220 вольт притягивает или отталкивает: мифы про удары током. Какой ток притягивает а какой отталкивает.

Из опыта мы знаем, что убивает не напряжение, а ток. Давайте сначала рассмотрим типичное заземление через человеческое тело или, как мы любим это называть, «удар током». Вот оно. Обратите внимание, что этот рисунок — лишь схематическое представление того, как работает заземление через человеческое тело.

220 вольт притягивает или отталкивает: мифы про удары током

220 вольт притягивает или отталкивает: мифы про удары током220 вольт притягивает или отталкивает: мифы про удары током220 вольт притягивает или отталкивает: мифы про удары током220 вольт притягивает или отталкивает: мифы про удары током

Буквально вчера в доме произошло короткое замыкание, и перегорела розетка. Когда я чинил ее, то получил небольшой удар током, и жена сказала, что это выглядит так, как будто меня притягивает электричество. Поэтому я задумался об этом. Я поискал ответы в Интернете, и оказалось, что это распространенное заблуждение, что 220 вольт притягивает или отталкивает. Я решил собрать 3 самых популярных мифа об электричестве и объяснить их более подробно.

Миф 1 – электричество притягивает

Этот миф популярен среди необразованного населения и даже некоторых экспертов.

Считается, что 220 вольт отталкивают, а 380 вольт притягивают. Это абсолютно неверно, электричество не притягивается.

Весь этот миф связан со структурой наших мышечных волокон. Они сокращаются под воздействием электронных импульсов, поступающих из нашего мозга.

Однако если вы каким-либо образом контактировали с оголенными проводами, ваши мышцы перестают слушаться и подчиняться импульсам мозга, потому что на них воздействует более сильный источник электричества.

Мышцы начинают спазматически и бесконтрольно сокращаться, и создается впечатление, что человека, прикоснувшегося к проводу под напряжением, притягивает электричество.

Проверять провод следует только с помощью специальных приборов, так как делать это голыми руками очень опасно.

Но если вы это сделаете, то вот вам совет: делайте это тыльной стороной ладони, чтобы можно было сразу же убрать руку с провода.

Если вы коснетесь провода под напряжением другой стороной льда, вряд ли вам удастся убрать руку без посторонней помощи.

Миф 1 – электричество притягивает

Этот миф популярен среди необразованного населения и даже некоторых экспертов.

Считается, что 220 вольт отталкивают, а 380 вольт притягивают. Это абсолютно неверно, электричество не притягивается.

Весь этот миф связан со структурой наших мышечных волокон. Они сокращаются под воздействием электронных импульсов, поступающих из нашего мозга.

Однако если вы каким-либо образом контактировали с оголенными проводами, ваши мышцы перестают слушаться и подчиняться импульсам мозга, потому что на них воздействует более сильный источник электричества.

Мышцы начинают спазматически и бесконтрольно сокращаться, и создается впечатление, что человека, прикоснувшегося к проводу под напряжением, притягивает электричество.

Проверять провод следует только с помощью специальных приборов, так как делать это голыми руками очень опасно.

Но если вы это сделаете, то вот вам совет: делайте это тыльной стороной ладони, чтобы можно было сразу же убрать руку с провода.

Если вы коснетесь провода под напряжением другой стороной льда, вряд ли вам удастся убрать руку без посторонней помощи.

Признаки ожогов от электрического удара

Существуют такие понятия, как следы тока. Это участки кожи желтоватого цвета, похожие на мозоли. Когда электричество проникло глубоко в кожу, ткани тела в конечном итоге погибают.

Признаки электрического ожога:

  • кожа в районе удара покраснела;
  • на месте очага начали появляться ожоги с образованием пузырей;
  • ткани в месте удара обуглились;
  • в кожу могли попасть кусочки металла при расправлении одежды.

Опаснее, если в зону поражения попало электричество:

  • висков;
  • спины;
  • кистей рук;
  • голеней;
  • затылка;
  • шеи.

Особенности поражения молнией

Воздействие электрического тока, звуковой и световой энергии и ударной волны. Удар молнии сравним с ударом электрическим током высокого напряжения.

  • Характерны симметричные повреждения: парезы двух конечностей, параплегии.
  • Знаки тока имеют причудливую извитую форму и отличаются большой продолжительностью.

Если вас ударила молния на открытом воздухе, не следует прятаться под деревьями, прислоняться к металлическим предметам или заходить в воду.

Естественное электричество всегда было источником опасности для человека — только молния стала причиной гибели многих людей. Искусственная молния впервые привела к трагедии в 1879 году, когда плотник в Лионе был поражен током напряжением 250 В, генерируемым динамо-машиной Сименса, и умер в течение 20 минут. С внедрением электричества в быту и промышленности риск увеличился.

Миф 2 – чем больше напряжение – тем больше шанс, что вас убьёт током

Этот миф широко распространен не только среди необразованной публики, но и среди многих электриков, инженеров и других специалистов.

Считается, что чем выше напряжение, тем больше риск умереть от удара током. Это абсолютная ложь.

Если человек, стоящий прямо на земле, коснется фазного провода, его неизбежно ударит током. Здесь действует принцип заземления — электричество стремится к земле.

Человек соединил провод, по которому течет ток, с землей — ток использует его тело как проводник.

Если человек коснется провода, лежа на изоляторе, удара током не произойдет, потому что ток не может протекать через изолятор, цепь не замкнута.

Когда электричество проходит через тело человека, оно нагревает и обжигает ткани. Воздействуя на периферическую нервную систему, электричество нарушает работу жизненно важных органов человека (сердца, легких и других), что обычно является основной причиной смерти от поражения электрическим током.

Именно сила тока вызывает этот нагрев.

Такой же нагрев происходит и в электропроводке. Каждое устройство, подключенное к цепи, имеет свою силу тока. А сила тока в цепи суммируется по всем подключенным приборам.

Поскольку приборов слишком много и они вырабатывают слишком большой ток для цепи, могут возникнуть проблемы.

Миф 3 – ванна с феном

Благодаря фильмам, бросание электрического фена в ванну с водой стало популярным способом убийства и расправы над мужьями и любовниками.

В реальности, однако, такое маловероятно.

Как мы уже выяснили, для поражения электрическим током человеческое тело должно проводить электричество к земле по пути наименьшего сопротивления или соединить две фазы вместе.

В данном случае ни того, ни другого не происходит.

Во-вторых, вода сама по себе является плохим проводником, если только она не дистиллированная или не насыщена ионами соли.

Поэтому электричество не может попасть в тело человека через воду. Короткое замыкание происходит внутри прибора.

В-третьих, в каждом доме есть автоматический выключатель, который немедленно отключается при коротком замыкании или резком увеличении тока в цепи.

Таким образом, человек, которого пытались убить таким способом, не умрет.

Я рекомендую следующее видео, в котором рассматриваются некоторые мифы и факты об электричестве:

Что в итоге…

Если вы посмотрите на самые популярные клише об электричестве, то обнаружите, что о нем существует множество мифов. Например, что электричество притягивает или отталкивает. В действительности электричество оказывает более сильное воздействие на мышцы, чем стимулы мозга, заставляющие их дергаться. Для внешнего мира это выглядит так, как будто человека притягивает электричество.

Следующий миф заключается в том, что чем выше напряжение, тем выше риск поражения электрическим током. Правда, однако, заключается в том, что нужно обращать внимание на количество электричества, а не на его напряжение — при определенных обстоятельствах розетка в 220 вольт может быть смертельной, а электрошокер, который при ударе испускает напряжение в 90 000 вольт, — нет.

И последний миф — это ванна с феном. Он опровергается по трем причинам: Заземления человеческого тела не существует, вода сама по себе является плохим проводником, а в каждом жилом помещении есть предохранитель, который срабатывает, как только в цепи происходит короткое замыкание или резкий скачок напряжения. Таким образом, жертва не погибнет, если уронит в воду фен или другой электроприбор.

Напишите в комментариях, какие еще популярные мифы об электричестве вы знаете, которые следует развенчать?

Стабилизаторы напряжения

Если напряжение в сети не соответствует заданным стандартам, AVR регулирует его. Кроме того, AVR выполняет функции хорошего сетевого фильтра: защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения и скачков напряжения, фильтрация помех. Стабилизаторы малой мощности могут быть установлены для одного прибора, например, холодильника, так как этот прибор более болезненно реагирует на перенапряжение. Стабилизаторы большой мощности устанавливаются для всей сети; такие модели особенно полезны для дач или в районах, где напряжение является постоянной проблемой.

Однофазные стабилизаторы используются в сетях 220 вольт, а три однофазных или один трехфазный — в сетях 380 вольт. Хороший стабилизатор иногда стоит дороже сетевого фильтра, но он действительно защищает оборудование от серьезных перепадов напряжения и обеспечивает стабильную работу.

Закон Ома

Что ж, дорогие друзья, думаю, мы не зря потратили время. Мысленно ознакомившись с нашими гидравлическими моделями, у нас начал складываться пазл, начало формироваться понимание.

Теперь давайте попробуем его проверить и сравнить с законом Ома.

  • I — ток измеряемый в Амперах (А);
  • U-напряжение измеряемое в Вольтах (В);
  • R-сопротивление измеряемое в Омах (Ом)

Я не говорил сегодня о сопротивлении, но, думаю, вы поняли идею. Сопротивление электричеству зависит от материала проводника. В нашей водопроводной системе сопротивление потоку воды оказывают ржавые трубы, забитые ржавчиной и тому подобное.

Оцените статью
Добавить комментарий