Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Безопасность производства работ при обслуживании электрического оборудования предприятий АПК

Покупка
Новинка
Основная коллекция
Артикул: 821880.01.99
Доступ онлайн
808 ₽
В корзину
В учебном пособии изложены способы защиты от воздействия электрического тока и электромагнитного поля, напряжения прикосновения и шага при выполнении технического обслуживания и ремонта электрического оборудования предприятий агропромышленного комплекса. Пособие предназначено для подготовки студентов высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся по направлению «Агроинженерия» профиль подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве».
Безопасность производства работ при обслуживании электрического оборудования предприятий АПК : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под ред. Е. Е. Привалова. - Ставрополь : Изд-во ПАРАГРАФ, 2020. - 170 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2131996 (дата обращения: 27.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
ФГБОУ ВО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Е. Е. ПРИВАЛОВ, А.В. ЕФАНОВ, С.С. ЯСТРЕБОВ,

В.А. ЯРОШ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИТИЙ АПК

Под редакцией 

доцента Е.Е. Привалова 

Учебное пособие 

Ставрополь

2020
УДК 621.31

Рецензенты:

кандидаты технических наук, доцент В. Н. Шемякин;

кандидат технических наук, доцент А. В. Ивашина 

(кафедра Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования)

Безопасность производства работ при обслуживании электрического оборудования 

предприятий АПК: учебное пособие. / Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. 
Ярош, под ред. Е.Е. Привалова. – Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2020. - 170с.

В учебном пособии изложены способы защиты от воздействия электрического тока 

и электромагнитного поля, напряжения прикосновения и шага при выполнении
технического обслуживания и ремонта электрического оборудования предприятий 
агропромышленного комплекса. 

Пособие предназначено для подготовки студентов высших и средних специальных 

учебных заведений, 
обучающихся по направлению
«Агроинженерия»
профиль 

подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве».

УДК 621.31

 Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. 

Ястребов, В.А. Ярош 2020
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………6 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ………………………………………………………7 

ГЛАВА 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

НА РАБОТНИКА 

1.1. МЕХАНИЗМ ПОРАЖЕНИЯ РАБОТНИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ……………………………………………….9 
1.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКА НА РАБОТНИКА ……………………………….12
1.3. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОКА НА ИСХОД ПОРАЖЕНИЯ …...17
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ……………………………………..23

ГЛАВА 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НА РАБОТНИКА 

2.1. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ..24 
2.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ……………………28 
2.3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ……………………………………………………32 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ………………………………………37

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ………………………………………………………38
3.1 ОДИНОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ………………………………………39
3.1.1. Стекание тока в землю через одиночный заземлитель ……………40
3.1.2. Распределение потенциалов по поверхности земли ……………….41
3.2 СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ……..49
3.3. ГРУППОВЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ………………………………………52
3.3.1. Распределение потенциала заземлителя по поверхности земли ….52
3.3.2. Потенциальная кривая группового заземлителя …………………...53
3.3.3. Потенциал группового заземлителя …………………………………54
3.3.4. Сопротивление группового заземлителя ……………………………57
3.3.5. Сопротивление сложного заземлителя ………………………………59
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ………………………………………62 
ГЛАВА 4. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ …………………….63
4.2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ……………………..64
4.3. ОЦЕНКА ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ В СЕТЯХ
С ТИПОВЫМИ СИСТЕМАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ………………………..69
4.4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ TT и IT ……………73
4.5. АНАЛИЗ СЛУЧАЙНЫХ ПРИКОСНОВЕНИЙ РАБОТНИКА
К ПРОВОДАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ……………………………...78

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ……………………………………...87 

ГЛАВА 5. ОПАСНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

5.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ……………………………………….88
5.2. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ 
ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ ………………………………91
5.3. НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
ПРИ ОДИНОЧНОМ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕ …………………………………..92
5.4. НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
ПРИ ГРУППОВОМ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕ ……………………………………96
5.5. НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СОПРОТИВЛЕНИИ ОСНОВАНИЯ ….98

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ……………………………………101

ГЛАВА 6. ОПАСНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ШАГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

6.1. НАПРЯЖЕНИЕ ШАГА ПРИ ОДИЧНОМ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕ ……...103
6.2. НАПРЯЖЕНИЕ ШАГА ПРИ ГРУППОВОМ ЗАЗЕПЛИТЕЛЕ …...107
6.3. НАПРЯЖЕНИЕ ШАГА С УЧЕТОМ ПАДЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ В СОПРОТИВЛЕНИИ ОСНОВАНИЯ………………..108

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ……………………………………110
ГЛАВА 7. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

7.1. НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ …………….112

7.2. ТИПЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ …………………………....113

7.3. КОНСТРУКЦИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ……………….117

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ …………………………………….119

ГЛАВА 8. МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ КОСВЕННОГО

ПРИКОСНОВЕНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

8.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНОМУ АВТОМАТИЧЕСКОМУ
ОТКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ ……………………………………………120

8.2. ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ……….122

8.3. ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ PEN-ПРОВОДНИКА ………………129

8.4. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
НА ОБРУДОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ …………..135

8.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ …………137

8.6. ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПРИ КОСВЕННОМ 
ПРИКОСНОВЕНИИ ……………………………………………………….139
8.7. МОЛНИЕЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ ……………………………………..149
8.7.1. Процессы развития молний на местности ………………………….149
8.7.2. Воздействия молний на сооружения и здания ……………………152
8.7.3. Средства защиты от молний ………………………………………..156
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ……………………………………..160

Приложение 1
ПЛАКАТЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПК …………………………………………………165

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………169
ВВЕДЕНИЕ 

В 
направлении
«Агроинженерия» 
учебная 
дисциплина 

«Электробезопасность» является 
важной 
частью 
при 
подготовке 

бакалавров и формирует у студентов современное мировоззрение, а также 
обеспечивает основу для будущей работы на электрических подстанциях. 

У студентов, как будущих работников АПК, эксплуатирующих 

электрооборудование, а также современные системы электроснабжения
сельскохозяйственных предприятий, необходимо сформировать знания об 
опасности воздействия электрического тока и электромагнитного поля на 
организм, свойствах и величинах, характеризующих эти явления.

Будущие бакалавры и специалисты среднего звена должны знать 

основы безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования,
уметь оказывать первую
помощь
при поражении 

электрическим током, а также правила безопасного выполнения работ на 
электроустановках предприятий АПК. 

Необходимо развивать познавательные интересы, интеллектуальные 

и творческие способности в ходе решения технических задач и выполнения 
практических работ 
при эксплуатации и ремонте 
оборудования 

электрических сетей.

У студентов надо развивать способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по охране туда и электробезопасности в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами, а также 
воспитывать убежденность в необходимости разумного использования 
достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития
безопасной эксплуатации оборудования электрических сетей.

Студенты должны применять полученные знания и умения для 

решения практических задач с различным электрооборудованием в быту, а 
также для обеспечения личной безопасности при работе по специальности
с электроустановками
напряжением до
1000В, а также системами 

электроснабжения, входящими в электрические сети.

Такой подход к учебе позволит: приобрести базовые знания о методах 

технического обслуживания и ремонта оборудования электрических сетей; 
сформировать умения и навыки для решения теоретических и прикладных 
задач 
возникающих 
при 
эксплуатации
оборудования 
систем 

электроснабжения; приобрести общие и профессиональные компетенции
необходимые для решения прикладных задач, возникающих
при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования электрических сетей.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В настоящее время развитие агроинженерии, электротехники и 

теплотехники, 
их 
быстрое
превращение 
в 
высокотехнологичное 

производство возможно при безопасном взаимодействии работников с 
эксплуатируемыми и ремонтируемым оборудованием предприятий АПК.

Современная 
концепция 
электробезопасности 
работников 

предприятий АПК при эксплуатации электроустановок напряжением до
1000В базируется на следующих основных принципах:


все опасные токоведущие части электроустановок электрической 
сети должны быть недоступны для непреднамеренного прямого 
прикосновения человека к ним;


доступные для персонала токоведущие части электроустановки не 
должны быть опасными при прямом прикосновении к ним в любом 
режиме работы электрической сети;


напряжение 
шага 
работника 
на 
территории 
электрической 

подстанции, в пределах зоны растекания тока замыкания землю, не 
должно быть опасным во всех эксплуатационных режимах;


токоведущие части электроустановок напряжением до 1000В не 
должны быть опасными при случайном прикосновении к ним при 
нормальном режиме работы.
Безопасная эксплуатация оборудования предприятий АПК, входящих 

электрические сети возможна только при наличии эффективной системы 
электробезопасности. 

Под электробезопасностью понимают систему организационных и 

технических мероприятий, а также способов и средств, обеспечивающих 
защиту людей от вредного и опасного действия электрического тока, 
электрической 
дуги, 
электромагнитного 
поля 
и 
статического 

электричества.

При эксплуатации и ремонте оборудования электрических сетей, 

работник иногда попадает в такие условия, которые могут привести к 
электрической 
травме. 
Для 
предотвращения 
электротравматизма 

используют систему обеспечения электробезопасности, объединяющую 
электрозащитные организационные и технические мероприятия, способы и 
средства для их реализации.

Под организационными мероприятиями
понимают выполнение 

общих правил, направленных на предотвращение электротравматизма при 
работе на действующих электроустановках и вблизи них.

Технические мероприятия направлены на предотвращение опасных 

ситуаций и включают строго заданную последовательность действий 
работника при эксплуатации электроустановок.
Способы и средства для реализации электрозащитных мероприятий

объединяют 
технические
приемы 
и 
устройства, 
исключающие 

возможность возникновения поражения работников электрическим током 
и получения травмы, которая может привести к летальному исходу.

Несчастным случаем считается случай с человеком, работающим на 

электроустановках
систем электроснабжения, входящих в районные 

электрические сети, связанный 
с 
действием на 
него опасного 

производственного фактора. 

В 
результате 
несчастного 
случая 
могут 
быть:
поражение 

электрическим током; ушибы и порезы; ранения и контузии; ожоги и 
обугливание; отравления и удушье газами.

Статистика несчастных случаев с работниками от воздействия 

электрического тока и поля показывает, что электротравматизму
необходимо уделять серьезное внимание. Основная доля электротравм
вызвана причинами, которые позволяет устранить современные штатные 
электрозащитные средства. Основные усилия по обеспечению безопасной 
работы при эксплуатации и ремонте оборудования электрических сетей
необходимо 
направлять 
на 
устранение 
причин,
порождающих 

электротравматизм.

Опасность 
поражения 
людей 
электрическим 
током 
и 

электромагнитным полем появляется при несоблюдении правил и мер 
безопасности, а также при отказе или неисправности электроустановок и 
бытовых приборов.

По 
сравнению 
с 
другими 
видами 
производственного 
и 

сельскохозяйственного 
травматизма 
электротравматизм 
составляет 

небольшой процент, однако по числу травм с тяжелым и особенно 
летальным исходом занимает первое место. 

В сельском хозяйстве из-за несоблюдения работниками мер и правил 

электробезопасности происходит до 75% поражений электрическим током
при эксплуатации и ремонте оборудования электрических сетей. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ, п.1.1.36) требуют, 

чтобы
для защиты электротехнического и электротехнологического 

персонала от поражения электрическим током, электромагнитным полем и 
от действия электрической дуги все электроустановки были снабжены 
средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в 
соответствии с действующими правилами применения и испытания средств 
защиты, используемых в электроустановках систем электроснабжения
районной электрической сети.
ГЛАВА 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

НА РАБОТНИКА 

1.1. МЕХАНИЗМ ПОРАЖЕНИЯ РАБОТНИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

При обслуживании и ремонте оборудования электрической сети

работник АПК может попасть под опасное действие электрического тока, 
дуги
и получить травмы, приводящие к потере трудоспособности, 

инвалидности или даже гибели.

В соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), под 

электротравмой 
понимают 
травму, 
вызванную 
воздействием 

электрического тока или дуги. Соответственно, электротравматизм это 
явление, характеризующееся совокупностью электротравм.

Таким образом, нарушение нормального состояния и функций 

организма человека в результате воздействия электрического тока принято 
называть электротравмами. Действие электрического тока на живую ткань
носит очень своеобразный и разносторонний характер. При эксплуатации 
электроустановок проходя через организм работника, электрический ток 
может 
производить 
опасное 
термическое, 
электролитическое, 

механическое (динамическое), биологическое и световое воздействие.

Термическое действие тока проявляется в ожогах участков тела, 

нагреве до высокой температуры, вплоть до ожогов, кровеносных сосудов, 
нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что 
вызывает в них серьезные функциональные расстройства.

Электролитическое действие тока выражается в разложении 

органической жидкости, в том числе и крови и сопровождается 
значительными нарушениями их физико-химического состава.

Механическое действие тока выражается в расслоении, разрыве и 

других повреждениях различных тканей организма: мышечной ткани, 
стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани, в результате 
электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного 
образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови.
Механическое действие тока сопровождается сильным сокращением 
пораженных мышц, вплоть до их разрыва. 

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и 

возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних 
биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем 
организме и теснейшим образом связанных с его жизненными функциями.
Биологическое действие тока сопровождается судорожным сокращением 
пораженных мышц тела. 
Световое действие может привести к частичному, иногда полному, 

поражению незащищенных слизистых оболочек глаз. 

Характер местных электротравм зависит от параметров оборудования 

электрической сети. Местные электротравмы могут проявляться в виде
электрических ожогов (рис. 1.1), ударов, знаков (ожоги различной формы в 
поверхностных слоях кожи), металлизации кожи (проникновение в кожу 
мелких частиц металла) и электроофтальмия (воспаление наружных 
оболочек глаз).

Рисунок 1.1 – Виды электрических ожогов тела работника 

При 
неправильной 
эксплуатации 
и 
ремонте 
оборудования

электрические знаки и металлизация кожи встречаются редко, они 
сопутствуют опасным для организма электрическим ударам и ожогам. 
Электрический 
ожог
является 
широко 
распространенной 

электротравмой. Ожоги возникают у большей части (63%) пострадавших 
от электрического тока, причем треть из них (23%) сопровождается 
электрическими знаками и металлизацией кожи. При эксплуатации 
электроустановок, в зависимости от условий возникновения различают два 
вида ожогов токовый (контактный) и дуговой. Электрический ожог своего 
рода аварийная система защиты организма, где обуглившиеся ткани 
большого сопротивления не позволяют току глубоко проникнуть внутрь 
тела и привести к еще более серьезному поражению работника. 

Токовый
вид 
ожога 
является 
следствием 
преобразования 

электрической энергии в тепловую энергию и возникает при прохождении
тока через тело человека в точке контакта с токоведущей частью. При этом 
напряжение сети не выше 2000В. Если напряжение сети выше 2000В, то 
образуется электрическая дуга и возникает дуговой ожог кожи.

Электрические знаки
(знаки
тока или электрические
метки), 

представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно – желтого 
цвета на поверхности тела человека. Обычно знаки имеют круглую или 
овальную форму и размеры от 1 до 5мм с углублением в центре. 
Встречаются знаки в виде царапин и небольших ран. При воздействии 
грозового разряда знак может напоминать фигуру канала разряда молнии.

Металлизация кожи
–
проникновение в верхние слои кожи 

мельчайших 
частичек 
металла, 
расплавившегося 
под 
действием 

электрической дуги. Такое явление встречается при коротких замыканиях
электрооборудования, запрещенных 
отключениях разъединителей и 

рубильников под нагрузкой. Каждая из частичек металла проводника имеет 
высокую температуру, но малый запас теплоты и часто не способна 
прожечь одежду работника. Поэтому поражаются обычно открытые части 
тела человека – руки и лицо. Пострадавший работник (электрик) ощущает 
на пораженном участке боль от ожогов под действием теплоты занесенного 
в кожу металла и испытывает напряжение кожи от присутствия в ней 
инородного тела.

Механические повреждения
являются в большинстве случаев 

следствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под 
действием тока, проходящего через тело человека. В результате у 
работника могут произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных 
сосудов и нервной ткани, вывихи суставов и даже переломы костей.
Механические повреждения происходят при работе в основном в 
установках напряжением до 1000В при относительно длительном 
нахождении человека под приложенным напряжением. Это, как правило, 
серьезные травмы, требующие длительного лечения работника. К счастью, 
механические повреждения возникают довольно редко - примерно у 1% 
персонала электроустановок, пострадавшего от действия тока.

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз - роговицы 

и конъюнктивы (слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко), 
возникающее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых 
лучей, которые энергично поглощаются клетками организма и вызывают в 
них химические изменения. 

Облучение возможно при наличии дуги, которая является источником 

интенсивного излучения не только видимого света, но и ультрафиолетовых 
и 
инфракрасных 
лучей. 
Электроофтальмия 
наблюдается
у 
3% 

пострадавших 
от 
тока, 
например, 
электросварщиков
районных 

электрических сетей.

Электрический удар является очень опасным следствием протекания 

тока через тело человека. При этом под действием опасного тока 
происходит возбуждение живых тканей, проявляющееся в непроизвольных 
судорожных сокращениях различных мышц тела, и под угрозой поражения 
оказывается весь организм из-за нарушения нормальной работы различных 
его органов и систем: сердца, легких, центральной нервной системы
работника.

1.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКА НА РАБОТНИКА 

По положениям НТД, исход воздействия электрического тока на 

организм работника, зависит от ряда факторов, в том числе от значения и 
длительности прохождения тока через его тело, рода и частоты тока, а 
также от индивидуальных свойств человека и условий внешней среды. 

Электрическое сопротивление тела человека и приложенное к нему 

напряжение также влияют на исход поражения, но лишь постольку, 
поскольку они определяют значение тока, проходящего через тело.

Электрическое сопротивление тела человека. Тело человека и 

сельскохозяйственного животного являются проводником электрического 
тока. Электрическая проводимость живой ткани в отличие от проводимости 
типичных проводников тока обусловлена не только ее физическими 
свойствами, но и сложными
биохимическими и биофизическими 

процессами, постоянно протекающими в организме. 

Таким образом, сопротивление тела человека являются переменной 

величиной, имеющей нелинейную зависимость от ряда факторов, таких как
состояния кожи, параметров электрической цепи, куда случайно попал 
пострадавший, физиологических факторов и состояния окружающей 
среды, например, температуры и влажности.
Электрическое сопротивление тканей тела неодинаково: кожа, кости, 

жировая ткань, сухожилия и хрящи имеют большое сопротивление по 
сравнению с мышечной тканью, кровью, лимфой, спинным и головным 
мозгом. Например, при электрическом токе частотой 50Гц удельное 
объемное сопротивление меняется в широких пределах (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 - Удельное объемное сопротивление частей тела человека 

№
Ткани тела человека
Удельное объемное
сопротивление, Ом м

1
Сухой кожи
3 103 - 2 104

2
Кости (без надкостницы)
104 - 2 106

3
Жировой ткани 
30 – 60

4
Мышечной ткани 
1,5 - 3,0

5
Крови 
1,0 - 2,0

Таким образом, по сравнению с другими тканями кожа обладает 

достаточно большим удельным сопротивлением, которое является главным 
фактором, определяющим сопротивление тела человека в целом. 
Сопротивление тела человека, 
т.е. 
сопротивление 
между 
двумя 

электродами, наложенными на поверхность тела, у разных людей различно. 

Неодинаковым оказывается оно и у одного и того же человека в 

разное время и в разных условиях. При сухой, чистой и неповрежденной 
коже сопротивление тела, измеренное при напряжении до 15 - 20В, 
колеблется в пределах (3 - 100) 103 Ом, а иногда и в более широких 
пределах. 

Если на участках кожи, где прикладываются электроды, соскоблить 

роговой слой, сопротивление тела упадет до (1 - 5)103 Ом, а при удалении 
всего наружного слоя кожи (эпидермиса) около 500 – 700Ом. Если же под 
электродами полностью удалить кожу, то будет измерено сопротивление 
подкожных тканей тела, которое у всех людей практически одинаково и 
составляет только 300 - 500Ом.

Сопротивление тела человека можно условно считать состоящим из 

трех последовательно включенных сопротивлений (рис. 1.2, а и б): двух 
одинаковых сопротивлений наружного слоя кожи, т. е. эпидермиса, 2 Z Э, и 
одного сопротивления внутренних тканей тела R В.

На схеме (рис. 1.2.а) обозначены: 1 - электроды; 2 - роговой слои 

кожи; 3 - ростковый слой кожи; 4 - наружный слой кожи - эпидермис 
(роговой и ростковый слои); 5 - внутренний слой кожи (дерма); 6 -
подкожные ткани тела; 7 - внутренние ткани тела (внутренние слои кожи и 
подкожные ткани). Сопротивление эпидермиса Z Э. Параметр состоит из 
активного R Э и емкостного Х С сопротивлений (рис.1.2. г). 
Доступ онлайн
808 ₽
В корзину