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Basics

This information is currently only available in German.

Texte mit freundlicher Unterstützung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg LUBW.

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Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder im Alltag
 
- Einführung in die physikalischen Grundlagen
- Elektromagnetische Felder in der Umwelt des Menschen
 
- Ein kleiner geschichtlicher Rückblick
- Natürliche elektrische und magnetische Gleichfelder
- Technisch erzeugte elektrische und magnetische Gleichfelder
- Technisch erzeugte niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder
 
- Systeme der öffentlichen Stromversorgung
- Hochspannungsfreileitungen
- Bahnstromanlagen der Deutschen Bahn
- Haushalte
- Technisch erzeugte hochfrequente elektromagnetische Felder
- Biologische Wirkungen
 
- Akute Wirkungen niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder
- Akute Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder
- Langzeitwirkungen elektromagnetischer Felder
- Befindlichkeitsstörungen - Elektrosensibilität
- Beeinträchtigungen bei Patienten mit Implantaten und Körperhilfen
 
- Potentielle Störfelder im Alltag
- Herzschrittmacher
- Weitere elektronische Implantate
- Grenzwerte
 
- Empfehlungen in der Europäischen Union
- Regelungen in Deutschland
- Quellenverzeichnis

Technisch erzeugte elektrische und magnetische Gleichfelder

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In Deutschland wird der schienengebundene Nahverkehr (Straßenbahn, U-Bahn, Stadtbahn) größtenteils mit Gleichstrom betrieben. Mit Gleichstrom fahren auch die Hamburger und Berliner S-Bahnen. Alle anderen deutschen S-Bahnen fahren mit dem 162/3-Hertz-Wechselstrom der Bundesbahn. Die Versorgung des schienengebundenen Nahverkehrs erfolgt in der Regel mit 750 V Gleichspannung (internationaler Standard). Die Hamburger und Berliner S-Bahnen werden mit 1200 V bzw. 900 V Gleichspannung betrieben.

Die Energieversorgung der Nahverkehrsstrecken erfolgt über so genannte Gleichrichterwerke, die vom öffentlichen 50-Hertz-Drehstromnetz versorgt werden. Die Gleichrichterwerke befinden sich in Abständen von 500 bis 2000 Metern an den Nahverkehrsstrecken, um die 20- oder 30-kV-Versorgungsspannung auf die erforderliche Gleichspannung herunterzutransformieren und gleichzurichten. Die Stromzuführung erfolgt entweder über eine Oberleitung oder bei S-Bahnen über Stromschienen. Die Stromstärke kann bis zu 4 kA betragen.

Abbildung Übersichtsdarstellung der Energieversorgung einer StraßenbahnÜbersichtsdarstellung der Energieversorgung einer Straßenbahn

Auf Grund der niedrigen Fahrdrahtspannungen treten in unmittelbarer Nähe der Nahverkehrsstrecken nur geringe elektrische Feldstärken von maximal 50 V/m auf. Im Fahrzeuginnenraum der Straßen- oder U-Bahnen können magnetische Flussdichten von etwa 150 µT bis maximal 350 µT auftreten. In ungefähr einem Meter Abstand von der Bahnsteigkante werden nur noch etwa 50 µT bis maximal 110 µT gemessen [BfS, FGEU, IEV].

Andere technische Gleichfelder spielen im Hinblick auf eine Gesamtbetrachtung der Einwirkung elektromagnetischer Felder auf die Bevölkerung eine eher untergeordnete Rolle, weil entweder die Feldstärken vernachlässigbar gering sind, zum Beispiel bei Batterien und Akkumulatoren, oder aber die Exposition nur einen begrenzten Personenkreis betrifft. So treten statische Magnetfelder zum Beispiel bei der Deaktivierung von Etiketten der Artikelüberwachung im Handel und in Bibliotheken oder an Arbeitsplätzen in der Magnetindustrie, Elektrochemie und Medizin auf.

QuellenMagnetische Flußdichte [µT]
Erdfeld40 bis 50
Straßen- oder U-Bahn (ca. 1 m Abstand von der Bahnsteigkante)50 bis 110
Fahrgastraum einer Straßen- oder U-Bahn150 bis 350
Deaktivatoren von Sicherungsetiketten der Artikelüberwachung> 1000
Kernspintomographie (Bedienpersonal im Umfeld der Geräte)bis 100 000
Kernspintomographie (Patient während der Untersuchung)bis 7 000 000

Typische Werte der magnetischen Flußdichte [µT] von magnetischen Gleichfeldern [DfS, FGEU, IEV]

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Glossary: hertz