Внимание!

Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.


ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Информация. Информатизация. Связь / Утратившие силу акты / Связь /

Санитарные правила и нормы к размещению и эксплуатации радиотехнических объектов в населенных пунктах (СанПиН РУз N 0295-11) (Утверждены Главным государственным санитарным врачом 10.06.2011 г.)

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

НОРМАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



УТВЕРЖДЕНЫ


ГЛАВНЫМ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

С. С. САЙДАЛИЕВЫМ

10.06.2011 г.




САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

к размещению и эксплуатации радиотехнических

объектов в населенных пунктах


СанПиН РУз

N 0295-11


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) направлены на практическую реализацию Закона Республики Узбекистан от 03.07.1992 г. N 657-XII "О Государственном санитарном надзоре Республики Узбекистан" и предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека электромагнитных излучений радиочастот (ЭМИ РЧ) 30 кГц-300 ГГц, создаваемых различными радиотехническими объектами (РТО) радиосвязи, радиотелевизионными станциями (РТС), радиолокационным оборудованием и т.д. на территории жилой застройки.


1.2. Требования санитарных правил должны быть учтены в нормативно-технической документации, строительных нормах и правилах, технических условиях, инструкциях, методиках и т.п., регламентирующих конструктивные и эксплуатационные требования к вышеперечисленным радиотехническим объектам и оборудованию.


1.3. Срок введения в действие санитарных правил устанавливается с момента их утверждения.



2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТ


2.1. Оценка воздействия ЭМИ РЧ на население проводится:

- в диапазоне частот 3-300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

- в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц - по средним значениям плотности потока энергии (ППЭ), мкВт/кв.см.


2.2. Уровни ЭМИ РЧ, создаваемые антенно-мачтовыми сооружениями РТО в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки не должны превышать следующих предельно допустимых значений:

- в диапазоне частот до 30 МГц - 1 В/м;

- в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц - 3 В/м;

- в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - 2,5 мкВт/кв.см.


2.3. Уровни напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц), создаваемых питающим и силовым оборудованием базовых станций в помещениях жилых, общественных зданий, не должны превышать 0,5 кВ/м.


2.4. На крышах или участках крыш, куда исключен доступ людей, не связанных с обслуживанием радиосвязи, уровни ЭМИ РЧ не должны превышать значений, установленных для производственных условий.



3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

РАДИОЧАСТОТ


3.1. В нормативной и эксплуатационной документации на продукцию должна содержаться следующая информация:

- нормативная документация должна содержать: область и условия применения продукции; гигиенически значимые показатели возможных неблагоприятных физических факторов при эксплуатации продукции, правила и методы их контроля, правила приемки, обеспечивающие достоверность установления фактических уровней вредных факторов допустимым значениям;

- эксплуатационная документация должна включать: область и условия применения продукции; гигиенически значимые показатели и характеристику продукции (фактические уровни воздействия ЭМИ РЧ на человека, меры безопасности при эксплуатации продукции, меры оказания первой помощи в случае острого заболевания, номер гигиенического сертификата или заключения с указанием даты их выдачи и срока действия).


3.2. В случае необходимости на лицевую поверхность или панель продукции должны наноситься соответствующие предупреждающие знаки.



4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ


4.1. РТО должны размещаться на открытой территории и в зданиях, где интенсивность ЭМИ РЧ не превышает предельно допустимые уровни (ПДУ). Для снижения степени облучения передающие РТО рекомендуется размещать на максимально возвышенных местностях по отношению к территории окружающей жилой застройки.


4.2. На технической территории РТО и специальных ее полигонах размещение жилых и общественных зданий не допускается.


4.3. Допускается размещение антенно-мачтовых сооружений РТО на крышах жилых, общественных и других зданий, если внутри них и на прилегающей территории интенсивность ЭМИ РЧ не превышает ПДУ.


4.4. Для защиты населения от неблагоприятного воздействия ЭМИ РЧ, создаваемых РТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ).


4.5. СЗЗ является площадь, примыкающая к технической территории РТО, внешняя граница которой определяется на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ ЭМИ РЧ для помещений жилых и общественных зданий и территории жилой застройки.


4.6. СЗЗ устанавливается с учетом перспективного развития объекта и населенного пункта и отсчитывается от антенно-мачтового сооружения.


4.7. ЗОЗ является территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ для жилых и общественных зданий и территории жилой застройки. Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки и высоте окон зданий, где интенсивность ЭМИ РЧ не превышает ПДУ. СЗЗ и ЗОЗ РТО определяются с учетом ЭМИ от рядом установленных РТО.

На отрезке резко пересеченной местности могут возникать участки, не соприкасающиеся с территорией РТО, на которых интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ, и, следовательно, на этих участках устанавливаются СЗЗ и ЗОЗ.


4.8. СЗЗ и ЗОЗ определяются расчетным путем и уточняются путем фактического измерения уровней ЭМИ РЧ, в соответствии с приложением 2.


4.9. Для РТО, имеющих направленные или сканирующие в определенном секторе антенны, СЗЗ и ЗОЗ устанавливаются в направлении излучения электромагнитной энергии с учетом ширины диаграммы направленности боковых и задних лепестков.

Во время измерений уровней ЭМИ РЧ от сканирующих антенн, главный лепесток антенны должен быть направлен на место проведения измерения. Для РТО с антеннами кругового или ненаправленного действий СЗЗ и ЗОЗ устанавливаются в виде окружности.


4.10. Для РТО, антенны которых излучают электромагнитную энергию под определенным углом к горизонту и интенсивность ЭМИ РЧ изменяется в зависимости от ее высоты, ЗОЗ устанавливается дифференцированно по вертикали в пределах высоты зданий существующей и перспективной жилой застройки.


4.11. Планировка и застройка в зоне действующих и проектируемых РТО должна осуществляться с учетом границ СЗЗ и ЗОЗ.


4.12. В СЗЗ и ЗОЗ запрещается строительство жилых зданий всех типов, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, детских дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений всех типов, интернатов и других зданий для круглосуточного пребывания людей.



5. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ


5.1. Каждый РТО должен иметь санитарный паспорт, содержащий следующие данные:

- наименование владельца, принадлежность (подчиненность), почтовый адрес, год ввода в эксплуатацию РТО;

- сведения о реконструкции РТО;

- ситуационный план РТО с указанием СЗЗ и ЗОЗ;

- мощность каждого передатчика и их количество, рабочие частоты по каждому передатчику, тип модуляции, а для передатчиков, работающих в импульсном режиме - импульсная мощность, длительность и частота следования импульсов, точные координаты, высота подвеса, вид поляризации;

- сведения по каждой антенне: тип, коэффициент направленного действия (или усиления), диапазон углов максимального излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, тип используемого передатчика;

- время и режим работы вещания РТО;

- материалы расчета распределения интенсивности уровней ЭМИ РЧ на прилегающей территории РТО;

- результаты фактических измерений интенсивности уровней ЭМИ РЧ.


5.2. Санитарный паспорт РТО подписывается его владельцем и руководителем специализированного подразделения Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). Санитарный паспорт составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится непосредственно на РТО, а другой - в специализированном подразделении ЦГСЭН.


5.3. Внесение изменений в условия и режим работы РТО, ухудшающих электромагнитную ситуацию, категорически запрещается.


5.4. При уменьшении мощности излучения, демонтаже и окончательном прекращении работы передатчиков и антенно-мачтовых сооружений РТО, его владелец должен направить соответствующую информацию в специализированное подразделение ЦГСЭН.



6. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ

И ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

РАДИОЧАСТОТ


6.1. Требования к средствам измерения


6.1.1. Измерения интенсивности ЭМИ РЧ должны проводиться приборами, прошедшими метрологическую аттестацию в Центре метрологических услуг Агентства "Узстандарт" и имеющими действующие сертификаты соответствия.


6.1.2. В диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц должны использоваться приборы, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического и магнитных полей, с погрешностью не более 30%.


6.1.3. Для измерений в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц должны использоваться приборы, предназначенные для определения среднего значения плотности потока энергии, с допустимой погрешностью не более 30%, желательно с изотропными датчиками. Допускается использование средств измерения, предназначенных для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля с последующим пересчетом в плотность потока энергии. Значение напряженности электрического поля, измеренное селективным прибором в дальней зоне, пересчитывается в ППЭ по формуле:


ППЭ = Е2/3,77 (мкВт/кв.см),


где

Е - значение напряженности электрического поля, В/м.


Перечень приборов, рекомендуемых для измерения ЭМИ радиочастотного диапазона, приведен в приложении 3.



6.2. Выбор трасс (маршрутов) измерений


6.2.1. Для измерения расстояний могут использоваться теодолит, мерная лента, план (карта) местности и другие доступные средства, обеспечивающие достаточную точность.


6.2.2. Число трасс определяется рельефом прилегающей местности и зависит от цели измерений. При установлении границ СЗЗ выбирается несколько трасс, определяемых по конфигурации теоретических границ СЗЗ и прилегающей селитебной территории. При текущем санитарном надзоре, когда характеристика РТО и условия его эксплуатации остаются неизменными, измерения могут проводиться по одной характерной трассе или по границе СЗЗ.


6.2.3. При выборе трасс учитывается характер прилегающей местности (рельеф, растительный покров, застройка и пр.) в соответствии с которым район, прилегающий к РТО, разбивается на секторы. В каждом секторе выбирается радиальная относительно РТО трасса.


6.2.4. К трассе предъявляются следующие требования:

- трасса должна быть открытой, а площадки, на которых намечается проведение измерений, должны иметь прямую видимость на антенну излучающего средства и не иметь переотражающих конструкций в радиусе до 5 м. Если это требование невыполнимо и на измерительной площадке находятся переотражающие конструкции, то измерительную антенну следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от этих конструкций;

- вдоль трассы, в пределах главного лепестка диаграммы направленности (ДН), не должно быть переизлучателей (металлических конструкций и сооружений, линий электропередач и т.д.) и затеняющих препятствий;

- наклон трассы должен быть минимальным по сравнению с наклоном всех возможных трасс в данном секторе;

- трасса должна быть доступной для пешего передвижения или для автотранспорта;

- протяженность трассы определяется на основе расчетного удаления границ СЗЗ и ЗОЗ, причем измерения рекомендуется проводить в точках, близких к границе зоны (в зоне и за ее пределами).



6.3. Требования к точкам измерения


6.3.1. В производственных условиях измерения должны проводиться на постоянных рабочих местах, а при их отсутствии выбираются несколько точек в пределах рабочей зоны, в которой работающий вынужден находиться для выполнения своих основных функциональных обязанностей.


6.3.2. При измерениях плотности потока энергии приборами с антеннами направленного действия, предназначенными для работы в дальней зоне излучения, антенны не должны приближаться к месту выхода энергии на расстояние, согласно формуле: min = d2/λ, где d - наибольший геометрический размер приемной антенны, λ - длина волны излучения.


6.3.3. При измерениях электрической составляющей прибором NFM-1 или другими аналогичными приборами во избежание повышенных погрешностей измерений необходимо соблюдать минимальное расстояние между антенной и металлическими поверхностями согласно инструкции по эксплуатации.


6.3.4. Измерения уровней ЭМИ РЧ в помещениях жилых и общественных зданий проводятся в центре помещений, у окон и систем отопления и других металлических коммуникаций. При необходимости измерения могут проводиться и в других точках.


6.3.5. Измерения уровней ЭМИ проводятся на территории, а также в прилегающих зданиях и сооружениях, в пределах максимальной длины биологически-опасной зоны (БОЗ). Измерения уровней ЭМИ следует проводить на этажах или крышах зданий и сооружений вероятно или точно попадающих в расчетные БОЗ. Измерения следует проводить в местах возможного нахождения людей на высоте 1,7, 1 и 0,5 м от уровня пола выбранной площадки.



6.4. Требования к условиям проведения измерений


6.4.1. Подготовка аппаратуры к измерениям и сам процесс измерений проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемых приборов. При этом необходимо учитывать тот факт, что измерения могут проводиться как в ближней, так и дальней зонах передающего радиотехнического средства.


6.4.2. При измерении уровней ЭМИ в дальней зоне селективными и широкополосными приборами с антеннами направленного приема, антенна ориентируется в пространстве в соответствии с поляризацией измеряемого сигнала. Измерения проводятся в центре площадки на высоте 0,5 - 2 м от уровня подстилающей поверхности (земли). В этих пределах отыскивается высота, при которой значение измеряемой величины (показание прибора) наибольшее. На данной высоте, плавно поворачивая измерительную антенну в плоскости поляризации измеряемого сигнала, необходимо добиться максимального показания прибора.


6.4.3. Измерение уровней ЭМИ в дальней зоне широкополосными приборами с антеннами ненаправленного приема проводятся на высоте 0,5 - 2 м от уровня подстилающей поверхности (земли). В этих пределах высот производится ориентация измерительной антенны на максимум приема, что соответствует максимальному показанию измерительного прибора.


6.4.4. При измерении уровней ЭМИ в ближней зоне селективными и широкополосными приборами с антеннами направленного приема определяются 3 составляющих вектора напряженности электрического поля (Е) каждой антенны РТО (Ех, Еу, Ez), путем соответствующей ориентации измерительной антенны. Значение модуля вектора напряженности поля рассчитывается по формуле:

6.4.5. При измерении уровней ЭМИ в ближней зоне широкополосными приборами с антеннами ненаправленного приема определяют сразу модуль вектора напряженности поля, поэтому достаточно провести ориентацию измерительной антенны на максимум приема, который соответствует максимальному показанию индикатора измерительного прибора.


6.4.6. В диапазоне частот 300 МГц - 30000 МГц производится измерение ППЭ ЭМИ. Измерения проводятся широкополосными измерителями ППЭ или селективными измерителями напряженности поля. В ближней зоне измерения проводятся только широкополосными измерителями ППЭ. В дальней зоне измерения проводятся как широкополосными измерителями ППЭ, так и селективными приборами с антеннами направленного приема.


6.4.7. В случае использования селективного прибора с измерительными рупорными антеннами производят ориентацию рупорной антенны в направлении максимума излучения. Поворачивая рупорную антенну вдоль своей оси необходимо добиться максимального показания уровня измеряемого сигнала по шкале (экрану) измерительного прибора. Затем показания прибора нужно пересчитать в микроватты. Окончательное значение ППЭ в мкВт/кв.см рассчитывается по формуле:


ППЭ = РК3/S,


где

Р - показания измерительного прибора, мкВт;

К3 - ослабление, вносимое переходными волноводными устройствами рупорной антенны и соединительным коаксиальным кабелем, раз;

S - эффективная поверхность рупорной антенны, кв. см.


6.4.8. При проведении измерений лицо, проводящее измерение, и другие лица не должны находиться между источником излучения и приемной антенной.


6.4.9. Измерения в каждой точке проводятся на высоте 0,5, 1 и 1,7 м от пола, при этом максимальное значение уровня ЭМИ РЧ в данной точке является определяющим.


6.4.10. При одновременной работе нескольких источников с разными гигиеническими нормативами ЭМИ РЧ измерения должны проводиться раздельно в каждом диапазоне частот.


6.4.11. Измерения уровней ЭМИ РЧ должны проводиться в следующих случаях:

- в порядке предупредительного санитарного надзора (контроля) - 1 раз в год;

- при внесении изменений в условия и режим работы РТО, влияющих на интенсивность ЭМИ РЧ (замена генераторных и излучающих узлов, увеличение мощности, измерение экранировки и т.д.);

- после проведения ремонтных работ на РТО.


6.4.12. При отсутствии технических данных о рабочих диапазонах частот и режиме работы РТО измерения уровней ЭМИ должны проводиться врачом специализированного подразделения ЦГСЭН, независимо от этого факта. При этом в протоколе измерения и сопроводительном письме владельцу РТО необходимо указать на отсутствие технических данных и о представлении их при повторном обследовании для выдачи санитарного паспорта по данному РТО.


6.4.13. Результаты измерений ЭМИ РЧ должны оформляться согласно форме протокола измерений (приложение 1).



7. ПРОФИЛАКТИКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОЧАСТОТ


7.1. Санитарно-технические мероприятия при работе на РТО включают соблюдение требований санитарного законодательства:

- при выборе места размещения РТО;

- при разработке проекта установки или реконструкции РТО в разделе "Охрана окружающей среды".


7.2. Организационные и инженерно-технические мероприятия включают:

- обеспечение организации трудового процесса, при котором исключается нахождение персонала на участках с уровнями ЭМИ, превышающими ПДУ;

- использование средств предупреждения (предупредительные знаки) и ограничения (ограждения) при работе в местах с уровнями ЭМИ, превышающими ПДУ;

- использование строительных или иных материалов, имеющих повышенные защитные (экранирующие) свойства для уменьшения проникновения электромагнитных волн в места возможного нахождения работников РТО;

- использование средств индивидуальной защиты персонала (защитные очки, спецодежда).






ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(Обязательное)



Формат А-5

  

Узбекистан Республикаси

Согликни сакдаш вазирлиги

  

КТУТ буйича муассаса коди

    

__________________

(муассасанинг номи)

    

  

УзР ССВ_________________

сонли буйрук билан

тасдикдаган 333 ракамли

тиббий хужжат шакли

   

         

   

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОНИ

КУЧЛАНИШИНИ УЛЧАШДАГИ ____

СОНЛИ БАЕН

"___" _____________ 201 __ й.

   

          

1. Улчов утказилган жой

         

(объект манзили, номи, бўлим, цех ва бошкалар)

   

         

2. Шу ташкилот ходими иштирок этганлиги лавозими

           

(фамилияси, исми)

  

Улчашда ишлатилган анжомлар

    

(номи, маркаси, инвентар сони)

  

    

3. Давлат назоратидан ўтганлиги хакидаги маълумот   

   

(сана, шаходатнома сони) 0020


    

4. Улчаш ва хулоса берилиши кайси асословчи хужжат асосида утказилди

     

(санаб утилади)

         

      

          

     

       


Продолжение приложения 1

       

   

ЎЛЧОВ НАТИЖАЛАРИ

   

Тартиб сони

Эскиздаги нуктала тартиб сони

Ўлчаш ўтказилган жой

Манбадан ўлчаш нукасигача булган оралик, м

Полдан ўлчаш нуктасигача бўлган оралик, м

Иш куни давомида ЭММ булинган вақт

   

Электромагнит майдони кучланиши

  

Кувватни йуналиш зичлиги В/м, мкВт/кв.см

Электр бўйича ташкил этувчиси, В/м

   

Магнит буйича ташкил этувчиси, А/м

   

Улчанган кўрсаткич

Йул куйила даган меёрий кўрсаткич

Улчанган кўрсаткич

   

Йул куйила даган меёрий кўрсаткич

   

Улчанган кўрсаткич

Йул куйила даган меёрий кўрсаткич

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




































































































  





ПРИЛОЖЕНИЕ 2



МЕТОДИКА

расчета уровней электромагнитного поля

в местах предполагаемого строительства

радиотехнических объектов


Построение СЗЗ и ЗОЗ базируется на расчете распределения уровней ЭМИ по дальности и высоте, которое производится в зависимости от горизонтального расстояния (r) для нескольких значений высот расчетной точки. При этом необходимо выбрать несколько значений высот, одно из которых должно быть равно 2 м. Если высота расчетной точки отсчитывается от уровня горизонта, проведенного через основание опоры, то рекомендуется в зависимости от рельефа местности одно - два значения высоты взять со знаком минус, т.е. ниже горизонта.

Использование передающих антенн на одной опоре двух различно нормируемых диапазонов частот (метрового и дециметрового) обуславливает особенности расчета и построения СЗЗ и ЗОЗ. Эта особенность заключается в том, что границы этих зон определяются по сумме отношений коэффициента Sотн, приравненного к единице:

где Епду - предельно - допустимое значение напряженности поля;

ППЭпду - предельно - допустимое значение плотности потока энергии;

Ерез - результирующее значение напряженности электрического поля от нескольких РТО в метровом диапазоне волн:

ППЭрез - результирующее значение плотности потока энергии от нескольких РТО в дециметровом диапазоне волн:


ППЭрез = ППЭ1 + ППЭ2 +... + ППЭп.


По расчетным данным для каждого значения выбранных высот строится зависимость Sотн от расстояния (см. пример на рисунке 1).

Рис. 1. К определению значений границ СЗЗ и ЗОЗ в зависимости

от значения высот (Н) застройки (высот расположения окон Н),

для случая Sотн = 1


На графиках рисунка 1 проводится прямая, параллельная оси абсцисс через точку Sотн = 1. Из точек пересечения этой прямой с кривыми графика опускаются перпендикуляры на ось расстояний и определяются расстояния rсзз, rзоз1, rзоз2, rзоз3, для соответствующих значений высот Н1, Н2, Н3, Н4. По этим данным строится зависимость H=f(r) (рис. 2).

Рис. 2. Определение удаления границ СЗЗ и ЗОЗ


По уровню Н = 2 м графика, Н = f(r) (рис. 2) определяется удаление границы СЗЗ. Затем по заданной высоте перспективной застройки или по высотам окон зданий определяется удаление границы ЗОЗ (рис. 3).

Рис. 3. Определение удаления границ СЗЗ и ЗОЗ

по наложенному рельефу местности


Если уровни ЭМИ рассчитаны без учета рельефа местности, т.е. высоты Н отсчитывались от уровня горизонта, проведенного через основание опоры, методика определения Sотн, в зависимости Н = f(r) остается такой же. Однако определение удалений границ СЗЗ и ЗОЗ производится следующим путем. На график Н = f(r), построенный без учета рельефа, достраивается профиль местности того направления, для которого проведен расчет уровней ЭМП. Определение удалений границ СЗЗ и ЗОЗ производится относительно кривой, отображающей профиль местности (рис. 3).

Определение границ СЗЗ и ЗОЗ проводится в направлении максимальных излучений, а также в других направлениях с учетом диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости. По расчетным данным вокруг РТО строятся границы СЗЗ и ЗОЗ для заданной высоты застройки (рис. 4).

Рис. 4. Границы СЗЗ и ЗОЗ


Расчет электрической составляющей электромагнитного поля для одного радиотехнического средства в метровом диапазоне волн производится по формуле:

где:

Р1 - мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт;

G1 - коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя;

η афт =10 α - коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте:


(α = -αф-lф/10);


R - расстояние от геометрического центра антенны до расчетной точки, м (рис. 5);

F(φ) - значение нормированной диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости (по напряженности поля);

φ - азимутальный угол;

F(Δ) - значение нормированной диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости (по напряженности поля);

Δ - меридиональный угол, образованный направлением на расчетную точку и плоскостью горизонта, проведенной через геометрический центр антенны;

Кф - множитель, учитывающий влияние земли (Кф = 1,3... 1,15);

Кг - множитель, учитывающий неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости (Кг = 1,26... 1,41);

αф - погонное ослабление в фидере, дБ/м;

lф - длина фидера, м.

В дециметровом диапазоне нормируется ППЭ, величина которой пересчитывается из напряженности электрического поля по формуле:


ППЭ = Е2 / 3,77, мкВт/кв. см


или по формуле:

Если в расчетах использованы данные нормированных диаграмм направленности по мощности Fм(φ) и Fм(Δ), то по формуле:

Нормированные диаграммы направленности входят в обязательный перечень данных санитарного паспорта радиотехнического объекта Распределение ЭМП рассчитывается в зависимости от горизонтальной дальности r для нескольких значений высоты возвышения расчетной точки над уровнем земли hвз (рис. 5), одно из которых должно быть равным 2 м.


Рис. 5а. Случай Н > 0

(окно расположено выше основания мачты или башни)

Δ = arctg[(ha - H) / rl,              ()

R =r/cosΔ,                                ()


где Н - высота между отметкой основания антенной мачты и окном здания.

   


Рис. 5б. Случай Н < 0

(окно расположено ниже основания мачты или башни)


Δ = arctg [(ha + H) / rl

R =r/cosΔ


где ha - высота фазового центра излучения антенны над уровнем земли.

Если неподалеку от предполагаемого места размещения РТО имеются другие радиопередающие объекты и известны результаты измерений или расчета поля (Еизм или ППЭизм) от этих объектов, то при определении границ экологически безопасных зон следует брать не значение Sотн = 1, а


S1отн = 1- (ППЭизм / ППЭпду)

или


S1отн = 1- (Еизм / Епду)


Тогда, например, в случае наличия неподалеку дополнительного источника облучения дециметрового диапазона (например, БССС)

а в случае наличия неподалеку дополнительного источника облучения метрового диапазона:

где ППЭбс - значение плотности потока энергии от антенн базовой станции.

Таким образом, можно учесть влияние излучения других радиотехнических объектов на размер границ экологически безопасных зон базовых станций сотовой связи.






ПРИЛОЖЕНИЕ 3



ПЕРЕЧЕНЬ

приборов, рекомендуемых к применению

при проведении измерений ЭМИ

           

   

N

п/п

  

Тип

Наименование

Рабочий

диапазон частот

Погрешность,

ДБ

1.

ESN

Измерительный приемник

от 9 кГц до 1000

1,0

2.

SMV-8

Селективный микровольтметр

от 30 кГц до 1000 МГц

1,0

3.

НР8563Е

Анализатор спектра

от 9 кГц до 26,5

2,0

4.

С4-60

Анализатор спектра


от 10 МГц до 39,6 ГГц

2,0

5.

С4-85

Анализатор спектра


от 100 Гц до 39,6 ГГц

2,0

6.

ОРТ

Антенна дипольная


от 0,15 МГц до 30 МГц

2,0

7.

DPI

Антенна дипольная


от 26 МГц до 300 МГц

2,0

8.

DP3

Антенна дипольная


от 300 МГц до 1000 МГц

2,0

9.

П6-31

Рупорная антенна


от 0,3 ГГц до 2,0

±16%

10.

НР11966Е

Рупорная антенна


от 1 до 18 ГГц

1,5

11.

HZ-11

Комплект измерительных антенн


от 100 кГц до 2 ГГц

1,5

12.

NFM-1

Измеритель ближнего поля


от 60 кГц до 350 МГц

±20%

13.

ПЗ-22

Измеритель ближнего поля


от 0,01 до 300 МГц

±2,5

14.

ПЗ-15/16/17

Измерители напряженности поля


от 1,0 МГц да 300 МГц

±3,0

15.

ИПМ-101

Измеритель ближнего поля


от 0,03 до 1200 МГц

±20%

16.

EMR-20/30

Измерители напряженности поля


от 0,1 до 3000 МГц

±3,0

17.

ПЗ-18/19/20

Измерители плотности потока энергии


от 0,3 до 39,65 ГГц

±3,0

18.

ПЗ-30

Измерители плотности потока энергии


от 0,3 до 40 ГТц

±2,5

         














Время: 0.0220
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск