Hvordan det?
Har da tøtet på det samme i årevis mye bygd på forskningen til Sarah Rønnberg og Bollen. Men de vise her mener deres forskning er BS
Men komplekst er det. Hva sier Bollen om kabellengde her.
For å ta disse videoen litt videre ang hva Bollen sier om kabel og TV eksempelet.
Maser om dette slik at de som erfarer forskjeller på kabler kan få en riktigere knagg å henge opplevelsene sine på i stedet for forklaringene til sk. audiofile kabelmakere. Og derved kunne overse den hetsingen som kommer fra de som egentlig burde vite bedre og deres følgere som ikke har noe begereper om hva som foregår mht til støy i en installasjon.
Ett bilde fra en kurs fra installasjonen i forskningshuset ved Universitetet i Luleå hvor både Bollen og Rønnberg driver sin forskning.
Tro hva de ønsker å se på når kabellengden er 1,4m eller 2.4m og hva lastimpedansen betyr. Forskjell på 1m..
Som i videoene over, bytt ut TV med stereoen.
Så hva sier Sarah Rønnberg når jeg spør henne om hvordan støy påvirker.
Bytt ut TV med stereoen i teksten.
Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedan
dokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltså
nästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket som
skickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte bara
utav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TV
med ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampa
bestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis
50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och
30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommer
alltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (och
filtret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vid
lampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampan
drar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal,
dvs övertoner på supratonen). Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du
kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster
anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv.
Det jobbas på att sätta rimliga och rättvisa standarder och gränsvärden men ännu återstår en
hel del arbete. Jag bifogar en föreläsning jag gav för Elsäkerhetsverket på svenska som handlar om supratoner (några figurtexter är på
engelska men det kanske går bra ändå). Det är kanske svårt att få ut något av bara bilderna men har du ytterligare frågor är det bara att
du hör av dig igen.