Описание
Источник публикации
М., 2020
Примечание к документу
Название документа
"МУК 4.3.3672-20. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методика проведения измерений электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях. Методические указания"
(утв. Роспотребнадзором 04.12.2020)
"МУК 4.3.3672-20. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методика проведения измерений электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях. Методические указания"
(утв. Роспотребнадзором 04.12.2020)
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
4 декабря 2020 года
4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ В ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУК 4.3.3672-20
1. Разработаны ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (Крийт В.Е., Каляда Т.В., Плеханов В.П., Сладкова Ю.Н.)
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой "04" декабря 2020 г.
3. Введены впервые.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие методические указания (далее - МУК) устанавливают порядок проведения измерений электрических полей промышленной частоты 50 Гц (далее - ЭП ПЧ) и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц (далее - МП ПЧ) в жилых и общественных зданиях с целью гигиенической оценки их воздействия на здоровье человека.
1.2. МУК не распространяются на измерения, проводимые на селитебной территории.
1.3. Объектами инструментального контроля ЭП ПЧ и МП ПЧ, создаваемых внешними и внутренними источниками, являются помещения жилых и общественных зданий.
1.3.1. Внешними источниками ЭП ПЧ и МП ПЧ являются воздушные линии (далее - ВЛ) электропередачи, кабельные линии электропередачи (КЛ), электростанции, электрические подстанции, электроустановки и распределительные устройства.
1.3.2. К внутренним источникам ЭП ПЧ и МП ПЧ относятся вводно-распределительные устройства, силовые кабели, кабельные линии, распределительные щиты, электрические сети, встроенные трансформаторные подстанции и др.
1.3.3. Гигиеническая оценка ЭП ПЧ и МП ПЧ проводится на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям <1>.
--------------------------------
<1> Федеральный
закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
1.4. МУК предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации <2>.
--------------------------------
<2> Федеральный
закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".
1.5. МУК носят рекомендательный характер.
II. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
2.1. Инструментальные измерения ЭП ПЧ и МП ПЧ в жилых и общественных зданиях осуществляются при:
- осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- гигиенической оценке уровней ЭП ПЧ и МП ПЧ с целью контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
- вводе в эксплуатацию зданий, оборудованных источниками ЭП ПЧ и МП ПЧ;
- вводе в эксплуатацию источников ЭП ПЧ и МП ПЧ в зданиях;
- изменении конструкции и (или) расположения источников ЭП ПЧ и МП ПЧ в зданиях.
2.2. При проведении измерений следует исключить источники дополнительной погрешности, отключить изделия, потребляющие электроэнергию (извлечь вилки питания из сетевых розеток), в том числе местное освещение.
2.3. Измерения МП ПЧ проводятся при полностью включенном общем освещении.
2.4. Не допускается проведение измерений при температуре и влажности воздуха, а также атмосферном давлении, выходящими за предельные параметры условий эксплуатации средств измерений (СИ).
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Измерения ЭП ПЧ и МП ПЧ в помещениях жилых и общественных зданий проводятся с учетом местонахождения источника: от внешних источников - у внутренней поверхности наружной стены и окон; от внутренних источников - у поверхности стены, смежной с источником ЭП ПЧ и МП ПЧ. Измерения ЭП ПЧ проводятся на расстоянии от исследуемой поверхности - 0,2 м, не ближе 0,5 м от металлических конструкций (батареи отопления, трубы, оборудование), МП ПЧ - на минимальном расстоянии от исследуемой поверхности с учетом конструктивных особенностей применяемых средств измерений (в соответствии с паспортом прибора). При расположении источника ЭП ПЧ и МП ПЧ под обследуемым помещением дополнительно проводятся измерения ЭП ПЧ на высоте 0,2 м от уровня пола, а МП ПЧ - на уровне пола, с учетом конструктивных особенностей применяемых средств измерений (в соответствии с паспортом прибора).
3.2. Количество точек в каждом помещении должно быть не менее трех. Измерения проводят на регламентированных высотах по три последовательных измерения на каждом уровне в течение не менее 1 минуты каждое (с учетом современных средств измерений, которые производят серию измерений, усредняя полученные результаты). Измерения выполняются в соответствии с методикой, изложенной в руководстве по эксплуатации средства измерения.
3.3. Измерения ЭП ПЧ внутри помещений проводятся на высоте 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м и 2,0 м от уровня пола. Определяется высота, на которой регистрируется максимальное значение напряженности ЭП ПЧ. При обнаружении превышения предельно допустимых уровней (ПДУ) измерения выполняются на данной высоте с шагом 0,5 м.
3.4. Измерения МП ПЧ внутри помещений проводятся на минимальном расстоянии от пола с учетом конструктивных особенностей применяемых средств измерений (в соответствии с паспортом прибора) и на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м от уровня пола. Определяется высота, на которой регистрируется максимальное значение напряженности МП ПЧ. При обнаружении превышения предельно допустимых уровней измерения выполняются с шагом 0,5 м.
3.5. Измерения уровней ЭП ПЧ и МП ПЧ выполняются на уровне проекции проводов ВЛ на фасад здания и на один этаж выше и ниже со стороны стены, обращенной к ВЛ окнами, лоджиями. При возрастании измеренных уровней проводятся дополнительные измерения на других этажах до получения значений ниже предшествующих.
3.6. В случае отсутствия достоверных сведений о расположении источников ЭП ПЧ и МП ПЧ, измерения проводятся в точках в соответствии с
пунктами 3.2 -
3.4.
3.7. Измеренные уровни напряженности ЭП ПЧ и напряженности (магнитной индукции) МП ПЧ регистрируются в соответствии с прописанными в лаборатории требованиями к первичным записям (в актах проведения измерений или в рабочие журналы и пр.) по
ГОСТ Р ИСО 9001. Усреднение полученных значений проводится для каждой высоты измерения в каждой точке. Из полученных усредненных значений определяются максимальные, которые вносятся в протокол утвержденной формы по
ГОСТ ISO/IEC 17025.
3.8. Полученное максимальное значение напряженности (индукции) МП ПЧ пересчитывается на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения значения напряженности (индукции) на отношение Imax/I, где I - ток источника при измерениях и вносится в протокол.
3.9. Результаты напряженности ЭП ПЧ и напряженности (магнитной индукции) МП ПЧ представляются с расширенной неопределенностью измерений (
приложение к настоящим МУК).
4.1. Инструментальный контроль должен осуществляться с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку <3>.
--------------------------------
<3> Федеральный
закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
4.2. Для измерения уровней ЭП ПЧ и МП ПЧ используются средства измерений ненаправленного приема с трехкоординатным датчиком, обеспечивающим автоматическое определение максимального модуля напряженности электрических и магнитных полей при любой ориентации датчика в пространстве. Допустимо применение средств измерения направленного приема.
к МУК 4.3.3672-20
ПРИМЕР РАСЧЕТА РАСШИРЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
1.1. Для расчета расширенной неопределенности измерений напряженности ЭП ПЧ 50 Гц в
таблице представлены (в качестве примера) исходные данные.
При измерениях напряженности ЭП ПЧ использован прибор с допускаемой основной относительной погрешностью измерений - 20%.
В результате измерений уровней ЭП ПЧ в соответствии с
пунктами 3.1 -
3.3 представлены значения (В/м) в
таблице.
Таблица
Пример значений при измерении уровней ЭП ПЧ
Точки измерений ЭП ПЧ | Точка N 1 | | Точка N 3 |
Высота проведения измерений, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Полученные результаты, В/м | 90 | 100 | 80 | 90 | 110 | 175 | 130 | 90 | 90 | 60 | 80 | 90 |
100 | 80 | 110 | 110 | 60 | 165 | 120 | 100 | 100 | 70 | 115 | 140 |
80 | 90 | 80 | 70 | 100 | 140 | 110 | 80 | 110 | 80 | 105 | 100 |
Усредненные значения уровней напряженности ЭП ПЧ, В/м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 160 | 120 | 90 | 100 | 70 | 100 | 110 |
В
точке N 2 таблицы на высоте 1,0 м получено максимальное из усредненных значений уровней напряженности ЭП ПЧ, вычисленное по формуле:

.
Вычисляем стандартную неопределенность по типу "А" для источников неопределенности случайного характера:
Вычисляем неопределенность систематического характера, вызванную погрешностью прибора (приборная погрешность), стандартную неопределенность по типу Б:

,
где

- пределы допускаемой приборной погрешности, в качестве значения напряженности ЭП ПЧ берем полученное среднее значение 160 В/м с учетом погрешности 20% прибора.
Вычисляем суммарную стандартную неопределенность:

.
Для доверительной вероятности (вероятности охвата) P = 0.95 задаем коэффициент охвата k = 2 <4>, поскольку полученные значения являются арифметическими средними нормально распределенными независимыми повторными наблюдениями (при n > 10 каждой измеренной величины, полученной с учетом современных средств измерений, которые производят серию измерений усредняя полученные результаты) и вычисляем расширенную неопределенность измерений:
--------------------------------
<4> Для одностороннего охвата применяется коэффициент - 1,65.

.
С учетом расширенной неопределенности получаем следующий результат измерений, который вносится в протокол:
160 +/- 42,4 В/м.
1.2. Расчет расширенной неопределенности измерений напряженности МП ПЧ 50 Гц проводится аналогично
п. 1.1 приложения к настоящим МУК.
1. Федеральный
закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. Федеральный
закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
3. Федеральный
закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".
4.
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
5.
МУК 4.3.2491-09 "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях".
6.
ГОСТ 34100.1/ISO/IEC Guide 98-1 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения".
7.
ГОСТ 34100.3/ISO/IEC Guide 98-3 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения".
8.
ГОСТ ISO/IEC 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
9.
ГОСТ 24291 "Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения".
12.
ГОСТ Р 52002 "Электротехника. Термины и определения основных понятий".
13.
ГОСТ Р 51070 "Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний".
Источники электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц (ЭП ПЧ и МП ПЧ) - электроустановки переменного тока (линии электропередачи, распределительные устройства, их составные части), электросварочное оборудование, физиотерапевтические аппараты, высоковольтное электрооборудование промышленного, научного и медицинского назначения.
Электрическое поле (ЭП) - частная форма проявления электромагнитного поля; создается электрическими зарядами или переменным магнитным полем и характеризуется напряженностью.
Напряженность электрического поля (E) - векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы, действующей на неподвижный точечный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда (единица измерения В/м).
Магнитное поле (МП) - одна из форм электромагнитного поля, создается движущимися электрическими зарядами и спиновыми магнитными моментами атомных носителей магнетизма - электронов, протонов и др.
Магнитная индукция (B) - векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля (его действия на заряженные частицы) в данной точке пространства (единицы измерения мкТл).
Напряженность магнитного поля (H) - векторная физическая величина, равная геометрической разности магнитной индукции, деленной на магнитную постоянную, и намагниченности. Характеризует магнитное поле в любой точке пространства (единица измерения А/м).
Намагниченность - векторная величина, характеризующая магнитное состояние вещества, равная пределу отношения магнитного момента, связанного с элементом объема вещества, к объему этого элемента, когда объем и все размеры этого элемента стремятся к нулю.
Электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи: предназначена для передачи и распределения электрической энергии.
Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам.
Кабельная линия электропередачи (КЛ) - линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции.
Расширенная неопределенность - (англ. expanded uncertainty) величина, определяющая интервал вокруг результата измерения, который, как ожидается, содержит в себе большую часть распределения значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине.