Hva slår fremdeles: strøm eller spenning?

I en tidlig alder var mange av oss overbevist av vår egen erfaring eller lært av øyenvitner at hvis du kobler jernet til en stikkontakt og prøver å kutte strømledningen, vil du definitivt få et smertefullt slag. Så en elektrisk strøm virker på kroppen. På skolen skriver de over stikkontakter: “220 V, det vil være farlig, det vil drepe!”. Ved transformatorstasjoner, i transformatorboder og i andre høyspentanlegg, blir det lagt opp advarselsskilt: “Livsfare, høyspenning!”. Så hva er egentlig en fare for mennesker, og hvorfor? Hva treffer: strøm eller spenning? Til å begynne med vil vi forstå disse begrepene.

Spenningsforhold

Ethvert stoff består av atomer som har en positiv kjerne og negativt ladede elektroner.

Hvis, under påvirkning av eksterne krefter, tas et visst antall elektroner bort fra atomene, vil det resulterende positive feltet ha en tendens til å returnere nye negative partikler til deres sted.

Hvis elektroner ikke tas bort, men legges til, vil feltet ha en negativ ladning. Dette skaper positive og negative potensialer. I samspillet mellom dem er det en attraktiv kraft. Jo større potensiell forskjell, jo sterkere blir felt og høyspenning dannet.

Spenningsdefinisjon

Hvordan oppstår strømmen

Hvis du bruker en leder for å koble potensialene til motsatte ladninger, vil det være en rettet bevegelse av ladede partikler, den såkalte elektrisk strømsøker å eliminere potensiell forskjell.

Gjeldende formel

Det er retningsbevegelsen til ladede partikler som gjør at våre elektriske apparater utfører en nyttig handling: å skinne, vaske, varme, bore og så videre. Jo større potensiell forskjell, jo høyere er strømstyrken. Hvis kretsen åpnes, vil ikke strømmen flyte, uansett hvor høy spenningen ville være.

Effekter på kroppen

Menneskekroppen, som en leder, kan kortslutte en elektrisk krets. Da vil en strøm strømme gjennom kroppen, hvis styrke bestemmes av formelen:

I = U / R, hvor:

  • U er størrelsen på spenningen som påføres personen;
  • R er kroppens motstand.

I dette øyeblikket er kroppen skadet.

Menneskelig eksponering for vekselstrøm

Tabellen viser hvilken strøm som anses som farlig for mennesker:

  • 15 mA, ikke-frigjørende verdi, selvutgivelse er ikke mulig;
  • 50 mA fører til hjerteflimmer, luftveisstans, død;
  • 200 mA forårsaker alvorlige forbrenninger som er uforenlig med livet.

Sjokk oppstår ved spenninger opp til 1000 volt. Over denne verdien tar lesjonen form av forbrenninger.

Selv uten direkte kontakt med høyspenningsutstyr, kan en person bli dødsulykket. Så når du oppholder deg i farlig nær en høyspenningsinstallasjon, mellom kroppen og de ledende delene elektrisk lysbueledsaget av:

  • lysblink farlig for synet;
  • øyeblikkelig oppvarming av luft til 10.000-15.000 grader Celsius;
  • smelting og fordampning av metaller, dannelse av aerosoler.

Konsekvensene av en lysbueutladning forårsaker en brannskade på en person som er uforenlig med livet.

For drift av beskyttende automatisering krever knapp tid. Men når en bue oppstår, frigjøres en enorm mengde energi, som dreper en person på så kort tid.

Faktorer som påvirker skadegraden

DC-sjokk er farlig. Men du kan bli kvitt effektene uten hjelp fra utenforstående til verdier fra 20 til 25 mA.

Farlige effekter på vekselstrømskroppen med en frekvens på 50 - 500 Hz. En person kan uavhengig kvitte seg med innflytelsen bare ved svært lave verdier, fra 9 til 10 mA.

Hvilken strømstyrke i kretsen avhenger av spenningen i denne kretsen og motstanden til alle dens elementer, inkludert menneskekroppens motstand. Tørr hud har en høyere motstand på omtrent 100 000 ohm. Fuktig - bare rundt 1000 ohm. Motstanden til indre organer er i området 500-1000 ohm.

Hvis spenningen som påføres kroppen øker, reduseres kroppens motstand uforholdsmessig. Det samme skjer med en økning i varigheten av eksponering for elektrisitet, samt med en dårlig fysisk og mental tilstand hos en person.

Avhengighetskurver: motstand fra menneskekroppen mot stress (1); strøm som strømmer gjennom den, fra spenning (2)

Grafen viser at hvis spenningen øker fra 0 til 140 volt, faller motstanden til kroppen fra 10.000 til 800 ohm. Denne ikke-lineære avhengigheten gjenspeiles i den første kurven. Den andre kurven viser at strømmen som går gjennom menneskekroppen øker med økende spenning.

Hvor alvorlig et elektrisk støt vil være, avhenger av tiden det blir utsatt for kroppen. Hvis effekten varer flere sekunder, reduseres motstanden i kroppen, henholdsvis øker strømmen, noe som fører til alvorlige konsekvenser. Hvis eksponeringstiden er mindre enn en tidel av et sekund, reduseres sannsynligheten for hjerteflimmer, og sannsynligheten for å redde liv øker.

Estimert tillatt elektrisk strøm

Fra tabellen følger det at eksponeringstiden for 65 mA ved beregnet 65 V for et gunstig resultat ikke skal overstige 1 sekund.

Jeg gjentar at i tabellen over nominelle strømmer for forskjellige spenninger i motstanden til kroppen blir den akseptert som 1000 Ohm, i virkeligheten er det umulig å forutsi størrelsen på strømmen, siden motstanden til kroppen avhenger av en rekke faktorer.

Mekanismen for effekten av elektrisitet på menneskekroppen er kompleks. Det skjedde da høyspenningsinstallasjoner et kort slag av flere ampere ikke førte til døden. Mens en spenning på 12-36 V og en strøm på flere milliamp var dødelig for mennesker. Årsaken er en lesjon forårsaket av berøring av lederne i den mest sårbare delen av kroppen: nakke, kinn, skulder, baksiden av hånden.

konklusjon

Så hva dreper: strøm eller spenning?

Siden den elektriske strømmen er en ordnet bevegelse av ladede partikler, og spenningen er en av egenskapene til det elektriske feltet, under påvirkning som denne bevegelsen skjer, kan vi anta at spenningen er primær.

Men det dreper den elektriske strømmen, fordi det er den som strømmer gjennom kroppen til en person, men den kan ikke strømme gjennom kroppen hvis spenningen er for lav.

Det viser seg en ordspill - den dreper strømmen, men uten spenning vil ikke strømmen flyte. Vær forsiktig, ikke sjekk sannheten på inskripsjonen "høyspenning". Og da er du ikke redd for noe slag, inkludert et elektrisk.

Vi anbefaler også å se en video der forfatteren tydelig illustrerer emnet i denne artikkelen:

Relaterte materialer:

(1 stemmer)
Laster inn ...

Legg til en kommentar