Распространяется ли электромагнитное излучение от линий электропередач переменного тока по воздуху или фиксируется вокруг линии?

Из-за протекания переменного тока вокруг проводника возникает изменяющееся магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует изменяющееся электрическое поле, и наоборот.

Но выходит ли ЭМ-излучение из проводника и распространяется по воздуху, как, например, с дипольной антенной, или оно фиксируется вокруг проводника и становится слабее с расстоянием?

Ответы (4)

Поскольку сумма всех токов в распределительной сети равна нулю, магнитные поля, создаваемые каждым проводником, компенсируются. Однако полное аннулирование происходит на бесконечном расстоянии. Но практически они гасятся в непосредственной близости, в нескольких сотнях метров от ЛЭП.

введите описание изображения здесь

Поскольку линия электропередач не является антенной, она не излучает электромагнитную энергию. Как вы упомянули диполь, это установка с двумя проводами, идущими в противоположном направлении. Это также должно быть согласовано, например, диполь должен быть на половину длины волны, вы можете сделать небольшой расчет, насколько далеко он должен быть.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Подводя итог вашему вопросу: поле только вокруг проводника. Он не распространяется по воздуху как антенна. Если посмотреть на уравнения Максвелла, то это так называемая область ближнего поля.

Если я правильно понял шкалу, магнитное поле Земли было бы равно «25» по вертикальной шкале; так что эффекты этих полей на уровне земли будут крошечными.
Значит, электрические и магнитные поля зафиксированы вокруг провода и не могут распространяться наружу, потому что линия электропередач — это не антенна, а провод?
@katrinsterner Да.
Я не уверен, что «линия электропередач — это не антенна» достаточно точно. Все является антенной, некоторые вещи просто не предназначены для этого. Линии электропередач будут излучать небольшое количество энергии, но они спроектированы так, чтобы эта излучаемая энергия была как можно меньше, учитывая другие ограничения системы.

ЭМ излучение будет продолжать распространяться со скоростью света и ослабевать обратно пропорционально квадрату расстояния от линий, если только оно не будет чем-то экранировано.

Предположим, я использую 10 ампер в среднем или 100 ампер в пике в аудиосистеме. Пиковый ток в 100 ампер возникает из-за необходимости перезарядки накопительных конденсаторов усилителя -- возможно, 100 000 мкФ --- на пиках синусоидальных волн 60 Гц.

У электрика, прокладывавшего 10-амперную проводку внутри стены дома, не хватало «ОБРАТНОЙ» проводки, поэтому он просто протянул «ГОРЯЧИЙ» провод через стену за аудиосистемой к розетке на стене и затем использовал короткий отрезок ОБРАТНОГО провода обратно в коробку автоматического выключателя.

Таким образом, магнитное поле ГОРЯЧЕГО провода не компенсируется магнитным полем ОБРАТНОГО провода.

Если предусилитель RIAA для виниловых пластинок имеет петлю размером 4 на 4 дюйма в заземлении ЗВЕЗДЫ , и эта петля заземления ЗВЕЗДЫ расположена на расстоянии 8 дюймов от ГОРЯЧЕГО провода в стене, сколько негудящего злого пения (из-за содержание) наводится на землю предусилителя?

Используйте Vinduce == [MU0 * MUr * Площадь / (2 * PI * Расстояние)] / dI/dT

Это упрощено до 2e-7 * Площадь/Расстояние * dI/dT.

Пусть dI/dT = 100 ампер/10 микросекунд. Что такое Виндюс?

Vinduce = 2e-7 * 0,1 метра * 0,1 метра/0,2 метра * 1e+7 ампер/сек.

Vinduce = 2e-7 * 0,05 * 1e+7 = 0,1 вольт.

Все потому, что флюсы не отменили.

Ключевым моментом является вычисление вектора Пойнтинга S = E x H. Оказывается, в замкнутом контуре тока от источника энергии до нагрузки потенциалы +- кабелей и направления токов создают электрические и магнитные поля, которые создают пульсирующие точки Пойнтинга. вектор с удвоенной частотой переменного тока, пульсирующий везде между нулем и максимальным значением и всегда указывающий только от источника к нагрузке по чистому значению. Направления обоих полей таковы, что вектор Пойнтинга не имеет суммарного среднего потока, исходящего наружу из контура. Так называемые квазистатические поля распространяются наружу, но без направленного наружу потока вектора Пойнтинга.