4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou



Podobné dokumenty
Vítězslav Bártl. březen 2013

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

FYZIKA 6. ročník 3. část 36_Elektrický obvod 2 37_Elektrický proud 2 38_Elektrické napětí 3 39_Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty 4

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

1.7.8 Elektrické pole

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Věra Keselicová. květen 2013

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

Elektřina a magnetizmus Ohmův zákon

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Pojistky ELEKTROTECHNIKA

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Teorie měření a regulace

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

D Elektroinstalace

Středoškolská technika 2015

Elektrotechnická kvalifikace

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Demonstrace elektrické vodivosti lidského těla

7. Spínací a jistící přístroje

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2.

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.:

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

Elektrotechnická kvalifikace

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

II. Bezpečnost práce

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

STYKAČE. Obr Schématická značka elektromagnetického stykače

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

F - Ohmův zákon VARIACE

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook

Přepětí a svodiče přepětí

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiál

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Nebezpečí úrazu el. proudem

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích.

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN

Transkript:

4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou Předpoklady: 4207 Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny je ve 45 minutách velmi těžké (jakmile studenty necháte měřit vlastní odpor a počítat příklady nemožné). Nejlepší je asi využít fakt, že předchozí hodina je také delší a probrat je ve třech hodinách. Nezabíjí napětí, ale proud. Proč? Elektřina nezabíjí, protože je to elektřina, ale protože má nějaké důsledky na organismus. Napětí nedělá nic. Proud lidský organismus používá elektrický proud pro přenos nervových vzruchů procházející elektrický proud: vydává nesmyslné pokyny svalům a může zastavit činnost důležitých orgánů (hlavně srdce) člověk, přes kterého prochází proud nemůže ovládat svaly (nervové vzruchy přebíjí procházející proud) nejde se pustit Má horší následky proud stejnosměrný nebo střídavý? Horší je střídavý = rychle po sobě následující navzájem si odporující příkazy křeč Projevy různých velikostí proudu na lidský organismus Velikost proudu ma projev střídavého proudu projev stejnosměrného proudu 0,6-2 práh vnímání žádný pocit 2-3 silnější chvění prstů žádný pocit 3-5 křeče v rukou, je možné se pustit pocit tepla 5-10 bolest v prstech, nelze se pustit pocit tepla, nelze se pustit stejně jako v ostatních případech týkajících se lidí je tabulka orientační, každý vnímá jinak, každý je jinak odolný důsledky proudu závisejí nejen na velikosti proudu, ale i na částech těla, pře které prochází (nejhorší jsou všechny cesty přes srdce, proud procházející mezi prsty jedné ruky není takový problém) Bezpečný proud: střídavý 3,5 ma. stejnosměrný 10 ma Elektrický proud neprochází přes člověk jen tak. Prochází pouze v případě, že člověk je součástí uzavřeného elektrického obvodu. Proud obvodem závisí na: napětí a odporu Př. 1: Změř odpor svého těla mezi pravou a levou rukou. Urči maximální možné střídavé napětí, které by mohlo existovat mezi těmito místy Tvého těla, aby proud nepřekročil hodnotu 3,5 ma. Hodnoty se liší. Například pro hodnotu U =I R=0,0035 50000 V=175 V R=50000 vychází bezpečné napětí:

Př. 2: Plochá baterie má napětí 4,5. Vypočti proud, který bude přes Tvé tělo procházet, pokud budeš každou z elektrod držet v jedné ruce. Proč v takovém případě nic necítíš? Proč je naopak napětí ploché baterie cítit, když si obou elektrod najednou lízneš? Proud procházející tělem: I = U R = 4,5 50000 A=9 10 5 A=0,09mA proud je daleko menší než hranice vnímání. Jazyk na mokrý, místa dotyku jsou velmi blízko u sebe odpor je daleko menší proud je daleko větší. Náš odpor není nic neměnného, závisí na mnoha okolnostech. Stačí naslinit prsty a odpor se podstatně zmenší bezpečná napětí jsou daleko menší než 175 V. Bezpečné napětí pro zvlášť nepříznivé podmínky: střídavé 12 V, stejnosměrné 24 V (s větším by se ve škole pracovat nemělo) Na moha místech je napětí větší: zásuvka 230 V, trojfázový proud 400 V, rozvody vysokého napětí až 400 000 V je nutné se chránit před dotykem částí předmětů s nebezpečným napětím (říká se jim živé části, kdo se jich dotkne je pak mrtvý) Př. 3: Vysvětli, proč napětí 45000 V na Van der Graffově generátoru není nebezpečné. Napětí Van der Graffova generátoru je sice obrovské, ale náboj nashromážděný na jeho kouli je velmi malý a nedostačuje na udržení nebezpečného proudu více než po tisícinu vteřiny. Jak vypadá zásuvka (správně zapojená)? kolík levá zdířka pravá zdířka levá zdířka = fázový vodič, zde je 230 V, strkat cokoliv vodivého do této zdířky je sebevražda pravá zdířka = pracovní nulový vodič, 0 V vodič by měl být uzemněný, při zapojení spotřebiče tudy prochází proud kolík = ochranný nulovací vodič, 0 V, měl by být uzemněný nezávisle na pracovním nulovém vodiči Rada: Je lepší nespoléhat na to, že levá a pravá zdířka nejsou zapojeny obráceně (z hlediska spotřebičů, je to kvůli střídavosti proudu jedno), vždy je lepší odzkoušet zkoušečkou (a radši stejně vyhodit pojistky) Jak se vůbec uzavírá obvod, ve kterém je člověk? Všechny nulové vodiče se uzemňují v naprosté většině případů se obvod uzavírá ze zdroje napětí přes člověka a přes zem. cesta proudu u člověka, který se dotkl zásuvky: levá zdířka, přechodový odpor mezi zdířkou a rukou, ruka, tělo nohy, ponožky, pantofle, parkety, zdivo, zem každá vrstva oděvu zvyšuje odpor v obvodu a zvětšuje šanci na přežití

Př. 4: Najdi co nejvíce důvodů, proč dotýkat se elektrických spotřebičů z vany je smrti nebezpečno. V koupelně je vlhko malé přechodové odpory na rukou i v dalších místech doteku Vana je kovová a je uzemněná celkový odpor obvodu je v podstatě roven odporu těla. Jak jsou lidé chráněni před dotykem živých částí? ochrana polohou (nebo zábranou) typicky dráty vysokého napětí (jsou tak vysoko, aby se jich nikdo nemohl dotknout jakmile padnou na zem ochrana nefunguje, dotyk je životu nebezpečný) nebo zásuvka (vodič s napětím je ve zdířce, do které se bez nástroje nedostanu) ochrana krytím živých částí elektrické spotřebiče jsou zkonstruovány tak, aby všechny živé části byly zakryté, živé části se naopak izolují (velmi často dvakrát) ochrana nulováním Ochrana nulováním u přístrojů, které mají kovové vnější části musím zabránit tomu, aby se na tyto části dostalo napětí (pak by byl dotyk smrtelný) nulování využívá kolík v zásuvce, napájecí kabel má tři vodiče, třetí vodič je přimontován ke kovové vnější části pokud se na vnější část dostane napětí, uzavře se přes kolík a ochranný nulovací vodič obvod s malým odporem teče velmi velký proud vyhodí pojistky dříve než se vnějšího kovu stihnu dotknout Takto teče proud, když je zařízení v pořádku: fázový vodič pracovní nulový vodič ochranný nulový vodič Takto teče proud v případě poruchy tady se přepálí pojistka fázový vodič pracovní nulový vodič ochranný nulový vodič Barevné značení vodičů černý fáze modrý pracovní

žlutozelený ochranný nulový Pojistky a jističe role při ochraně nulováním ochrana přístrojů před vyhořením (začne-li protékat přístrojem příliš velký proud, přeruší dodávku proudu) ochrana rozvodu před přetížením (začne-li protékat příliš velký proud, není něco v pořádku) Pojistka tavný drátek se zahřívá, při příliš velkém proudu se přepálí (pojistky na větší proudy jsou naplněny pískem kvůli uhašení elektrického oblouku) Jistič stejná funkce, jde znovu zapnout, dva vypínací mechanismy: bimetal vypíná při dlouhodobém odběru, který překračuje nižší proudovou mez (přetížení) relé (elektromagnet) vypíná okamžitě při odběru, který překračuje vyšší proudovou mez (zkrat) Většina elektrospotřebičů má ihned po spuštění daleko větší odběr než při normálním chodu možnost krátkodobého přetížení (i pojistky se dělají jako rychlé nebo pomalé) Zapojení domácích rozvodů hlavní jistič za elektroměrem (na jeho proudové hodnotě závisí paušální poplatek za elektřinu) jističe jednotlivých okruhů okruh tvoří paralelně zapojené spotřebiče připojené k jednomu jističi proud procházející jističem se rovná součtu proudu přes všechny spotřebiče v okruhu většinou sporáky, bojlery mají vlastní okruh na větší proud, 2 a více okruhů na zásuvky, okruh pro světla... Př. 5: Vysvětli, proč ptáci mohou sedat na drátech vysokého napětí. Mohl by se na ně pověsit i člověk? Čemu by se musel vyhnout, aby se nezabil? Napětí je vždy definováno mezi dvěma body. Vysoké napětí elektrických rozvodů je napětím mezi fázovým a nulovým vodičem (zemí). Ptáci se oběma nohami dotýkají pouze jednoho drátu, takže mezi místy, kde se dotýkají je velmi malé napětí (v podstatě způsobované pouze odporem vodiče mezi velmi blízkými místy) přes jejich tělo teče velmi malý proud (jakmile by se v jednom okamžiku dotkli dvou drátů, ihned by zemřeli).. Pro člověka platí to samé. Může ručkovat po fázovém vodiči, ale nesmí se dotknout ani jiného drátu ani země (dokonce se k nim nesmí ani přiblížit, aby nepřeskočila jiskra). Na drát nemůže přelézt ze sloupu (ten je uzemněný). Pokud spadne drát vysokého napětí na zem, nesmíme se ho dotýkat, ale dokonce je nebezpečné se k němu pouze přiblížit. Proč? Proud teče od místa dotyku do všech stran překonává odpor půdy mezi místy různě vzdálenými od místa dotyku se objevuje napětí (hodnoty napětí na obrázku jsou uvedeny vzhledem k velmi vzdálenému místu)

2kV dotyk drátu se zemí 220 kv 20kV Pokud udělám delší krok, můžu mít mezi nohama velké napětí smrt Hromosvod drát, který spojuje tyč a střeše (zachytává blesky) a zem, musí být dobře zakopaný ve větší délce, aby proud z blesku rozvedl do půdy špatně zakopaný hromosvod zvyšuje riziko úrazu proudem (zvětšuje počet blesků, které do domu uhodí, ale nerozvede jejich energii do půdy) v USA se zjistilo, že vyhořených domů s hromosvodem je stejně jako bez hromosvodů hromosvody nejsou povinné Př. 6: Kravíny jsou stavěny na betonovém základě se zapuštěným železným roštem. Jak chrání železný rošt krávy přes následky blesku? Co by se mohlo stát, kdyby pod kravínem nebyl? Pokud uhodí blesk vznikne v okolí hromosvodu podobné rozložení napětí jako u drátu spadlého na zem. Krávy mají nohy daleko od sebe velké napětí smrt. Železný rošt dobře vede proud vyrovná rozdíly napětí pod kravínem a celý kravín má stejnou hodnotu potenciálu. Mezi nohama krávy není napětí neprochází přes ní proud nemůže se jí nic stát. Poslední rada: Pokud se někomu něco stane, uvázne v elektrickém obvodu a nemůže se pustit, nesmíme se ho dotýkat (chytli bychom se taky) dvě možnosti: vypnout elektriku vyprostit ho pomocí nevodivého předmětu (dřevo) Př. 7: Je možné strčit do fázové zdířky zásuvky hřebík, držet ho holou rukou a přitom neutrpět úraz? Zákaz zkoušení. Možné to je, nesmíme se uzavřít do vodivého obvodu. Například v případě, že budeme stát na tlustém suchém polystyrenu a nebudeme se dotýkat ničeho kromě hřebíku v zásuvce, by se nemělo nic stát. Př. 8: Při demonstracích magnetického pole přímého vodiče jsme zkratovávali autobaterii (napětí 12 V) a obvodem procházel proud desítek A. Není nebezpečné stát se částí takového obvodu? Nebezpečné to není. Zkratovaný obvod má velice malý odpor (tisíciny až setiny ohmu).

Zapojení člověka do tohoto obvodu znamená milionkrát větší odpor a tedy i milionkrát menší proud. Shrnutí: Při úrazu elektrickým proudem zabíjí proud. Jeho velikost závisí na napětí a odporu, který je v zapojeném obvodu.