Elektriksel bir darbenin nesneler üzerindeki etkisi. Hurda malzemelerden kendimiz bir emy jeneratörü yapıyoruz

// 1 yorum

Güneş veya patlayıcı cihaz gibi bir kaynak tarafından yayılan veya iletilen enerji patlaması nedeniyle güçlü bir elektromanyetik darbe (EMP) meydana gelir. Hayatta kalma cephaneniz elektrikli veya elektronik cihazlar içeriyorsa, düşmanlıkların veya doğal veya insan yapımı bir felaketin başlamasından sonra çalışmaya devam edebilmeleri için bunlara EMP koruması sağlamanız gerekir.

Elektromanyetik darbe nedir

Tellerin içinden geçtiğinde, akım akışına dik olarak yayılan elektrik ve manyetik alanlar üretir. Bu alanların boyutu mevcut güçle orantılıdır. Telin uzunluğu, indüklenen elektromanyetik darbenin akım gücünü doğrudan etkiler. Ayrıca, normal bir açılışta bile kısa süreli bir elektrik ve manyetik enerji patlaması meydana gelir.

Bu durumda, sıçrama o kadar küçüktür ki zar zor fark edilir. Örneğin, gaz motorları için elektrik devreleri, motorlar ve ateşleme sistemlerindeki anahtarlama eylemleri, yakındaki bir radyo veya televizyonda parazite neden olabilecek küçük EMI darbeleri de üretir. Bunları absorbe etmek için, küçük enerji patlamalarını ve bunlardan kaynaklanan parazitleri ortadan kaldırmak için filtreler kullanılır.

Belirli bir elektrik yükü hızlı bir şekilde boşaltıldığında büyük bir enerji salınımı üretilir. Bu elektrostatik boşalma (ESD) kişiyi şok edebilir veya yakıt buharlarının etrafında tehlikeli kıvılcımların oluşmasına neden olabilir. Birçoğu, çocukken ayaklarımızı halıya sürttüğümüzü ve ardından arkadaşlarımıza dokunarak ESD deşarjı oluşturduğumuzu da hatırlıyor. Bu aynı zamanda bir ESD şeklidir.

Darbe enerjisi ne kadar güçlü olursa binalara o kadar zarar verebilir ve insanları etkileyebilir. Örneğin yıldırım, EMP'nin güçlü bir şeklidir. çok tehlikeli olabilir ve felakete neden olabilir. Neyse ki çoğu yıldırım, elektrik yükünün emildiği toprağa kısa devre yapar. Paratoner, bugün birçok bina ve yapının korunduğu Benjamin Franklin tarafından icat edildi.

Nükleer patlamalar, yüksek irtifa nükleer olmayan patlamalar ve güneş fırtınaları gibi olaylar, olayın kaynağına yakın bulunan elektrikli ve elektronik ekipmanlara zarar veren güçlü EMP oluşturabilir. Bütün bunlar elektrik şebekesini ve hayatımızdaki çoğu elektrikli ve elektronik cihazın çalışmasını tehdit ediyor.

Elektromanyetik darbenin zarar verici faktörleri

EMP'nin tehlikesi yaşam destek ve taşıma sistemlerini etkilemesidir. Bu nedenle, örneğin güçlü bir elektromanyetik darbeye maruz kaldığında modern korumasız araçlar arızalanır. Bu özellikle 1980'den sonra üretilen arabalar için geçerlidir. Bu nedenle insan yapımı bir felaket, düşmanlıkların patlak vermesi veya güneş aktivitesinde artış olması durumunda eski tarz araçların kullanılması en uygunudur.

Ek olarak elektromanyetik darbe şunları etkiler:

Bilgisayarlar.
Gösterir.
Yazıcılar.
Yönlendiriciler.
Transformatörler.
Jeneratörler.
Güç kaynakları.
Sabit hatlı telefonlar.
Herhangi bir elektronik devre.
TV'ler.
Radyo, DVD oynatıcılar.
Oyun cihazları.
Medya merkezleri
Amplifikatörler.
İletişim sistemleri (vericiler, alıcılar)
Kablolar (veri, telefon, koaksiyel, USB vb.)
Teller (özellikle uzun olanlar).
Antenler (harici ve dahili).
Elektrik güç kabloları.
Ateşleme sistemleri (arabalar ve uçaklar).
Mikrodalga elektrik devreleri.
Klimalar.
Piller (tüm tipler).
El fenerleri.
Röle.
Alarm sistemleri.
Şarj kontrolörleri.
Dönüştürücüler.
Hesap makineleri.
Elektrikli aletler.
Elektronik yedek parçalar.
Şarj cihazı.
Kontrol cihazları (CO2, duman dedektörleri vb.).
Kalp pilleri.
İşitme Cihazları.
Tıbbi izleme cihazları vb.

EMP hasarını belirleyen faktörler

Gelen elektromanyetik darbenin gücü.
Darbe kaynağına olan mesafe.
Kaynaktan dönen Dünya üzerindeki konumunuza gelen etki çizgisinin açısı.
EMR alan ve toplayan nesnelerin boyutu ve şekli.
Aletlerin ve cihazların EMR enerjisini toplayıp iletebilen şeylerden izolasyon derecesi.
Aletleri ve cihazları korumak veya korumak.

Kendinizi EMP'den nasıl korursunuz: ilk adımlar

Küçük sistemlerin şebekeden izole edilmesi halinde EMP'den etkilenmeme ihtimali yüksektir. Bu nedenle, yaklaşmakta olan bir EMP hakkında uyarı alırsanız, elektrik prizine takılı tüm cihaz ve cihazların fişini çekin. Havalandırmayı ve termostatları unutmayın. Güneş panellerinin ve tüm evin elektrik bağlantısını kesin, güneş panelleri ile invertör arasındaki ve invertör ile güç dağıtım paneli arasındaki kapatma anahtarlarını açın. Koordineli eylemle bu birkaç dakika sürecektir.

Elektromanyetik radyasyona karşı genel koruma

Önerilen koruyucu eylemler:

Kullanılmadığı zaman elektronik cihazları kapatın.
Kullanmadığınız zamanlarda elektrikli aletlerin fişini çekin.
Yazıcı, tarayıcı gibi bileşenleri bekleme modunda bırakmayın.
İş için kısa kablolar kullanın.
Bileşenlerin etrafına koruyucu indüksiyon takın.
Bağımsız pillere sahip bileşenleri kullanın.
Döngü antenleri kullanın.
Tüm topraklama kablolarını tek bir ortak topraklama noktasına bağlayın.
Mümkün olduğunda EMR'ye daha az duyarlı küçük cihazlar kullanın.
Taşınabilir jeneratörlere MOV (Metal Oksit Varistör) geçiş koruyucularını takın.
Elektronikleri EMP dalgalanmasından korumak için bir UPS kullanın.
Cihaz kilitlemeyi kullanın.
Hibrit koruma kullanın (örneğin, bir bant geçiş filtresi ve ardından bir paratoner).
Hassas aletleri ve cihazları uzun kablolardan veya elektrik hatlarından, antenlerden, gergi tellerinden, metal kulelerden, oluklu metalden, çelik çitlerden ve demiryolu raylarından uzak tutun.
Kabloyu yeraltına, ekranlı kablo kanallarına döşeyin.
Bir veya daha fazla Faraday kafesi inşa edin.

Koruyucu sistemi önceden düşünmelisiniz. Örneğin, bir yedek jeneratör muhtemelen güneş fırtınasından zarar görmeyecektir, ancak EMP hassas elektronik kontrolörlere zarar verebilir, bu nedenle koruma tavsiye edilir. Bunun tersine, kesintisiz güç kaynağı (UPS) gibi bir cihaz, bir koruma bileşeni olarak kendi başına faydalı olabilir. EMP meydana gelirse, dalgalanma UPS'e zarar verebilir, ancak büyük olasılıkla bağlı cihazları ve bileşenleri bozulmaya karşı koruyacaktır.

Faraday kafesi nasıl yapılır

Faraday kafesi evde çöp kutusu veya kova gibi metal kaplardan, dolaptan, kasadan veya eski bir mikrodalga fırından yapılabilir. Boşlukları veya büyük delikleri olmayan sürekli bir yüzeye sahip herhangi bir üç boyutlu nesne iş görecektir. Sıkı oturan bir kapak gereklidir.

İçeriği metalden uzak tutmak için Faraday kafesinin tüm iç taraflarına iletken olmayan malzeme (karton, ahşap, kağıt, köpük veya plastik tabakalar) yerleştirin. Ayrıca her bir öğeyi baloncuklu ambalaja veya plastiğe sarabilirsiniz. İçerideki tüm cihazlar diğer her şeyden ve özellikle metal kaptan izole edilmelidir.

Faraday kafesine ne konur?

NC'de bulunan tüm elektronik ve elektrik cephaneliğini ve gelecekte kullanılmak üzere satın alınan bileşenleri kafesin içine yerleştirin. Ayrıca bir uyarı sinyali alınması durumunda EMR'ye duyarlı olabilecek her şeyin oraya yerleştirilmesi gerekir. İçermek:

Radyo için piller.
Telsizler.
Taşınabilir TV'ler.
LED el fenerleri.
Güneş enerjisi şarj cihazı.
Bilgisayar (dizüstü bilgisayar veya tablet).
Cep telefonları ve akıllı telefonlar.
Çeşitli ampuller.
Cep telefonları, tabletler vb. için şarj kabloları.

Önemli bilgiler EMP'den nasıl korunur?

Elektromanyetik bir darbenin altyapıyı uzun süre ve bu durumda kalıcı olarak bozabileceğini unutmayın. Bu nedenle önceden hazırlık yapıp önemli dosyaları yedeklemek ve bunları farklı Faraday kafeslerinde farklı ortamlara yerleştirmek faydalı olacaktır.

Son söz yerine

Bir EMP uyarısı alınmadıysa ancak parlak bir flaş ve ardından bir elektrik kesintisi görüyorsanız, en iyi kararı verin. Sonuçta, bazı patlama türlerinde menzili 1000 km'ye ulaşan elektromanyetik darbenin ne kadar ağır ve tehlikeli olacağını önceden bilmek imkansızdır. Ancak hazırlık ve önceden planlama yoluyla EMP sonrası dünyada ne kadar gerçekçi bir şekilde hayatta kalabileceğimizi belirleyebiliriz.

Ve güvende olacaksın!

Kısa mesafelerden. Doğal olarak hemen benzer bir ev yapımı ürün yapmak istedim çünkü oldukça etkileyici ve pratikte elektromanyetik darbelerin çalışmasını gösteriyor. EMR yayıcının ilk modellerinde tek kullanımlık kameralardan gelen birkaç yüksek kapasiteli kapasitör vardı, ancak bu tasarım uzun "şarj" süresi nedeniyle pek iyi çalışmıyor. Bu yüzden Çin yüksek voltaj modülünü (genellikle sersemletici silahlarda kullanılır) alıp ona bir "delme" eklemeye karar verdim. Bu tasarım bana çok yakıştı. Ama ne yazık ki yüksek voltaj modülüm yandı ve bu nedenle bu ev yapımı ürünle ilgili bir makale çekemedim ama montajla ilgili detaylı bir videom vardı, bu yüzden videodan bazı noktalar almaya karar verdim, umarım Yönetici bunu yapmaz Unutmayın, çünkü ev yapımı ürün gerçekten çok ilginç.

Bütün bunların bir deneme olarak yapıldığını söylemek isterim!

EMR yayıcı için ihtiyacımız olan şey:
-yüksek gerilim modülü
-iki adet 1,5 volt pil
-piller için kutu
-body, 0,5'lik plastik şişe kullanıyorum
-0,5-1,5 mm çapında bakır tel
-kilitsiz düğme
-teller

İhtiyacımız olan araçlar şunlardır:
-havya
-termo yapıştırıcı

Ve böylece yapmanız gereken ilk şey, şişenin tepesine yaklaşık 10-15 turluk kalın bir tel sarmak, döndürmek (bobin elektromanyetik darbenin aralığını büyük ölçüde etkiler; çapı 4,5 cm'nin en iyi sonucu verdiği görülmüştür) ardından şişenin tabanını kesin




Yüksek voltaj modülümüzü alıyoruz ve önce pilleri kutudan çıkardıktan sonra güç kaynağını düğme aracılığıyla giriş kablolarına lehimliyoruz




Tüpü saptan alın ve 2 cm uzunluğunda bir parça kesin:




Yüksek voltaj çıkış kablolarından birini bir tüp parçasına yerleştirip fotoğrafta gösterildiği gibi yapıştırıyoruz:


Bir havya kullanarak şişenin yan tarafında kalın telin çapından biraz daha büyük bir delik açıyoruz:


En uzun teli şişenin içindeki delikten geçiriyoruz:


Kalan yüksek voltaj kablosunu ona lehimleyin:


Yüksek voltaj modülünü şişenin içine yerleştiriyoruz:


Şişenin yan tarafında, saptaki tüpün çapından biraz daha büyük bir çapa sahip başka bir delik açıyoruz:


Delikten tel ile bir parça tüp çıkarıp sıkıca yapıştırıyoruz ve termal yapıştırıcıyla yalıtıyoruz:




Daha sonra bobinden ikinci teli alıp bir tüp parçasının içine yerleştiriyoruz, aralarında 1,5-2 cm hava boşluğu olmalı, deneysel olarak seçmeniz gerekiyor




Tüm elektronikleri şişenin içine koyuyoruz, böylece hiçbir şey kısa devre yapmıyor, sarkmıyor ve iyi yalıtılmış oluyor, sonra yapıştırıyoruz:




Düğmenin çapı boyunca bir delik daha açıp içeriden dışarı çekip yapıştırıyoruz:




Kesilen tabanı alıp şişeye sığacak şekilde kenar boyunca kesip üzerine koyup yapıştırıyoruz:






Tamam artık her şey bitti! EMR yayıcımız hazır, geriye kalan tek şey onu test etmek! Bunu yapmak için eski bir hesap makinesi alıyoruz, değerli elektronikleri çıkarıyoruz ve tercihen lastik eldiven takıyoruz, ardından düğmeye basıp hesap makinesini yukarı kaldırıyoruz, tüpte elektrik akımı arızaları oluşmaya başlayacak, bobin elektromanyetik darbe yaymaya başlayacak ve hesap makinemiz önce kendi kendine açılacak, sonra kendi kendine rastgele sayılar yazmaya başlayacak!

Bu ev yapımı üründen önce eldiven bazlı EMR yapmıştım ama maalesef sadece testlerin videosunu çekmiştim bu arada bu eldivenle bir sergiye gittim ve sunumu gösterdiğim için ikinci oldum. kötü. EMP eldiveninin maksimum menzili 20 cm idi. Umarım bu makale ilginizi çekmiştir, yüksek voltaja dikkat edin!

İşte testleri ve EMP eldivenini içeren bir video:





İlginiz için hepinize teşekkür ederim!

Elektromanyetik darbe (EMP), nükleer silahların yanı sıra diğer EMP kaynaklarının (örneğin, yıldırım, özel elektromanyetik silahlar, yüksek güçlü elektrikli ekipmanlarda kısa devre veya yakındaki bir süpernova patlaması vb.) zarar verici faktörüdür. . Elektromanyetik darbenin (EMP) zarar verici etkisi, çeşitli iletkenlerde indüklenen gerilim ve akımların oluşmasından kaynaklanır. EMR'nin etkisi öncelikle elektrikli ve radyo-elektronik ekipmanlarla ilgili olarak kendini gösterir. En savunmasız olanlar iletişim, sinyalizasyon ve kontrol hatlarıdır. Bu durumda izolasyonun bozulması, trafoların zarar görmesi, yarı iletken cihazların zarar görmesi vb. durumlar meydana gelebilir. Yüksek irtifada meydana gelen bir patlama, çok geniş alanlarda bu hatlarda girişim oluşturabilir.

Elektromanyetik darbenin doğası

Bir nükleer patlama, büyük miktarlarda iyonize parçacıklar, güçlü akımlar ve elektromanyetik darbe (EMP) adı verilen bir elektromanyetik alan üretir. İnsanlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur (en azından üzerinde çalışılan sınırlar dahilinde), ancak elektronik ekipmanlara zarar verir. Patlamanın geride bıraktığı büyük miktarda iyon, kısa dalga iletişimini ve radar çalışmasını engelliyor. Patlamanın yüksekliği EMR oluşumu üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. EMP, 4 km'nin altındaki irtifalardaki patlamalarda güçlüdür ve özellikle 30 km'nin üzerindeki irtifalarda güçlüdür, ancak 4-30 km menzili için daha az belirgindir. Bunun nedeni, gama ışınlarının atmosferde asimetrik olarak emilmesiyle EMR'nin oluşmasıdır. Ve orta irtifalarda, iyonların dağılımında büyük dalgalanmalara neden olmadan, tam da bu tür bir emilim simetrik ve eşit bir şekilde gerçekleşir. EMP'nin kökeni, reaksiyon bölgesinden son derece kısa ama güçlü bir gama ışınları emisyonu ile başlar. ~10 nanosaniye boyunca patlama enerjisinin %0,3'ü gama ışınları şeklinde salınır. Havadaki herhangi bir gazın atomuyla çarpışan bir gama kuantumu, ondan bir elektronu kopararak atomu iyonlaştırır. Buna karşılık, bu elektronun kendisi de arkadaşını başka bir atomdan çıkarabilir. Her gama ışını için 30.000'e kadar elektronun oluşmasıyla birlikte kademeli bir reaksiyon meydana gelir. Alçak irtifalarda yere doğru yayılan gama ışınları fazla iyon üretmeden yeryüzü tarafından emilir. Serbest elektronlar, atomlardan çok daha hafif ve çevik oldukları için oluştukları bölgeyi hızla terk ederler. Çok güçlü bir elektromanyetik alan oluşturulur. Bu, geniş bant elektromanyetik radyasyona yol açan çok güçlü bir yatay akım, bir kıvılcım yaratır. Aynı zamanda, patlama bölgesinin altında, pozitif yüklü iyonların doğrudan merkez üssü etrafında birikmesiyle "ilgilenen" elektronlar yerde toplanır. Dolayısıyla Dünya boyunca güçlü bir alan da oluşuyor.

Ve enerjinin çok küçük bir kısmı EMR - 1/3x10-10 şeklinde yayınlansa da bu çok kısa bir sürede gerçekleşir. Yani geliştirdiği güç çok büyük: 100.000 MW. Yüksek irtifalarda, aşağıda bulunan atmosferin yoğun katmanlarının iyonlaşması meydana gelir. Kozmik rakımlarda (500 km), bu tür iyonlaşma bölgesi 2500 km'ye ulaşır. Maksimum kalınlığı 80 km'ye kadardır. Dünyanın manyetik alanı elektronların yörüngelerini bir spiral şeklinde bükerek birkaç mikrosaniye boyunca güçlü bir elektromanyetik darbe oluşturur. Birkaç dakika içinde, Dünya yüzeyi ile iyonize katman arasında, rekombinasyon süreçleri nedeniyle elektronların çoğu emilene kadar güçlü bir elektrostatik alan (20-50 kV/m) ortaya çıkar. Yüksek irtifa patlaması sırasında en yüksek alan kuvveti yer seviyesinin yalnızca %1-10'u olmasına rağmen, bir EMR'nin oluşumu 100.000 daha fazla enerji gerektirir - salınan toplamın 1/3x10-5'i, güç tüm patlama altında yaklaşık olarak sabit kalır. iyonize bölge

EMR'nin ekipman üzerindeki etkisi. Ultra güçlü elektromanyetik alan tüm iletkenlerde yüksek voltaja neden olur. Enerji hatları aslında dev antenler olacak; içlerinde indüklenen voltaj izolasyonun bozulmasına ve trafo merkezlerinin arızalanmasına neden olacak. Özel olarak korunmayan yarı iletken cihazların çoğunluğu arızalanacaktır. Bu bakımdan mikro devreler, ne güçlü radyasyonu ne de güçlü elektrik alanlarını umursamayan eski güzel lamba teknolojisine büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Nükleer bir patlamaya, güçlü bir kısa darbe biçimindeki elektromanyetik radyasyon eşlik eder ve esas olarak elektrikli ve elektronik ekipmanı etkiler.

Elektromanyetik darbe (EMP) oluşumunun kaynakları. EMR, doğası gereği, bazı varsayımlarla, radyo alıcıları için parazit yaratan yakındaki yıldırımın elektromanyetik alanıyla karşılaştırılabilir. Dalga boyları 1 ila 1000 m veya daha fazla değişir. EMR esas olarak bir patlama sırasında üretilen gama radyasyonunun çevredeki atomlarla etkileşimi sonucu ortaya çıkar.

Gama kuantumu ortamın atomlarıyla etkileşime girdiğinde, ikincisine bir enerji darbesi verilir, bunun küçük bir kısmı atomların iyonlaşmasına harcanır ve ana kısım, iyonlaşma sonucu oluşan elektronlara ve iyonlara öteleme hareketi kazandırmak için harcanır. . Bir elektrona iyona göre çok daha fazla enerji verilmesi ve ayrıca kütle farkının büyük olması nedeniyle elektronlar iyonlara göre daha yüksek bir hıza sahiptir. İyonların pratikte yerinde kaldığını ve elektronların patlamanın merkezinden radyal yönde ışık hızına yakın hızlarda onlardan uzaklaştığını varsayabiliriz. Böylece uzayda bir süre pozitif ve negatif yüklerin ayrılması meydana gelir.

Atmosferdeki hava yoğunluğunun yükseklikle birlikte azalması nedeniyle, patlama yerini çevreleyen alanda elektrik yükünün (elektron akışı) dağılımında asimetri ortaya çıkar. Elektron akışının asimetrisi, bomba kabuğunun farklı kalınlığına bağlı olarak gama ışını akışının asimetrisinin yanı sıra Dünya'nın manyetik alanının varlığı ve diğer faktörler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Havadaki patlama yerindeki elektrik yükünün (elektron akışı) asimetrisi bir akım darbesine neden olur. Elektromanyetik enerjiyi, yayılan bir antenden geçirmeye benzer şekilde yayar.

Gama radyasyonunun atmosferle etkileşime girdiği bölgeye EMR kaynak bölgesi adı verilir. Dünya yüzeyine yakın yoğun atmosfer, gama ışınlarının dağılım alanını sınırlar (ortalama serbest yol yüzlerce metredir). Dolayısıyla yerdeki bir patlamada kaynak alanı yalnızca birkaç kilometrekarelik bir alanı kaplar ve yaklaşık olarak nükleer patlamanın diğer zarar veren faktörlerinin maruz kaldığı alanla örtüşür.

Yüksek irtifadaki bir nükleer patlama sırasında, gama ışınları hava molekülleriyle etkileşime girmeden önce yüzlerce kilometre yol kat edebilir ve seyrekleşmesi nedeniyle atmosferin derinliklerine nüfuz edebilir. Dolayısıyla EMR kaynak alanının boyutu büyük çıkıyor. Böylece, 0,5-2 milyon ton gücünde yüksek irtifa mühimmat patlamasıyla, alt sınırı 1600-3000 km'ye kadar çapa ve yaklaşık 20 km kalınlığa sahip bir EMP kaynak alanı oluşturulabilir. 18-20 km yükseklikte geçecektir (Şek. 1.4).

Pirinç. 1.4. EMP durumu için ana seçenekler: 1 - Kaynak bölgedeki EMP durumu ve kara ve hava patlamalarından radyasyon alanlarının oluşması; 2 - yüzeye yakın patlamadan belli bir mesafede yer altı EMP durumu; 3 - Yüksek irtifa patlamasının EMP durumu.

Yüksek irtifadaki bir patlama sırasında kaynak alanının büyük boyutu, dünya yüzeyinin önemli bir kısmı üzerinde aşağı doğru yönlendirilmiş yoğun EMR üretir. Bu nedenle, çok geniş bir alan, nükleer patlamanın diğer zarar verici faktörlerinin pratikte hiçbir etkisinin olmadığı güçlü EMP etkisi koşullarında kendisini bulabilir.

Bu nedenle, yüksek irtifadaki nükleer patlamalar sırasında, nükleer hasar kaynağının dışında bulunan baskı nesneleri EMR'den güçlü bir şekilde etkilenebilir.

Zarar verici etkiyi belirleyen EMR'nin ana parametreleri, zamanla elektrik ve manyetik alanların gücündeki değişimin doğası - darbenin şekli ve maksimum alan gücü - darbenin genliğidir.

Patlamanın merkezinden birkaç kilometreye kadar uzaklıktaki yer tabanlı bir nükleer patlamanın EMR'si, dik bir ön kenara ve birkaç on milisaniyelik bir süreye sahip tek bir sinyaldir (Şekil 1.5).

Pirinç. 1.5. Elektromanyetik darbenin alan gücündeki değişiklik: a - başlangıç ​​​​fazı; b - ana aşama; c, ilk yarı-yarı döngünün süresidir.

EMR enerjisi onlarca hertzden birkaç megahertz'e kadar geniş bir frekans aralığına dağıtılır. Ancak spektrumun yüksek frekanslı kısmı darbe enerjisinin küçük bir kısmını içerir; enerjisinin büyük kısmı 30 kHz'e kadar frekanslarda oluşur.

Bu bölgedeki EMR genliği çok büyük değerlere ulaşabilir - havada, düşük güçlü mühimmatın patlaması sırasında metre başına binlerce volt ve yüksek güçlü mühimmatın patlaması sırasında metre başına onbinlerce volt. Toprakta EMR'nin genliği sırasıyla metre başına yüzlerce ve binlerce volta ulaşabilir.

EMP'nin genliği mesafe arttıkça hızlı bir şekilde azaldığından, yerdeki bir nükleer patlamadan kaynaklanan EMP, patlamanın merkezinden yalnızca birkaç kilometre uzağı etkiler; uzun mesafelerde radyo ekipmanının çalışması üzerinde yalnızca kısa vadeli olumsuz etkisi vardır.

Düşük hava patlaması için EMP parametreleri temel olarak yerdeki patlamayla aynı kalır, ancak patlamanın yüksekliği arttıkça yer yüzeyindeki darbenin genliği azalır.

1 milyon ton gücünde düşük bir hava patlamasıyla, hasar verici alan kuvvetlerine sahip EMR, yarıçapı 32 km'ye, 10 milyon tona - 115 km'ye kadar olan bir alana yayılıyor.

Yeraltı ve su altı patlamalarında EMR'nin genliği, atmosferdeki patlamalarda EMR'nin genliğinden önemli ölçüde daha azdır, bu nedenle yer altı ve su altı patlamalarında zararlı etkisi pratikte ortaya çıkmaz.

EMR'nin zarar verici etkisi, havada, toprakta ve diğer nesnelerin ekipmanında bulunan iletkenlerde gerilim ve akımların oluşmasından kaynaklanır.

EMR'nin genliği mesafe arttıkça hızla azaldığından, hasar verici etkisi büyük kalibreli bir patlamanın merkezinden (merkez üssünden) birkaç kilometre uzaktadır. Böylece, 1 Mt gücünde bir yer patlamasında EMR elektrik alanının dikey bileşeni 4 km mesafede 3 kV/m, 3 km mesafede 6 kV/m ve 2 km mesafede ise 13 kV/m olur. kV/m.

EMR'nin insanlar üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. EMR enerjisi alıcıları - elektrik akımı ileten gövdeler: tüm havai ve yer altı iletişim hatları, kontrol hatları, alarmlar (2-4 kV DC voltajı aşmayan elektrik gücüne sahip oldukları için), güç iletimi, metal direkler ve destekler, havai ve yer altı anten cihazları, yer üstü ve yer altı türbin boru hatları, metal çatılar ve metalden yapılmış diğer yapılar. Patlama anında, saniyenin çok küçük bir kısmı boyunca içlerinde bir elektrik akımı darbesi belirir ve yere göre potansiyel bir fark ortaya çıkar. Bu gerilimlerin etkisi altında aşağıdakiler meydana gelebilir: kablo yalıtımının bozulması, antenlere, havai ve yer altı hatlarına bağlı ekipmanın giriş elemanlarında hasar (iletişim transformatörlerinin bozulması, parafudrların arızası, sigortalar, yarı iletken cihazlarda hasar vb.). ve ekipmanı korumak için hatlarda bulunan sigorta bağlantılarının yanması Ekranlarda, kablo damarlarında, anten-besleyici hatlarında ve kablolu iletişim hatlarında ortaya çıkan toprağa göre yüksek elektrik potansiyelleri, ekipmana bakım yapan kişiler için tehlike oluşturabilir.

EMP, nükleer bir patlamanın şok dalgasından kaynaklanan büyük mekanik yüklere dayanabilecek özellikle güçlü yapılarda bulunsa bile, özel korumayla donatılmamış ekipman için en büyük tehlikeyi oluşturur. Bu tür ekipmanlar için EMR ana zarar verici faktördür.

Onlarca ve yüzlerce kW'lık gerilimler için tasarlanmış elektrik hatları ve ekipmanları, elektromanyetik darbelerin etkilerine karşı dayanıklıdır.

Anlık gama radyasyon darbesinin ve EMR'nin eşzamanlı etkisini de hesaba katmak gerekir: birincinin etkisi altında malzemelerin iletkenliği artar ve ikincinin etkisi altında ek elektrik akımları indüklenir. Ayrıca patlama bölgesinde bulunan tüm sistemlere eş zamanlı etkileri de dikkate alınmalıdır.

Güçlü elektromanyetik radyasyon darbeleri bölgesinde yakalanan kablo ve havai hatlarda yüksek elektrik voltajları üretilir (indüklenir). İndüklenen voltaj, bu hatların oldukça uzak kısımlarında bulunan ekipmanın giriş devrelerine zarar verebilir.

EMR'nin iletişim hatları ve bunlara bağlı ekipman üzerindeki etkisinin niteliğine bağlı olarak aşağıdaki koruma yöntemleri önerilir: birbirinden ve yerden iyi yalıtılmış iki telli simetrik iletişim hatlarının kullanılması; tek telli harici iletişim hatlarının kullanımının hariç tutulması; yer altı kablolarının bakır, alüminyum, kurşun kılıflarla ekranlanması; ünitelerin ve ekipman bileşenlerinin elektromanyetik koruması; çeşitli türde koruyucu giriş cihazlarının ve yıldırımdan korunma ekipmanlarının kullanılması.

Talimatlar

Gereksiz bir cep filmli kamerayı flaşlı alın. Pilleri ondan çıkarın. Lastik eldiven giyin ve cihazı sökün.

Flaş depolama kapasitörünü boşaltın. Bunu yapmak için, yaklaşık 1 kOhm'luk bir direnç ve 0,5 W'luk bir güç alın, uçlarını bükün, yalıtımlı kulplu küçük pense ile sıkıştırın, ardından direnci yalnızca pense yardımıyla tutarak kapasitörü birkaç dakika kapatın. onlarca saniye sonra, son olarak kapasitörü boşaltın ve yalıtımlı saplı bir tornavida ucuyla birkaç on saniye daha kapatın.

Voltajı ölçün; birkaç voltu geçmemelidir. Gerekirse kondansatörün yükünü tekrar kondansatörün terminallerine lehimleyin.

Şimdi senkron kontak devresindeki kondansatörü boşaltın. Kapasitesi küçüktür, bu nedenle boşaltmak için senkronizasyon kontağını kısa süreliğine kapatmak yeterlidir. Aynı zamanda, senkronizasyon kontağı tetiklendiğinde ellerinizi flaş lambasından uzak tutun. nabız yüksek voltaj.

Bobini flaş depolama kapasitörüne seri olarak bağlayın. Kameranın flaş test düğmesi yoksa, senkron kontağına paralel olarak iyi yalıtılmış bir düğme (örneğin bir zil) bağlayın.

Kabloları düğmeden ve bobinden çıkarmak için cihazın gövdesinde küçük girintiler açın. Öyle ki, kasayı monte ederken bu teller sıkışmayacak ve bu da onları kırma tehlikesi yaratmayacak. Jumper'ı flaş depolama kapasitöründen çıkarın. Cihazı monte edin, ardından lastik eldivenleri çıkarın.

Pilleri cihaza takın. Flaşı kendinizden uzağa çevirerek açın, kapasitör şarj olana kadar bekleyin ve ardından bobine bir tornavida ucu yerleştirin. Tornavidayı dışarı fırlamayacak şekilde tutamağından tutun ve düğmeye basın. Flaşla eş zamanlı olarak elektromanyetik bir nabız tornavidayı mıknatıslayacak.

Tornavida yeterince mıknatıslanmadıysa işlemi birkaç kez daha tekrarlayabilirsiniz. Tornavida kullanıldıkça mıknatıslanma özelliğini kaybedecektir. Bunun için endişelenmenize gerek yok - sonuçta, onu her zaman geri yükleyebileceğiniz bir cihazınız var. Lütfen tüm ev ustalarının mıknatıslı tornavidaları sevmediğini unutmayın. Bazı insanlar onları çok rahat buluyor, bazıları ise tam tersine çok rahatsız edici.

Not

Yüksek voltajlı cihazlarla çalışırken dikkatli olun.

Şüpheci insanlar en nükleer eylemlerle ilgili soruya yanıt patlama Kendinizi bir çarşafa sarmanız, sokağa çıkmanız ve sıra oluşturmanız gerektiğini söyleyecekler. ölümü olduğu gibi kabul etmektir. Ancak uzmanlar nükleer bir patlamadan sağ çıkmanıza yardımcı olacak bir dizi öneri geliştirdi.

Talimatlar

Bulunduğunuz bölgede olası bir nükleer patlama hakkında bilgi alırsanız, mümkünse yer altı sığınağına (bomba sığınağı) inmeli ve başka talimat alana kadar oradan ayrılmamalısınız. Bu mümkün değilse, sokaktasınız ve odaya girmenin bir yolu yok, koruma sağlayabilecek herhangi bir nesnenin arkasına saklanın; aşırı durumlarda yere düz yatın ve ellerinizle başınızı örtün.

Patlamanın merkez üssüne flaşın görülebileceği kadar yakınsanız, bu durumda 20 dakika içinde ortaya çıkacak radyoaktif serpintiden korunmanız gerektiğini unutmayın, her şey merkez üssünden olan mesafeye bağlıdır. Radyoaktif parçacıkların rüzgarla yüzlerce kilometre taşındığını unutmamak gerekiyor.

Yetkililerden bunun güvenli olduğuna dair resmi bir açıklama almadan sığınağınızı terk etmeyin. Barınaktaki kalışınızı mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmeye çalışın, uygun hijyen koşullarını sağlayın, su ve yiyecekleri tasarruflu kullanın, çocuklara, hastalara ve yaşlılara daha fazla yiyecek ve içecek verin. Mümkünse bomba sığınağı yöneticilerine yardım sağlayın, çünkü çok sayıda insanın bulunduğu kapalı bir alanda kalmak rahatsız edici olabilir ve bu tür zorunlu birlikte yaşamanın süresi
bir günden bir aya kadar değişebilir.

Evinize döndüğünüzde bazı kuralları hatırlamanız ve bunlara uymanız önemlidir. Eve girmeden önce sağlam, hasarlı olduğundan ve yapının kısmen çökmediğinden emin olun. Bir daireye girerken öncelikle tüm yanıcı sıvıları, ilaçları ve diğer potansiyel olarak tehlikeli maddeleri uzaklaştırın. Su, gaz ve elektrik ancak tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığına dair net bir onaya sahip olduğunuzda açılabilir.

Bölgede seyahat ederken patlamadan zarar görmüş alanlardan ve "tehlikeli maddeler" ve "radyasyon tehlikesi" işaretleriyle işaretlenmiş alanlardan uzak durun.

Not

Yerel yetkililerin resmi mesajlarını dinlemek için yanınızda bir radyo bulundurmanız çok değerli olacaktır. Yetkililer her zaman etraflarındakilerden daha fazla bilgiye sahip olduğundan, daima aldıklarınızı takip edin.

Elektromanyetik düşük güç, nükleer bir patlamadan kaynaklananlar gibi, yoluna çıkan her şeyi yok ederek devasa bir yıkıma neden olma yeteneğine sahip değildir. Evde düşük güçlü bir dürtü oluşturabilirsiniz.

Talimatlar

Öncelikle artık ihtiyacınız olmayan, tercihen flaşlı bir film kamerası alın.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!