Какой ток опаснее для человека
Мы живем в мире, где все зависит от электроэнергии, и многие забывают о том, насколько она может быть опасной. Что происходит с телом, если оно соприкасается с электрическим током?
Теги:
Здоровье
Профилактика заболеваний
Безопасность
Pixabay.com
Казалось бы, чем меньше напряжение и сила тока, тем реже должны встречаться травмы и поражения, связанные с ними, однако статистика утверждает обратное. Оказывается, на высоковольтных установках (свыше 1000 В) работников реже бьет током — и все потому, что на них работает высококвалифицированный персонал.
Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.
Сила тока, который течет в проводах наших квартир, составляет 5 — 10 ампер, что смертельно опасно. Уже при силе тока в 10 милиампер (мА), что в 100 раз меньше одного ампера, ребенок не может самостоятельно отпустить электропровод из-за судорожного спазма мышц. Значения пороговых неотпускающих токов у разных людей различны. Средние значения их составляют: для мужчин 16 мА при частоте 50 Гц и 80 мА при постоянном токе, для женщин (соответственно) 11 и 50 мА, для детей 8 и 40 мА.
Отметим также, что безопасного напряжения не существует. Имеются многочисленные примеры смертельных случаев от поражения электрическим током с напряжением 12 В, а также известны летальные исходы при напряжении менее 4 Вольт.
При систематизации сведений о поражениях электрическим током, были сделаны такие наблюдения:
- переменный и постоянный ток силой до 1.5 мА вызывает слабые судороги пальцев рук;
- до 3 мА — дрожание кистей;
- до 7 мА — непроизвольные судорожные сокращения руки и ощущение жжения;
- до 10 мА — у взрослого человека еще есть возможность оторваться от оголенных проводов;
- до 25 мА — отпустить провод нереально, сильные судороги и болезненные ощущения;
- до 80 мА — перебои в работе сердца, затрудненное дыхание.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
При воздействии током до 100 мА на протяжении более трех секунд сердце и дыхание останавливаются.
По степени тяжести поражение электрическим током делят на четыре степени:
- I степень — наблюдаются судорожные сокращения мышц без потери сознания.
- II степень — характерны судорожное сокращение мышц и потеря сознания.
- III степень — на фоне судорожного сокращения мышц с потерей сознания имеются нарушения сердечной деятельности или дыхания.
- IV степень — клиническая смерть. Причиной смерти могут быть паралич сердца, остановка дыхания, паралич мозга, тяжелые электроожоги.
Стоит отметить, что полностью безопасных электроприборов не существует, но наибольшую опасность представляют собой те, которые могут контактировать с водой. Известны случаи, когда даже заряжая телефон в ванной комнате и одновременно находясь в воде, люди умирали, получив смертельный удар током. О случаях падения в ванну включенных фенов вы наверняка знаете из фильмов — и это не киноприём. Поэтому соблюдайте инструкцию по использованию приборов и устройств. И будьте здоровы.
Безопасное напряжение в быту
Технический термин «безопасное напряжение» почти наверняка многим людям незнаком – о нём обычно не рассказывают в школе и институте, а само название упоминают вскользь, делая его общеупотребительным. Тем не менее, в свете того, что все мы осведомлены об опасности, которая кроется в обычном сетевом напряжении, корректно будет рассказать и о том, какие величины официально признаются безопасными. Сегодня мы не будем говорить о мерах предосторожности в чистом виде, а посвятим время тому, чтобы рассказать об электрическом токе с новой для многих стороны.
В обычной бытовой розетке напряжение должно составлять 220 В при частоте в 50 Гц. Такой норматив распространяется не только на Украину, но и на все страны бывшего Советского Союза, а также многие европейские государства. И если в отношении сетевого напряжения в разных уголках нашей планеты ещё не удалось прийти к единому мнению, то вот с безопасным для человеческого тела вольтажом ясности больше – оно для всего населения Земли будет одинаковым. Однако, стоит отметить, официальные нормативы в каждом регионе земного шара всё же могут немного отличаться, так что мы далее будем опираться только на те величины, которые актуальны для Украины и ближнего зарубежья.
Как это – «безопасное напряжение»?
С самого начала изучения электрических явлений было известно, что воздействие тока на организм вызывает сокращение мышц и подёргивание конечностей, а с ростом величины – термический эффект, в том числе, ожоги. Сегодня под безопасным напряжением понимается величина не более 42 В, хотя ещё не так давно верхним пределом были 36 В. Считается, что причиной для расширения допустимых рамок стали сразу два фактора: с одной стороны, повсеместный переход на светодиодные лампы, светильники и ленты, которые не требуют сетевого вольтажа 220 В (то есть, автоматически увеличившаяся степень безопасности электроприборов), а с другой – определённое эволюционное изменение параметров человеческого организма, одновременно обусловленное улучшением рациона и увеличением средней массы тела.
Указанные 42 В считаются безопасными для питания стационарных и переносных электрозависимых приборов – как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Если же речь идёт о более специфических установках или агрегатах (резервуарах, котлах, устройствах в защитном кожухе), то там уже безопасным признаётся только вольтаж 12 В и ниже. На всякий случай, напомним, что при поражении человека электротоком наибольшее значение имеет именно сила тока, а не его напряжение. Однако ампераж, в отличие от вольтажа, не является неотъемлемым свойством источника тока – он изменяется в зависимости от потребителя. Потому по силе тока с формальной точки зрения допустимой является только та величина, при которой человек способен освободиться от воздействия этого самого тока, прилагая к этому минимальные усилия. В свою очередь, верхний предел уже будет зависеть не только от величины, но и от продолжительности воздействия.
Для лучшего понимания вопроса, приведём следующие данные: сетевой переменный ток, благодаря которому работают все наши бытовые приборы, заряжаются гаджеты и светят люстры, имеет частоту 50 Гц. При таком её значении допускается напряжение касания всего в 2 В при силе тока в 0,3 мА. Эти мизерные величины считаются эталоном безопасности, поскольку в целом сравнимы с параметрами процессов, которые происходят внутри тела каждого человека. В случае с постоянным током, допустимый вольтаж касания составит уже 8 В, а сила тока поднимется до 1 мА. Наверное, читателей удивит информация о том, что постоянный ток безопаснее переменного, ведь именно последний мы используем в быту, однако не всё так просто. В сетях вольтажом до 500 В он действительно менее опасен, однако для эффективной передачи электроэнергии на большие расстояния требуются более высокие значения, при которых постоянный ток становится существенно опаснее.
На практике искомое безопасное напряжение в быту достигается трансформацией сетевых 220 В к 12 В или 24 В. В различных устройствах для этих целей применяются свои модули – в светодиодных лентах это будут специальные блоки питания, в LED-лампах – особые драйверы, в гаджетах и приборах – миниатюрные понижающие трансформаторы. В целом, и принцип работы, и конструкция, и назначение у них схожи, ведь главная цель – привести вольтаж к такой величине, при которой опасность уже снижена, но работоспособность изделия сохранена.
Разумеется, если в техническом понятии содержится слово с корнем «безопасность», дело не может ограничиваться только величиной напряжения. Низковольтные электрические сети сегодня не существуют сами по себе – если говорить только о силовых коммуникациях, и не подразумевать телефонную связь, интернет и кабельное телевидение. Потому любая система с низким напряжением – это производная от обычной бытовой сети, а значит где-то в цепи присутствует понижающий трансформатор. Его вторичная обмотка должна быть не только по всем правилам занулена, но и подключена к контуру заземления здания. Кроме того, важно понимать, что условия окружающей среды также крайне существенно влияют на допустимые параметры электротока. К примеру, все рассмотренные ранее величины необходимо снижать втрое, если подразумевается, что люди, которые могут иметь контакт с проводами или кабелями под напряжением, работают в потенциально опасном микроклимате (температура свыше +25°С и относительная влажность более 75%).
Применение безопасного напряжения в повседневной жизни
Сегодня низковольтные питающие контуры стремятся организовывать всё чаще. Использовать их стало до определённой степени даже модно, что идёт только на пользу тенденциям, связанным с распространением сведений о вопросах электробезопасности. Низковольтные сети формируют во многих ресторанах, где уже давно используется только светодиодное освещение, в обычных квартирах с маленькими детьми, в школах и детских садах, в больницах и магазинах. Кроме того, имеются и отраслевые рекомендации по оптимизации мер электробезопасности, куда среди прочего включены и случаи применения приборов и устройств с безопасным напряжением. Кратко рассмотрим их далее.
1. Используя светильники и люстры на длинном подвесе, корпус или плафон которых находится на высоте менее 2 м 50 см, особенно в помещениях повышенной опасности, следует применять именно низковольтное питание. Такой подход не только убережёт от поражения током из-за невнимательности или неудобного расположения прибора, но и предотвратит возможное возгорание.
2. При организации декоративного освещения и подсветки, особенно с использованием светодиодных лент, LED-линеек или других полупроводниковых решений – для снижения нагрузки на сеть и оптимизации энергопотребления.
3. При оборудовании системы аварийного освещения в офисных, коммерческих и выставочных помещениях – для уменьшения пожароопасности и снижения требований к ёмкости источников резервного электропитания.
4. Для локальных цепей и контуров передачи информации, например, систем сигнализации, домофонов, датчиков и реле в рамках комплексов типа Умный дом, а также управления импульсными электроприводимыми механизмами (электрозамки, электроворота, вентили-блокираторы на газоснабжающих и/или водопроводных магистралях и пр.).
5. В промышленных и полупромышленных электроустановках, которые эксплуатируются в частном секторе – с целью снижения уровня опасности для обслуживающего персонала.
6. При подключении мелкого мобильного и среднего стационарного электрического инструмента, в том числе, в мастерских и гаражах, а также в зонах повышенной опасности – для уменьшения рисков поражения током при работе.
7. При подключении крупного стационарного и маломощного промышленного электроинструмента, применяющегося для работ в особо опасных зонах, в том числе, с обязательным требованием использования изоляционных перчаток, резиновых галош и диэлектрических ковриков.
8. При оборудовании сети ландшафтного освещения на территории парка, приусадебного участка, дачи, коттеджа или загородного дома – для уменьшения рисков утечки тока, возникновения шагового напряжения и поражения человека от металлических частей фонарных столбов.
9. При оборудовании системы освещения ванной комнаты и туалета – с целью снижения рисков утечки тока и поражения человека, в том числе, из-за повышенной влажности в помещениях.
10. В подвалах, погребах и прочих сырых помещениях, в том числе, ниже уровня основного грунта – для снижения вероятности поражения человека током, среди прочего вызванного стеснённым пространством, повышенной влажностью или недостаточной прочностью несуще-опорной части электрических коммуникаций.
11. Для питания вспомогательных осветительных приборов и установок ночного и полуаварийного освещения (фонарей на будках охраны территории, на въездных воротах, в проблесково-габаритных огнях на крышах высотных зданий и пр.) – для минимизации энергопотребления периодически используемых осветительных систем и снижения сопряжённых рисков внутри приборов, не подвергающихся регулярному техническому обслуживанию.
Проектирование безопасных низковольтных сетей
Ввиду понятных причин, элементы и участки низковольтных сетей в квартирах должны быть полностью отделены от обычных коммуникаций с бытовым напряжением 220 В. При этом предполагается, что и те, и другие могут быть организованы по одной системе – с использованием некоторого количества распределительных и монтажных коробок для коммутации, с применением требуемой электрофурнитуры в узловых и конечных точках, с прокладкой внутри основных стен, фальш-стен, декоративных перегородок и перекрытий. Важно лишь тщательно следить за тем, чтобы у неосведомлённых пользователей не оставалось возможности подключить приборы и изделия, рассчитанные на 12-42 В к общей сети на 220 В. Хотя самим подводящим проводам это и не повредит, устройства в подобном случае попросту сгорят.
При этом важно отметить, что подключать локальные контуры питания переносных светильников напрямую от понижающих трансформаторов запрещено. Между этими двумя звеньями рекомендуется использование защитных модулей, по своим функциям повторяющих драйверы в светодиодных лампах. При монтаже стационарных осветительных приборов, например, точечных светильников, можно обойтись фабричным блоком питания требуемой мощности, который имеет необходимый уровень защиты от факторов окружающей среды и достаточное охлаждение.
В технических помещениях, где соблюдение правил эксплуатации электроустановок легко доминирует над дизайном (в мастерских, гаражах, подвалах, сараях, погребах, бытовках, сторожках и пр.), оборудуются ящики с понижающими трансформаторами. Они представляют собой небольшие металлические боксы, в которых, помимо трансформатора, располагают также защитную автоматику, розетку для подключения оборудования и шины или клеммные колодки для отвода низковольтных линий. Зачастую расчётная мощность таких ящиков не превосходит 250 Вт. Иногда бокс снабжают собственной подсветкой или совмещают с небольшим светильником, чтобы оптимизировать занимаемое им пространство. Обращаем внимание, что корпус устройства должен быть обязательно заземлён, ведь к нему всё же подводится 220 В.
Хотя самая суть понятия «безопасное напряжение» и гласит о том, что в случае контакта с ним серьёзные травмы и повреждения человеческого организма почти невозможны, это ни в коем случае не отменяет мер по защите проводников. Низковольтные провода следует прокладывать и содержать в условиях, которые не вызывают нарушения целостности изоляции и других оболочек. При этом крайне желательно не прокладывать такие линии в непосредственной близости от силовых магистралей 220 В и 380 В, а также параллельно кабелям интернета, видеодомофона или телефонным линиям.
Какие уровни напряжения смертельны?
Электробезопасность
Это очень распространенный вопрос, но ответ на него не так ясен, как многие надеются. Количество напряжения, которое потребуется, чтобы убить человека, будет сильно различаться в зависимости от множества различных факторов. Например, для убийства человека требуется очень мало электричества, если его приложить непосредственно к сердцу. Кроме того, потребуется меньшее количество вольт, чтобы убить кого-то, если в тело входит постоянный поток, чем если бы это был всего лишь один быстрый удар. Конечно, это также будет зависеть от состояния здоровья человека, которого бьют током. Кто-то, кто молод и здоров, как правило, сможет пережить инцидент, связанный с большим напряжением, чем тот, кто уже испытывает проблемы с сердцем или иным образом нездоров.
Еще одна вещь, которая может повлиять на выживаемость при ударе при различном напряжении, связана с тем, является ли он источником постоянного или переменного тока. Эксперименты показали, например, что электричество переменного тока так же опасно, как и постоянное, а это означает, что при прочих равных условиях для убийства человека постоянным током потребуется в два раза больше вольт, чем переменным. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что при ударе напряжением 2700 вольт или выше он часто приводит к смерти или серьезной травме. При напряжении более 11 000 вольт жертва обычно умирает.
Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что при ударе током в 2700 вольт или выше человек часто умирает или получает серьезные травмы. При напряжении более 11 000 вольт жертва обычно умирает.
При всем этом, однако, были ситуации, когда люди трагически умирали от удара током удивительно низкого напряжения, и другие, когда они выживали при удивительно высоком напряжении. Были примеры, когда кто-то умирал от удара током при напряжении всего 42 вольта, что обычно не вызывает никаких проблем. С другой стороны, самое высокое напряжение электрического тока, которое когда-либо переживалось (согласно Книге рекордов Гиннеса), составляло 230 000 вольт. В результате он был парализован и получил ожоги более 40% тела.
Понимая, что не существует универсального ответа на этот вопрос, важно сосредоточиться на электробезопасности независимо от задействованного напряжения. Соблюдение всех мер предосторожности при работе с электричеством поможет избежать любых ударов током или поражения электрическим током, независимо от того, может ли это привести к смерти или нет. Хороший план электробезопасности должен включать маркировку проводов, электрических панелей и других электрических розеток. Это также должно включать использование средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности людей.
Похожие вопросы
Дополнительные ресурсы
Просмотреть все вопросы и ответы по электробезопасности
Другие БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы:
- Знаки электробезопасности
- Что такое электрическая дуга?
- NFPA 70E: Стандарт электробезопасности
- Национальный электротехнический кодекс (NEC)
- Изделия для обеспечения электробезопасности
- Электробезопасность Вопросы и ответы
- Дополнительные ресурсы по электробезопасности
- от 1 до 5 мА: Ощущается небольшой электрический удар; расстраивающий, но не болезненный
- 6–30 мА: Болевой шок; потеря контроля над мышцами
- 50–150 мА: Сильная боль; возможные тяжелые мышечные реакции; возможная остановка дыхания; возможная смерть
- от 1000 мА до 4300 мА: Сердце перестает сокращаться; повреждение нерва; вероятна смерть
- 10 000 мА (10 ампер): Остановка сердца; сильные ожоги; скорее всего смерть
- Отключите питание: Всегда отключайте питание схемы или устройства, с которыми вы будете работать. Самый надежный способ отключить электроэнергию — выключить выключатель цепи в бытовом щите (коробке выключателя).
- Проверка питания: После выключения автоматического выключателя проверьте проводку или устройства, с которыми вы будете работать, с помощью бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. Это единственный способ убедиться, что вы отключили правильную цепь.
- Используйте изолированные лестницы: Никогда не используйте алюминиевые лестницы для электромонтажных работ. Всегда используйте изолированную лестницу из стекловолокна, чтобы обезопасить себя.
- Оставайтесь сухими: Избегайте влажных мест при работе с электричеством. Если вы находитесь на улице во влажных или влажных условиях, наденьте резиновые сапоги и перчатки, чтобы уменьшить вероятность поражения электрическим током. Подключайте электроинструменты и электроприборы к розетке GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) или к удлинителю GFCI. Вытрите руки, прежде чем браться за шнур.
- Публикация предупреждений: Если вы работаете с сервисной панелью или цепью, поместите предупреждающую этикетку на лицевую сторону панели, чтобы предупредить других, чтобы они не включали какие-либо цепи. Перед повторным включением питания убедитесь, что никто не прикасается к цепи.
- 0s for3 1
Полезные ресурсы
Опасность поражения электрическим током
Ключевые отличия для обеспечения безопасности при выполнении электромонтажных работ
К
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле имеет степень младшего специалиста в области электроники и является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 25.10.22
Ларри Кэмпбелл
Рассмотрено Ларри Кэмпбелл
Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Факт проверен
Эмили Эстеп
Факт проверен Эмили Эстеп
Эмили Эстеп — биолог растений и журналист, которая работала в различных онлайн-новостях и СМИ, писала и редактировала темы, включая науку об окружающей среде и комнатные растения.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Ель / Марго Кавин
С электричеством связано много опасностей.
Случайный удар током может вызвать сильные ожоги, повреждение внутренних органов и даже смерть. Большинство людей думают об электричестве с точки зрения напряжения или мощности (например, 60-ваттная лампочка). Однако при рассмотрении силы тока в сравнении с напряжением сила тока — это то, что вам нужно учитывать, когда речь идет о поражении электрическим током.Напряжение в зависимости от силы тока
Напряжение и сила тока не означают одно и то же, хотя оба они являются мерами электрического тока или потока электронов. Напряжение является мерой давления , которое позволяет электронам течь. Сила тока является мерой объема электронов.
Электрический ток в 1000 вольт не более смертелен, чем ток в 100 вольт. Но крошечные изменения в силе тока могут означать разницу между жизнью и смертью, когда человек получает удар током.
Нажмите «Играть», чтобы узнать об опасности поражения электрическим током
Хотя физика сложна, некоторые эксперты используют аналогию с текущей рекой для объяснения принципов электричества.
Электрический ток с высоким напряжением, но малой силой тока можно рассматривать как узкую маленькую реку, текущую почти вертикально, как крошечная струйка водопада. У него мало шансов причинить вам вред. Но большая река с большим количеством воды (сила тока) может утопить вас, даже если скорость течения (напряжение) относительно низкая. Таким образом, при сравнении амперов с вольтами опасность заключается в амперах.
Влияние силы тока на поражение электрическим током
Разная сила тока по-разному влияет на организм человека. В следующем списке объясняются некоторые из наиболее распространенных последствий поражения электрическим током при различных уровнях силы тока, согласно данным Управления по охране труда и здоровья США (OSHA). Чтобы понять вовлеченные количества, миллиампер (мА) — это одна тысячная часть ампера (или ампера). Стандартная бытовая цепь, питающая ваши розетки и выключатели, рассчитана на 15 или 20 ампер (15 000 или 20 000 мА).
Это дает вам представление о том, насколько опасна домашняя электропроводка, которую мы считаем само собой разумеющейся, где по проводам проходит ток 15 000 или 20 000 мА.
Оставаться в безопасности
Лучший способ предотвратить поражение электрическим током — следовать стандартным процедурам безопасности при выполнении всех электромонтажных работ . Вот некоторые из наиболее важных основных правил безопасности:
Мощность и другие электрические термины
Вы, вероятно, также слышали термин ватты, когда имели дело с электричеством, но вам может быть интересно, что они собой представляют и чем отличаются ампер от вольт. против ватт относятся. Ватт — это скорость потока мощности. Чтобы рассчитать ватты, умножьте вольты на амперы. При рассмотрении 60-ваттной лампочки это число говорит вам, сколько энергии требуется для работы этой лампочки.
Другой электрический термин, с которым вы, возможно, знакомы, — это ом. Ом измеряет сопротивление в электрическом потоке. Проводка вызывает некоторое сопротивление или замедление электрического тока, протекающего по проводам.