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👉 Introduction. Les champs magnétiques dans nos habitations sont invisibles mais mesurables. Ils proviennent de sources variées et peuvent avoir des impacts sur la santé. Cette présentation vise à identifier les principales sources et à expliquer leur comportement.
👉 Les Sources principales de champ magnétique
Cinq sources majeures génèrent des champs magnétiques basse fréquence :
Les appareils électriques puissants (sèche-cheveux, machines à laver, plaques à induction).
Les câbles électriques encastrés dans les murs ou les plafonds.
Les lignes et transformateurs électriques proches des habitations.
Les recharges par induction
Les voitures éléctriques. Ce dernier type de sources est nouveau et nécessite une attention particulière.
✅ Lignes électriques et transformateurs
Les câbles électriques en aérien (maintenat très rares en France) créent des champs pouvant atteindre 750 nT dans les chambres situées à proximité. Les lignes haute tension génèrent des champs jusqu’à 1000 nT à 50 m des pylônes. La biologie de l’habitat recommande un seuil maximal de 100 nT.
✅ Loi de décroissance
L’intensité du champ décroît avec la distance :
1/r pour un fil unique.
1/r² pour plusieurs fils.
1/r³ pour des bobines ou moteurs.
✅ Exemple d'un transformateur de quartier
Près d’un transformateur de quartier, le champ atteint 4 μT contre la porte. C’est 40 fois au-dessus du seuil biologique, bien que sous la limite légale de 100 μT. Ce champ diminue rapidement en s’éloignant.
✅ Recharge par induction
Les stations de recharge pour voitures électriques émettent des champs hautes fréquences (~20 kHz). Ces champs peuvent induire des courants électriques dans le corps du conducteur.
✅ Téléphones et chargeurs
Les chargeurs sans contact génèrent des champs localisés à proximité immédiate des doigts et du clavier. Cela crée une exposition continue lors de la recharge.
✅ Pneus et voitures
Les pneus radiaux contiennent des fils d’acier aimanté. Ils génèrent des champs inférieurs à 20 Hz, pouvant dépasser 2 μT à l’intérieur de l’habitacle.
Dans les voitures électriques, les batteries et moteurs sont proches des passagers, augmentant le risque d’exposition.
👉 Conclusion
Comprendre et mesurer les champs magnétiques est essentiel pour réduire l’exposition au quotidien. Des mesures adaptées permettent d’identifier les zones à risque et de prendre des décisions éclairées.
Deux études détaillées portant respectivement sur la capacité des champmètres Cornet ED85EXPlus et ME3840B de GigaHertz Solutions à mesurer correctement les champs magnétiques sont disponibles sur le site.
👉 Cette étude allemande de 2010 est une étude de référence. Elle contient énormément d'informations chiffrées (valeurs du champ électrique, valeurs du champ magnétique) qui peuvent être utilisées quand on s'intéresse aux lignes HT et THT en France. L'étude est volumineuse, avec plus de 400 pages. La moitié d'entre elles ont été traduites en français. De nombreuses photos illustrent les cas étudiés.
👉 L'étude permet de comprendre aussi quels sont tous les paramètres pertinants à prendre en compte quand on s'intéresse au Champ magnétique et au Champ électrique générés par les lignes à Haute et très Haute tension.
Les paragraphes du rapport qui sont en français apparaissent en rouge dans la Table des matières, au début du document.
Un phénomène naturel
La résonance de Schumann est un phénomène de résonance électromagnétique qui se produit dans la cavité formée par la surface de la Terre et l'ionosphère, qui agit comme un guide d'onde naturel. Ce phénomène est nommé d'après le physicien Winfried Otto Schumann, qui a prédit ces résonances en 1952.
... entetenu par les éclairs des orages
La Terre et l'ionosphère forment une cavité résonnante naturelle pour les ondes électromagnétiques de très basse fréquence (VLF, Very Low Frequency). La résonance de Schumann se produit en raison de l'excitation de cette cavité par les éclairs (orages), qui génèrent des impulsions électromagnétiques qui se propagent autour de la Terre. Ces impulsions peuvent se réfléchir plusieurs fois entre la surface de la Terre et l'ionosphère, formant ainsi des ondes stationnaires dans cette cavité.