Mi az érintőfeszültség és mi határozza meg annak nagyságát?

Az elektromos áram sok hasznos munkát végez, és nélkülözhetetlen egy modern ember élete, ám a haszon mellett árt is okozhat. Az áramütés fájdalmat, égési sérüléseket és halált is okozhat. Az elektromos biztonság nagyon kiterjedt téma, amelyet egynél több kiadvány is figyelembe vett. Ebben a cikkben arról fogunk beszélni, hogy mi az érintési feszültség, és mit értünk rajta.

A fogalom meghatározása

Amikor egy személy vagy állat a szabadon lévő, szabadon lévő, élő részeket, a test testét, amely valamilyen oknál fogva potenciál alatt van, sérült szigeteléssel ellátott kábelt stb., Miközben a földön áll, a tapintási pont és a talaj közötti potenciális különbséget feszültségnek nevezik érintés.

Megható egy élő elektromos rendszer

Más szavakkal, ez az a feszültség, amely alatt két csupasz vezető rész van, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz.

A bekövetkezés feltételei a következők: az elektromos készülékek házai általában földesek, de az ilyen házon belüli elektromos berendezések szigetelésének károsodása az érintkező feszültség megjelenését okozza, amikor megragadja a ház fémrészét és a hozzá kapcsolódó fém alkatrészeket.

A tapintási feszültség biztonságos?

Először is, mi pontosan veszélyes? Maga a feszültség nem különösebben veszélyes. A romboló és veszélyes hatásokat az elektromos áram okozza. Az áramütés valószínűsége azonban a feszültség nagyságától függ. A 42 V-os váltakozó feszültség biztonságosnak tekinthető, korábban 36 V-osnak tekintették. Hordozható lámpák felszerelésére és elektromos szerszámok tápellátására szolgál, ha nehezen hozzáférhető helyeken, garázsokban, alagsorokban, nedves helyiségekben, valamint ideiglenes munkavégzés során dolgoznak. De a stressz érintése és az ember számára a biztonságos stressz kissé különbözik egymástól.

Az elektromos áram emberre gyakorolt ​​hatása végzetes, a szív rostálódását és halálát okozhatja, ezért a megengedett feszültségek és áramok értékeit a szabályozási dokumentumok írják elő. A GOST 12.1.038-82 szabványban leírt szabványok szerint a tapintási feszültség normál körülmények között (balesetek nélkül) nem lehet nagyobb:

  • 50 Hz - 2 V feszültséggel váltakozó árammal (áram - 0,3 mA);
  • váltakozó árammal, 400 Hz - 3 V feszültséggel (áram - 0,4 mA);
  • egyenáramnál - 8 V ​​(áram - 1 mA);

Ezek a maximálisan megengedett értékek, ha napi 10 percig tartanak kitéve. Érdemes megjegyezni, hogy azoknak az embereknek, akik 25 ° C-nál magasabb hőmérsékleten és 75% -nál magasabb relatív páratartalom mellett dolgoznak, ezek az értékek háromszor csökkennek.

Mivel az érintési feszültséget egy ember földi helyzetének (vezetőjével való érintkezésük) és az elektromos berendezések érintkezésének helye között mérik, ebből következik, hogy az a helyiségben lévő helytől függ, pontosabban a talajponthoz viszonyítva.Minél távolabb áll abban a pillanatban, amikor megérinti egy veszélyes eszközt, amelynek esetére a potenciál (a földi ponttól), annál nagyobb az érintési feszültség.

A távolság hatása a feszültség nagyságára

Érdemes megemlíteni néhány további meghatározást:

  1. Terjedési zóna. Az a földön egy olyan terület, amelyen a földhiba áramának áramlásakor felmerülő potenciál nulla. A szórási zónán kívül az érintési feszültség számszerűen megegyezik a megható felület potenciáljával.
  2. Lépés feszültség. Ez a feszültség a talaj (pont) két pontja között azon pont körül, ahol az élő rész a talajhoz bezáródik. A lényeg az, hogy ha egy nagyfeszültségű kábel a közelébe esik, akkor hozzá kell mozgatni tőle kis, hozzácsatolt lépésekkel, anélkül, hogy felemelné a lábait egymástól és a talajtól, ezáltal csökkentve a lépések közötti távolságot. A földhiba pontjából származó potenciál exponenciálisan csökken. Ez azt jelenti, hogy a földhiba pontján megegyezik a zárható vezető potenciáljával és nulla a szórási zónán kívül. Akkor a két pont közötti feszültség megegyezik a zárt kábel feszültségével.

Elektromos biztonsági poszter

Önnek észre kellett volna vennie, hogy az érintési feszültség, a szórási zóna és a lépcsőfeszültség össze vannak kötve.

A veszély csökkentésének módjai

Lássuk, hogyan lehet megvédeni magát az érintési stressz ellen. Az elektromos készülékek házában rejlő potenciális kockázat csökkentése érdekében először is biztosítani kell a megbízható földelést. Ráadásul átmeneti érintkező ellenállás A földelő kapcsoló (fémcsatlakozás) nem haladhatja meg a 0,01 Ohm-ot. A csatlakozást biztonságosan kell csavarozni vagy hegeszteni, rendszeresen ellenőrizni kell.

Föld a pajzsban

Másodszor, mielőtt az eszközöket hosszú (és több mint 10 éve) inaktivitás után bekapcsolnák, ellenőrizni kell a vezetékek és kábelek szigetelésének minőségét, ehhez megohmmétert használnak. Összegzően, a szigetelési ellenállásnak 1 kV / megaohm (megaohm) szinten kell lennie. A 220-380 voltos tápegységhez 0,5 megohm elég.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében be kell telepíteni RCD vagy difavtomat. Céljuk az emberek védelme az áramütés ellen. De itt szüksége van egy földelő rendszerre TN-C-S vagy TN-Svagyis a hálózatnak külön PE és N vezetékekkel kell rendelkeznie, de a kombinált semleges vezetéknek nem. Meg kell felelni a védelmi követelményeknek, különben az RCD nem fogja megfelelően elvégezni a feladatait.

Érintse meg a feszültség számítását

Elszigetelt semleges hálózatokban az érintési feszültséget a következő képlettel számítják ki:

UPrik= Fföld-Fhadtest

A föld képessége a földelési ponttól való távolsággal csökken, mint a fenti képen látható. Abban az esetben, ha a földelektróda egy, a legveszélyesebb érintés a földelektródtól legtávolabb elhelyezkedő eszköz esetében lesz. Ezért a földelő áramkörnek össze kell kevernie a helyiség teljes területét, és biztosítania kell a potenciál egyenletes kiegyenlítését.

A teljes formula, figyelembe véve az összes ellenállást (tapintási, szórási zóna), a következő:

U = fsegy1egy2,

Hol egy1 – U érintkezési együttható, ezt befolyásolja a potenciális esési görbe alakja, a2 - érintési együttható, figyelembe veszi a terjedés ellenállását azon a területen, amelyen az ember áll, cipő, a fázisnak a talajtól való elszigeteltsége.

A földelt semleges hálózatokban, amikor egy személy az emberi testben átmenő lineáris (380 V lineáris fázisú, 220 V fázissal egyenértékű) áramnál alacsonyabb feszültségnek van kitéve, ezt a cipő, a padló (föld) és a test ellenállása korlátozza.

Számítási képlet

Mérési módszerek

Az elektromos létesítmények állapotának bevezetésével és ütemezett ellenőrzésével megmérik a tapintási feszültséget, derítsük ki a mérési eljárást. Először húzza ki a semleges vezetéket az elektromos panelről. Ezután mérje meg az ellenállást egy MR-101 típusú milliméterrel vagy földmérővel.Ezután összekapcsolnak egy áramkört, ahol a talaj elektródától legalább 25 m távolságra (az ábrán az ábra 2) egy csapot kell felszerelni a 25-30 cm mélységig, és az ember lábához hasonló elektródot (az ábrán a 3. szám jelöli). A földelő elektróda és a csap között a V1 feszültséget kell alkalmazni. V2 voltmérő - érintési feszültség. Ugyanakkor beépítünk egy 1000 ohmos ellenállást (amely az emberi test ellenállását szimulálja) és a leválasztót (amikor bezárják, mérést végeznek).

Érintse meg a feszültség mérését

Így néz ki egy elektróda, amely utánozza az ember lábát:

Elektróda

Ahol 1 egy (nedves) szövetbélés, 2 egy rézvezető lemez, 3 dielektromos, 4 egy fogantyú, 5 egy a mérőhöz csatlakoztatott huzal.

Egy másik módszert „voltmérő-ampermérő módszernek” hívnak. Az R2 ábrán - a test ellenállása:

Voltmérő-ampermérő módszer

Egy voltmérő méri az érintési feszültséget, az ampermérő méri az áramot a földelektródán. Feszültségforrásként transzformátort használhat, amelynek jellemzői:

  • Uout = 500 V;
  • Pnom = 100 kVA;

Alternatívák: önálló generátor, kiegészítő transzformátor. A másodlagos tekercs talaja nulla.

Az alábbi videó egy speciális eszközt mutat be az érintési feszültség mérésére:

Mi a veszélyes feszültség érintés? Meg lehet döbbenve, mert az áramellátó hálózat potenciálja az eszköz felületén van. A 220-as feszültségű háztartási készülékek, mint például az elektromos tűzhely, veszélyesek, a 380 V-os ipari hálózatok és a nehéz munkakörülmények csak súlyosbítják az érintési feszültség hatását az emberre. A károk elkerülése érdekében az elektromos hálózaton belüli megelőző intézkedések mellett minimális személyi védőfelszereléssel kell rendelkeznie, például dielektromos kesztyűk és csizmát, amikor elektromos berendezésekben dolgoznak, és be kell tartaniuk a szabályozási dokumentumokban és a társasági rendeletekben előírt valamennyi védőintézkedést.

Hasznos lesz olvasni:

(4 szavazattal)
Betöltés...

egy komment

Hozzászólni