供电变压器会不会产生辐射的?

供电想在我家旁边安装一台变压器。这块是我们的私人土地。我可以不同意他们的安装吗?变压器离我家只有3米远,这严重影响了我家人的心理健康。我总觉得有辐射。说我家里没有人,电杆的基础已经建成了。

* 未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考

  • 协商不成可以通过法律途径解决

  • 你好 可以和相关部门协商解决

  • 你好,建议双方协商解决,协商不成可以申请

  • 你好,一般情况下可以协商解决,看是否可以跟换位置

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电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。适配器本质上就是一个开关电源,因此EMC问题也越来越受到大家关注,接下来重点分析辐射干扰产生的原因和处理措施。


二、辐射干扰的产生及解决方法

辐射干扰的测试包括电场发射和磁场发射,电场发射由du/dt产生, 磁场发射由di/dt产生。注意:空间电容是电场发射的通道,共模电流可以产生相当大的电场发射。


1.电场发射主要产生于以下部分:

(1)初级和次级电压变化,其中初级绕组电压变化的幅值大,对于电场发射起主导作用。

(2)磁芯也是一个电场发射源。


在系统的PCB底层铺铜皮或额处加一块铜皮或单面板,可以有效的减小电场发射和共模电流。


高di/dt 的环路通过环路的寄生电感产生磁场发射,次级侧的电流变化幅值大,对于磁场发射的起主导作用。磁场发射形成的方向见图27所示,方向符合右手定则。


高di/dt环路的寄生电感随环路面积增大而增大,因此磁场发射对于PCB的设计非常关键。次级侧的电流环面积要尽量的小,布线要尽量的短粗。


变压器的杂散磁场也是一个磁场发射源,其主要由变压器的气隙产生。E型磁芯在两侧开气隙时杂散磁场大,在中心柱开气隙时杂散的磁场小。


在变压器的最外面包裹铜皮,铜皮两端短接,用导线连接到冷点,可以减小杂散的磁场。因为杂散磁场在铜皮中产生涡流,涡流反过来产生磁场阻碍变压器杂散磁通的外泄。输出棒状及鼓状的差模电感如同一个天线产生大的磁场发射。使用前述的相关的缓冲吸引电路可以减小相应的磁场发射。


充电器要带长的输出线进行测试,长的输出电缆也如同一个天线,并将共模电流放大,从而形成较大的共模电场辐射。



可以通过改变变压器的结构进行抑制,最好增加输出共模电感。才能有效的减小在30~50M间的电场发射。


(1)当有共模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相同的磁场,相互加强,相当于对共模信号存在较高的感抗;

(2)当有差模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相反的磁场,相互抵消,相当于对差模信号存在较低的感抗。


对于电源适配器的空间辐射,本文分析产生原因及解决方向,希望对于大家设计和整改有所帮忙,提前考虑空间辐射,解决起来才能事半功倍!

  “高压线‘辐射’会导致甲状腺癌吗?”针对近期北京市民反映的上述热点问题,前日,记者随同知名学者沈梦培、冶金环境检测中心、北京电力公司的工作人员对变电站、高压线、胡同里的电线杆等设施的电磁强度进行了检测。检测小组称,结果显示,北京市民的居住环境非常安全,供电设施对人体健康和生态不会产生不良影响。

  随着城市的迅速扩张和用电量的猛增,高压线、变电站越来越多地出现在居住区周围,以往一些110千伏的变电站,如光华路、蓝靛厂变电站,甚至220千伏的变电站,如西大望变电站,已经被纳入中心城区范围。在新的城市电力规划中,像过去那样把110千伏以上的变电站建在郊区、远离城市居民区的地方的做法已不可能,而由于电力传输的需要,必然也必须在闹市区等负荷密集区内选址建设。

  而很多人所担心的电磁辐射,主要是指在电力输送与使用过程中,输电线路、变电设备和用电设施的周围,都会存在感应电场与磁场。电场是由电压所产生,电压升高时电场强度会增大,电场强度以千伏/米来表示。磁场是由电流通过导线或电气装置时发生的,当电流增加时磁场强度也会加大。

  我们身边的这些电力设施实际会产生多大的电场和磁场?是否符合国家相关标准的安全要求?11月1日,知名学者沈梦培、冶金环境检测小组、北京电力公司的工作人员对变电站、高压线、胡同里的电线杆等设施的电磁强度进行了检测。

  电场强度需≤4千伏/米

  世界卫生组织(who)和最权威的国际非电离辐射防护委员会公布的《电磁场曝露限值导则》规定:“输电线路的感应电场”的限值标准是5千伏/米(也称“工频电场”),“输电线路的感应磁场”的限值标准是100微特斯拉(也称“工频磁场”)。世界卫生组织(who)的观点是当前关于“工频电磁场”最权威的结论。在一些国家,该观点还被引用作为法庭证据文件。

  我国的标准:在交流输变电设施周围环境工频电场强度小于或等于4千伏/米;交流输变电设施周围环境工频磁场强度小于或等于100微特斯拉。

  站内外辐射都远低于标准

  实验地点:西城区某110千伏变电站,该变电站负责为一些重要的单位和部门供电,周边建筑物、平房林立。

  实验过程:首先,检测小组将用于实验的场强仪贴在变电站外墙的墙根儿,得到一组数值,然后再分别在离墙根两米远、三米远、四米远、五米远、10米远处得到5组数值。

  为了进一步检测变电站里面的状况,检测小组进入平时很难有人走进的变电站,将场强仪紧贴着变压器外的警戒线放置,距离变压器大约有1米的距离,数值显示,在这么近的距离测到的数据,也远低于国家标准和世卫标准。(具体数据信息见表格)

  实验分析:检测人员告诉记者,通过实际数据可以发现,现场的电场、磁场强度很低,即使贴在墙根儿也远低于国家标准上限数百倍。此外一旦离开一段不长的距离,比如十米,电场和磁场强度就会衰减得非常厉害。而根据相关规定,变电站距其他社会建筑的距离至少要有20米。“我们单位的员工小姜从2006年起就在变电站楼上工作,她怀孕时也一直在这里上班,因为我们都知道,变电站等电力设施不会危害儿童与孕妇的身体健康。”市电力公司相关负责人表示。

  对变电站的检测结果

  地点 磁场强度 电场强度

  变电站外墙根处 0.536微特 0.618千伏/米

  变电站内,离变压器1米远 1.583微特 0.117千伏/米

  “辐射”远低于规定标准

  实验地点:西城区赵登禹路的大茶叶胡同,胡同口有一个10千伏的落地配电箱,10千伏的高压电从这个配电箱出来就变成了380伏,再经过居民家门口的配电箱就变成了我们生活中常用的220伏生活用电。

  实验过程:检测人员在距离一米远用场强仪测得磁场强度0.512微特,电场强度0.220千伏/米,检测人员表示,这个数据是相当安全的。

  从这个胡同往里走,一家店面的墙上,有380伏的电缆线从胡同口的配电箱引过来。检测人员距离这段380伏电缆线1米处,测得的磁场强度为0.571微特;距离5米处,磁场强度已大幅衰减到0.193微特。

  正下方电场强度仅0.38千伏/米

  实验地点:南三环草桥欣园,这里是一个靠近南三元的大型居住区,西侧约80米远是220千伏高压线路走廊。

  实验过程:检测人员将场强仪置于高压线正下方,显示出磁场强度0.959微特,电场强度0.383千伏/米。随后,检测人员又将场强仪放在高压线外大约30米处,场强仪显示出磁场强度0.164微特,电场强度0.03千伏/米。

  实验分析:这里连接高压线的铁塔林立,地面基本没有建筑物。有人曾有一说,这是不是因为高压线下辐射太强的原因呢?

  北京电力检修分公司的张向东表示,《电力设施保护条例》规定,任何单位和个人在架空电力线路保护区内不得兴建建筑物、构筑物。这是为了保护电力设施,而不是很多人误解的“高压线下存在电磁辐射”。

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