Mikä tappaa: virran tai jännitteen ja miksi se tapahtuu

click fraud protection

Varhaisessa iässä monet meistä olivat vakuuttuneita omasta kokemuksestamme tai opimme silminnäkijöiden kertomuksista, että Jos liität silitysraudan pistorasiaan ja yrität katkaista virtajohdon, koet varmasti tuskallisen osuma. Näin sähkövirta vaikuttaa kehoon. Koulussa pistorasioiden päälle he kirjoittavat: "220 V, vaarallista, se tappaa!" Sähköasemilla, muuntajalaatikoissa ja muissa suurjännitelaitteissa on varoituskylttejä: "Hengenvaarallinen, korkea jännite!" Joten mikä on vaara ihmisille ja miksi? Mikä osuu: virta tai jännite? Ensin ymmärrämme nämä käsitteet.

Sisältö:

  • Jänniteolosuhteet
  • Miten virta syntyy?
  • Vaikutukset kehoon
  • Vahingon asteeseen vaikuttavat tekijät
  • Johtopäätös

Jänniteolosuhteet

Mikä tahansa aine koostuu atomeista, joilla on positiivinen ydin, ja negatiivisesti varautuneista elektroneista.

Jos ulkopuolisten voimien vaikutuksesta tietty määrä elektroneja otetaan pois atomeista, tuloksena oleva positiivinen kenttä pyrkii palauttamaan uudet negatiiviset hiukkaset paikalleen.

Jos elektroneja ei vähennetä, vaan lisätään, kentällä on negatiivinen varaus. Tämä luo positiivisia ja negatiivisia mahdollisuuksia. Kun he ovat vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy houkutteleva voima. Mitä suurempi potentiaaliero, sitä voimakkaampi kenttä ja korkeampi jännite syntyvät.

Jännitteen määrittäminen

Miten virta syntyy?

Jos johtimen avulla kytketään vastakkaisten varausten potentiaalit, silloin tapahtuu varautuneiden hiukkasten suunnattu liike, ns. sähköäpyrkii poistamaan mahdollisen eron.

Nykyinen kaava

Varautuneiden hiukkasten suunnattu liike saa sähkölaitteemme suorittamaan hyödyllisen toiminnon: loistaa, pestä, lämmittää, porata jne. Mitä suurempi potentiaaliero, sitä suurempi virta. Jos piiri on auki, virta ei virtaa jännitteestä riippumatta.

Vaikutukset kehoon

Ihmiskeho, joka on kapellimestari, voi suorittaa sähköpiirin. Sitten rungon läpi virtaa virta, jonka vahvuus määritetään kaavalla:

I = U / R, missä:

  • U on henkilöön kohdistetun jännitteen suuruus;
  • R - kehon vastus.

Tällä hetkellä keho on vaurioitunut.

Ihmisen altistuminen vaihtovirralle

Taulukko osoittaa, mitä virtaa pidetään vaarallisena ihmisille:

  • 15 mA, ei-vapauttava arvo, itsevapautus ei ole mahdollista;
  • 50 mA johtaa sydämen värähtelyyn, hengityspysähdykseen, kuolemaan;
  • 200 mA aiheuttaa vakavia palovammoja, jotka eivät ole yhteensopivia elämän kanssa.

Isku tapahtuu jopa 1000 voltin jännitteillä. Tämän arvon yläpuolella vaurio ilmenee palovammoina.

Jopa ilman suoraa kosketusta suurjännitelaitteisiin henkilö voi loukkaantua. Joten kun pysyt vaarallisessa läheisyydessä korkeajänniteasennuksen kanssa, rungon ja johtavien osien välissä on sähkökaarimukana:

  • kirkas salama, joka on vaarallinen silmille;
  • ilman nopea lämmitys jopa 10000-15000 astetta;
  • metallien sulaminen ja haihtuminen, aerosolien muodostuminen.

Kaaripurkauksen seuraukset aiheuttavat palovamman henkilölle, joka ei ole yhteensopiva elämän kanssa.

Suoja -automaatin käynnistäminen kestää pienen ajan. Mutta kaaren tapahtuessa vapautuu valtava määrä energiaa, joka tappaa ihmisen niin lyhyessä ajassa.

Vahingon asteeseen vaikuttavat tekijät

DC -isku on vaarallinen. Mutta voit päästä eroon sen vaikutuksesta ilman ulkopuolisten apua arvoilla 20-25 mA.

Vaarallisempi on 50-500 Hz: n vaihtovirran vaikutus runkoon. Henkilö voi itsenäisesti vapautua sen vaikutuksesta vain hyvin pienillä arvoilla, jotka vaihtelevat välillä 9-10 mA.

Mikä on virran voimakkuus piirissä, riippuu tämän piirin jännitteestä ja kaikkien sen elementtien resistanssista, mukaan lukien ihmiskehon vastus. Kuivan ihon vastus on suurempi, noin 100 000 ohmia. Märkä - vain noin 1000 ohmia. Sisäelinten vastus on alueella 500-1000 ohmia.

Jos kehoon kohdistuva stressi lisääntyy, kehon vastustus vähenee suhteettoman paljon. Sama tapahtuu sähkölle altistumisen keston pidentyessä sekä henkilön huonon fyysisen ja henkisen tilan kanssa.

Riippuvuuskäyrät: ihmiskehon vastus jännitteelle (1); sen läpi virtaava jännite (2)

Kaaviosta voidaan nähdä, että jos jännite nousee 0-140 volttiin, rungon vastus laskee 10000: sta 800 ohmiin. Tämä epälineaarinen suhde heijastuu ensimmäiseen käyrään. Toinen käyrä osoittaa, että ihmiskehon läpi kulkeva virta kasvaa jännitteen kasvaessa.

Sähköiskun vakavuus riippuu siitä, kuinka kauan se altistuu keholle. Jos vaikutus kestää useita sekunteja, kehon vastus vähenee ja vastaavasti virta kasvaa, mikä johtaa vakaviin seurauksiin. Jos valotusaika on alle kymmenesosa sekunnista, sydämen värähtelyn todennäköisyys pienenee ja selviytymistodennäköisyys kasvaa.

Sähkövirran arvioidut sallitut parametrit

Taulukosta ilmenee, että suotuisan lopputuloksen saavuttamiseksi 65 mA: n altistuksen kesto lasketulla 65 V: lla ei saisi ylittää 1 sekuntia.

Toistan, että taulukossa, jossa on nimellisvirrat kehon vastuksen eri jännitteillä, se on 1000 ohmia, tuumaa Todellisuudessa on mahdotonta ennustaa toimivan virran suuruutta, koska kehon vastus riippuu sarjasta tekijöitä.

Sähkön vaikutuksen mekanismi ihmiskehoon on monimutkainen. Se tapahtui, kun suurjännitelaitteistoissa lyhytaikainen usean ampeerin isku ei johtanut kuolemaan. 12-36 V: n jännite ja usean milliampeerin virta olivat kuolettavia ihmisille. Syynä ovat vauriot, jotka aiheutuvat koskettamalla haavoittuvimman ruumiinosan johtimia: niska, poski, olkapää, käden takaosa.

Johtopäätös

Joten mikä tappaa: virta tai jännite?

Koska sähkövirta on varattujen hiukkasten järjestetty liike ja jännite on yksi sähkökentän ominaisuudet, joiden vaikutuksesta tämä liike tapahtuu, voimme olettaa, että jännite ensisijainen.

Mutta sähkövirta tappaa, koska hän virtaa ihmiskehon läpi, mutta hän ei voi virrata kehon läpi, jos jännite on liian alhainen.

Osoittautuu sananlasku - se tappaa virran, mutta ilman jännitettä virta ei virtaa. Varo tarkistamasta "suurjännite" -tarran oikeellisuutta. Ja silloin et pelkää mitään iskua, mukaan lukien sähköinen.

Suosittelemme myös katsomaan videon, jossa kirjoittaja havainnollistaa selvästi tämän artikkelin aihetta:

Aiheeseen liittyviä materiaaleja:

  • Mikä virta on vaarallisempi henkilölle: suora tai vuorotteleva
  • Ensiapuohjeet sähköiskulle
  • Mikä on ero vaihejännitteen ja lineaarisen välillä?
Lähettänyt: Päivitetty: 19.02.2020 Ei vielä kommentteja

instagram viewer