Modélisation électromagnétique: Rapports d'activités
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2011-2012
C. Geuzaine, Prof., Dr., Ir., PI, V. Beauvois, Ir., P. Dular, Dr., Ir., R. Gaignaire, Dr. Ir., R. Sabariego, Dr., Ir.
Suite aux conclusions de la campagne d’essais et de simulations sur les courants de contacts publiées dans le rapport annuel 2010-2011 du BBEMG, l’équipe ACE a proposé un projet de recherche amandé pour la fin de la période 2009-2013, mettant l’accent sur la quantification de la relation entre les sources ELF et les valeurs des champs internes dans le corps humain. Ce problème est difficile car le calcul des champs internes est grandement affecté par l’incertitude qui existe sur les valeurs des caractéristiques électriques des tissus.
La tâche principale menée à bien en 2011-2012 est le développement d’un solveur stochastique non-intrusif qui, lorsqu’il est couplé aux codes éléments finis de l’équipe ACE, permet de calculer les densités de probabilité des champs internespour des modèles réalistes du corps humain exposés virtuellement à des champs ELF. Les premiers résultats montrent un important effet de l’incertitude sur la conductivité électrique sur la probabilité de dépasser des seuils sur les champs internes, comme par exemple les seuils prescrits par l’ICNIRP.
2010-2011
JL. Lilien, C. Geuzaine, V. Beauvois, P. Dular, R. Vázquez Sabariego, P.P. Barbier
Une importante campagne de mesures a été menée pendant le projet. Elle a porté sur 150 maisons belges.
Le champ électrique interne étant retenu comme le paramètre d’intérêt dans la prise en compte des effets biologiques dans le corps humain, il apparaît dès lors que parmi les sources potentielles susceptibles d’induire des champs électriques internes élevés, les courants de contact constituent une des sources principales. Les effets des champs générés par les lignes à haute tension sont à cet égard bien plus faibles.
Le courant de contact provient de courant de fuite capacitif dans les installations électriques domestiques. Il est donc recommandé d’utiliser des câbles avec drain métallique pour éviter les fuites de courants. Couplée à une mise à la terre correcte, cette mesure éliminera certainement cette source potentielle de préoccupation pour les êtres humains.
2009-2010
JL. Lilien, C. Geuzaine, V. Beauvois, P. Dular, R. Vázquez Sabariego, P.P. Barbier
Nous avons développé des outils numériques et de calculs pour étudier et mieux comprendre l'origine des courants de contact, notamment vis-à-vis de l'influence des courants de fuite capacitif venant des câbles électriques situés à proximité des conduites d'eau. Nous avons remarqué qu'en fonction des câbles l'effet de ce courant pouvait à lui seul justifier les valeurs de courants de contact mesurées dans les habitations lors de nos campagnes de mesure.
Concernant la campagne de mesures nous avons augmenté le nombre de maisons observées par notre protocole de mesure. Le nombre de visites chez les hypersensibles à augmenté pour atteindre 15% du nombre total de maisons. Les valeurs moyennes des courants de contact se situent aux alentours des 8µA.
Nous avons également évalué l'impédance du corps humain pour des tensions de contact faibles (fraction de volt) en injectant des courants de contact inférieurs au seuil de sensibilité (et en mesurant la tension réellement appliquée) chez des volontaires. Grâce à cette expérience, nous avons pu mettre en parallèle les valeurs ainsi obtenues avec la valeur de référence (1kΩ) utilisée dans la campagne de mesure.
Nous avons en collaboration avec les autres équipes du BBEMG commencé des simulations de boîtes de « Pétri » avec lesquelles ils étudient l'influence du champ électrique interne sur les cellules.
Concernant la phase de comparaison de deux maisons, une utilisant les principes de maison passive et une autre d'un électrosensible, les premières mesures ont été réalisées et montré que les niveaux de courants de contact rencontrés dans les maisons utilisant les câbles blindés et avec enrobage ferrite sont extrêmement faibles. En parallèle avec la campagne de mesure, nous avons commencé à développer un logiciel permettant de calculer de manière précise le couplage capacitif entre les différents conducteurs dans ces habitations.
Un programme a également été réalisé pour permettre aux personnes visitant notre site web, de calculer les niveaux de champ magnétique à proximité d'une ligne HT à proximité du sol. La simulation détaillée des courants induits dans le corps humain par le champ magnétique variable d'une ligne HT a également été poursuivie, et de nouveaux résultats ont été obtenus pour des géométries anatomiquement réalistes.
Informations complémentaires
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