика матрицы Калмана. Анализ структурной схемы оптимального фильтра "цветного" шума. Основные способы нахождения дифференциального уравнения оптимального фильтра.

    курсовая работа [392,3 K], добавлен 27.05.2013

  • Разработка структурной схемы измерительной информационной системы. Выбор измерительных и промежуточных преобразователей. Погрешность выпускаемых в промышленности проволочных и фольговых тензорезисторов. "Вытеснение" шума в высокочастотную часть спектра.

    курсовая работа [67,9 K], добавлен 09.06.2013

  • Разработка и апробация автоматизированного комплекса расчета виброакустических характеристик торпеды на основе программного продукта AutoSEA2. Влияние способа моделирования воздушного шума двигателя, шума и вибрации редуктора на результаты расчетов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.12.2012

  • Понятие шумов как флуктуаций напряжения, возникающих в усилителе одновременно с исследуемыми сигналами. Проблема соотношения мощности сигнала и мощности шума. Анализ основных источников и видов шумов, вызванных флуктуациями электрических зарядов.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 12.02.2015

  • Проблема борьбы с шумом и пути ее решения. Физическая характеристика звука. Допустимый уровень шума; вредное воздействие на организм человека звуков, превышающих норму. Измерение и сравнительный анализ уровня громкости различных источников звука в школе.

    презентация [4,0 M], добавлен 20.02.2016

  • Измерение и анализ данных об уровне громкости источников звука вокруг учащихся нашей школы и предложение способов защиты от шума. Физическая характеристика звука. Влияние звуков и шумов на человека. Измерение уровня громкости своего шепота, разговора.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 22.02.2016

  • Основные параметры электромагнитного поля и механизмы его воздействия на человека. Методы измерения параметров электромагнитного поля. Индукция магнитного поля. Разработка технических требований к прибору. Датчик напряженности электромагнитного поля.

    курсовая работа [780,2 K], добавлен 15.12.2011

  • Расчет потока излучения, падающего на фоточувствительный элемент приемника оптического излучения. Вычисление интегральной чувствительности ПОИ к излучению источника. Определение отношения сигнала или шума в заданной полосе частот электронного тракта.

    курсовая работа [671,2 K], добавлен 28.09.2011

  • Понятие полупроводниковых приборов, их вольтамперные характеристики. Описание транзисторов, стабилитронов, светодиодов. Рассмотрение типологии предприятий. Изучение техники безопасности работы с электронной техникой, мероприятий по защите от шума.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 29.12.2014

  • Макроскопическое электромагнитное поле в сплошных неподвижных средах. Уравнения Максвелла в дифференциальной форме. Энергия электромагнитного поля и теорема Пойнтинга. Применение метода комплексных амплитуд. Волновой характер электромагнитного поля.

    реферат [272,7 K], добавлен 19.01.2011

  • Влияние параметров силовых элементов на габаритно-массовые и энергетические характеристики источников питания. Технология полупроводниковых приборов, оптимизация электромагнитных нагрузок и частоты преобразования в источниках вторичного электропитания.

    курсовая работа [694,7 K], добавлен 27.02.2011

  • Анализ источников магнитного поля, основные методы его расчета. Связь основных величин, характеризующих магнитное поле. Интегральная и дифференциальная формы закона полного тока. Принцип непрерывности магнитного потока. Алгоритм расчёта поля катушки.

    дипломная работа [168,7 K], добавлен 18.07.2012

  • Виды геометрической симметрии источников магнитного поля. Двойственность локальной идеализации токового источника. Опытное обнаружение безвихревого вида электромагнитной индукции. Магнито-термический эффект.

    статья [57,7 K], добавлен 02.09.2007

  • Магнетизм как одно из проявлений электромагнитного взаимодействия, использование магнитного поля животными для ориентации в пространстве. История развития материалистической теории магнетизма, открытие притяжения и отталкивания слабомагнитных веществ.

    презентация [260,3 K], добавлен 13.04.2016

  • Характеристика диапазона частот, излучаемых электромагнитными волнами. Особенности распространения радиоволн. Исследование частотного диапазона инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Специфика восприятия видимого света. Свойства рентгеновских лучей.

    презентация [122,5 K], добавлен 20.04.2014

  • Анализ производственной документации учета потребления энергоресурсов. Система производства и распределения сжатого воздуха. Результаты энергообследования систем распределения, производства и потребления энергии на предприятии. Измерения вибрации и шума.

    отчет по практике [70,0 K], добавлен 17.06.2011

  • Изучение уравнения электромагнитного поля в среде с дисперсией. Частотная дисперсия диэлектрической проницаемости. Соотношение Крамерса–Кронига. Особенности распространения волны в диэлектрике. Свойства энергии магнитного поля в диспергирующей среде.

    реферат [111,5 K], добавлен 20.08.2015

  • Особенности виброакустического расчета конструкции сухогруза без специальных средств снижения вибрации и шума. Модернизация противошумового комплекса и энергостатистический анализ инженерных конструкций с использованием программного комплекса AutoSea.

    курсовая работа [936,3 K], добавлен 27.12.2012

  • Угловая скорость вращения магнитного поля. Математическая модель асинхронного двигателя в форме Коши, а также блок-схема его прямого пуска с использованием Power System Blockset. Зависимость угловой скорости ротора от величины электромагнитного момента.

    реферат [672,5 K], добавлен 03.01.2010

  • Оценка влияния атмосферной термической неоднородности на атомное поглощение электромагнитного излучения. Основные сведения о спектроскопии. Эффекты Зеемана и Штарка. Профиль атомного поглощения в условиях градиента температуры. Канал передачи данных.

    дипломная работа [610,6 K], добавлен 21.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.