
- •8. Системы электроустановок напряжением до 1кВ (tn, tn-с, тn-s, tn-c-s, it, tt) и области их применения. (пуэ п. 1.7.3)
- •Действие электрического тока на организм человека
- •Нейронные сети
- •Факторы, определяющие исход поражения
- •Частота тока
- •Путь электрического тока
- •Место контакта
- •Нормы электробезопасности
- •Источники и причины поражения
- •2. Наведенный потенциал.
- •Заряды статического электричества.
- •Остаточный заряд.
- •Напряжение шага.
- •Однофазное прикосновение
- •2. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. (пуэ п. 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.13)
- •1) Помещения без повышенной опасности,
- •2) Помещения с повышенной опасностью (должно быть одно из условий повышенной опасности):
- •3) Особо опасные помещения, (должно быть одно из условий особую опасности):
- •7. Классификация электроустановок в отношении мер электробезопасности. (пуэ п. 1.7.2)
- •Выбор устройства защитного отключения (узо)
- •Принцип работы узо
Путь электрического тока
определяется местом приложения токоведущих частей к телу пострадавшего. Различают пути: рука-рука, рука-нога, нога-нога и др. Если на пути тока, например, рука-рука, оказывается жизненно важные органы – сердце, легкие, - то опасность поражения весьма велика. Когда ток проходит по иным путям, то воздействие его на жизненно важные органы может быть лишь рефлекторным, а не непосредственным. При этом опасность тяжелого поражения сохраняется, но вероятность его существенно снижается.
Электрическое сопротивление
тела человека изменяется в зависимости от напряжения более чем в 20 раз.
Существующие оценки имеют большой разброс. Сопротивление тела человека колеблется от единиц кОм до единиц МОм.
Электрическое сопротивление между двумя электродами, наложенными на тело умершего человека, находится в пределах от 20 до 100 МОм,
при соскабливании эпидермиса оно падает на несколько порядков. После смерти сопротивление тотчас увеличивается в 1,6 раза, что можно объяснить прекращением биоэлектрической активности, поддерживающей
электронно-ионную
проводимость ткани. Спустя
определенное время после утери тканью
жизнеспособности, клеточные мембраны
разрушаются и сопротивление внутренних
органов уменьшается. Американские и
наши нормы оценивают минимальное
значение сопротивления тела человека
в 1 кОм для частоты
50 Гц, если площадь сопротивления
тела человека с электродом находится
в пределах 15—20 см2.
по записям осциллографа в момент поражения
Зависимость значения Rh от приложенного напряжения Uпр приведена на рис. 6.3.
Рис. 6-6. Зависимость электрического сопротивления Z тела человека от вида раздражителя
1 – укол; 2 – неожиданный звук; 3 – легкий удар по руке.
Моменты раздражения обозначены точками
Сопротивление кожи зависит от многих причин: приложенного напряжения, длительности протекания тока, наличия мозолей, загрязнения, потливости, площади контакта с токоведущими частями, увлажнения,
Возраста, пола и состояния здоровья пострадавшего и т.д. Поэтому оно изменяется в широких пределах – практически от нуля и до нескольких мегомов.
Место контакта
Электрическое сопротивление акупунктурных точек всегда много меньше электрического сопротивления других зон. Акупунктурные зоны имеют непосредственную или опосредованную связь с тем или иным органом и обладают большой иннервацией (связью с центральной нервной системой при помощи нервов). Это явление используется в иглоукалывании, насчитывающем многовековую историю. Раздражители небольшого значения действуют положительно, укрепляя равновесное состояние всех систем организма. Раздражители больших значений нарушают равновесное состояние, что и приводит к тяжелым последствиям для всего организма.
Сопротивление внутренних тканей практически не зависит от площади контакта с токоведущими частями и определяется только свойствами организма человека.
Нормы электробезопасности
Нормы электробезопасности регламентированы стандартом ГОСТ 12.1.038-82* «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов». Ниже приведены нормы, которыми руководствуются при разработке технических средств защиты от поражения током в производственных условиях (для бытовых условий нормы этого стандарта жестче).
Предельно допустимые значения токов (мА) через тело человека
Длительность воздействия, с |
Переменный ток 50 Гц |
Переменный ток 400 Гц |
Постоянный ток |
Выпрямленный ток |
|
|
|
|
|
Двухполупериодный |
Однополупери-одный |
0,01-0,08 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
0.1 |
400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0,2 |
190 |
500 |
400 |
400 |
400 |
0,3 |
160 |
330 |
350 |
300 |
300 |
0,4 |
140 |
250 |
300 |
270 |
250 |
0,5 |
125 |
200 |
250 |
230 |
200 |
0,6 |
105 |
170 |
240 |
220 |
190 |
0,7 |
90 |
140 |
230 |
210 |
180 |
0,8 |
75 |
130 |
220 |
200 |
170 |
0,9 |
65 |
110 |
210 |
190 |
160 |
1,0 |
25 |
100 |
200 |
180 |
150 |
Свыше 1,0 |
6 |
8 |
15 |
|
|
Видно, что в целом нормы учитывают отмеченные выше факторы, влияющие на исход поражения: при возрастании длительности протекания тока снижаются значения допустимых токов; нормы для тока частотой 50 Гц – наиболее жесткие.