Частота 50 гц: Интересные факты. Почему используется стандарт частоты тока в 50 Герц

Содержание

Интересные факты. Почему используется стандарт частоты тока в 50 Герц

В отрасли электроэнегетики, для того, чтобы передать и распределить электрический ток, используются одинаковые стандарты частоты, которые составляю 50 ил 60 Гц. Это, действительно, отнюдь не случайно. Так, например, в нашей стране, СНГ и странах Европы используются единые правила: ток в 220-240 Вольт частотой 50 Гц. На американском континенте принят стандарт в 110-120 Вольт частотой 60 Гц. Откуда же берутся эти величины. Давайте разберемся.

История

Для начала, вспомним, как всё было. Еще во второй половине ХХ века многие ученые из разных стран активно изучали принцип работы электричества, получали практический опыт, каким образом его можно будет использовать в быту и производственной деятельности человека. Так, всем известный ученый-изобретатель Томас Эдисон сделал первую электрическую лампочку и открыл новый век – век электрификации. Это привело к строительству электростанций (в частности, сначала в США), где использовался постоянный ток.

Отметим, что первые лампочки светились электрическим разрядом, который горел на воздухе. Зажигание происходило между двумя угольными электродами, именно поэтому такие лампы назывались дуговыми. Начало было положено и именно благодаря этим шагам, ученые-экспериментаторы поняли, что если использовать ток в 45 вольт, то дуга становится более устойчивой, но при этом не такой безопасной. Чтобы получить безопасный вариант, использовался резистивный балласт, на котором в процессе эксплуатации лампочки падало приблизительно 20 Вольт.

Достаточно длительное время в обиходе применялось напряжение постоянного типа, величиной в 65 Вольт. Немного позже его повысили до 110 В, чтобы была возможность включить в сеть несколько (две) последовательно соединенных ламп.

Ученый Томас Эдисон уверенно считал, что именно постоянный ток лучше переменного. Его устройства – генераторы – какое-то время подавали в сеть именно такой ток. Как выяснилось, такой способ использования был очень затратным и невыгодным из-за необходимости применения большого количества проводниковой продукции, а также их трудоемкой прокладки. При этом, потеря электроэнергии в процессе передачи была колоссальной.

Позднее стали использовать систему постоянного тока — 3-х проводную в 220 Вольт, где были две параллельные линии по 110 В. Как выяснилось, экономически данный вариант электрификации не улучшил общего положения дел.
Никола Тесла уже через несколько лет представил миру свои уникальные работы, в частности, генератор переменного тока, что сработало в верном направлении и позволило, благодаря его же идеям, значительно снизит затратную часть при передаче электроэнергии. При этом, во много раз выросла эффективность её передачи, когда большое напряжение могло проходит без значительных потерь огромные расстояния. Как показала практика, переменный ток Теслы значительно превосходил по всем параметрам постоянный Эдисона.

Трансформаторы, состоящие из железа, на каждой из трех фаз понижают высокое напряжение до значения 127 В. Потребитель получает его в виде переменного тока. Генераторы переменного тока оснащены роторами, которые вращались с частотой более чем 3000 об/мин. Они приводились в движение водой или паром. Как результат, работающие лампы не мерцали, а значит и асинхронные двигатели могли качественно выполнять поставленную задачу (выполняя номинальные обороты). Трансформатор при этом повышал и понижал напряжение электричества до нужной величины.

На территории наших стран до середины 60-х годов ХХ столетия, напряжение в сетях было на уровне 127 Вольт. И уже позже, когда производственные мощности значительно выросли, данный показатель был поднят до привычного нам сегодня значения в 220 Вольт.
Ученый Долив-Добровольский, исследовавший переменный источник, предложил использовать для передачи электроэнергии, синусоидальный ток. Также он внес предложение применять частоту в 30-40Гц. Оптимальными для работы оборудования и приборов оказались 50 Гц на территории наших стран и Европы, а в США применяют частоту 60 Гц.
Двухполюстные генераторы переменного тока характеризуюся частотой вращения в 3000-3600 об/мин. Именно такая работа дает в результате частоты 50-60 Гц. Такие показатели нужны и для нормальной работы генератора.

Конечно, на сегодняшний день можно значительно увеличить частоту передачи электроэнергии. Это привело бы к очень большой экономии использования кабельно-проводниковой продукции. Однако, на всей планете инфраструктура выстроена и является приспособленной именно к этим, давно знакомым нам величинам, что касается любых генераторов тока на атомных электростанциях. Так что, вопрос глобального изменения системы передачи и дальнейшей коммутации электроэнергии относится больше к еще далекому будущему и сегодня ток 220 Вольт и 50 Гц является общепринятым стандартом.

Э365.1-3 амперметр многодиапазонный 30-75-150 А, частота 50 Гц, через трансформатор 150/1А

  • Аксессуары
  • Описание
  • Характеристики
  • Указатели низкого напряжения

    P&N 1AC-D бесконтактный детектор переменного напряжения 90-1000В, красный с 2-я кнопками

    • Производитель: P&N
    • Страна происхождения: Китай
    • Модель: 1AC-D
    • Гарантия: 12 месяцев
    • Технические условия (ТУ): ТУ изготовителя
    • Госреестр: не внесен
    • Межповерочный интервал: отсутствует
    • Индикация: светодиодная
    • Диапазон переменного напряжения: 90 В … 1000 В
    • Питание: 2 батарейки типа ААА
    • Габаритные размеры: 152,5х22,8х17,2 мм
    • Вес: 0,045 кг

    Артикул: 1012796

Этот товар: Э365. 1-3 амперметр многодиапазонный 30-75-150 А, частота 50 Гц, через трансформатор 150/1А Цена по запросу

P&N 1AC-D бесконтактный детектор переменного напряжения 90-1000В, красный с 2-я кнопками Цена по запросу

Описание

Прибор предназначен для измерения силы тока в цепях переменного тока.

Официальная гарантия

Приобретая Э365.1-3 амперметр многодиапазонный 30-75-150 А, частота 50 Гц, через трансформатор 150/1А в компании Армада Технолоджис (Armada Technologies) Вы получаете официальные гарантии производителя, профессиональные консультации квалифицированного персонала и самые выгодные условия приобретения.

Внимание

Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров

Заменяет

  • Э377

  • Э378

  • Э335

  • Э330

  • Э30

  • Э309

  • ЭА3004

  • ЭВ3004

Техническая документация

Э365. 1 амперметр и вольтметр Паспорт 0.469.958 ПС1


Э365, Э365.1 амперметры и вольтметры Руководство по эксплуатации 0.140.437 РЭ

Артикул: 1011120 Категория: Амперметры щитовые

Технические характеристики

Производитель

Краснодарский ЗИП

Модель

Э365.1-3

Гарантия

12 месяцев

Технические условия (ТУ)

ТУ 25-04.8720-79

Класс точности

1,5

Конечные значения диапазонов измерений

30-75-150 А

Номинальная частота

50 Гц

Способ включения

через трансформатор тока 150/1 А

Условия эксплуатации

температура окружающего воздуха от -40° до +50

относительная влажность при температуре 35°С – 95%

Габаритные размеры

120х120

Комплект поставки

Прибор

Прижим, 2 шт.

Паспорт

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Комплект крепежных деталей для токоведущих стержней

Варианты написания в сети internet

Э 365.1-3

Преобразователь частоты 60–50 Гц — Производитель преобразователя 60 Гц в 50 Гц

Запросить цену

Преобразователь Design A

Build My Converter

Объединяя многолетний опыт, опытный персонал и передовые технологии, компания Georator разрабатывает , и поставляет высокопроизводительные, долговечные преобразователи частоты от 60 Гц до 50 Гц для самых разных применений по всему миру.

Преобразователи частоты 60 Гц – 50 Гц компании Georator разработаны, искусно изготовлены и тщательно протестированы для обеспечения мощности, точности, надежности и долговечности, которые требуются клиентам.

60 герц (Гц) — частота настенного тока в США и многих других странах мира. 60 Герц (Гц) означает, что ротор генератора совершает 60 оборотов в секунду, а напряжение меняется от положительного к отрицательному и обратно к положительному — один полный цикл — 60 раз в секунду. Изменения частоты предназначены для подачи безопасного и стабильного переменного тока (AC) частотой 50 Гц или 60 Гц от источника входного питания с частотой 50 Гц или 60 Гц.

Где используется частота 60 Гц и 50 Гц?

60 Гц используется во многих странах мира, включая США, Канаду, Коста-Рику, Гуам, Руанду и Сирию. Страны, использующие 50 Гц, включают Норвегию и Румынию. Саудовская Аравия, Япония и Мексика входят в число стран, которые используют как 50 Гц, так и 60 Гц.

Высококачественные преобразователи частоты от 60 Гц до 50 Гц компании Georator используются для:

  • Испытательных изделий, используемых в зарубежных странах с частотой 50 Гц
  • Эксплуатация иностранного оборудования с частотой 50 Гц через электросеть США
  • Военные и гражданские авиатренажеры
  • Услуги «берег-судно»
  • Мастерские авионики
  • Радиолокационные станции
  • Военные миссии, развертывающие оборудование с частотой 60 Гц в районах, в которых преобладают страны с частотой 50 Гц
Предоставление подходящего продукта для вас

Компания Georator поставляет преобразователи частоты от 60 Гц до 50 Гц, отвечающие строгим требованиям, для широкого круга отраслей, компаний и производителей по всему миру. Производители, создающие продукты для экспорта в страны с частотой 50 Гц, могут протестировать эти компоненты на преобразователе частоты от 60 Гц до 50 Гц перед отправкой. Компаниям, использующим оборудование, спроектированное и разработанное в стране с частотой 50 Гц, необходим преобразователь частоты с 60 Гц на 50 Гц для питания оборудования.

Другие отрасли промышленности, в которых используются преобразователи частоты от 60 Гц до 50 Гц:

  • Аэрокосмическая промышленность
  • Самолет
  • Морской
  • Военный
  • Университеты и исследовательские центры

Технические характеристики преобразователя частоты

В настоящее время твердотельные устройства Triathlon III соответствуют двум спецификациям: EN 50091-1 и EN 50091-2. Они связаны с электромагнитной совместимостью (ЭМС) и электромагнитными помехами, которые являются второстепенными характеристиками. Некоторые блоки с постоянными магнитами успешно прошли испытания на соответствие европейским требованиям CE для всех электромеханических продуктов. Кроме того, комплекты MG с ременным креплением изготавливаются в соответствии со стандартом ANSI/NEMA MG-1, а при наличии кожуха отвечают требованиям NEMA 3R. Все активные компоненты, такие как двигатели и генераторы, соответствуют UL, CSA или CE. Более широкое определение UL и CSA — это метка NRTL (национально признанная испытательная лаборатория), список, который исходит от OSHA и включает такие ответвления, как Intertek/ETL и TUV.

Предоставление услуг, которых вы заслуживаете

Корпорация Georator, основанная в 1950 году, изначально проектировала и производила электрические вращающиеся преобразователи частоты. За последние 25 лет компания Georator представила несколько линеек полупроводниковых (электронных) устройств как на рынке преобразователей частоты, так и на рынке источников бесперебойного питания (ИБП). Продукция Georator славится своей надежностью и долговечностью. Многие из них работают более двух десятилетий, требуя лишь незначительного обслуживания.

Georator поставляет качественную продукцию, которая вам нужна, с особым сервисом, которого вы заслуживаете:

  • 70 лет опыта
  • Поставка и обслуживание крупных производителей по всему миру
  • Квалифицированные инженеры и дизайнеры
  • Непревзойденный отраслевой опыт

Дополнительные ресурсы

Ротационные преобразователи частоты

Твердотельные (статические) преобразователи частоты

Однофазный

Трехфазный

Влияние электромагнитных полей чрезвычайно низкой частоты 50 Гц на метилирование ДНК и ДНК-метилтрансферазы в линии клеток, полученных из сперматоцитов мыши GC-2

. 2015;2015:237183.

дои: 10.1155/2015/237183. Epub 2015 3 августа.

Юн Лю 1 , Лю Вэньбинь 2 , Кай-цзюнь Лю 2 , Линь Ао 2 , Джулия Ли Чжун 3 , Цзя Цао 2 , Цзинь-и Лю 2

Принадлежности

  • 1 Колледж биоинженерии Чунцинского университета, Чунцин 400044, Китай; Институт токсикологии, Колледж профилактической медицины, Третий военно-медицинский университет, Чунцин 400038, Китай.
  • 2 Институт токсикологии, Колледж профилактической медицины, Третий военно-медицинский университет, Чунцин 400038, Китай.
  • 3 Колледж биоинженерии Чунцинского университета, Чунцин 400044, Китай.
  • PMID: 26339596
  • PMCID: PMC4538330
  • DOI: 10.1155/2015/237183

Бесплатная статья ЧВК

Юн Лю и др. Биомед Рез Инт. 2015.

Бесплатная статья ЧВК

. 2015;2015:237183.

дои: 10.1155/2015/237183. Epub 2015 3 августа.

Авторы

Юн Лю 1 , Лю Вэньбинь 2 , Кай-Джун Лю 2 , Линь Ао 2 , Джулия Ли Чжун 3 , Цзя Цао 2

, Цзинь-и Лю 2

Принадлежности

  • 1 Колледж биоинженерии Чунцинского университета, Чунцин 400044, Китай; Институт токсикологии, Колледж профилактической медицины, Третий военно-медицинский университет, Чунцин 400038, Китай.
  • 2 Институт токсикологии, Колледж профилактической медицины, Третий военно-медицинский университет, Чунцин 400038, Китай.
  • 3 Колледж биоинженерии Чунцинского университета, Чунцин 400044, Китай.
  • PMID: 26339596
  • PMCID: PMC4538330
  • DOI: 10.1155/2015/237183

Абстрактный

Предыдущие исследования показали, что мужская репродуктивная система является одним из наиболее чувствительных органов к электромагнитному излучению. Однако биологические эффекты и молекулярный механизм в значительной степени неясны. Наше исследование было разработано для выяснения эпигенетических эффектов КНЧ-ЭМП частотой 50 Гц in vitro. Клеточная линия GC-2, полученная из сперматоцитов мыши, подвергалась воздействию КНЧ-ЭМП с частотой 50 Гц (5 минут включения и 10 минут выключения) при напряженности магнитного поля 1 мТл, 2 мТл и 3 мТл с прерывистым воздействием в течение 72 часов.

Мы обнаружили, что воздействие КНЧ-ЭМП с частотой 50 Гц снижало метилирование всего генома при 1 мТл, но глобальное метилирование было выше при 3 мТл по сравнению с контролем. Экспрессия DNMT1 и DNMT3b снижалась при 1 мТл, а КНЧ-ЭМП 50 Гц может повышать экспрессию DNMT1 и DNMT3b клеток GC-2 при 3 мТл. Однако КНЧ-ЭМП частотой 50 Гц мало влияла на экспрессию DNMT3a. Затем мы установили профилирование метилирования ДНК и экспрессии генов и проверили некоторые гены с аберрантным метилированием ДНК и экспрессией при различной интенсивности ELF-EMF 50 Гц. Эти результаты предполагают, что изменения метилирования всего генома и экспрессии DNMT могут играть важную роль в биологических эффектах воздействия КНЧ-ЭМП частотой 50 Гц.

Цифры

Рисунок 1

Количественный анализ глобальной ДНК…

Рисунок 1

Количественный анализ глобального метилирования ДНК в клетках GC-2. Метилирование ДНК в GC-2…

Рисунок 1

Количественный анализ глобального метилирования ДНК в клетках GC-2. Метилирование ДНК в клетках GC-2 было ниже, чем в группе ложного воздействия при напряженности магнитного поля 1 мТл, и было выше, чем в группе ложного воздействия при 2 мТл и 3 мТл при воздействии КНЧ 50 Гц.

Рисунок 2

Воздействие электромагнитного поля КНЧ-ЭМП…

Рисунок 2

Влияние воздействия электромагнитного поля КНЧ-ЭМП на мРНК и белок DNMT1,…

фигура 2

Влияние воздействия электромагнитного поля КНЧ-ЭМП на мРНК и белок DNMT1, DNMT3a и DNMT3b в клетках GC-2. ( а ) Экспрессия DNMT1 была значительно ниже, чем в группе ложного воздействия при напряженности магнитного поля 1 мТл и 2 мТл, и была значительно выше, чем в группе ложного воздействия при 3 мТл. ( б ) Экспрессия DNMT3a уменьшила воздействие КНЧ-ЭМП с частотой 50 Гц по сравнению с группой ложного воздействия при напряженности магнитного поля 2 мТл. ( c ) экспрессия DNMT3b была значительно ниже, чем в группе ложного воздействия при интенсивности магнитного поля 1 мТл и 2 мТл, и значительно выше, чем в группе ложного воздействия при 3 мТл. ( d ) Экспрессия белка DNMT1 снижалась при напряженности магнитного поля 1 мТл и увеличивалась при 3 мТл.

Рисунок 3

Дифференциально метилированные гены, проверенные с помощью…

Рисунок 3

Дифференциально метилированные гены, проверенные с помощью ПЦР, специфичной для метилирования, и ПЦР в реальном времени с частотой 50 Гц…

Рисунок 3

Дифференциально метилированные гены подтверждены с помощью ПЦР, специфичной для метилирования, и ПЦР в реальном времени при воздействии КНЧ-ЭМП частотой 50 Гц. ( а ) Репрезентативные результаты MSP для трех генов ( Fut11 , Olfr969A и Tagln ) метилирование в клетках GC-2 при напряженности магнитного поля 1,0 мТл. М: метилированные праймеры; U: неметилированные праймеры. (b) Проверка экспрессии мРНК трех генов ( Fut11 , Olfr969A и Tagln ) с помощью ПЦР в реальном времени. ( c ) Репрезентативные результаты MSP трех генов ( Fut11 , Olfr969B и Lrrc9 ) метилирования в клетках GC-2 при магнитной интенсивности 3,0 мТл. (d) Проверка экспрессии мРНК трех генов ( Fut11 , Olfr969B и Lrrc9 ) методом ПЦР в реальном времени.

Рисунок 4

Кластеризация дифференциально экспрессируемых генов…

Рисунок 4

Кластеризация генов с дифференциальной экспрессией при воздействии КНЧ-ЭМП 50 Гц и контрольной группе…

Рисунок 4

Кластеризация дифференциально экспрессируемых генов при воздействии КНЧ-ЭМП 50 Гц и контрольной группе (а) и дифференциально регулируемых генов в клетках GC-2 при напряженности магнитного поля 1 мТл и 3 мТл была подтверждена с помощью ПЦР в реальном времени (б). Данные экспрессии генов представлены в матричном формате. Каждая строка представляет отдельный ген, а каждый столбец соответствует группе воздействия, где красный цвет указывает на активацию, а зеленый — на негативную регуляцию. Черный и серый цвет обозначают неизменное выражение и отсутствующее значение соответственно.

Рисунок 5

Сетевой анализ динамического ген…

Рисунок 5

Сетевой анализ динамической экспрессии генов в клетках GC-2 при напряженности магнитного поля…

Рисунок 5

Сетевой анализ динамической экспрессии генов в клетках GC-2 при напряженности магнитного поля 1 мТл (а) и 3 мТл (б). Красная точка обозначает гены с повышенной активностью, синяя точка — гены с пониженной регуляцией, а сиреневая точка — ген связи.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Сравнение генотоксических эффектов, вызванных электромагнитными полями крайне низкой частоты 50 Гц и радиочастотными электромагнитными полями 1800 МГц в клетках GC-2.

    Дуань В., Лю С., Чжан Л., Хе М., Сюй С., Чен С., Пи Х., Гао П., Чжан И., Чжун М., Ю. З., Чжоу З. Дуан В. и др. Радиационное разрешение 2015 март; 183(3):305-14. дои: 10.1667/RR13851.1. Epub 2015 17 февраля. Радиационное разрешение 2015. PMID: 25688995

  • Чрезвычайно низкочастотные электромагнитные поля влияют на миРНК-опосредованную регуляцию сигнальных путей в клеточной линии GC-2.

    Лю И, Лю В.Б., Лю К.Дж., Ао Л., Цао Дж., Чжун Дж.Л., Лю Дж. И. Лю Ю и др. ПЛОС Один. 2015 6 октября; 10 (10): e0139949. doi: 10.1371/journal.pone.0139949. Электронная коллекция 2015. ПЛОС Один. 2015. PMID: 26439850 Бесплатная статья ЧВК.

  • Сверхэкспрессия миР-26b-5p регулирует клеточный цикл путем нацеливания на CCND2 в клетках GC-2 при воздействии электромагнитных полей крайне низкой частоты.

    Лю И, Лю В.Б., Лю К.Дж., Ао Л., Цао Дж., Чжун Дж.Л., Лю Дж.И. Лю Ю и др. Клеточный цикл. 2016;15(3):357-67. дои: 10.1080/15384101.2015.1120924. Клеточный цикл. 2016. PMID: 26637059 Бесплатная статья ЧВК.

  • Электромагнитные поля чрезвычайно низкой частоты как эффекторы клеточных реакций in vitro: возможная активация иммунных клеток.

    Симко М., Маттссон МО. Симко М. и др. Джей Селл Биохим. 2004 г., 1 сентября; 93 (1): 83–92. doi: 10.1002/jcb.20198. Джей Селл Биохим. 2004. PMID: 15352165 Обзор.

  • Взгляд на биологию воздействия крайне низкочастотных магнитных полей на здоровье человека.

    Карими А., Гадири Могаддам Ф., Валипур М. Карими А. и др. Mol Biol Rep. 2020 Jul; 47 (7): 5621-5633. doi: 10.1007/s11033-020-05563-8. Epub 2020 8 июня. Мол Биол Респ. 2020. PMID: 32515000 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Влияние длительного воздействия КНЧ-ЭМП на экспрессию HERV в клетках меланомы человека.

    Карими А., Гадири-Могаддам Ф., Валипур М., Яхьяви Ю. Карими А. и др. Мол Биол Рес Общ. 2022 июнь;11(2):67-71. doi: 10.22099/mbrc.2022.42754.1706. Мол Биол Рес Общ. 2022. PMID: 36059930 Бесплатная статья ЧВК.

  • Рапамицин улучшает радиационно-индуцированное повреждение яичек у мышей.

    Ян Дж., Сюй Р., Луан Й., Фан Х., Ян С., Лю Дж., Цзэн Х., Шао Л. Ян Дж. и др. Front Cell Dev Biol. 2022 25 апр;10:783884. doi: 10.3389/fcell.2022.783884. Электронная коллекция 2022. Front Cell Dev Biol. 2022. PMID: 35547814 Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние витамина Е и омега-3 жирных кислот на показатели репродуктивного здоровья у работающих мужчин, подвергающихся воздействию электромагнитных полей.

    Мохаммади Х., Голбабаи Ф., Дехган С.Ф., Имани Х., Рамезани Техрани Ф., Ходакарим Ардакани С. Мохаммади Х. и др. Am J Mens Health. 2022 янв-февраль;16(1):15579883221074821. дои: 10.1177/15579883221074821. Am J Mens Health. 2022. PMID: 35172663 Бесплатная статья ЧВК. Клиническое испытание.

  • Влияние усиленной контрастом магнитно-резонансной томографии брюшной полости и малого таза на уровень экспрессии и метилирования генов ATM и AKT .

    Джалали А.Х., Моздарани Х., Ганаати Х. Джалали А.Х. и соавт. Cell J. 2021 августа; 23 (3): 335-340. doi: 10.22074/cellj.2021.7258. Epub 2021 17 июля. Сотовый Дж. 2021. PMID: 34308577 Бесплатная статья ЧВК.

  • Эпигенетическая дисрегуляция в различных типах клеток при воздействии магнитных полей крайне низкой частоты.

    Джорджи Г., Дель Ре Б. Джорджи Г. и соавт. Сотовые Ткани Res. 2021 Октябрь;386(1):1-15. doi: 10.1007/s00441-021-03489-6. Epub 2021 21 июля. Сотовые Ткани Res. 2021. PMID: 34287715 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Рекомендации

    1. Куман Т., ван ден Брандт П.А., Слоттье П. и др. Профессиональное воздействие крайне низкочастотного магнитного поля и отдельные исходы рака в предполагаемой голландской когорте. Причины рака и борьба с ним. 2014;25(2):203–214. doi: 10.1007/s10552-013-0322-x. — DOI — пабмед
    1. Pedersen C. , Raaschou-Nielsen O., Rod N.H., et al. Расстояние от места жительства до линии электропередач и риск детской лейкемии: популяционное исследование случай-контроль в Дании. Причины рака и борьба с ним. 2014;25(2):171–177. doi: 10.1007/s10552-013-0319-5. — DOI — пабмед
    1. Грелье Дж., Раваццани П., Кардис Э. Потенциальное воздействие на здоровье жителей жилых помещений крайне низкочастотных магнитных полей в Европе. Международная организация по окружающей среде. 2014;62:55–63. doi: 10.1016/j.envint.2013.09.017. — DOI — пабмед
    1. Лондон С.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *