O que ainda bate: corrente ou tensão?
Desde tenra idade, muitos de nós ficamos convencidos com nossa própria experiência ou aprendemos com testemunhas oculares que, se você conectar o ferro a uma tomada e tentar cortar o cabo de força, certamente sofrerá um golpe doloroso. Portanto, uma corrente elétrica atua no corpo. Na escola, eles escrevem em soquetes: “220 V, será perigoso, matará!”. Nas subestações, em cabines de transformadores e em outras instalações de alta tensão, são postados sinais de alerta: “Perigo à vida, alta tensão!”. Então, o que exatamente é um perigo para os seres humanos e por quê? O que atinge: corrente ou tensão? Para começar, entenderemos esses conceitos.
Condições de tensão
Qualquer substância consiste em átomos com núcleo positivo e elétrons carregados negativamente.
Se, sob a influência de forças externas, um certo número de elétrons for retirado dos átomos, o campo positivo resultante tenderá a retornar novas partículas negativas ao seu lugar.
Se os elétrons não forem removidos, mas adicionados, então o campo terá uma carga negativa. Isso cria potenciais positivos e negativos. Na interação entre eles, há uma força atraente. Quanto maior a diferença de potencial, mais forte é o campo e a alta tensão.
Como surge a corrente
Se estiver usando um condutor para conectar os potenciais de cargas opostas, haverá um movimento direcionado de partículas carregadas, as chamadas corrente elétricaprocurando eliminar a diferença de potencial.
É o movimento direcional de partículas carregadas que faz com que nossos aparelhos elétricos executem uma ação útil: brilhar, lavar, aquecer, perfurar e assim por diante. Quanto maior a diferença de potencial, maior a força atual. Se o circuito for aberto, a corrente não fluirá, por mais alta que seja a tensão.
Efeitos no corpo
O corpo humano, sendo um condutor, pode causar um curto-circuito em um circuito elétrico. Então uma corrente fluirá através do corpo, cuja força é determinada pela fórmula:
I = U / R, em que:
- U é a magnitude da tensão aplicada à pessoa;
- R é a resistência do corpo.
Neste momento, o corpo está danificado.
A tabela mostra qual corrente é considerada perigosa para humanos:
- 15 mA, valor sem liberação, liberação automática não é possível;
- 50 mA leva a fibrilação cardíaca, parada respiratória, morte;
- 200 mA causa queimaduras graves incompatíveis com a vida útil.
Choque ocorre em tensões de até 1000 volts. Acima desse valor, a lesão parece queimaduras.
Mesmo sem contato direto com equipamentos de alta tensão, uma pessoa pode ser fatalmente ferida. Portanto, ao ficar perigosamente perto de uma instalação de alta tensão, entre o corpo e as partes condutoras arco elétricoacompanhado por:
- flash brilhante perigoso para a visão;
- aquecimento instantâneo do ar entre 10.000 e 15.000 graus Celsius;
- fusão e evaporação de metais, formação de aerossóis.
As consequências de uma descarga de arco causam ferimentos por queimadura a uma pessoa que é incompatível com a vida.
Para a operação da automação de proteção, é necessário um tempo escasso. Mas, quando ocorre um arco, uma enorme quantidade de energia é liberada, o que mata uma pessoa em tão pouco tempo.
Fatores que afetam o grau de dano
O choque DC é perigoso. Mas você pode se livrar de seus efeitos sem a ajuda de pessoas de fora com valores de 20 a 25 mA.
Efeitos perigosos no corpo da corrente alternada com uma frequência de 50 - 500 Hz. Uma pessoa pode se livrar de sua influência de forma independente apenas em valores muito baixos, variando de 9 a 10 mA.
Qual a força atual no circuito depende da tensão nesse circuito e da resistência de todos os seus elementos, incluindo a resistência do corpo humano. A pele seca tem uma resistência mais alta de aproximadamente 100.000 ohms. Úmido - apenas cerca de 1000 ohms. A resistência dos órgãos internos está na faixa de 500-1000 ohms.
Se a tensão aplicada ao corpo aumenta, a resistência do corpo diminui desproporcionalmente. O mesmo ocorre com um aumento na duração da exposição à eletricidade, bem como com uma má condição física e mental de uma pessoa.
O gráfico mostra que, se a tensão aumentar de 0 a 140 volts, a resistência do corpo cai de 10.000 a 800 ohms. Essa dependência não linear é refletida na primeira curva. A segunda curva mostra que a corrente que passa pelo corpo humano aumenta com o aumento da tensão.
A gravidade de um choque elétrico depende do tempo em que é exposto ao corpo. Se o efeito dura vários segundos, a resistência do corpo diminui, respectivamente, a corrente aumenta, o que leva a sérias conseqüências. Se o tempo de exposição for menor que um décimo de segundo, a probabilidade de fibrilação cardíaca é reduzida e a probabilidade de salvar vidas aumenta.
A partir da tabela, conclui-se que, para um resultado favorável, o tempo de exposição de 65 mA nos 65 V calculados não deve exceder 1 segundo.
Repito que na tabela de correntes nominais para diferentes tensões da resistência do corpo é aceito como 1000 Ohms, na realidade é impossível prever a magnitude da corrente, uma vez que a resistência do corpo depende de vários fatores.
O mecanismo do efeito da eletricidade no corpo humano é complexo. Aconteceu quando, em instalações de alta tensão, um curto golpe de vários amperes não levou à morte. Considerando que uma tensão de 12-36 V e uma corrente de vários miliamperes foram fatais para os seres humanos. O motivo é uma lesão causada pelo contato com os condutores da parte mais vulnerável do corpo: pescoço, bochecha, ombro, costas da mão.
Conclusão
Então, o que mata: corrente ou tensão?
Como a corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas carregadas e a tensão é uma das características do campo elétrico, sob a influência da qual esse movimento ocorre, podemos assumir que a tensão é primária.
Mas mata a corrente elétrica, porque é ela que flui através do corpo de uma pessoa, mas não pode fluir através do corpo se a tensão for muito baixa.
Acontece um trocadilho - mata a corrente, mas sem tensão a corrente não flui. Cuidado, não verifique a veracidade da inscrição "alta tensão". E então você não tem medo de nenhum golpe, inclusive o elétrico.
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