¿La radiación electromagnética de las líneas eléctricas de CA se propaga a través del aire o está fija alrededor de la línea?

Debido al flujo de corriente CA, hay un campo magnético cambiante alrededor del conductor, que a su vez induce un campo eléctrico cambiante y viceversa.

Pero, ¿la radiación EM se "suelta" del conductor y se propaga a través del aire como con una antena dipolo, por ejemplo, o se fija alrededor del conductor y se debilita con la distancia?

Respuestas (4)

Dado que la suma de todas las corrientes en la red de distribución es cero, los campos magnéticos causados ​​por cada conductor se anulan. Sin embargo, la cancelación completa se produce a una distancia infinita. Pero mirando prácticamente se cancelan en las inmediaciones, a unos cientos de metros del tendido eléctrico.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Dado que la línea eléctrica no es una antena, no irradia la potencia EM. Como mencionó un dipolo, es una configuración con dos cables que van en dirección opuesta. También debe coincidir, por ejemplo, el dipolo debe tener la mitad de la longitud de onda, puede hacer un pequeño cálculo de la distancia que debería estar.

EDITAR:

Para resumir su pregunta: el campo está alrededor del conductor, solo. No se propaga por el aire como antena. Si nos fijamos en las ecuaciones de Maxwell, entonces esto se llama región de campo cercano.

Si he entendido bien la escala, el campo magnético terrestre sería "25" en la escala vertical; por lo que los efectos de estos campos a nivel del suelo van a ser minúsculos.
Entonces, ¿los campos eléctricos y magnéticos están fijos alrededor del cable y no pueden propagarse hacia afuera porque la línea eléctrica no es una antena sino un cable?
@katrinsterner Sí.
No estoy seguro de que "la línea eléctrica no es una antena" sea bastante precisa. Todo es una antena, algunas cosas simplemente no están diseñadas para serlo. Las líneas eléctricas irradiarán una pequeña cantidad de energía, pero están diseñadas para que esta energía radiada sea lo más pequeña posible dadas las otras limitaciones del sistema.

La radiación EM continuará propagándose a la velocidad de la luz y debilitándose con el inverso del cuadrado de la distancia desde las líneas, a menos que esté protegida por algo.

Supongamos que estoy usando un promedio de 10 amperios o un pico de 100 amperios en un sistema de audio. El pico de 100 amperios proviene de la necesidad de recargar los condensadores de almacenamiento de energía del amplificador, quizás 100,000 uF, en los picos de las ondas sinusoidales de 60 Hz.

El electricista que instaló el cableado de 10 amperios dentro de la pared de la casa se estaba quedando sin cableado de "RETORNO", por lo que simplemente pasó el cable "VIVO" a través de la pared detrás del sistema de audio, hasta el tomacorriente en la pared, y luego usó un trozo corto de cable de RETORNO a la caja de disyuntores.

Por lo tanto, el campo magnético del cable CALIENTE no es cancelado por el campo magnético del cable de RETORNO.

Si el preamplificador RIAA de su disco de vinilo tiene un bucle de 4" por 4" en su tierra STAR , y ese bucle de tierra STAR está ubicado a 8" del cable VIVO en la pared, ¿cuánto canto maligno sin zumbido (debido al armónico- contenido) se induce en la tierra del preamplificador?

Use Vinduce == [MU0 * MUr * Área / (2 * PI * Distancia)] / dI/dT

Esto se simplificó a 2e-7 * Área/Distancia * dI/dT.

Sea dI/dT = 100 amperios/10 microsegundos. ¿Qué es Vinduce?

Vinduce = 2e-7 * 0,1 metro * 0,1 metro/ 0,2 metro * 1e+7 amp/seg

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

Todo porque los flujos no se cancelaron.

La clave es calcular el vector de Poynting S = E x H. Resulta que, en un bucle de corriente cerrado desde la fuente de energía hasta la carga, los potenciales de los cables +- y las direcciones de las corrientes generan campos eléctricos y magnéticos que generan un Poynting pulsante. vector, al doble de la frecuencia de CA, pulsante en todas partes entre cero y un valor máximo y siempre apuntando solo desde la fuente a la carga por valor neto. Las direcciones de ambos campos son tales que el vector de Poynting no tiene un flujo promedio total que radie fuera del circuito. Los llamados campos cuasiestáticos se extienden hacia el exterior, pero sin flujo hacia el exterior del vector de Poynting.