Меню

Ток через тело человека с заземленной нейтралью

§ 5. Условия поражения электрическим током

Непосредственно соприкосновение с токоведущими частями установок, находящимися под напряжением, связано с опасностью поражения током. При этом степень опасности и возможность поражения электрическим током зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к проводникам, находящимся под напряжением.

Возможны два случая прикосновений:

1) к двум линейным проводам одновременно;

2) к одному линейному проводу.

Двухфазное прикосновение. Прикосновение к двум линейным проводам (двум фазам) одновременно (рис. 6, а) является чрезвычайно опасным, поскольку к телу человека в этом случае прикладывается наибольшее возможное в данной сети напряжение — линейное. Ток, протекающий через тело человека, равен

где I ч — ток, протекающий через тело человека, в А;

U л — линейное напряжение установки в В;

U ф — фазовое напряжение в В;

R ч — сопротивление человека в Ом.

В сети с линейным напряжением 380 В и при сопротивлении тела человека 1000 Ом через человека будет проходить ток, равный I ч =380/1000= 0,38 А

Такой ток является, безусловно, опасным для жизни человека.

Схема пути электрического тока через человека при двухфазном прикосновении Схема пути электрического тока через человека при однофазном прикосновении в системе с заземленной нейтральюСхема пути электрического тока через человека при однофазном прикосновении в системе с изолированной нейтралью Схема пути электрического тока через человека при однофазном прикосновении в системе при наличии емкости

Рис. 6. Схема пути электрического тока:

а— при двухфазном прикосновении; б — при однофазном прикосновении в системе с заземленной нейтралью; в — при однофазном прикосновении в системе с изолированной нейтралью; г — при однофазном прикосновении в системе при наличии емкости

Случаи двухфазного прикосновения человека происходят очень редко. Достаточно сказать, что из всех случаев электропоражений с тяжелым исходом на долю одновременных прикосновений к двум фазам приходится от 3 до 10%.

Однофазное прикосновение. В 90—97% случаев, повлекших тяжелые электропоражения, имело место прикосновение к одной фазе,. Однако прикосновение к одной фазе является значительно менее опасным, чем двухфазное прикосновение. Объясняется это тем, что при однофазном прикосновении напряжение, под которым оказывается человек, не превышает фазного, т. е. меньше линейного в =1,73 раза. Соответственно меньше оказывается и ток, протекающий через тело человека. Кроме того, на величину этого тока влияет также режим нейтрали источника тока, сопротивление пола, на котором стоит человек, сопротивление его обуви и некоторые другие факторы.

Нейтрали генераторов и трансформаторов могут быть выполнены либо глухозаземленными, либо изолированными от земли. Глухозаземленной называется нейтраль генератора или трансформатора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, трансформаторы тока и т. д.). Изолированной называется нейтраль, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление (например, компенсационные катушки, трансформаторы напряжения и т. д.).

На рис. 6, б и в показаны схемы электрических сетей с заземленной и изолированной нейтралью.

Однофазное прикосновение в сети с глухозаземленной нейтралью. При таком прикосновении (рис. 6, б) ток, протекающий через тело человека, определяется фазовым напряжением сети , сопротивлением тела Rч, сопротивлением Rп пола и почвы на участке от ступней ног до заземляющего устройства, сопротивлением обуви R o б и сопротивлением заземления нейтрали источника тока R 0 :

Рассмотрим наиболее неблагоприятный случай. Предположим, что человек, прикоснувшийся к одной фазе, стоит на сыром грунте или на проводящем (металлическом или земляном) полу; его обувь также проводящая — сырая или имеет металлические гвозди. Следовательно, можно принять Rп = 0 и R об = 0.

Поскольку сопротивление заземления нейтрали R 0 , как правило, равно 4 Ом, им без ущерба для точности подсчета можно пренебречь. В результате формула примет вид .

При линейном напряжении U л = 380 В через тело человека будет протекать ток, равный

Такой ток опасен для жизни.

Если же человек стоит на изолирующем полу (например, из метлахской плитки) в непроводящей обуви (например, резиновой), то, принимая R п = 120 000 Ом и R об = 100 000 Ом, получим

Такой ток безопасен для человека.

В действительности незагрязненные полы из метлахской плитки и резиновая обувь обладают значительно большим сопротивлением по сравнению с принятыми нами, т. е. ток, протекающий через человека, будет еще меньше.

Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью. При однофазном прикосновении человека в сети, имеющей изолированную нейтральную точку (рис. 6, б), ток проходит от места контакта через тело человека, затем через обувь, пол, землю и несовершенную изоляцию проводов к двум другим фазам и далее к источнику электроэнергии. Величина тока, проходящего через тело человека, в этом случае равна

где R из — сопротивление изоляции одной фазы сети относительно земли в Ом.

В наиболее неблагоприятном случае, когда человек стоит на проводящем полу и имеет проводящую обувь, т. е. при R п = 0 и R об = 0, формула значительно упростится:

При U л = 380 В и R из = 500 000 Ом получим

Этот ток значительно меньше тока (0,22 А), вычисленного нами для случая однофазного прикосновения при аналогичных условиях, но в сети с заземленной нейтралью. Если же принять R п = 120 000 Ом и R oб = 100 000 Ом, то ток будет еще меньше:

Следовательно, в сети с изолированной нейтралью условия безопасности находятся в прямой зависимости не только от сопротивления пола и обуви, но и от сопротивления изоляции проводов относительно земли: чем лучше изоляция, тем меньше сила тока, протекающего через человека. В сети с заземленной нейтралью положительная роль изоляции проводов практически полностью утрачена.

Таким образом, при прочих равных условиях однофазное прикосновение человека в сети с изолированной нейтралью менее опасно, чем в сети с заземленной нейтралью, и, следовательно, система с изолированной нейтралью при нормальном состоянии изоляции менее опасна для человека, чем система с глухим заземлением нейтрали. Однако в линии такой системы может длительное время существовать незамеченное персоналом замыкание одной из фаз на землю. Если в это время человек прикоснется к проводу одной из двух других фаз, то окажется под полным линейным напряжением сети, что равносильно двухфазному прикосновению.

Читайте также:  Конденсаторы для цепей импульсного тока

Общие требования обустройстве электросетей. Согласно Правилам устройства электроустановок в четырехпроводных сетях переменного тока и трехпроводных сетях постоянного тока выполняют глухое заземление нейтрали. Сети с изолированной нейтралью применяют при повышенных требованиях безопасности с обязательным устройством контроля изоляции сети и целости пробивных предохранителей силовых трансформаторов, позволяющих персоналу быстро обнаружить замыкание на землю, либо с устройством автоматического отключения участков, получивших замыкание на землю.

Опасность воздействия емкостного тока. В связи с тем, что каждая электрическая установка имеет емкость, необходимо учитывать также ее опасное влияние и возможное поражение током. Выше было сказано, что наименьшую опасность представляет однофазное прикосновение в системе с изолированной нейтралью при наличии качественной изоляции фаз. Однако даже в случае идеальной изоляции поражение током возможно и зависит от величины емкостного тока.

Емкость тока зависит от конструкции сети (воздушная или кабельная), напряжения и сечения проводов. При равных условиях (одинаково высоком напряжении, например, в 10 кВ) емкость жилы подземного кабеля среднего сечения относительно земли значительно больше емкости одной фазы относительно земли воздушной линии (соответственно, 0,2*10 -6 Ф/км и 0,0045*10 -6 ÷ 0,005 X 10 -6 Ф/км).

Предположим, что изоляция сети находится в таком хорошем состоянии, что токами утечки через изоляцию можно пренебречь, но сеть имеет некоторую емкость по отношению к земле. Для рассматриваемого случая схема прикосновения человека к одной фазе и образования цепи движения токов утечки через емкость показана на рис. 6, г.

Общее выражение для емкостного тока, протекающего через тело человека, будет

где jχ c — емкостное сопротивление одной фазы, выраженное в символической форме (здесь χ c = 1/(ω*C)—реактивное сопротивление емкости, где ω = 2πf— угловая частота переменного тока; f — частота тока в Гц; С—емкость фазы по отношению к земле в Ф).

Если взять модуль полного сопротивления, то ток, протекающий через тело человека:

При значительной емкости сети, которая имеет место в разветвленных и протяженных кабельных сетях, величина тока, протекающего через тело человека, может оказаться опасной для жизни. В таких случаях электрические системы с изолированной нейтралью в отношении безопасности полностью теряют преимущества перед системами с заземленной нейтралью и их следует рассматривать как равноценные. Но для сетей малой и средней протяженности однофазное прикосновение менее опасно для систем с изолированной нейтралью.

Опасность шаговых напряжений. Опасность поражения током может возникнуть вблизи места перехода тока

Шаговое напряжение

Рис. 7. Шаговое напряжение

в землю с упавшего фазного провода. В зоне растекания токов (рис. 7) человек подвергается воздействию шаговых напряжений, т. е. напряжений, обусловленных, током замыкания на землю между точками почвы, отстоящими друг от друга в зоне растекания токов на расстоянии шага. Опасность поражения в этом случае увеличивается при сокращении расстояния между человеком и местом замыкания на землю и увеличении ширины шага.

Сила тока однофазного замыкания на землю I з может быть определена по формуле величина шагового напряжения U ш по формуле

где R 0 — сопротивление рабочего заземления нейтрали в Ом;

R p — сопротивление растеканию тока в месте замыкания фазного провода на землю в Ом;

ρ — удельное сопротивление грунта в Ом*см;

а — длина шага в см;

х — расстояние от места замыкания фазного провода до места измерения напряжения в см.

Определим величину шагового напряжения, воздействию которого подвергается стоящий на земле человек, если произошло замыкание на землю в сети напряжением 330/220 В с заземленной нейтралью. Сопротивление рабочего заземления R 0 = 4 Ом. Сопротивление растеканию тока в месте замыкания R р = 12 Ом (это соответствует наименьшему значению сопротивления, за исключением случая замыкания на металлическую конструкцию большой протяженности). Человек находится на расстоянии х = 4 м от точки замыкания. Величина шага а = 0,8 м. Удельное сопротивление, грунта растеканию тока ρ = 3*10 4 Ом*см.

Первоначально определим силу тока замыкания на землю а затем величину шагового напряжения

Параметры тока, проходящего через человека при воздействии шагового напряжения, зависят, кроме того, от сопротивлений опорной поверхности ног и обуви. Защитное действие оказывает обувь, обладающая хорошими изоляционными свойствами, например, резиновая.

Источник

Б. Однофазное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью

date image2014-01-25
views image5212

facebook icon vkontakte icon twitter icon odnoklasniki icon

А. Однофазное прикосновение в сетях с заземленной нейтралью

Однофазное прикосновение

Рис. 7. Схема прохождения тока через тело человека при однофазном

прикосновении с заземленной нейтралью

Ток, проходящий через тело человека, будет равен

где rн£ 4Ом — сопротивление заземления нейтрали.

rп, rоб, rод сопротивление пола, обуви, одежды.

Рис. 8. Схема прохождения тока через тело человека при однофазном прикосновении в сети с изолированной нейтралью

В сетях с изолированной нейтралью условия электробезопасности определяются сопротивлениями изоляции и емкостью относительно земли. Ток, проходящий через тело человека:

Если емкость проводов относительно земли мала, т.е. Сф—>0, что обычно бывает в воздушных сетях небольшой протяженности, то ток через тело человека будет равен

где Rф – сопротивление изоляции фазы.

Если же емкость велика, а проводимость изоляции незначительна, т.е. Rф®¥, что обычно бывает в кабельных сетях, то сила тока через человека будет равна

где Хс = 1/wС; Ом – емкостное сопротивление; w — угловая частота, рад/с.

Таким образом, при содержании параметров сети Rф и Сф на соответствующем нормам уровне можно добиться обеспечения электробезопасных условий эксплуатации сети. Поэтому при эксплуатации электрических сетей, работающих в режиме изолированной нейтрали, особое значение имеет контроль изоляции. По требованию безопасности Rиз ³ 0,5 МОм.

Приведенные формулы справедливы для работы установок в нормальном режиме (т.е. при сохранении нормативных значений сопротивления изоляции). В аварийных ситуациях человек попадает под действие линейного напряжения (при неисправности изоляции фаз). К аварийным режимам относятся режимы, для которых характерно следующее:

Читайте также:  Почему иногда бьюсь током

1) происходит случайное электрическое соединение частей электроустановки, находящихся под напряжением, с землей или заземленными конструкциями;

2) появление напряжения на нетоковедущих частях оборудования.

В первом случае возникает явление стекания тока на землю:

Рис. 9. Распределение потенциала по поверхности земли при стекании тока

Потенциал токоведущей части падает до потенциала j3, где j3 = J3 * r3; J3-ток замыкания; r3 сопротивление цепи в точке заземления.

Далее потенциал начинает снижаться. (На расстоянии 20 м j ≈ 0).

В связи с этим возникают следующие понятия:

1). Напряжение прикосновениянапряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

Рис.10. Схема возникновения напряжения прикосновения

где β — коэффициент шагового напряжения.

Напряжение шага зависит от потенциала замыкания и свойств грунта (удельного сопротивления грунта).

Рис. 11. Схема возникновения шагового напряжения

Источник

Анализ опасности поражения человека электрическим током

Условия поражения человека электрическим током возникают при включении его в электрическую цепь электроустановки или при попадании в зону действия электрической дуги.

Опасность поражения человека электрическим током характе­ризуют следующие факторы:

  • схема включения человека в цепь электрического тока;
  • напряжение сети, питающей электроустановку;
  • сопротивление проводов сети относительно земли;
  • режим работы сети (нормальный или аварийный);
  • тип сети и режим нейтрали;
  • значение емкости проводов относительно земли.

Следует иметь в виду, что опасность поражения человека элек­трическим током не является однозначной. Анализ опасности по­ражения электрическим током в электроустановках сводится к определению значения токов в цепи тела человека / Л, которое зависит от напряжения прикосновения или шага.

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) определено понятие «электроустановка». Электроустановкой принято называть совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного обо­рудования (вместе с сооружениями и помещениями), предназна­ченных для производства, преобразования, трансформации, рас­пределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Все электроустановки по условиям электробезопасности под­разделяются:

  • на электроустановки напряжением до 1 кВ с заземленной ней­тралью;
  • электроустановки напряжением 1кВ с изолированной нейтра­лью;
  • электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с эффек­тивно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю);
  • электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолиро­ванной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю).

В современной нормативно-технической документации все элек­троустановки напряжением до 1кВ рассматриваются как системы различных типов. Под системой следует понимать совокупность источника электроэнергии, питающей линии и потребителя элек­троэнергии.

Термином «питающие электрические сети» обозначается со­ставная часть системы, включающая в себя источник электроэнер­гии и питающие линии.

Питающие сети различаются по типам систем токоведущих проводников и систем заземления.

Существуют следующие типы систем токоведущих проводни­ков переменного тока:

  • однофазные двухпроводные;
  • однофазные трехпроводные;
  • двухфазные трехпроводные;
  • двухфазные пятипроводные;
  • трехфазные трехпроводные;
  • трехфазные четырехпроводные;
  • трехфазные пятипроводные.

Система TN — система, в которой нейтраль источника элект­роэнергии глухо заземлена, а открытые проводящие части элект­роустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали (занулены) при помощи нулевых защитных проводников.

Нейтраль — общая точка обмоток генераторов или трансфор­маторов, питающих сеть; напряжения на выходных зажимах ис­точника электроэнергии, измеренные относительно нейтрали, равны.

Глухозаземленная нейтраль источника электроэнергии — нейт­раль генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока напряжением до 1 кВ, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.

Изолированная нейтраль — нейтраль генератора или трансфор­матора в сетях трехфазного тока напряжением до 1 кВ, не присо­единенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.

Проводящие части — части, которые могут проводить электри­ческий ток.

Токоведущие части — проводники или проводящие части, пред­назначенные для работы под напряжением в нормальном режи­ме, включая нулевой рабочий проводник.

Открытые проводящие части — доступные прикосновению про­водящие части электроустановки, не находящиеся под напряже­нием, но которые могут оказаться под напряжением при повреж­дении основной изоляции.

Нулевой проводник — это проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью, предназначенный либо для питания по­требителей электроэнергии, либо для присоединения к откры­тым проводящим частям.

Нулевой рабочий проводник (N-проводник) — нулевой проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников.

Нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) — нулевой про­водник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначен­ный для присоединения к открытым проводящим частям в целях обеспечения электробезопасности.

Системы заземления электрических сетей могут быть следующих типов: TN—C, T N – S , T N – C – S , IT, ТТ.

Система TN—C — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на
всем ее протяжении (рис. 7.1); при этом совмещенный нулевой и рабочий провод обозначается PEN.

Система TN—S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 7.2).

Система TN—C—S — система TN, в которой функции нулево­го защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в од­ном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника элек­троэнергии (рис. 7.3).

Система IT — система, в которой нейтраль источника электроэнергии изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющее большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 7.4). В этом случае защитный заземляющий проводник обозначается так же, как и нулевой защитный проводник, т.е. РЕ-проводник.

Система ТТ — система, в которой нейтраль источника элект­роэнергии глухо заземлена, а открытые проводящие части элект­роустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источ­ника.

Поскольку далее приведен анализ электробезопасности различ­ных типов электрических сетей, предназначенных для питания потребителей электроэнергии, то для удобства изложения мате­риала в дальнейшем будем пользоваться терминами типа «сеть TN—С», «сеть 1Т» и другими, которые означают совокупность ис­точника электроэнергии с определенным режимом заземления нейтрали и питающей линии с определенной системой токоведу­щих проводников. Например, сеть TN—С означает совокупность источника электроэнергии с глухозаземленной нейтралью и трех­ фазной четырехпроводной питающей линии.

Читайте также:  Ток люминесцентной лампы с эпра

Существуют различные «схемы включения» человека в элект­рическую цепь тока (наиболее характерные «схемы включения» показаны на рис. 7.5. на примере трехфазной сети с изолирован­ной нейтралью):

  • прямое двухфазное (двухполюсное) прикосновение — одно­временное прикосновение к проводникам двух фаз (двум полю­сам) действующей электроустановки (поз. 1 на рис. 7.5);
  • прямое однофазное (однополюсное) прикосновение — при­косновение к проводнику одной фазы (одному полюсу) действу­ющей электроустановки (поз. 2 на рис. 7.5);
  • косвенное прикосновение — прикосновение к открытым про­водящим частям электроустановок, оказавшимся под напряже­нием в результате повреждения изоляции (прикосновение к кор­пусу электроустановки с поврежденной изоляцией) (поз. 3 нарис. 7.5);
  • включение под напряжение шага — включение между двумя точками земли (грунта), находящимся под разными потенциа­лами.

Напряжение прикосновения Uh, В, — это разность потенциалов между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, или падение напряжения на сопротивлении тела челове­ ка Rh:

где lh— ток, протекающий через тело человека путями: рука-ноги или рука—рука, мА; Rh — активное сопротивление тела че­ловека, Ом (для расчетов обычно принимают Rh = 1 кОм).

Если человек стоит на земле и касается заземленного корпуса электроустановки, на который замкнулся фазный провод (в даль­нейшем будем употреблять стандартизированный термин «призамыкании на корпус»), как это показано на рис. 7.6, то напряже­ние прикосновения может быть записано в виде

где ф3 — потенциал заземленного корпуса, т.е. потенциал рук че­ловека, В; фо,. — потенциал основания в том месте, где стоит человек, т.е. потенциал ног, В.

Потенциал заземленного корпуса определяют по формуле

где l3, — ток замыкания на землю; R3, — сопротивление заземления.
Проведя простые преобразования, выражение (7.1) можно за­писать в виде

где а — коэффициент напряжения прикосновения.

Напряжением шага называется разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, которых одновременно каса­ется ногами человек, или падение напряжения на сопротивлении тела человека:

где Uш— напряжение шага, В; lh— ток, протекающий через тело человека по пути нога—нога, мА.

Если человек стоит на земле вблизи заземленного корпуса элек­троустановки, на который замкнулся фазный провод, как это показано на рис. 7.7, то уравнение для определения напряжения шага можно записать в виде

где фх — потенциал точки на поверхности земли на расстоянии от заземлителя, В; фх+а — потенциал точки на поверхности земли на расстоянии (х + а) от заземлителя, В (а — длина шага, обычно принимается равной 1 м).

По аналогии с напряжением прикосновения выражение для напряжения шага можно записать в виде

Источник



Меры защиты от поражения электрическим током. Прикосновение человека к двум фазам. Прикосновение человека к одной фазе трехфазной сети с заземленной нейтралью

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.СУХОГО

Факультет автоматизированных и информационных систем

Кафедра «Автоматизированный электропривод»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: «Охрана труда»

«Меры защиты от поражения электрическим током. Защитное заземление. Защитное зануление»

Исполнитель: студент гр. ЭП-41

Практическая работа 1

Меры защиты от поражения электрическим током

1. Цель работы: Изучить систему защитного заземления

2. Краткие теоретические сведения:

Меры защиты от поражения электрическим током

Все случаи поражения человека током в результате электрического удара возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело человека или, при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение.

Опасность такого прикосновения, оцениваемая значением тока, проходящего через тело человека, или же напряжением прикосновения, зависит от ряда факторов:

схемы замыкания цепи через тело человека:

режима нейтрали сети (нейтраль изолирована, или заземлена);

сопротивления тела человека;

степени изоляции токоведущих частей от земли;

значения емкости токоведущих частей относительно земли.

Следовательно, в одних случаях замыкание цепи тока через тело человека будет сопровождаться прохождением через него малых токов или окажется неопасным, в других — токи могут достигать больших значений, способных вызвать смертельное поражение человека.

Наиболее типичными являются два случая замыкания цепи через тело человека:

касание одновременно двух проводов сети (двухфазное прикосновение);

касание одного провода (однофазное прикосновение)

Двухфазное прикосновение (рис. 1.1) более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение — линейное и поэтому через человека пойдет больший ток, А:

где Uл — линейное напряжение, В; Rh — сопротивление тела человека (в расчетах принимается 1000 Ом).

При двухфазном прикосновении ток, проходящий через тело человека, практически не зависит от режима нейтрали сети, следовательно, двухфазное прикосновение является одинаково опасным как в сети с изолированной, так и заземленной нейтралью. При двухфазном прикосновении опасность поражения не уменьшится и в случае, если человек будет надежно изолирован от земли, т.е. иметь на ногах диэлектрические галоши или боты либо будет стоять на изолирующем полу или диэлектрическом ковре.

В сети с заземленной нейтралью (рис. 1.2) цепь тока, проходящего через человека, включает: сопротивление тела человека; сопротивление обуви; сопротивление пола; сопротивление заземления нейтрали источника тока (генератора или трансформатора). Все эти сопротивления включены последовательно.

Ток, проходящий через человека определяется по формуле:

Рисунок 1.1. Прикосновение человека к двум фазам

Рисунок 1.2. Прикосновение человека к одной фазе трехфазной сети с заземленной нейтралью

В сети с изолированной нейтралью (рис. 1.3) ток, проходящий через тело человека в землю, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов сети, которая в исправном состоянии обладает большим сопротивлением.

Ток, проходящий через человека для этого случая, определяется по формуле:

Рисунок 1.3. Прикосновение человека к одной фазе трехфазной сети с изолированной нейтралью

Источник