Что поражает человека ток или напряжение
Ответ на вопрос: «Что убивает: ток, или напряжение»
На примере можно взять обычную алкалиновую батарейку. В заряженном состоянии она способна отдавать ток больше ампера, или 1000 мА, что в разы превышает смертельные токи, указанные в данной таблице. Но даже коротнув ее пальцами, ток идущий по руке человек просто не почувствует, поскольку напряжение у нее 1.5 вольта. Воспользуемся формулой, написанной выше, взяв наименьшее сопротивление человека: 1.5/500=0.003. Через человека пройдет ток 3 милиампера. Также, батарейка отдает постоянный ток, который менее опасен.
У нас в гаражах тоже мужика 12 вольтами убило. Аккумулятор со стеллажа на голову упал.
Чаще убивает глупость))
Подытожим. Убивает направленное движение электронов.
Постоянный ток нифига не менее опасен, а более опасен
Кожа- сопротивление нелинейное. Грубо говоря-варистор. Если при 10В течет ток в 0,1мА, то при 200В будет гораздо больше 20мА.
У меня был знакомый электрик, дядька лет 60ти. Так он напряжение пальцами в сети проверял. Я охуевал, спрашивал, чего чувствуешь то? Он говорит, как ты бы батарейку 9В на язык попробовал. Щиплет немного
У меня 2 кОм было сопротивление тела, когда мерял мегомметром))
Но без нужного напряжения сила тока человеку ничего не сделает.
Все, дальше можно не читать.
Человек, который слабо себе представляет связь между током и напряжением, даже хорошим электриком не станет, как мне кажется.
Вот докажи мне, что ток промышленной частоты силой в 10 ампер, проходящий через тело человека от правой руки к левой, при напряжении 0,01 вольта для человека безопасен.
И тогда я с тобой соглашусь.
Когда Эдисон выступал против переменного тока, он показывал опыты: шарахал собаку сначала 110В постоянки (собачке было нехорошо, но она не дохла), а потом — 110В переменки (собачка дохла достаточно быстро, да еще и билась при этом в конвульсиях). Думаю, от постоянки и фибрилляции сердца не будет, в отличие от переменки. Но все равно, понятное дело, при должном токе помрешь.
Реле контроля напряжения и тока барьер-люкс
Три года назад установил в домашний электрощит реле контроля напряжения и тока.
Месяц назад заметил, что реле пишет странную ошибку.
И почему то как будто на паузе, хотя потребитель не отсоединен.
По производителю БАРЬЕР ничего путного не нашел, кантора то ли украинская то ли питерская, инструкций не нашел, разве что нашел почти полный аналог ADECS ADC-0111-40.
Плату с клеммами подключения, реле, искрогасящий конденсатор, шунт с датчиком тока.
Это низковольтная часть, модуль управления, питается от 220 вольт, с понижением через резистор и конденсатор до 12 вольт.
60-ти амперное поляризованное реле на 12 вольт.
Высоковольная часть на плате, виден диодный мост, несколько транзисторных ключей, диоды, стабилитроны и резисторы с конденсаторами.
Датчик Холла или датчик тока «спрятался» внутри витка толстого провода «фазы».
Хотя в схожем приборе, клеммы соединены с платой достаточно добротными канатиками.
Еще немного высоковольтной части.
Схема, почти точно повторяющая мою.
Затем прозвонил резисторы на целостность и соответствие номиналам.
После проверил керамические конденсаторы на КЗ.
Выпаял с платы X2 конденсатор на 1 мКф, для замера его параметров, так как после кондера 220 вольт не шло на диодный мост.
Подробно про Х и Y конденсаторы описано в статье.
Мне стало интересно, что же могло случиться с конденсатором, и я его «разобрал».
Из-за постоянной работы под напряжением, емкость конденсатора упала ниже положенной и стала 0.2 мКф, что в 5 раз ниже заявленной.
Виновник найден и был куплен в ближайшем магазине за 85 рублей.
После установки на плату, прибор снова в работе.
Ремонтируйте вещи самостоятельно, учитесь новому.
Спасибо за внимание!
Яндекс.Электро.Станция. Можно ли дальше эксплуатировать прибор?
Всем привет! Недавно оформил Яндекс.Станцию по подписке. Пользовался, радовался, слушал шоу от Алисы и всё такое, но стала меня напрягать одна вещь.
Для ЛЛ: там автор рассказывает про гальванически развязки в блоке питания и говорит, что всё безопасно, НО!
Я взял свой мультиметр и решил замерить сколько вольт скапливается на корпусе станции. результатом я был немного удивлён, если не сказать шокирован!
Кстати, также к корпусу прикладывал индикаторную отвёртку, она тоже начала светиться вполсилы.
Конечно же я обратился с этим вопросом в поддержку, но там сказали, что это нормальный режим работы станции.
Статическое электричество! Мама мия! А то, что полфазы висит на корпусе это не смущает?
Возникает вопрос, можно ли пользоваться таким прибором вообще? И я так понимаю, что я не один такой, кто прикасаясь к станции может быть поражён электрическим током, держась одной рукой за заземленный корпус, например, холодильника или телевизора, а второй прикасаясь к корпусу колонки? Это же получается прохождение тока рука-рука (через сердечко). А сколько таких Электро.Станций по всей необъятной родине?
И кстати да, контакт заземления на блоке питания отсутствует (не предусмотрен конструкционно). Просчёт проектировщиков?
PS: Током меня еще не ударило, да и хвататься за корпус Станции и замерять ощущения не слишком хочется.
Ликбез. Человека убивает ТОК! (НЕ напряжение)
Доброго времени суток, Пикабу!
Попалась на глаза хорошая иллюстрация, отражающая суть заголовка этого поста. Увидев её на просторах интернета, вспомнил очередной спор в одном из РЛ чатов и решил написать эту статью.
Обратите внимание на рисунке на «I» (сила тока), которая как бы отражает «приложенную силу».
Ввиду того, что в повседневной жизни встречается «инфографика», предупреждающая об опасном напряжении, существует некое заблуждение, что убивает человека именно высокое напряжение, а это не совсем верно. Почему? В этом посте попробую внести некую ясность.
Обращаю ваше внимание, что «статическое электричество» имеет очень высокое напряжение и сталкиваемся мы с ним довольно часто. Снимаем свитер или шапку в зимнее время, погладили кошку, прикоснулись к дверной ручке. Это именно те «безобидные удары током», с которыми многие сталкиваются часто. Напряжение там от 1000 вольт и более, но человека оно не убивает!
Для образования «искры» (статический разряд в воздухе) требуется напряжении около 10 000 вольт на сантиметр (10 кВ / см) в зависимости от влажности.
Тот же самый электрошокер, может иметь напряжение миллион вольт, но при кратковременном воздействии не убивает.
Так вот, напряжение может быть сколь угодно высоким или сколь угодно низким, но сила тока будет зависеть именно от сопротивления участка цепи по которому этот ток будет протекать!
При сухой чистой и неповрежденной коже сопротивление тела среднестатистического человека может колебаться в пределах 1’000 Ом – 20’000’000 Ом. При увлажнении кожного покрова, высокой влажности окружающего воздуха, а также возможных повреждений кожи сопротивление тела резко падает и может составлять менее 500 Ом. Всё это можно проверить самым обычным бытовым мультиметром.
Условно ток разделяется на три/четыре категории, по степени влияния на здоровье людей:
— «Ощутимый», который доставляет человеку ощутимые раздражения. Безопасная величина принята до 0,001 Ампер (1 миллиампер);
— «Отпускающий» — электрический ток, который ещё не вызывает непреодолимые судорожные сокращений мышц руки, в которой зажат проводник;
— «Фибрилляционный» – вызывает фибрилляцию внутренних органов, прежде всего, сердца, что может привести к его остановке, сила такого тока превышает 0,1 Ампер (100 миллиампер). Именно он считается уже смертельным.
Таким образом, приняв условно сопротивление тела среднестатистического человека за 1000 Ом и подставив значения в Закон Ома выше, мы получаем (для бытовой сети переменного тока частотой 50 Гц), что опасное напряжение начинается от 10 Вольт, а смертельное напряжение от 100 Вольт!
Считается, что постоянный ток более безопасный, чем переменный. Это утверждение верно для сравнения постоянного тока и «бытового» переменного тока частотой 50 Гц в сетях до 500В. При напряжении выше 500 вольт опасность постоянного тока возрастает. Но одновременно ошибочным будет считать это утверждение, при других частотах (намного более 50 Гц), которые не редко встречаются в деятельности радиолюбителей. Например, на частотах, на которых осуществляется радиообмен имеет место быть пресловутый скин-эффект или поверхностный эффект (когда с ростом частоты большая часть тока течет по поверхности проводника). Т.е. ток как бы огибает самый опасный путь (сердце, мозг, органы дыхания), но тем не менее это вовсе не означает что он становится менее опасным для здоровья.
Абзац выше очень сильно урезан и сокращён, т.к. не позволяет в двух-трёх словах рассмотреть всю природу воздействия переменного тока на человека и сравнить с постоянным. Т.к. кроме закона Ома выше, где описано только активное сопротивление, существует ещё реактивное сопротивление (емкостное и индуктивное) и затронутый мельком скин-эффект.
Важным фактором является так же путь протекания тока по телу человека! Самым опасным путем протекания тока является направление нога-голова, рука-голова, так как при этом путь идет через сердце, мозг, органы дыхания.
Так же определяющим фактором поражения является не только, частота, величина напряжения и сила тока, но и ВРЕМЯ воздействия этого тока на организм! (Временной фактор)
Так же хочу отметить, что в нормативных документах нет понятия и тем более значений смертельного тока как такового, а приводятся лишь предельно допустимые значения токов для определенных условий поражения. Полагаю, что прочитав всё выше описанное для вас становится очевидным почему.
Я постарался использовать в своём посте минимум терминов и донести суть своими, простыми словами. Надеюсь, эта статья помогла внести некую ясность, избавится от заблуждений и понять, что «Человека убивает ТОК, а не напряжение«.
Почему электрошокер (миллион вольт) не убивает человека, а 220В из розетки убивает?
Средний 4 комментария
Человек умирает от силы тока
1000000В должны стереть его в порошок
Частота тоже влияет. Чем больше частота переменного тока, тем менее глубоко проникает разряд.
А так все верно, сила тока маленькая получается, в отличие от розетки, где сила тока не ограничивается.
Посмотрите креосана, они там током долбятся запредельным и еще живы)
Сергей Пуговкин:
Нет, не вырвана. Тк в формулу не подставили все значения
И вместо реального значения в пару А, вы пытаетесь использовать В
Поищите реальные данные по вольтажу и амперметражу у устройств
Имея дело с физикой (описывающей поведение движущихся зарядов) и физиологией (описывающей реакцию живого тела на движущийся заряд), нельзя оперировать «логикой», в которой участвуют не конкретные значения физических величин, а «очень много» «очень мало» и так далее.
Эти же факторы в разных комбинациях влияют на поражение нервной системы и ожоги. В историях с поражением молнией всегда остается вопрос, а шел ли ток через тело, или по его поверхности, либо вообще только «по касательной» (мокрая не очень чистая одежда имеет меньшее сопротивление, да и механизм течения токов такого высокого напряжения заслуживает отдельной статьи).
Воздействие электрического тока на организм человека
Первые упоминания об электричестве, относятся к IV веку до нашей эры в трудах греческого философа Аристотеля, а в V веке д. н. э., ученый Фалес Милетский упоминал об этом явление в своих трудах. В дальнейшем, вплоть до 17 века в истории человечества не зафиксированы упоминания об электричестве. В конце 18-го века впервые упоминается о влиянии электрического тока на человеческий организм, но в то время ученые еще мало знали о том какую опасность представляет ток для человека.
Основные понятия
Электрический удар – возбуждение живых тканей организма протекающим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц.
Формула 1 – Расчет силы тока.
Как мы знаем, по степени электропроводимости все вещества делятся на 3 вида (Рисунок 1)
Рисунок 1 – Типы веществ по электропроводности
Человеческое тело довольно хорошо проводит электрический ток, а ток проходя через наш организм при превышении определенно его значения способен вызывать различные неприятные последствия, вплоть до летального исхода. Величина тока проходящего через тело попавшего под напряжение, зависит в первую очередь от величин напряжения и сопротивления организма. Сопротивление организма складывается из внутреннего – внутренние ткани, сосуды, и внешнего – кожа.
Внутреннее сопротивление у всех людей относительно мало, и составляет примерно 1000 Ом. Причем если кровь, мышечная ткань, костный и головной мозг имеют удельное сопротивление всего лишь 0,5–1 Ом/м, то сопротивление жира, костей, сухожилий и хрящей достигает 3-20 кОм/м. Сопротивление же чистой сухой кожи может достигать 100 кОм, как раз оно и определяет общее сопротивление тела человека.
Сопротивление человека зависит от многих факторов:
В среднем, общее сопротивление средне-статического человека составляет 50 кОм, оно у всех людей разное, может меняться со временем, в течение жизни, и даже в течении суток и зависит не только от физического состояния кожи, но и от психоэмоционального состояния человека. Прикоснувшись к неизолированному проводнику электрического тока, человек сам становиться «элементом» электрической цепи, и ток протекая через организм оказывает на него специфическое действие.
Характер и последствия воздействия на человека
Характер и последствия опасного и вредного воздействия на человека электрического тока зависит от многих факторов:
Величина и тип протекающего тока является главным фактором от которого зависит исход его воздействия на организм человека (или животного).
По степени воздействия на человека от величины ток делится на три пороговых значения:
В таблице 1 приведены различные реакции организма человека на электрический ток в зависимости от его силы и типа.