- •«Челябинский государственный агроинженерный университет»
- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 16
- •2. Правовые и организационные вопросы охраны труда 82
- •3. Обеспечение безопасных условий труда 126
- •4. Обеспечение здоровых условий труда 249
- •5. Основы электробезопасности 299
- •6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность 414
- •7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 460
- •Введение
- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
- •1.1. Объективные предпосылки возникновения науки и ее основные положения
- •1.2. Основные положения теории риска
- •1.2.1. Определение понятия «риск»
- •1.2.2. Классификация видов риска
- •1.2.3. Уровень приемлемого риска, подходы к его определению
- •1.2.4. Метод «дерева отказов» при моделировании опасности, анализе и оценке риска
- •1.2.4.1. Основные понятия
- •1.2.4.2. Моделирование опасности построением «дерева отказов»
- •1.2.4.3. Определение ущерба и оценка риска
- •1.3. Характеристика человека как элемента системы «человек-машина-среда»
- •1.4. Общая характеристика среды как элемента системы «человек-машина-среда»
- •1.5. Классификация работ по условиям труда и тяжести
- •1.6. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация организации работ по охране труда
- •1.6.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке ее проведения
- •1.6.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда на основе методики интегральной оценки условий труда
- •1. Общие сведения о рабочем месте (рм)
- •2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах
- •1.6.3. Сертификация организации работ по охране труда
- •1.7. Анализ и прогнозирование уровня безопасности производственной деятельности
- •1.7.1. Статистический анализ
- •1.7.2. Прогнозирование травматизма
- •1.8. Социально-экономический аспект обеспечения безопасности производственной деятельности
- •Расчет социальной эффективности
- •Расчет экономической эффективности
- •1.9. Профессиональный отбор и безопасность труда
- •2. Правовые и организационные вопросы охраны труда
- •2.1. Законодательные акты в области охраны труда
- •2.1.1. Система стандартов безопасности труда
- •2.1.2. Основные направления государственной политики в области охраны труда
- •2.1.3. Коллективные договоры и соглашения
- •2.1.4. Трудовой договор
- •2.2. Требования охраны труда к участникам трудового процесса
- •2.2.1. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда
- •2.2.2. Обязанности работника в области охраны труда
- •2.3. Организация охраны труда на производстве
- •2.3.1. Государственное управление охраной труда
- •2.3.2. Государственная экспертиза условий труда
- •2.3.3. Служба охраны труда в организациях
- •2.4. Обеспечение прав работников на охрану труда
- •2.4.1. Право и гарантия работника на безопасные и безвредные условия труда
- •2.4.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, специальным питанием, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием
- •2.4.3. Организация обучения по охране труда
- •2.4.4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
- •2.4.5. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов
- •2.5. Особенности регулирования трудовых отношений на производстве
- •2.5.1. Рабочее время и время отдыха работников
- •2.5.2. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет
- •2.6. Защита трудовых прав и свобод работников на производстве
- •2.6.1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов
- •2.6.2. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами
- •2.6.3. Самозащита работниками трудовых прав
- •3. Обеспечение безопасных условий труда
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Опасные зоны машин и механизмов
- •3.3. Технические средства безопасности
- •3.3.1. Оградительные устройства
- •3.3.2. Предохранительные устройства
- •3.3.3. Тормозные устройства
- •3.3.4. Блокировочные устройства
- •3.3.5. Сигнализация
- •3.3.6. Нормирование разрывов и габаритов безопасности
- •3.3.7. Дистанционное управление
- •3.3.8. Контроль за исправностью средств безопасности
- •3.4. Тягово-сцепные свойства и тормозные качества машин. Безопасность труда операторов мобильной сельскохозяйственной техники
- •3.4.1. Свойства и состояние опорных поверхностей с малой несущей способностью
- •3.4.2. Свойства и состояние опорных поверхностей с высокой несущей способностью (дорог)
- •3.4.3. Технологические особенности пневматического движителя колесных машин сельскохозяйственного назначения
- •3.4.4. Дифференциалы колесных машин сельскохозяйственного назначения
- •3.4.5. Пути и средства повышения тягово-сцепных свойств и тормозных качеств мобильных колесных машин сельскохозяйственного назначения
- •3.5. Безопасность труда при эксплуатации машин в растениеводстве
- •3.5.1. Общие требования безопасности к конструкциям тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудованию
- •3.5.2. Меры безопасности при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов
- •3.5.3. Меры безопасности при работе с пестицидами и минеральными удобрениями
- •3.6. Безопасность труда в животноводстве
- •3.6.1. Меры безопасности при заготовке кормов и их приготовлении
- •3.6.2. Меры безопасности при обслуживании оборудования для раздачи кормов и уборки навоза
- •3.6.3. Меры безопасности при обслуживании доильных и холодильных установок
- •3.6.4. Меры безопасности при уходе за животными
- •3.7. Безопасность труда при переработке продуктов сельскохозяйственного производства
- •3.7.1. Меры безопасности при переработке зерна
- •3.7.2. Меры безопасности в мукомольном производстве
- •3.7.3. Меры безопасности при переработке молока
- •3.7.4. Требования безопасности при производстве творога
- •3.7.5. Меры безопасности при эксплуатации технологического оборудования для переработки мяса
- •3.7.6. Меры безопасности в консервном производстве
- •3.8. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте машин
- •3.8.1. Меры безопасности при техническом обслуживании машинно-тракторного парка
- •3.8.2. Меры безопасности при разборочно-сборочных и слесарных работах
- •3.8.3. Меры безопасности при холодной обработке металла
- •Токарные станки
- •Сверлильные станки
- •Станки с абразивным инструментом
- •3.8.4. Меры безопасности при электросварочных и газосварочных работах Электросварочные работы
- •Газосварочные работы
- •3.9. Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах
- •3.9.1. Общие сведения
- •3.9.2. Меры безопасности при работе на транспортном агрегате
- •3.9.3. Обеспечение устойчивости транспортного агрегата
- •3.9.4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах
- •3.10. Безопасность труда при использовании энергосилового оборудования
- •3.10.1. Общие сведения
- •3.10.2. Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов
- •3.10.3. Меры безопасности при эксплуатации котельных установок и сосудов, работающих под давлением
- •4. Обеспечение здоровых условий труда
- •4.1. Состояние воздушной среды и нормализация ее параметров
- •4.1.1. Микроклимат и его влияние на организм человека
- •4.1.2. Влияние вредных веществ на организм человека и их нормирование
- •4.1.3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды
- •4.1.4. Вентиляция производственных помещений
- •4.1.5. Расчет необходимого воздухообмена
- •4.1.6. Расчет естественной и механической вентиляции
- •4.1.7. Кондиционирование воздуха
- •4.1.8. Механизация уборки помещений по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники
- •4.2. Производственное освещение
- •4.3. Защита от производственного шума
- •4.3.1. Общие сведения о шуме
- •4.3.2. Защита от ультразвука и инфразвука
- •4.3.3. Нормирование шума
- •4.3.4. Методы защиты от шума
- •4.4. Защита от производственных вибраций
- •4.4.1. Общие сведения о виброопасности
- •4.4.2. Методы снижения вибрации
- •4.5. Защита от производственных излучений
- •4.5.1. Электромагнитное излучение
- •4.5.2. Инфракрасное излучение
- •4.5.3. Ультрафиолетовое излучение
- •4.6. Санитарно-гигиенические требования к территории и зданиям
- •5. Основы электробезопасности
- •5.1. Воздействие электрического тока на организм человека
- •5.2. Факторы, влияющие на исход поражения током
- •5.3. Нормирование напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека
- •5.4. Основные причины электротравматизма
- •5.5. Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях
- •5.6. Защита электрооборудования от токов коротких замыканий и токов перегрузки
- •5.7. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности
- •5.8. Меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям
- •5.9. Меры защиты от поражения током при косвенном прикосновении
- •5.9.1. Защитное заземление
- •Расчет контура заземления
- •5.9.2. Защитное автоматическое отключение
- •5.9.3. Уравнивание потенциалов
- •5.9.4. Выравнивание потенциалов
- •5.9.5. Двойная или усиленная изоляция
- •5.9.6. Малое (сверхнизкое) напряжение
- •5.9.7. Защитное разделение цепей
- •5.9.8. Изолирующие помещения, зоны, площадки
- •5.9.9. Электрозащитные средства
- •5.10. Организация безопасной эксплуатации электроустановок
- •5.10.1. Требования к электротехническому персоналу
- •5.10.2. Требования к электротехнологическому и к неэлектротехническому персоналу
- •5.10.3. Проверка знаний персонала
- •5.10.4. Управление электрохозяйством предприятия
- •5.10.5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
- •5.10.6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
- •5.11. Меры безопасности при обслуживании электросварочных установок
- •5.12. Электробезопасность полевых механизированных работ
- •5.13. Защита от статического электричества
- •5.14. Молниезащита
- •5.14.1. Общие сведения
- •5.14.2. Характеристики грозовой деятельности
- •5.14.3. Определение вероятного количества поражений молнией наземных сооружений
- •5.14.4. Воздействие молнии на различные объекты
- •5.14.5. Классификация защищаемых объектов
- •5.14.6. Средства и способы молниезащиты
- •5.14.7. Зоны защиты молниеотводов
- •5.14.8. Заземлители молниезащиты
- •5.14.9. Упрощенная молниезащита сельскохозяйственных объектов
- •5.15. Требования безопасности к устройству и эксплуатации электрооборудования жилых помещений
- •6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Сущность процесса горения
- •6.3. Характеристика строительных материалов и веществ по пожарной и взрывной опасности
- •6.4. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
- •6.5. Огнестойкость зданий и сооружений
- •6.6. Расчет эвакуационных путей и выходов
- •6.7. Профилактика пожаров и взрывов
- •6.7.1. Требования пожарной безопасности к территории сельскохозяйственных предприятий
- •6.7.2. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям в животноводстве
- •6.7.3. Пожарная безопасность в ремонтных мастерских и пунктах технического обслуживания
- •6.7.4. Пожарная безопасность в складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
- •6.7.5. Пожарная безопасность зерноскладов и зерносушилок
- •6.7.6. Пожарная безопасность при уборке и переработке сельскохозяйственных культур
- •6.8. Средства и способы пожаротушения
- •6.8.1. Тушение водой
- •6.8.2. Тушение пенами
- •6.8.3. Тушение инертными разбавителями
- •6.8.4. Тушение галогеноуглеводородными составами
- •6.8.5. Тушение порошками
- •6.8.6. Огнетушители
- •6.8.7. Генераторы огнетушащего аэрозоля (гоа) и модули порошкового пожаротушения (мпп)
- •6.8.8. Тушение пожаров на мобильной сельскохозяйственной технике
- •6.8.9. Пожарная сигнализация
- •6.8.10. Автоматические установки пожаротушения
- •6.9. Организация тушения пожара
- •6.9.1. Организация пожарной охраны
- •6.9.2. Обязанности администрации предприятия по пожарной безопасности
- •6.9.3. Требования безопасности при тушении пожаров
- •6.10. Предотвращение взрывов пылевоздушных смесей на предприятиях по переработке зерна
- •6.10.1. Условия образования взрывов пылевоздушных смесей
- •6.10.2. Причины возникновения взрывоопасных концентраций горючей пыли
- •6.10.3. Причины образования тепловых источников
- •6.10.4. Рекомендации по предотвращению пылевых взрывов
- •6.10.5. Содержание в исправном состоянии технологического и транспортного оборудования
- •6.10.6. Содержание в исправном состоянии электрооборудования и электросетей
- •6.10.7. Требования, предъявляемые к молниезащитным устройствам
- •6.10.8. Отвод статического электричества
- •6.10.9. Обучение рабочих и технического персонала
- •6.10.10. Локализация взрывов
- •7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве
- •7.1. Последовательность оказания первой помощи
- •7.2. Первая помощь утопающим
- •7.3. Первая помощь при поражении электрическим током
- •7.4. Первая помощь при кровотечениях
- •7.5. Первая помощь при ожогах
- •7.6. Первая помощь при обморожениях
- •7.7. Первая помощь при ушибах
- •7.8. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях
- •7.9. Первая помощь при попадании инородных тел
- •7.10. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах
- •7.11. Первая помощь при отравлениях
- •7.12. Помощь при укусах животных и насекомых
- •7.13. Переноска и перевозка пострадавшего
- •7.14. Аптечки первой помощи
- •Литература
- •Безопасность жизнедеятельности
5.2. Факторы, влияющие на исход поражения током
Исход воздействия электрического тока на организм человека зависит от многих факторов, в том числе от силы и продолжительности прохождения тока, его рода (постоянный, переменный, выпрямленный) и частоты, а также пути протекания тока в теле пострадавшего, индивидуальных особенностей человека (возраста, пола, состояния здоровья).
Значение тока, как основного поражающего фактора, зависит от напряжения и находящегося под его действием сопротивления электрической цепи, содержащей сопротивление тела человека. При малых напряжениях, приложенных к телу человека (менее 20 В), оно изменяется в широких пределах (примерно, от 1 до 100 кОм) и определяется преимущественно сопротивлением рогового слоя кожи (рисунок 5.5). Поскольку роговой слой состоит из высохших оболочек мертвых клеток, удельное его сопротивление весьма высоко – роговой слой можно считать изолятором. Однако слой этот очень тонок – в среднем он составляет 0,07 мм. При его повреждении, увлажнении и загрязнении сопротивление тела резко снижается. Ниже рогового слоя находится эпидермис – область растущих молодых клеток. Поскольку клетки насыщены влагой, удельное сопротивление эпидермиса относительно мало. Ниже эпидермиса располагается дерма, пронизанная густой сетью кровеносных сосудов – капилляров. Удельное сопротивление дермы определяется во многом удельным сопротивлением крови.
Познакомившись со строением кожи, можно сделать вывод – сопротивление тела человека имеет как емкостную составляющую (обусловленную наличием диэлектрика – рогового слоя), так и активную составляющую (рисунок 5.6).
Рисунок 5.5 – Строение кожи: I – роговой слой (средняя толщина 0,07 мм; удельное сопротивление ρ 1·106 Ом·м); II – эпидермис (средняя толщина 0,2 мм; ρ 1·104 Ом·м); III – дерма (средняя толщина 0,2 мм; ρ 1·103 Ом·м); IV – подкожная клетчатка; 1 – луковица волоса; 2 – проток потовой железы; 3 – сальная железа; 4 – артериальный капилляр; 5 – венозный капилляр; 6 – рецептор холода; 7 – рецептор тепла; 8 – осязательный рецептор; 9 – нервные сплетения
Рисунок 5.6 – Эквивалентная схема замещения сопротивления тела человека: Ih – ток, протекающий через тело человека; Cкожи – емкостная составляющая сопротивления кожи; Rкожи – активная составляющая сопротивления кожи; Rкрови – сопротивление внутренних органов, определяемое удельным сопротивлением крови; Rh – расчетное сопротивление тела человека
Сопротивление тела человека уменьшается при увеличении приложенного к телу человека напряжения и длительности его воздействия. При напряжении более 50 В возможен пробой рогового слоя кожи, который расширяется по мере роста напряжения, приводя в итоге к снижению сопротивления тела человека до сопротивления внутренних органов, не превышающего 1000 Ом. Пробой рогового слоя кожи наступает быстрее при большей площади и плотности контакта электродов с кожей.
В таблице 5.1 указаны не точные значения, а диапазоны воздействующих на организм токов. Характер воздействия при одном и том же значении тока зависит от состояния нервной системы и всего организма в целом, а также от массы человека, возраста, пола и физического развития. Здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические удары. Поэтому установлен ряд заболеваний, в первую очередь болезни сердечно-сосудистой системы, легких, кожи, при наличии которых люди не допускаются к работе на электроустановках. Кроме того, отмечено, что женщины и особенно дети более восприимчивы к воздействию тока, нежели мужчины. Также необходимо помнить, что состояние опьянения уменьшает электрическое сопротивление кожи, что увеличивает опасность поражения.
Одним из основных факторов, влияющих на исход поражения электрическим током, является продолжительность его воздействия на организм человека. Вероятность наступления фибрилляции сердца зависит от длительности действия тока. При нормальной жизнедеятельности оно сокращается от 60 до 80 раз в минуту, то есть можно принять длительность полного цикла (сокращение – расслабление) равного одной секунде (рисунок 5.7). В каждом цикле в течение промежутка времени 0,2 с сердце наиболее чувствительно к воздействию тока. Этот промежуток времени называется фазой Т. Если время действия тока не совпадает с фазой Т, то даже относительно большая его величина не вызывает фибрилляции. Медицинская статистика утверждает, что при малых значениях времени воздействия организм без вреда для здоровья может выдержать очень большие токи (таблица 5.2).
Таблица 5.2 – Максимальные значения тока, протекающего через тело человека, в зависимости от времени воздействия
Время воздействия, с |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
3 и более |
Ток промышленной частоты, мА |
650 |
500 |
250 |
100 |
10 |
Рисунок 5.7 – Электрокардиограмма здорового человека: а – упрощенное изображение электрокардиограммы; б – зависимость опасности возникновения фибрилляции сердца от момента протекания тока через сердечную мышцу
При протекании тока через тело человека в течение 3 и более секунд, человек способен выдержать без вреда для здоровья не более 10 мА, а эта величина, как было указано выше, является порогом неотпускающего тока. Время 3 с и более считается длительным временем воздействия тока, а величина 10 мА – максимально допустимой величиной тока промышленной частоты, протекающей через тело человека в течение длительного времени.
Тяжесть поражения зависит от пути прохождения тока в теле человека (рисунок 5.8). Ток в теле человека проходит не обязательно по кратчайшему пути, что объясняется большой разницей в удельном сопротивлении различных тканей. Расположив пути тока последовательно по мере убывания опасности поражения, получим: «голова – руки», «голова – ноги», «правая рука – ноги», «рука – рука», «левая рука – ноги» и, наконец «нога – нога». Наименьший ток через сердце проходит при пути тока по нижней петле «нога – нога». Однако из этого не следует делать вывод о малой опасности действия шагового напряжения. Обычно при попадании человека в зону шагового напряжения ток вызывает судороги ног и, как следствие, падение человека, после чего ток начинает протекать по пути «голова – ноги». Кроме того, при этом может увеличиться приложенное напряжение (если тело человека пересекает эквипотенциальные линии растекания тока).
Рисунок 5.8 – Путь тока в теле человека
Следующими факторами, влияющими на исход поражения электрическим током, являются частота и род тока. Как было указано выше, переменный ток промышленной частоты (50…60 Гц) более опасен для человека, чем постоянный. При частотах ниже и выше указанного интервала опасность поражения снижается. При частотах более 500 кГц ток не вызывает электрического удара, однако может сопровождаться ожогами тела пострадавшего. Род тока (постоянный или выпрямленный) также необходимо учитывать при прогнозировании электротравматизма в аккумуляторных помещениях и цехах, где используются электрические выпрямители. Выпрямленные токи содержат постоянную и переменную составляющие, которые оказывают совместное действие на организм человека, в то время как измерительные приборы показывают только постоянную составляющую. Поэтому при однополупериодном выпрямлении пороговые значения тока по постоянной составляющей приблизительно в 1,5…2 раза ниже, чем для переменного тока. То есть если фибрилляция сердца при переменном токе наступает при величине примерно 100 мА, то однополупериодный выпрямленный ток вызовет фибрилляцию при величине 200 мА. При двухполупериодном выпрямлении, а также при использовании мостовых схем выпрямления пороговые значения переменного и выпрямленного токов одинаковы. Это особенно необходимо помнить персоналу, обслуживающему автотранспорт – при зарядке аккумуляторных батарей от мостовых выпрямителей одна и та же величина напряжения на клеммах аккумулятора и клеммах выпрямителя приведет (при прикосновении к токоведущим частям) к различным исходам поражения.
Неблагоприятные факторы окружающей человека среды увеличивают опасность поражения током. Поэтому согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) все помещения можно разделить на три категории (рисунок 5.9).
Рисунок 5.9 – Категории помещений по степени опасности поражения электрическим током
В помещениях без повышенной опасности отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:
сырость (относительная влажность длительно превышает 75 %);
токопроводящая пыль;
токопроводящие полы (металлических, земляных, железобетонных и т. п.);
высокая температура, постоянно или периодически (более 1 суток) превышающая +35 °С;
возможность одновременного прикосновения к металлическим корпусам электрооборудования, с одной стороны, и металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей (технологическим аппаратам, механизмам и т.п.), с другой.
Помещения особо опасные характеризуются одним из следующих признаков:
особая сырость (влажность близка к 100 %);
химически активная или органическая среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части электрооборудования;
наличие одновременно двух или более условий повышенной опасности.
Территории размещения наружных электроустановок по степени опасности поражения током приравниваются к особо опасным помещениям.
К помещениям без повышенной опасности относятся соответствующие жилые помещения, лаборатории, конструкторские бюро, конторские помещения и др. Повышенная опасность наблюдается, например, в складских неотапливаемых помещениях, на лестничных клетках с токопроводящими полами, кухнях. К особо опасным относятся моечные и парильные помещения бань, ванные комнаты квартир, большая часть производственных помещений и др. Например, в животноводческих помещениях влажность воздуха практически всегда превышает 75 %, полы являются токопроводящими, имеется возможность одновременного прикосновения к заземленным металлоконструкциям, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с другой. Кроме того, во всех животноводческих комплексах концентрация в воздухе аммиака и сероводорода близка к ПДК или даже превышает его. С точки зрения опасности поражения электрическим током необходимо отметить резкое снижение сопротивления изоляции электроустановок с течением времени, вызванное воздействием агрессивных соединений. Кроме того, аммиак и сероводород при длительном воздействии снижают сопротивление кожи человека.
На организм сельскохозяйственных животных электрический ток действует так же, как на организм человека. Однако сопротивление тела животного (например, коровы или лошади) значительно меньше, чем тела человека. Сопротивление тела крупного рогатого скота между передними и задними ногами составляет 400…600 Ом, а при падении животного уменьшается до 50…100 Ом, в зависимости от влажности тела.
Доказано, что даже малые напряжения, постоянно действующие на животных, являются причиной снижения продуктивности. При величине напряжения 4…8 В молокоотдача уменьшается на 20…40 %.
При кратковременном воздействии тока вероятность возникновения фибрилляции или остановки сердца существенно возрастает при совпадении интервала времени прохождения тока с фазой Т кардиоцикла, длительность которой составляет обычно 0,2 с. Вероятность такого совпадения снижается с уменьшением длительности действия тока. Вследствие указанных причин приведенные в следующем разделе предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов при аварийном режиме электроустановки зависят от длительности протекания тока в теле человека.
