Безопасное напряжение для человека по пуэ 50 в – ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением N 1), ГОСТ от 30 июля 1982 года №12.1.038-82

Какое безопасное напряжение переменного и постоянного напряжения????

Вопрос не корректен, поэтому еще вариант: Термин из ГОСТ Р МЭК 536-94 БСНН — безопасное сверхнизкое напряжение переменного тока не более 50 В (действующее значение) . Для постоянного тока уровень U не указан. Также, ряд правил, требуют для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применять U не выше 42 В, а при наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения эл. током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими хорошо заземленными поверхностями, не выше 12 В.

Я думаю 30 вольт максимум

Ниже 42 вольт (согласно ПУЭ)

В одних правилах-12, в других 36.

если по правилам, то безопасные напряжения в россии 12 вольт и 36 вольт переменного тока и 24 и 65 постоянного. НО, я вам могу привести случаи, когда людей убивало напряжением 6-12 вольт переменного тока. причины- влажное помещение (или одежда, обувь) и чувствительные зоны на теле человека. так что по сути безопасного напряжения нет! только в книгах и правилах.

опасно не напряжение — опасен ток

Безопасное напряжение переменного тока — до 42 вольт. Но тут надо сказать про частоту — самая опасная частота — 50 герц. Именно она совпадает с частотой работы сердечной мышцы (НЕ ПУТАТЬ С ЧАСТОТОЙ СОКРАЩЕНИЯ!), она составляет 48-52 Гц. При наложении частоты 50 гц они могут прийти в противофазе и вызвать паралич сердечной мышцы, т. е. его полную остановку. Частота ниже 45 и выше 55 Гц уже не опасна впринципе. До 300-400 Гц будет просто трясти и будет «неотпускающий эффект». На частоте выше 400 Гц такого эффекта не будет, будет просто тепловой эффект (жжение), как и на постоянном токе. Постоянный ток неопасен для сердечно-мышечной деятельность, зато опасен тем, что вызывает тепловой и электролитический эффект — в организме начинает быстро меняться электролитический состав крови и сильно нагреваются места и пути прохождения тока. Самый большой вред будет лишь в месте контакта тела человека с контактами установки — ожёги, вплоть до 4 степени. По-этому постоянный ток безопасен до 110В. Это если строго по ТБ и документам. По-факту у каждого человека своя чувствительность. одному и 50 В постоянного тока «хватит», а есть люди которые и от ЛЭП-110 кВ «схватили» и выжили. Ну и в завершение — опасно НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а ток. Помимо стандартного закона ома — есть ещё и мощность источника. Если источник впринципе не может выдать более 0.001А — то ничего, кроме болевого эффекта не будет, будь там хоть 200 кВ. Но если это трансформатор на выходе которого 100В, то вот он убьёт запросто. Ну полностью безопасный — это импульсный ток. Тот же постоянный, только прерывистый. В импульсе мощность, напряжение и ток огромные, однако, среднее значение может быть мало. Напрмер, та же катушка зажигания — да, там и все 45-60 кВ будут, и ток около 0.5А в импульсе, но среднего тока она больше 5 мА не выдаст, а до 10 мА — это только граница ощущения. Ударит совсем не слабо, может даже и до небольшого ожёга дойти, но не более того. По-этому сразу сюда же скажу — смерть от электрошокера, каким бы он нибыл — киношная штучка и миф, не более того.

Действующее ПУЭ определяет, что в разных случаях уровень опасного напряжения разный. Так в п. 1.7.53. определено: Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

О­ль­га, с­пас­иб­о, чт­о п­осо­вет­о­в­ал­а <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&amp;st.cmd=logExternal&amp;st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&amp;https://mail.ru &amp;st.name=externalLinkRedirect&amp;st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> Выплат­или 28 т­ы­с­яч за 20 м­и­н­ут как ты и нап­и­са­л­а. Ж­аль ч­т­о р­ан­ь­ш­е не з­н­а­л­а п­р­о так­и­е ф­о­н­д­ы, н­а р­а­б­о­ту б­ы х­о­д­ит­ь не п­р­и­шл­ось:)

ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 5: y_kharechko — LiveJournal

Окончание. Начало см. https://y-kharechko.livejournal.com/62558.html , https://y-kharechko.livejournal.com/62764.html , https://y-kharechko.livejournal.com/63208.html , https://y-kharechko.livejournal.com/63382.html.

ПУЭ: «1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) − напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока».
Наименование этого термина следует привести в соответствие с названием термина «сверхнизкое напряжение (СНН)», применяемым в документах МЭК. В главе 1.7 его целесообразно определить так же, как он определён в п. 20.57 ГОСТ 30331.1 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/4077.html , http://y-kharechko.livejournal.com/7044.html ):
«сверхнизкое напряжение (СНН): Напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока».

ПУЭ: «1.7.44. Разделительный трансформатор − трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей».
В процитированном определении словосочетание «защитное электрическое разделение цепей» следует заменить термином «защитное разделение», рекомендованным для п. 1.7.47. Рассматриваемый термин в главе 1.7 необходимо определить так:
разделительный трансформатор: Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного разделения.

ПУЭ: «1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор − разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением».
Поскольку этот термин назван и определён правильно, его можно использовать в главе 1.7.

ПУЭ: «1.7.46. Защитный экран − проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей».
Термин «(электрический) защитный экран» определён в стандарте МЭК 60050-195 следующим образом: проводящий экран, применяемый для отделения электрической цепи и (или) проводников от опасных частей, находящихся под напряжением.
Рассматриваемый термин в главе 1.7 целесообразно назвать защитным экраном и определить так же, как в стандарте МЭК 60050-195:
защитный экран: Проводящий экран, применяемый для отделения электрической цепи и (или) проводников от опасных частей, находящихся под напряжением.

ПУЭ: «1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей − отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи:
двойной изоляции или
основной изоляции и защитного экрана или
усиленной изоляции».
Наименование и определение термина не соответствуют стандарту МЭК 60050-195, в котором термин назван «(электрическое) защитное разделение» и определён так: отделение одной электрической цепи от другой посредством: двойной изоляции или основной изоляции и электрического защитного экранирования или усиленной изоляции.
Представленное определение имеет существенный недостаток. В нём одновременно указаны материальные объекты (изоляция) и действие (экранирование). Вместо экранирования в определении следует указать объект − экран.
Рассматриваемый термин в главе 1.7 целесообразно назвать защитным разделением, а его определение заимствовать из п. 3.24 ГОСТ IEC 61140 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/1016.html ):
защитное разделение: «Отделение одной электрической цепи от другой посредством:
— двойной изоляции;
— основной изоляции и защитного экрана, присоединённого к системе защитного уравнивания потенциалов;
— усиленной изоляции».

ПУЭ: «1.7.48. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки − помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части».
Наименование и определение имеют недостатки.
Во-первых, рассматриваемая мера защиты в п. C.1 стандарта МЭК 60364-4-41 и ГОСТ Р 50571.3 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/4965.html ) названа непроводящим размещением.
Во-вторых, посредством этой меры защиты обеспечивают основную защиту и защиту при повреждении.
В главе 1.7 необходимо использовать следующий термин:
непроводящее размещение: Мера защиты, при которой:
— основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции между опасными частями, находящимися под напряжением, и открытыми проводящими частями;
— защиту при повреждении обеспечивают посредством непроводящей окружающей среды.
В главу 1.7 следует включить термин «непроводящая окружающая среда» из п. 3.11 ГОСТ IEC 61140:
«непроводящая окружающая среда»: «Мера предосторожности, при помощи которой человека или животного, касающегося открытой проводящей части, оказавшейся под опасным напряжением, защищают посредством большого полного сопротивления окружающей среды (например, изолирующие стены и полы) и посредством отсутствия заземленных проводящих частей».

В главе 1.7 отсутствуют определения некоторых терминов, которые используются в требованиях ПУЭ. В неё необходимо включить следующие термины, заимствовав их из ГОСТ 30331.1:
«проводник: Проводящая часть, предназначенная для проведения электрического тока определенного значения».
«дополнительное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение дополнительного электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями или открытых проводящих частей между собой»;
«местное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями, которое не имеет электрической соединения с землей»;
«основное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического присоединения сторонних проводящих частей и главного защитного проводника к главной заземляющей шине»;
«система уравнивания потенциалов: Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними»;
«система дополнительного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая дополнительное уравнивание потенциалов»;
«система защитного уравнивания потенциалов: Система уравнивания потенциалов, обеспечивающая защитное уравнивание потенциалов»;
«система местного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая местное уравнивание потенциалов»;
«система основного уравнивания потенциалов: Система защитного уравнивания потенциалов, обеспечивающая основное уравнивание потенциалов».

В главе 1.7 необходимо определить термины, применяемые в требованиях ПУЭ:
проводник уравнивания потенциалов: Проводник, предназначенный для выполнения уравнивания потенциалов;
проводник основного уравнивания потенциалов: Защитный проводник уравнивания потенциалов, соединяющий стороннюю проводящую часть с главной заземляющей шиной;
проводник дополнительного уравнивания потенциалов: Защитный проводник уравнивания потенциалов, соединяющий открытую проводящую часть со сторонней проводящей частью или две открытые проводящие части между собой.

Главу 1.7 необходимо дополнить определениями терминов «электрооборудование класса 0, I, II, III», которые используются в требованиях ПУЭ. Указанные термины определены в п. 7.1−7.4 ГОСТ IEC 61140:
«электрооборудование класса 0»: «Электрическое оборудование, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а защита при повреждении не предусмотрена»;
«электрооборудование класса I»: «Электрическое оборудование, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а защитное соединение – в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении.
Примечание – Под защитным соединением понимают электрическое присоединение открытой проводящей части электрооборудования класса I к защитному проводнику»;
«электрооборудование класса II»: «Электрическое оборудование, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а дополнительную изоляцию – в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении, или в котором основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают усиленной изоляцией»;
«электрооборудование класса III»: «Электрическое оборудование, в котором ограничение напряжения значением сверхнизкого напряжения используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а защита при повреждении не предусмотрена».

Заключение. Терминология главы 1.7 ПУЭ устарела, содержит много ошибок и недостатков. Поэтому в новой главе 1.7 её следует привести в соответствие с терминологией ГОСТ 30331.1, ГОСТ IEC 61140 и другой современной национальной нормативной документации.

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением N 1), ГОСТ от 30 июля 1982 года №12.1.038-82


ГОСТ 12.1.038-82*

Группа Т58

Система стандартов безопасности труда

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

Occupational safety standards system. Electric safety.
Maximum permissible valuies of pickp voltages and currents



ОКСТУ 0012

Дата введения 1983-07-01


ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.07.82 N 2987

Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88)


Настоящий стандарт устанавливает предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.


Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

1.1. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, указанных в табл.1.

Таблица 1


Род тока

, В

, мА

не более

Переменный, 50 Гц

2,0

0,3

Переменный, 400 Гц

3,0

0,4

Постоянный

8,0

1,0

Примечания:

1. Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействия не более 10 мин в сутки и установлены исходя из реакции ощущения.

2. Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25 °С) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза.

1.3. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл.2.

Таблица 2


Род тока


Нормируемая величина

Предельно допустимые значения, не более,
при продолжительности воздействия тока , с

0,01-
0,08

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Св. 1,0

Переменный

, B

550

340

160

135

120

105

95

85

75

70

60

20

50 Гц

, мА

650

400

190

160

140

125

105

90

75

65

50

6

Переменный

, B

650

500

500

330

250

200

170

140

130

110

100

36

400 Гц

, мА

8

Постоянный

, B
, мА

650

500

400

350

300

250

240

230

220

210

200

40
15

Выпрямленный двухполупериодный

, В
, мА

650

500

400

300

270

230

220

210

200

190

180

Выпрямленный однополупериодный

, В
, мА

650

500

400

300

250

200

190

180

170

160

150


Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в табл.2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

1.4. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, указанных в табл.3.

1.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл.4.

Таблица 3

Продолжительность воздействия , с

Предельно допустимое значение
напряжения прикосновения , В


До 0,1


500

0,2

400

0,5

200

0,7

130

1,0

100

Св. 1,0 до 5,0

65

Таблица 4

Продолжительность воздействия , с

Нормируемая величина

, B

, мА


От 0,01 до 0,08


220


220

0,1

200

200

0,2

100

100

0,3

70

70

0,4

55

55

0,5

50

50

0,6

40

40

0,7

35

35

0,8

30

30

0,9

27

27

1,0

25

25

Св. 1,0

12

2

Примечание. Значения напряжений прикосновения и токов установлены для людей с массой тела от 15 кг.

1.3-1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.6. Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 12.1.019-79.

2. КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

2.1. Для контроля предельно допустимых значений напряжений прикосновения и токов измеряют напряжения и токи в местах, где может произойти замыкание электрической цепи через тело человека. Класс точности измерительных приборов не ниже 2,5.

2.2. При измерении токов и напряжений прикосновения сопротивление тела человека в электрической цепи при частоте 50 Гц должно моделироваться резистором сопротивления:

для табл.1 — 6,7 кОм;

для табл.2 при времени воздействия

до 0,5 с — 0,85 кОм;

более 0,5 с — сопротивлением, имеющим зависимость от напряжения согласно чертежу;

для табл.3 — 1 кОм;

для табл.4 при времени воздействия

до 1 с — 1 кОм;

более 1 с — 6 кОм.

Отклонение от указанных значений допускается в пределах ±10%.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. При измерении напряжений прикосновения и токов сопротивление растеканию тока с ног человека должно моделироваться с помощью квадратной металлической пластины размером 25х25 см, которая располагается на поверхности земли (пола) в местах возможного нахождения человека. Нагрузка на металлическую пластину должна создаваться массой не менее 50 кг.

2.4. При измерении напряжений прикосновения и токов в электроустановках должны быть установлены режимы и условия, создающие наибольшие значения напряжений прикосновения и токов, воздействующих на организм человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термин

Пояснение


Напряжение прикосновения


По ГОСТ 12.1.009-76


Аварийный режим электроустановки


Работа неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой


Бытовые электроустановки


Электроустановки, используемые в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, например, в кинотеатрах, кино, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и т.п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети


Отпускающий ток


Электрический ток, не вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимых судорожных сокращений мышц руки, в которой зажат проводник

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:
официальное издание
Система стандартов безопасности труда: Сб. ГОСТов. —
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

Какие напряжения и ток считаются опаснымисогласно правилам устройства электроустановок

хз я 220 вольт пробовал дернуло нехило потом час отходил но ничо жив))))

мама в шиток залазила, отключать автомат и ее шарахнуло и ничего я пробовал из розетки и ничего ты получал стат разряд от шерсти или пъезозажигалки точно, а там напряжение от 16ТЫСЯЦ ВОЛЬТ во всех случаях сила тока была маленькая.

0.01 для переменного для постоянного 0.001, напряжения для переменного 42 для постоянного 32

Правила эл. установок — писались давно. И многого не учитывают. Ток и напряжение — опасны не только силой или величиной, они опасны тем, что могут быть приложены к особым точкам организма человека. Например, акупунктурным. И вот тут, убить может даже 9 в. Такие случаи описаны в работе «Основы электробезопасности» Манойлов В. Е. Человек — это не резистор, который погреется погреется и сгорит. И даже не транзистор. Это биоэлектронная схема высокого уровня сложности. Сложнее компьютера. И тут важно не только сила приложенного тока, напряжения, — но и то, куда, в какую часть схемы оно попало? В какой биоэлектронный блок? Это определяет, то, какая жизненно важная функция организма может нарушиться! А ведь тут второстепенных функций нет! Паралич конечностей, не лучше остановки дыхания.

модератор не пропускает . хочет тебя убить .

напряжение постоянное 110вольт переменное 42вольта. ток 0,001Ампера-неощутимый 0,01ампера опасный 0,1ампера-смертельный. на днях экзамены сдавал)

до 50 вольт считается безопасным. если условия повышеной проводимости (сырые например) , то до 12 вольт. Ток зависит только от сопративления человека, сопративление зависит от многих факторов. Пример: 2-5 милиампер-лёгкое ошушение тока, 5-20 сокрашение мышц, до 40 невозможно отпустить провод из рук, до 80 (если воздествовать 3 сек. ) остановка дыхания и серцебиения. 100мА- в течение 1 сек остановка дыхания, фибриляция сердца. Незабывай. что воздействие электричества могут проявится через много времени (2 года например) . В крови происходит электролиз (распад на простые вещества).

Ну, фантазеры! Все ответы не верны! Хоть кто нибудь ПУЭ открывать будет или нет? Открываем ПУЭ и убеждаемся: Что в зависимости от категории помещения ПУЭ регламентирует следующие значения напряжений выше которых требуется выполнение защиты от поражения эл. током: случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от п р я м о г о п р и к о с н о в е н и я не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока — во всех случаях. Далее открываем ПТЭЭП (п. 2.12.6): 2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках — не выше 12 В. и ПОТ РМ 016-2001 (см. п. 10.4 и табл. 10.1): 10.4. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т. п. ) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В. Техническая нормативная документация (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ 016-2001) действие силы тока на человека и ее величину не определяет. Подробно о действии эл. тока на человека можно узнать из книг, например: Долин П. А. Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшему. По характеру воздействия различают ощутимый ток, неотпускающий и смертельный. Ощутимый ток — электрический ток, который при прохождении через организм вызывает ощутимые раздражения. Величина ощутимого тока 0,5-1,5 мА. Наименьшее значение ощутимого тока называется пороговым ощутимым током. Неотпускающий ток — электрический ток, который при прохождении через человека вызывает непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник. Пострадавший не может разжать кисть и освободиться от проводника. Величина неотпускающего тока 10-15 мА. Наименьшее значение неотпускающего тока называется пороговым неотпускающим током. Смертельный ток 100 мА и более.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *