Какой ток опасней для жизни человека
Переменный ток в промышленности и быту используется значительно чаще. К этому давно привыкли и мало кто знает, что в 19 веке Никола Тесла и Томас Эдисон развернули настоящую «токовую войну», итоги которой определяли дальнейший путь развития промышленности.
Проводник электричества
Одним из аргументов, приводимых Эдисоном в защиту постоянного тока, была его меньшая опасность для человека по сравнению с переменным. При одинаковых условиях (до 500 В) сила воздействия переменного тока на организм выше в 2-4 раза.
В итоге победила концепция переменного тока. Он значительно легче и с меньшими потерями передаётся на дальние расстояния, легко преобразуется, удобнее для работы электродвигателей.
Воздействие электротока на человеческое тело:
- Термическое (до 60%) — нагрев кожи и внутренних тканей вплоть до ожогов;
- Электролитическое — разложение и нарушение физико-химического состава органических жидкостей (крови, лимфы);
- Механическое — расслоение и разрыв внутренних органов под воздействием электродинамического удара;
- Биологическое — судорожные сокращения мышечной и нервной ткани.
Внимание! Потеря сознания, а также нарушение работы сердца и лёгких происходит при совпадении частоты электрического потока и сердечных сокращений
Переменный
Электроток, который с течением времени изменяется по величине и направлению. Поток электронов постоянно колеблется с определённой частотой.
Синусоида движения электронов
Почему для жизни человека переменный ток более опасен, чем постоянный:
- В силу своей природы вызывает возбуждение нервной системы, сокращение и расслабление мышц, что повышает вероятность фибрилляции предсердий, приводящей к остановке сердца;
- Частота проходящего импульса снижает сопротивление человеческого тела;
- Электропроводник с переменным током обладает высокой силой притяжения.
Вам это будет интересно Основы электроники для начинающих
На заметку! Верхняя граница силы переменного тока, не приводящая к поражению и тяжким последствиям — 1,2 мА.
Постоянный
Электроток — движение заряженных частиц от минуса к плюсу, полярность и напряжение которого постоянны. Поток электронов идёт строго по прямой линии без колебаний. Тяжесть поражения прямо пропорциональна величине подведённого напряжения.
Генератор постоянного тока
Причины меньшей опасности постоянного тока по сравнению с переменным:
- Вызывает спазм мускулатуры, но не приводит к нарушениям сердечных сокращений;
- Сопротивление человеческого тела выше при частоте колебаний электронов равной нулю;
- Одиночный удар позволяет быстрее прекратить прямой контакт с электропроводником, отбрасывает человека, уменьшая длительность воздействия поражающих факторов на организм.
Внимание! Верхняя граница безопасного воздействия постоянного тока значительно выше — 7 мА. Сравнение воздействия на организм переменного и постоянного электротоков, чтобы выяснить, какой ток опаснее. Сравнение воздействия на организм переменного и постоянного электротоков, чтобы выяснить, какой ток опаснее
Сравнение воздействия на организм переменного и постоянного электротоков, чтобы выяснить, какой ток опаснее.
Сила электротока (мА) | Переменный ток | Постоянный ток |
0,6–1,5 | Лёгкое покалывание | Нет ощущений |
2–3 | Лёгкие судороги | -«- |
5–7 | Сильные судороги | Лёгкое покалывание, небольшое ощущение тепла |
8–10 | Выраженные болевые ощущения, верхний порог возможности самостоятельно разжать руки | Возрастают симптомы покалывания кожи и нагрева |
20–25 | Паралич конечностей, невозможность отпустить источник тока | Слабые судороги, сильный нагрев кожных покровов |
50–80 | Нарушение сердечной деятельности, паралич дыхательного центра | Затруднённое дыхание, сильные судорожные спазмы |
90–100 | Остановка дыхания, вероятность фибрилляции предсердий | Паралич органов дыхания, вероятность отброса пострадавшего, получения физической травмы |
200–300 | При воздействии более 0,1 с остановка сердца, разрушение тканей | Термическое разрушение тканей |
Обратите внимание! Важно знать, какой ток опасен для жизни — 50–100 мА, более 100 мА — смертелен. Оказание помощи при электротравме
Оказание помощи при электротравме
Оказание помощи при электротравме
Влияние электрического тока на человека
Проходя через тело человека, электроэнергия оказывает на организм сразу несколько видов воздействия. Всего их существует четыре:
- Термическое (нагрев).
- Электролитическое (диссоциация, приводящая нарушению химических свойств жидкостей).
- Механическое (разрыв тканей как следствие гидродинамического удара и судорожного сокращения мышц).
- Биологическое (нарушение биологических процессов в клетках).
В зависимости от величины, пути прохождения, частоты и длительности воздействия электроток может вызывать абсолютно разные как по характеру, так и по тяжести повреждения организма. Самыми распространенными из них можно считать:
- Контактный ожог. Возникает за счет преобразования электрической энергии в тепловую. Обычно возникает в местах входа и выхода электротока, но при высокочастотном воздействии может распространяться и на другие поверхности тела.
- Дуговой ожог. Наблюдается обычно в высоковольтных установках (1 000 В и выше). Обусловлен тепловым воздействием на поверхностные участки тела высокотемпературной дугой. Обычно дуговой ожог сопровождается металлизацией кожи, вызванной напылением металла проводника дугой.
- Электроофтальмия. Ожог сетчатки глаза воздействием на нее ультрафиолетового света запредельной для глаз величины. Этот тип ожога вызывается свечением электрической дуги, возникающей при коротком замыкании в электроустановках. При серьезной аварии на высоковольтных установках человек может получить ожог сетчатки прежде, чем рефлекторно успеет закрыть глаза.
- Механические травмы. В этом случае действие электротока сопровождается разрывом кожи, сосудов, мышечной ткани из-за судорожных неконтролируемых перегрузок мышц. Дополнительные механические повреждения могут быть получены и обычным путем, к примеру, падением с высоты или ударом об оборудование из-за электрического поражения.
- Электрический удар. Наиболее опасный и самый распространенный вид поражения. Подразделяется он на 4 степени:
- Судорожное сокращение мышц.
- Судорожное сокращение мышц, дыхание и сердцебиение сохраняются.
- Остановка дыхания, возможно нарушение сердечного ритма.
- Клиническая смерть, дыхания и сердцебиения нет.
Что в электричестве убивает сила тока или напряжение?
Электрический ток…
Ток, проходящий через тело. Вообще прочти ради интереса «Правила технической эксплуатации электроустановок», там все по полочкам разложено — движения, позы, экипировка — настоящая кама-сутра электриков!
ЧТО ТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ (( ТУПОСТЬ И ГЛУПОСТЬ) ) ИЗВЕНИ ЗА слэнг (-_-)
«Что в электричестве убивает сила тока или напряжение? » Во-первых не убивает, а — поражает. Поражает — сила. Напряжения самого по себе не существует, оно создаётся сопротивлением, сопротивление у всего — различное. А убить может только если совпадут колебания «жертвы» и частоты электротока, либо от повышения температуры в результате воздействия потока электронов.
твоя глупость)))
Стой! Опасное напряжение! А ток — это следствие воздействия напряжения
К телу прикладывается напряжение, поэтому возникает убивающий ток
Убивает время.. . 🙂 Ток 100мА вызывает фибрилляцию (остановку сердца) , сопротивление тканей человека принимается равным 1кОм (в зависимости от условий меняется в разы в сторону уменьшения: пот, грязь, травмы) . Бытовая сеть 220В/1000Ом=220мА заведомое превышение, и здесь вступает важный фактор Время! если время воздействия невелико (частота напряжения) человек может выжить. Наиболее опасно постоянное напряжение.
Убивает и то и другое.. . в больших количествах если напряжение больше 2 килоВольт — происходит «пробивание» даже воздуха — т. е. электроны воздуха начинают двигаться.. . а это и есть ток (поток электронов) , который возрастает во много раз до 10-ков и 100-ен Ампер — так в молнии происходит были правда случаи, что после удара молнии — люди выживали.. . и много раз но, как правильно заметил Алексей — постоянный ток более опасен, чем переменный но переменый ток — также очень опасен на частоте сердца! резонанс будет и сердце либо остановится либо разорвется…
Ну, Коля, давай по простому.. . Вот, к примеру, розетка в квартире — в ней никакого тока нет, так как в неё ничего не включено! А как известно, ток — это направленное движение заряженных частиц по проводнику. А напряжение в ней, естественно есть — 220В (это разность потенциалов между нулевым проводом и фазным, которые и находятся в вашей квартирной розетке) . Суёшь два пальчика в розетку — ты становишься ПРОВОДНИКОМ ТОКА! Электрончики побежали по твоему обречённому тельцу и сделали свою грязную работу — укакошили тебя напрочь! Так что — УБИВАЕТ ТОК! Хоть постоянный, хоть переменный — это не суть!
поражающее действие электрического тока зависит от 3-х факторов: силы тока, продолжительности воздействия и ПУТИ, по которому течет ток (т. е. через какие органы) . Необходимо отметить, что при протекании тока через тело человека из-за выделения пота сопротивление кожи резко уменьшается. Были случаи, когда убивал автомобильный аккумулятор (12 вольт)
вот если взять батарейку — то она тебя не убъет, а если соединить последовательно 1000 батареек- то сожжет нафик, человек гибнет от тока превышающего 50 мА, но для того того чтобы этот ток через тело пошел- должно быть достаточное напряжение, чтобы преодолеть сопротивление тела, которое кстати у всех разное- у отца на работе был электрик, который наличие напряжения в патроне пальцем проверял- и говорил как перышком щекочет
Причины электротравм
- Прикосновение к поверхностям электроприборов, голым проводам, контактам электрических устройств (автоматических выключателей, патронов ламп, предохранителей) под напряжением.
- Прикосновение к электротехническим устройствам, которые оказались под напряжением ввиду неисправности.
- Одновременное прикосновение к двум фазам под напряжением.
- Нарушение правил безопасности персонала при выполнении строительно-монтажных работ.
- Прикосновение к влажным металлоконструкциям или стенам, соединенным с источником электротока.
Неосторожное использование бытовых приборов
Какие органы поражает электричество?
Насколько сильно поразило тело человека в момент удара током, зависит от того, по какому пути прошёл ток. В практике имеется несколько вариантов, по которым ток может пройти по организму:
- Если человек берет оголённый провод, находящийся под напряжением, двумя руками. Именуется этот путь рука — рука и проходит между руками, затрагивая органы дыхания и сердце.
- Когда человек стоит на земле, при этом прикасается к оголённому проводу рукой. Путь именуется рука — ноги, ток проникает через внутренние органы дыхания и сердца.
- Рабочий стоит ногами на земле, в районе неисправного заземления. Разряд тока получают ноги. Путь тока именуется нога — нога.
- Когда человек случайно прикоснулся головой токопроводящей части. Путь может именоваться голова — рука, голова — ноги.
- Самые опасные пути, по которым ток может пройти через организм, являются те, в которых задействованы самые важные для человека системы.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Часть 1
1. На рисунке приведена схема электрической цепи, состоящей из источника тока, ключа и двух параллельно соединённых резисторов. Для измерения напряжения на резисторе \( R_2 \) вольтметр можно включить между точками
1) только Б и В
2) только А и В
3) Б и Г или Б и В
4) А и Г или А и В
2. На рисунке представлена электрическая цепь, состоящая из источника тока, резистора и двух амперметров. Сила тока, показываемая амперметром А1, равна 0,5 А. Амперметр А2 покажет силу тока
1) меньше 0,5 А
2) больше 0,5 А
3) 0,5 А
4) 0 А
3. Ученик исследовал зависимость силы тока в электроплитке от приложенного напряжения и получил следующие данные.
Проанализировав полученные значения, он высказал предположения:
А. Закон Ома справедлив для первых трёх измерений.
Б. Закон Ома справедлив для последних трёх измерений.
Какая(-ие) из высказанных учеником гипотез верна(-ы)?
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
4. На рисунке изображён график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника?
1) 0,25 Ом
2) 2 Ом
3) 4 Ом
4) 8 Ом
5. На диаграммах изображены значения силы тока и напряжения на концах двух проводников. Сравните сопротивления этих проводников.
1) \( R_1=R_2 \)
2) \( R_1=2R_2 \)
3) \( R_1=4R_2 \)
4) \( 4R_1=R_2 \)
6. На рисунке приведена столбчатая диаграмма. На ней представлены значения мощности тока для двух проводников (1) и (2) одинакового сопротивления. Сравните значения напряжения \( U_1 \) и \( U_2 \) на концах этих проводников.
1) \( U_2=\sqrt{3}U_1 \)
2) \( U_1=3U_2 \)
3) \( U_2=9U_1 \)
4) \( U_2=3U_1 \)
7. Необходимо экспериментально обнаружить зависимость электрического сопротивления круглого угольного стержня от его длины. Какую из указанных пар стержней можно использовать для этой цели?
1) А и Г
2) Б и В
3) Б и Г
4) В и Г
8. Два алюминиевых проводника одинаковой длины имеют разную площадь поперечного сечения: площадь поперечного сечения первого проводника 0,5 мм2, а второго проводника 4 мм2. Сопротивление какого из проводников больше и во сколько раз?
1) Сопротивление первого проводника в 64 раза больше, чем второго.
2) Сопротивление первого проводника в 8 раз больше, чем второго.
3) Сопротивление второго проводника в 64 раза больше, чем первого.
4) Сопротивление второго проводника в 8 раз больше, чем первого.
9. В течение 600 с через потребитель электрического тока проходит заряд 12 Кл. Чему равна сила тока в потребителе?
1) 0,02 А
2) 0,2 А
3) 5 А
4) 50 А
10. В таблице приведены результаты экспериментальных измерений площади поперечного сечения \( S \), длины \( L \) и электрического сопротивления \( R \) для трёх проводников, изготовленных из железа или никелина.
На основании проведённых измерений можно утверждать, что электрическое сопротивление проводника
1) зависит от материала проводника
2) не зависит от материала проводника
3) увеличивается при увеличении его длины
4) уменьшается при увеличении его площади поперечного сечения
11. Для изготовления резисторов использовался рулон нихромовой проволоки. Поочередно в цепь (см. рисунок) включали отрезки проволоки длиной 4 м, 8 м и 12 м. Для каждого случая измерялись напряжение и сила тока (см. таблицу).
Какой вывод можно сделать на основании проведённых исследований?
1) сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения
2) сопротивление проводника прямо пропорционально его длине
3) сопротивление проводника зависит от силы тока в проводнике
4) сопротивление проводника зависит от напряжения на концах проводника
5) сила тока в проводнике обратно пропорциональна его сопротивлению
12. В справочнике физических свойств различных материалов представлена следующая таблица.
Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.
1) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь меньшую массу и большее электрическое сопротивление по сравнению с проводником из меди.
2) Проводники из нихрома и латуни при одинаковых размерах будут иметь одинаковые электрические сопротивления.
3) Проводники из константана и никелина при одинаковых размерах будут иметь разные массы.
4) При замене никелиновой спирали электроплитки на нихромовую такого же размера электрическое сопротивление спирали уменьшится.
5) При равной площади поперечного сечения проводник из константана длиной 4 м будет иметь такое же электрическое сопротивление, что и проводник из никелина длиной 5 м.
Часть 2
13. Меняя электрическое напряжение на участке цепи, состоящем из никелинового проводника длиной 5 м, ученик полученные данные измерений силы тока и напряжения записал в таблицу. Чему равна площадь поперечного сечения проводника?
Классификация помещений по ПУЭ
Установки и оборудование, которые связаны с производством, трансформацией, передачей, распределением, преобразованием электроэнергии, представляют серьезный риск в плане причинения ущерба здоровью человека и пожароопасности. Поэтому наличие электроустановок на производстве обязывает руководство оснащать помещения с такой аппаратурой по специальным правилам, оговоренным в ПУЭ – правилах устройства электроустановок.
Классификация электроустановок
Грамотно обезопасить помещения, в которых находятся электроустановки (ЭУ), согласно правилам помогает классификация самого оборудование. Так, электрические установки отличаются:
- По рабочему напряжению:
- По предназначению и месту размещения:
- наружные – для установки на открытом воздухе, защищены сетками, навесами от воздействия атмосферных осадков;
- внутренние – закрытые.
Безопасное пожаротушение электроустановок
опасность, которой грозят электроустановки, – это поражение человека электрическим током. Причем, возможно это как при непосредственном контакте человека с токоведущими частями, так и в процессе тушения электрооборудования, когда огнетушащее вещество служит проводником электрического тока.
Обеспечить безопасное ПТ электроустановок можно, если выполнять следующие правила:
- не приступать к тушению пожара без соответствующего разрешения старшего по смене лица;
- тушить пожар как минимум двоим сотрудникам;
- выполнять требования по обеспечению безопасности производственных работ до начала тушения огня.
Тушение огня в помещениях с электроустановками осуществляется распыленной струей воды, которая подается с расстояния не менее 5 м, либо воздушно-механической пеной. Также допускается использовать огнетушители:
- хладоновые – при напряжении ЭУ до 0,4кВ, с расстояния более 1м;
- порошковые – до 1кВ, более 1 м;
- углекислотные – до 10кВ, более 1 м.
Кроме того, условия пожаротушения отличаются в помещениях, имеющих различные классы по пожароопасности.
Производственные помещения, в которых есть электроустановки, согласно ПУЭ, отличаются степенью опасности поражения человека током. По этому критерию выделяют помещения:
- Повышенной опасности. Параметры:
- повышенная сырость (влажность воздуха более 75% в течение длительного времени);
- наличие токопроводящей пыли, оседающей на проводах и попадающей внутрь установок;
- наличие проводящих ток полов – земляных, кирпичных, металлических;
- высокая температура (более 35 град. постоянно);
- находящиеся в зоне человеческой досягаемости металлические конструкции здания, соединенные с землей, технологические механизмы, металлические корпуса установок.
- Особой опасности. Параметры:
- большое количество влаги в воздухе (около 100%), на потолке, стенах, полу;
- наличие химически агрессивной среды – паров, газов, жидкостей, способных разрушить изоляцию и токопроводящие элементы установок.
- Без повышенной опасности.
К особо опасным помещениям относят территории, где размещены наружные электроустановки.
Требования к помещениям с электроустановками
Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего электроустановки, требования к помещениям, где стоит данное оборудование, строго нормируются. Здесь предусматривают площадки, где осуществляется ремонт и монтаж установок. При необходимости организуют грузоподъемные механизмы. Шумовые и вибрационные колебания при монтажных и ремонтных работах не должны превышать допустимых пределов.
https://youtube.com/watch?v=379I_9w42Sc
Кроме того, нормируются расстояния между зданием и электроустановками, перемещаемыми к площадке для монтажа:
- по вертикали – не меньше 30 см;
- по горизонтали – не меньше 50 см;
- ширина проходов – не меньше 100 см.
В помещениях повышенной и особой опасности, включая наружные установки, выполняют защиту от прямого прикосновения, если напряжение в ЭУ равно 25В переменного тока и 60 В постоянного тока. Если же рабочее напряжение не больше этих значений, а оборудование находится в зоне уравнивания потенциалов, защита не обязательна.
Безопасное напряжение для человека по ПУЭ — Портал по безопасности
Гуляя по пустырю или в лесу, в поле, возле линий электропередач, и даже в городе возле своего дома, увидев кабель лежащий на земле, не спешите радоваться своей находке и возможной выгоде потому что это может быть опасно. Как от камня брошенного в воду, во все стороны от него растекается ток, с каждым сантиметром ослабевая. Электричество не имеет цвета и запаха, и никак себя не проявляет если нет контакта. Невозможно на глаз определить, есть напряжение в проводе или нет.
Безопасный выход из зоны поражения
Безопасным считается расстояние более 20 метров от источника высокого потенциала. Несмотря на это, считается, что максимальный радиус поражения шагового напряжения составляет 8 метров, если в месте обрыва опасное напряжение составляет выше 1000 вольт и 5 метров, если значение не превышает 1000 вольт.
В то же время начиная с 380 В и выше, напряжение считается опасным, т.к. способно вызвать такой шаговый потенциал. Чтобы покинуть опасную зону, безопасно выйти, не нужно быстро бежать, делая длинные шаги. Шаговое напряжение увеличивается при увеличении длины шага, и наоборот. Пока ноги рядом угрозы для жизни не возникнет.
Выходить из зоны высокого электрического потенциала нужно, переступая с ноги на ногу, делая небольшой шаг в пределах размера ступни (такое перемещение еще называют гусиным шагом). Ни в коем случае не пробуйте выпрыгнуть из зоны поражения на одной ноге.
Такой способ выхода конечно действенный, но если вы упадете на руки либо локти, возникнет шаговое напряжение более высокой величины, что может сразу же привести к летальному исходу.
С условиями безопасного выхода из зоны растекания электрического тока вы можете также ознакомиться, просмотрев видеоуроки:
Как передвигаться рядом с обрывом ЛЭПВ каких случаях опасность уменьшается
Как освободить человека?
Если вы были не одни и ваш спутник впереди внезапно упал, попав в зону растекания шагового напряжения, потому что электроток вызвал непроизвольное сокращение мышц ног, не стоит бросаться к нему бегом. Нужно оценить ситуацию и подходить к нему мелкими шагами, обмотав руки сухой одеждой, оттянув пострадавшего из зоны поражения.
Под шаговое напряжение можно попасть и дома, прикоснувшись к включенному в сеть неисправному электроприбору, образовав таким образом электрическую цепь. Для избежания таких несчастных случаев в квартирном щитке необходимо установить УЗО либо организовывать систему заземления вместе с системой уравнивания потенциалов.
Что делать если на ваших глазах человек попал под действие электротока в помещении? Не паниковать, первым делом нужно разорвать цепь, выключив рубильник или автомат питания. Если нет такой возможности, сухим деревянным предметом, обмотав руки сухой одеждой, помня о своей безопасности, попытаться освободить пострадавшего этим предметом, откинув его или поместив между человеком и источником, чтобы разорвать цепь. На картинках ниже показаны меры, которые нужно предпринять для освобождения пострадавшего, в том числе после поражения шаговым напряжением:
Освободив человека, оттяните его в безопасное место, прощупайте пульс и посмотрите на реакцию зрачков на свет. Вызовите скорую и начинайте экстренную сердечно-легочную реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца, до приезда бригады скорой помощи.
https://youtube.com/watch?v=lj-i23-xzoc
Если пострадавший пришел в сознание положите его набок, чтобы внезапный рвотный рефлекс не попал в дыхательные пути. Более наглядные пошаговые действия вы можете узнать в нашей статье — как оказать помощь при поражении электрическим током. Помните что каждый пункт в правилах, это жизнь или горький опыт пострадавшего.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, что такое шаговое напряжение, какая причина его возникновения и что самое главное — как определить опасность и покинуть эту зону. Берегите себя и напоминаем еще раз — обходите стороной оборванные провода, минимум за 8 метров, т.к. на таком расстоянии опасный потенциал снижается до нуля.
Пути прохождения тока через тело человека
То, какой ток опасен для человека, зависит не только от его величины, но и от пути прохождения через тело.
При попадании человека под напряжение ток стремится пройти по кратчайшему расстоянию. В зависимости от места контакта попасть в зону поражения могут различные органы и части тела. Есть различные варианты прохождения электрического тока через тело. Некоторые из них встречаются реже, другие чаще.
Особенно опасным являются те пути прохождения тока, при которых происходит поражение сердца, спинного и головного мозга и лёгких. Правда, это не значит, что остальные пути являются безопасными.
Информация! В статистику электротравматизма попали только такие случаи, при которых пострадавшенму потребовалась медицинская помощь. |
Рука — рука
Чаще всего электромонтёры травмируются во время работы при прикосновении разными руками к фазному проводнику и к заземлённой конструкции или к другому фазному проводу.
Такие травмы составляют около 40% всех обращений к врачам. Ток идёт через верхнюю часть груди и до 3,3% проходит через сердце. При травмировании напряжением 220 В до 83% пострадавших теряют сознание.
Правая рука — ноги
Прохождение электрического тока по пути «рука-ноги» является опасным для жизни. Электроэнергия проходит через сердце, ноги и спинной мозг, причём на сердечную мышцу приходится 6,7%.
Такая электротравма происходит, если на работнике надета обувь с гвоздями в подошве, а пол бетонный или влажный деревянный.
Частота этих травм составляет 20%, количество потерявших сознание 87%.
Левая рука — ноги
Причины травмирования в этом случае аналогичны ситуации «правая рука — ноги», но встречается несколько реже — в 17% случаев. Это связано с тем, что большинство людей предпочитают работать правой рукой.
Доля тока, проходящего через сердце, составляет 3,7%, поэтому количество пострадавших потерявших сознание 80%.
Нога — нога
Такое прохождение тока происходит при попадании человека под шаговое напряжение. Этих случаев всего — 6%. Доля тока через сердце составляет 0,4%.
Основная опасность таких травм заключается в судорогах или спазмах ног. При этом человек может упасть и величина шагового напряжения увеличится, а ток пойдёт по пути «руки-ноги» или «голова-ноги», поэтому пострадавшие теряют сознание в 15% случаев.
Голова — ноги
Достаточно редкая, около 5% случаев, но опасная ситуация. Возникает при работе без головного убора в распредустройствах и высоких панелях управления.
Поражаются головной и спинной мозг, позвоночник и внутренние органы. Часть тока, проходящая через сердце 6,8%, До 88% пострадавших теряют сознание и нуждаются в реанимационных мероприятиях и госпитализации.
Голова — руки
Эта ситуация опаснее, чем травма «голова-ноги». Часть тока, проходящего через сердце, составляет 7%, попавшие под напряжение теряют сознание в 92% случаев.
Причины травмирования аналогичны предыдущей, частота появления составляет 4%.
Другие пути
Около 8% случаев электротравматизма связаны с прикосновением к токоведущим частям другими частями тела. Чаще всего это происходит при работе без спецовки или летом, в расстёгнутых куртках без рубашки.
Важно! Для предотвращения электротравматизма необходимо соблюдать требования ПТБ и использовать основные и дополнительные защитные средства — перчатки, галоши, коврики и инструмент с изолированными ручками