Виды воздействия электрического тока на человека

ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

НА ЧЕЛОВЕКА

Обычно рассматривают два вида воздействия электрического тока на человека: с

непосредственным прикосновением и косвенным. При непосредственном

прикосновении к токоведущим проводникам или частям оборудования тело человека

включается между двумя фазами электрической сети или между  одной фазой и землей.

На Рис. 1.2а изображен контакт, возникающий при одновременном прикосновении к

фазному проводнику и нейтральному или двум фазным проводникам. В этом случае

тело человека включается параллельно  нагрузке электросети. Автоматические вы-

ключатели не смогут выявить факт такого прикосновения и осуществить защиту

человека. Вывод: токоведущие части  должны быть недоступны даже для случайного

прикосновения. На Рис. 1.2б показан  ток утечки через тело человека на землю при

прикосновении к фазному проводнику. В этом случае для безопасности людей следует

использовать специальные устройства защиты. Другой способ защиты заключается  в

понижении питающего напряжения до безопасного уровня.

В аварийном режиме работы (Рис. 1.3) контакт возникает при прикосновении  человека

к корпусу оборудования, оказавшемуся под напряжением, например в случае

повреждения изоляции. Этот вид контакта аналогичен изображенному на Рис. 1.2б, но

более опасен тем, что момент возникновения  нельзя предугадать. Для предотвращения

таких контактов используется двойная  изоляция металлических частей оборудования,

надежное заземление и устройства защитного отключения. Применение последних

подразумевает также надежное заземление корпусов оборудования.

                                                                                                                           Рис. 1.2. Воздействие электрического тока на человека при контакте с двумя (а) и одним (б) проводником

Рис. 1.3. Воздействие электрического тока на человека в аварийном режиме работы оборудования

Если для повышения защищенности людей используются понижающие

трансформаторы, то их выходное напряжение должно выбираться с учетом28.03.13 ElectroMaster - электрикаисантехника

electromaster.ru/modules/myarticles/print.php?storyid=348 2/2

помещения, в котором расположены  потребители и цепи электропитания.

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) в

отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения делятся

на три группы:

1) Помещения с повышенной опасностью. Обладают хотя бы одним из  следующих

признаков: сырость (относительная  влажность воздуха превышает 75%),

токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура воздуха (более

35°С), возможность одновременного  прикосновения человека к металлическим

корпусам электроприборов и  к заземленным конструкциям здания.

2) Особо опасные помещения. Имеют  один из следующих признаков:  особая сырость

(потолок, стены, пол покрыты  влагой); химически активная среда;  одновременно

имеются два признака для помещений  с повышенной опасностью.

3) Помещения без повышенной опасности.  Не обладают признаками помещений  с

повышенной опасностью и особо  опасных помещений.

Примеры перечисленных групп помещений  и рекомендуемые значения переменного

напряжения для питания бытовых  приборов и светильников приведены  в Табл. 1.2.

Таблица 1.2

Группа помещений

Рекомендуемое напряжение [B]

Примеры помещений

Без повышенной опасности

220

Большинство жилых и общественных помещений

С повышенной опасности

50

Лестничные клетки, подвальные помещения, складские помещения, кухня

Особо опасные

12

Ванная комната, бассейн, баня, мастерская, гараж, открытые площадки


Основными факторами поражения которые возникают в результате действия электрического тока на человека являются:

Электрические травмы — местное повреждения тканей организма в результате действием электрического тока или электрической дуги. К электрическим травмам можно отнести такие повреждения как электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения.

Наиболее распространенной электротравмой являются электрические ожоги, примерно 60% от всех случаев поражения электрическим током. Электрические ожоги бывают токовые и дуговые.

Электрические знаки - проявляются на коже человека, который подвергся действию тока, в виде пятен овальной формы серого или бледно желтого цвета. Как правило, безболезненны, затвердевают подобно мозоли, со временем омертвевший слой кожи сходит самостоятельно.

Металлизация кожи - возникает в результате проникновения в верхний слой кожи мелких частиц металла, который оплавился под действием электрической дуги. Кожа в месте поражения становится болезненной, становится жесткой, принимает темный металлический оттенок.

Электроофтальмия – возникает в результате воспаления наружной оболочки глаз под действием ультрафиолетовых лучей электрической дуги. Для защиты необходимо пользоваться защитными очками и масками с цветными стеклами.

Механические повреждения проявляются под действием тока, непроизвольным судорожным сокращением мышц. Это может привести к разрыву кожи, кровеносных сосудов и нервных тканей.

Из выше перечисленных  повреждений, которые возникают  в результате действия электрического тока на организм человека, наиболее опасными являются электрические удары. Электрический удар сопровождается возбуждением живых тканей организма током, который через него проходит. В этот момент возникают непроизвольные судорожные сокращения мышц.

В зависимости от того, какие  последствия возникают после  электрического удара, их разделяют  на четыре степени воздействия:

  1. I - судорожные сокращения мышц, человек в сознании;
  2. II - судорожные сокращения мышц, человек без сознания, дыхание и работа сердца присутствуют;
  3. III – отсутствие дыхания с нарушением работы сердца;
  4. IV – клиническая смерть, отсутствие дыхания, остановка сердца.

Допустимым следует считать  ток, при котором человек может  самостоятельно освободиться от электрической  цепи. Его величина зависит от скорости прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 10 с — 2 мА, а при 120 с и менее  — 6 мА.

Безопасным напряжением  считают 36 В (для светильников местного стационарного освещения, переносных светильников и т. д.) и 12 В (для переносных светильников при работе внутри металлических резервуаров, котлов). Но при определенных ситуациях и такие напряжения могут представлять опасность.

Безопасные уровни напряжения получают из осветительной сети, используя  для этого понижающие трансформаторы. Распространить применение безопасного  напряжения на все электрические  устройства невозможно.

В производственных процессах  используются два рода тока — постоянный и переменный. Они оказывают различное воздействие на организм при напряжениях до 500 В. Опасность поражения постоянным током меньше, чем переменным. Наибольшую опасность представляет ток частотой 50 Гц, которая является стандартной для отечественных электрических сетей.

Особенности воздействия  электрического тока на организм человека

Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим  током. Виды поражения электрическим  током. Сопротивление тела человека.

Электрические установки  представляют большую потенциальную  опасность для человека, так как  в процессе эксплуатации не исключены  случаи прикосновения к частям находящимся  под напряжением.

Особенностью поражения  электрическим током является:

отсутствие внешних  признаков грозящей опасности, которые  человек мог бы заблаговременно  обнаружить: увидеть, услышать, обонять  и т. п. В большинстве случаев  человек включается в электрическую  сеть либо руками (путь тока "рука-рука"), либо рукой и ногами (путь тока "рука—ноги"). Проходящий при этом ток приводит к серьезным повреждениям центральной нервной системы и таких жизненно важных органов, как сердце и легкие.

тяжесть исхода электротравм. Временная потеря трудоспособности при электротравмах, как правило, продолжительна. Так, при поражении в сетях напряжением 220/380 В она составляет в среднем 30 дней. В целом на электротравмы приходится 12—16 % всех случаев производственного травматизма со смертельным исходом.

токи промышленной частоты 10—25 мА способны вызвать интенсивные  судороги мышц, в результате наступает  неотпускающий эффект, т. е. "приковывание" человека к токоведущим частям, при котором пострадавший самостоятельно не может освободиться от воздействия электрического тока. Длительное же протекание такого тока может привести к тяжелым последствиям.

воздействие тока на человека вызывает резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания. При работе на высоте это может привести к падению человека. В результате возникает опасность механического травмирования, причиной которого является воздействие тока.

специфическая опасность поражения электрическим током заключается в том, что токоведущие части электроустановок, оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждали бы человека об опасности. Реакция  человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело человека.

Воздействия тока на организм человека

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает  на него тепловое, химическое, механическое и биологическое воздействие.

Тепловое воздействие  тока проявляется в ожогах отдельных  участков тела, нагреве тканей и  биологических сред, что вызывает в них функциональные расстройства. Химическое воздействие выражается в разложении органической жидкости, крови и проявляется в изменении  их физико-химического состава; механическое приводит к разрыву мышечных тканей; биологическое заключается в  способности тока раздражать и возбуждать живые ткани организма.

Любое из перечисленных  воздействий тока может привести к травме. Травму, вызванную воздействием электрического тока или электрической  дуги, называют   электротравмой   (ГОСТ 12.1.009—76).

Виды поражения  электрическим током

На практике электротравмы условно разделяют на местные и общие. Местные электротравмы вызывают местное повреждение организма  - электрический ожог, электрический знак, металлизацию кожи частицами расплавившегося под действием электрической дуги металла, механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием тока, и электроофтальмию (воспаление наружных оболочек глаз под воздействием электрической дуги).

Общие электротравмы, чаще называемые электрическим ударом, вызывают нарушение нормальной деятельности наиболее жизненно важных органов и систем организма или приводят к поражению всего организма.

Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим  током

К данным факторам относятся: сила, длительность воздействия  тока, его род (постоянный, переменный), пути прохождения, а также факторы  окружающей среды и др.

Сила тока и длительность воздействия. Увеличение силы тока приводит к качественным изменениям воздействия  его на организм человека. С увеличением  силы тока четко проявляются три  качественно отличные ответные - реакции  организма: ощущение, судорожное сокращение мышц (неотпускание для переменного и болевой эффект для постоянного тока)  и фибрилляция сердца. Электрические токи, вызывающие соответствующую ответную реакцию организма человека, получили названия ощутимых, неотпускающих и фибрилляционных, а их минимальные значения принято называть пороговыми.

Экспериментальные исследования показали, что человек  ощущает воздействие переменного  тока  промышленной  частоты силой 0,6—1,5 мА и постоянного тока силой 5—7 мА. Эти токи не представляют серьезной опасности для организма человека, а так как при их воздействии возможно самостоятельное освобождение человека, то допустимо их длительное протекание через тело человека.

В тех случаях, когда  поражающее действие переменного тока становится настолько сильным, что  человек не в состоянии освободиться от контакта, возникает возможность  длительного протекания тока через  тело человека. Такие токи получили название неотпускающих, длительное воздействие их может привести к затруднению и нарушению дыхания. Численные значения силы неотпускающего тока не одинаковы для различных людей и находятся в пределах от 6 до 20 мА. Воздействие постоянного тока не приводит к неотпускающему эффекту, а вызывает сильные болевые ощущения, которые у различных людей наступают при силе тока 15—80 мА.

При протекании тока в несколько десятых долей  ампера возникает опасность нарушения  работы сердца. Может возникнуть фибрилляция  сердца, т. е. беспорядочные, некоординированные сокращения волокон сердечной мышцы. При этом сердце не в состоянии осуществлять кровообращение. Фибрилляция длится, как правило, несколько минут, после чего следует полная остановка сердца. Процесс фибрилляции сердца необратим, и ток, вызвавший его, является смертельным. Как показывают экспериментальные исследования, проводимые на животных, пороговые фибрилляционные токи зависят от массы организма, длительности протекания тока и его пути.

Путь тока.

Поражение будет  более тяжелым, если на пути тока оказываются  сердце, грудная клетка, головной и  спинной мозг. В практике обслуживания электроустановок ток, протекающий  через тело человека, попавшего под  напряжение, идет, как правило, по пути "рука—рука" или "рука—ноги". Однако он может протекать и по другим путям, например, "голова—ноги", "спина—руки", "нога—нога" и др. Степень поражения в этих случаях зависит от того, какие органы человека попадут под воздействие тока, а также от силы тока, проходящего непосредственно через сердце. Так, при протекании тока по пути "нога—нога" через сердце проходит 0,4 % общего тока, а по пути "рука—рука" — 3,3 %. Сила неотпускающего тока по пути "рука-рука" приблизительно в 2 раза меньше, чем по пути "правая рука—ноги".

Род тока

Ток промышленной частоты  является самым неблагоприятным. При  увеличении частоты (более 50 Гц) значения ощутимого и неотпускающего тока возрастают. С уменьшением частоты от 50 Гц до 0 значения неотпускающего тока также возрастают и при частоте, равной нулю (постоянный ток), становятся больше примерно в 3 раза.

Значения фибрилляционного тока при частотах 50-100 Гц равны. С повышением частоты до 200 Гц сила фибрилляционного тока возрастает примерно в 2 раза, а до 400 Гц — почти в 3,5 раза. Повышение частоты питающего напряжения электроустановок применяют как одну из мер электробезопасности.

Окружающая среда.

Влажность и температура  воздуха, наличие заземленных металлических  конструкций и полов, токопроводящей пыли оказывают дополнительное влияние  на условия электробезопасности. 

Степень поражения  электрическим током во многом зависит  от плотности и площади контакта человека с токоведущими частями. Во влажных помещениях с высокой  температурой или в наружных электроустановках  складываются неблагоприятные условия, при которых площадь контакта человека с токоведущими частями  увеличивается. Наличие, заземленных  металлических конструкций и  полов создает повышенную опасность  поражения вследствие того, что человек  практически постоянно связан с  одним полюсом (землей) электроустановки. В этом случае любое прикосновение  человека к токоведущим частям сразу  приводит к двухполюсному включению  его в электрическую цепь. Toкoпроводящая пыль также создает условия для электрического контакта как с токоведущими частями, так и с землей.

Электрическое сопротивление  тела человека

Сила тока Iч, проходящего через какой-либо участок тела человека, зависит от подведенного напряжения Uпр (напряжения прикосновения) и электрического сопротивления zт оказываемого току данным участком тела,       

Iч = Uпр / zт

На участке между  двумя электродами электрическое  сопротивление тела человека в основном состоит из сопротивлений двух тонких наружных слоев кожи, касающихся электродов, и внутреннего сопротивления  остальной части тела.

Плохо проводящий ток  наружный слой кожи, прилегающий к  электроду, и внутренняя ткань, находящаяся  под этим слоем, как бы образуют обкладки конденсатора емкостью С с сопротивлением rн. В наружном слое кожи ток протекает по двум параллельным путям: через активное наружное сопротивление rн и емкость С, (рисунок 1) электрическое сопротивление которой

xc = 1/ (ωС)

где ω = 2nf — угловая  частота, Гц; f — частота тока, Гц.

Тогда полное сопротивление  наружного слоя кожи для переменного  тока  zн = rн xc /√ rн2 +xc 2

Сопротивление rн и емкость С зависят от площади электродов (площадь контакта). С ростом площади контакта rн уменьшается; а емкость С увеличивается. Поэтому увеличение площади контакта приводит к уменьшению полного сопротивления наружного слоя кожи.

Опыты показали, что  внутреннее сопротивление тела человека rв можно рассматривать как чисто активное. Таким образом, для пути тока "рука—рука" общее электрическое сопротивление тела может быть представлено схемой замещения, приведенной на рисунке 2. С увеличением частоты тока из-за уменьшения xc сопротивление тела человека уменьшается и при больших частотах (более 10 кГц) практически становится равным внутреннему сопротивлению rв . Зависимость сопротивления тела человека от частоты приведена на рисунке 3.

Между током, протекающим  через тело человека, и приложенным  к нему напряжением существует нелинейная зависимость: с увеличением напряжения сила тока растет быстрее. Это объясняется  главным образом нелинейностью  электрического сопротивления тела человека. Так, при напряжении на электродах 40—45 В в наружном слое кожи возникают значительные напряженности электрического поля, при которых полностью или частично происходит пробой наружного слоя, что снижает полное сопротивление тела человека (рисунок 4). При напряжении 127—220 В оно практически падает до значения внутреннего сопротивления тела. Это сопротивление принимается равным 1 кОм.

Зная допустимые значения силы токов для различной  длительности воздействия и полное сопротивление тела человека zт можно определить допустимое напряжение прикосновения    

Uпр доп=Iдоп zт

где    Iдоп  - допустимая сила тока. 

Рисунок 1. Электрическая  схема замещения сопротивления  наружного слоя кожи:

a — схема контакта электрода с телом человека; б— электрическая схема замещения;

1 — электрод; 2—  наружный слой кожи; 3— внутренняя  область кожи

Рисунок  2.Электрическая схема замещения сопротивления тела человека

1 – электрод, 2 –  наружное сопротивление кожи  рук, rвр , rвк – внутреннее сопротивление рук и корпуса

Рисунок  3.Зависимость сопротивления тела человека zт от частоты токаf

Рисунок 4.Зависимость  сопротивления тела zт человека от напряжения. U

 

При эксплуатации и ремонте электрического оборудования и сетей человек может оказаться  в сфере действия электрического поля или непосредственном соприкосновении  с находящимися под напряжением  проводками электрического тока. В  результате прохождения тока через  человека может произойти нарушение  его жизнедеятельных функций.

Опасность поражения электрическим током  усугубляется тем, что, во первых, ток не имеет внешних признаков и как правило человек без специальных приборов не может заблаговременно обнаружить грозящую ему опасность; во вторых, воздействия тока на человека в большинстве случаев приводит к серьезным нарушениям наиболее важных жизнедеятельных систем, таких как центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная, что увеличивает тяжесть поражения; в третьих, переменный ток способен вызвать интенсивные судороги мышц, приводящие к не отпускающему эффекту, при котором человек самостоятельно не может освободиться от воздействия тока; в четвертых, воздействие тока вызывает у человека резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания, что при работе на высоте может привести к травмированию в результате падения.

Электрический ток, проходя через тело человека, может оказывать биологическое, тепловое, механическое и химическое действия. Биологическое действие заключается  в способности электрического тока раздражать и возбуждать живые ткани  организма, тепловое - в способности  вызывать ожоги тела, механическое - приводить к разрыву тканей, а химическое - к электролизу крови.

Воздействие электрического тока на организм человека может явиться причиной электротравмы. Электротравма - это травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги. Условно электротравмы делят на местные и общие. При местных электротравмах возникает местное повреждение организма, выражающиеся в появлении электрических ожогов, электрических знаков, в металлизации кожи, механических повреждениях и электроофтальмии (воспаление наружных оболочек глаз). Общие электротравмы, или электрические удары, приводят к поражению всего организма, выражающемуся в нарушении или полном прекращении деятельности наиболее жизненно важных органов и систем - легких (дыхания), сердца (кровообращения).

Характер  воздействия электрического тока на человека и тяжесть поражения  пострадавшего зависит от многих факторов.

Оценивать опасность воздействия электрического тока на человека можно по ответным реакциям организма. С увеличением  тока четко проявляются три качественно  отличные ответные реакции. Это прежде всего ощущение, более судорожное сокращение мышц (неотпускание для переменного тока и болевой эффект постоянного) и, наконец, фибрилляция сердца. Электрические токи, вызывающие соответствующую ответную реакцию, подразделяют на ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные.

2. Факторы, определяющие исход поражения электрическим током

К факторам, влияющим на исход поражения электрическим  током, относят: величину тока, величину напряжения, время действия, род  и частоту тока, путь замыкания, сопротивление  человека, окружающую среду, фактор внимания.

Величина  тока

По величине тока, токи подразделяются на:

неощущаемые (0,6 - 1,6мА);

ощущаемые (3мА);

отпускающие (6мА);

неотпускающие (10-15мА);

удушающие (25-50мА);

фибрилляционные (100-200мА);

тепловые  воздействия (5А и выше).

Величина  напряжения и

Время действия

По ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Предельно допустимые величины напряжений и токов. Электробезопасность». Факторы величины напряжения и время воздействия электрического тока, приведены в табл. 1.

Таблица 1

 

Время действия, сек.

Длител

До 30

1

0,5

0,2

0,1

 

Величина тока, мА.

1

6

50

100

250

500

 

Величина напряжения, В.

6

36

50

100

250

500

 
               

При кратковременном  воздействии (0,1-0,5с) ток порядка 100мА не вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия  до 1с, то этот же ток может привести к смертельному исходу. С уменьшением  длительности воздействия значение допустимых для человека токов существенно  увеличивается. При изменении времени  воздействия от 1 до 0,1с допустимый ток возрастает в 16 раз.

Кроме того, сокращение длительности воздействия  электрического тока уменьшает опасность  поражения человека исходя из некоторых  особенностей работы сердца. Продолжительность  одного периода кардиоцикла (рис. 2.1.) составляет 0075-0,85с.

 

В каждом кардиоцикле наблюдается период систолы, когда желудочки сердца сокращаются (пик QRS) и выталкивают кровь в артериальные сосуды.

Фаза Т соответствует окончанию сокращения желудочков и они переходят в расслабленное состояние. В период диастола желудочки наполняются кровью. Фаза Р соответствует сокращению предсердий. Установлено, что сердце наиболее чувствительно к воздействию электрического тока во время фазы Т кардиоцикла. Для того чтобы возникла фибрилляция сердца, необходимо совпадение по времени воздействия тока с фазой Т, продолжительность которой 0,15-0,2с. С сокращением длительности воздействия электрического тока вероятность такового совпадения становится меньше, а следовательно, уменьшается опасность фибрилляции сердца. В случае несовпадения времени прохождения тока через человека с фазой Т токи, значительно превышающие пороговые значения, не вызовут фибрилляции сердца.

 

Значение

Характер воздействия

 

тока, мА

Переменный ток 50 Гц

Постоянный ток

 

0,6--1,6

Начало ощущения -- слабый зуд, пощипывание кожи под электродами

Не ощущается

 

2--4

Ощущение тока распространяется и  на запястье руки, слегка сводит руку

Не ощущается

 

5--7

Болевые ощущения усиливаются во всей кисти руки, сопровождаются судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья. Руки, как правило, можно оторвать от электродов

Начало ощущения. Впечатление нагрева  кожи под электродом

 

8--10

Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но в большинстве случаев еще  можно оторвать от электродов

Усиление ощущения нагрева

 

10--15

Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением  продолжительности протекание тока боли усиливаются

Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи

 

20--25

Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные  боли, дыхание затруднено

Еще большее усиление ощущения нагрева  кожи, возникновение ощущения внутреннего  нагрева. Незначительные сокращения мышц рук

 

25--50

Очень сильная боль в руках и  груди. Дыхание крайне затруднено. При  длительном токе может наступить  паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания

Ощущение сильного нагрева, боли и  судороги в руках. При отрыве рук  от электродов возникают едва переносимые  боли в результате судорожного сокращения мышц

 

50--80

Дыхание парализуется через несколько  секунд, нарушается работа сердца. При  длительном протекании тока может наступить  фибрилляция сердца

Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные  боли во всей руке и в области  груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных  болей при нарушении контакта

 

100

Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд -- паралич сердца

Паралич дыхания при длительном протекании тока

 

300

То же действие за меньшее время

Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд -- паралич дыхания

 

более 5000

Дыхание парализуется немедленно -- через доли секунды. Фибрилляция сердца, как правило, не наступает; возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) тяжелые ожоги, разрушения тканей

   
       
Виды воздействия электрического тока на человека