Regulační požadavky maximálních přípustných hodnot proudů a napětí. Dlouhé přípustné proudové zatížení kabelů a vodičů přípustné proudy a napětí

Síla proudu procházející lidským tělem je hlavním faktorem, který předurčuje účinky porážky. Různé hodnoty proudů produkují různé účinky na lidské tělo

Existují tři hlavní prahové hodnoty aktuální síle:

Prahová hmatatelná proud je nejmenší hodnota elektrického proudu způsobeného hmotným podrážděním při průchodu lidského těla;

Prahová hodnota neprázdný proud - nejmenší hodnota elektrického proudu, která způsobuje křečové řezy svalů paže, ve kterých bude vodič upnut, znemožňuje nezávisle uvolňovat osobu z té doby

Prahová fibrilace (smrtelně nebezpečný) proud - nejmenší hodnota elektrického proudu způsobující fibrilaci srdce při průchodu lidského těla

Tabulka 71 ukazuje prahové hodnoty aktuální síly, když prochází lidským tělem "ručně rukou" nebo "rukou - nohy"

Proud (variabilní a konstantní) více než 5. a způsobuje okamžitý zastavení srdce, obchází stav fibrilace

Tabulka 71. Variabilní a DC prahy

Čím vyšší hodnota napětí, tím větší je nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Podmíněně bezpečný pro životnost osoby je považováno za napětí nepřesahuje 42. v (na Ukrajině, takové napětí, v závislosti na pracovních podmínkách a médiu, je 36 a 12. b), při které lidská kůže Testování by se nemělo stát, což vede k prudkému poklesu celkového odporu její "tel; tіl.

Elektrický odpor lidského těla závisí především na stavu pokožky a centrálního nervového systému. Pro výpočty je odolnost lidského těla podmíněna stejná. Jsem 1 com. S zvlhčujícím, znečištěním a oxcucklou kůží (pocení, řezy, škrábance atd.), Zvýšení aplikovaného napětí, kontaktní plochy, frekvence proudu a doby jeho působící odolnosti těla těla se snižuje na určité minimum hodnota (0.5-0,7 comm).

Pohled a frekvence proudu procházející lidským tělem také ovlivňují účinky porážky. Trvalý proud je asi 4-5krát bezpečnější proměnná. Frekvence střídavého proudu však také vede k aslidku léze. Nejnebezpečnější je variabilní proud s frekvencí 20-100. Hz. Při frekvenci menší než 20 nebo vyšší než 100. Hz, nebezpečí poškození proudu významně snižuje proud frekvence n na 500 kHz, nemůže být smrtelně zasažen osobou, ale často způsobuje popáleniny.

Průběh proudu lidským tělem? možné cesty Proud prostřednictvím lidského těla (současné smyčky), jejich vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 72. Jak je vidět ze stolu, cesta hlavy - ruce je největším nebezpečím (s tím, podílem smažení potu, který ztratil vědomí , je 92%), následuje ho - "hlava - nohy", pak - " pravá ruka - Nohy "a nejmenší nebezpečí představuje cestu" nohy - Nogashek, aby se stala kloboukem "nohou - nohou".

Tabulka 72. Charakteristika nejčastějších způsobů, jak projít proudem lidským tělem

Horní cesta

Četnost výskytu tohoto

současné cesty,%

Podíl obětí, kteří ztratili

vědomí během akce

Hodnota proudu procházejícího srdcem,% z celkového počtu

proud procházející tělem

Ruka - ruka

Pravá ruka - nohy

Levá ruka - nohy

Noha - noga.

Předseda - kolegy

Předseda - Hands.

Přípustné hodnoty proudů a napětí

Dotykové napětí je napětí mezi dvěma body elektrického obvodu, ke které se osoba dotýká současně

Maximální přípustné hodnoty napětí napětí a proudu pro normální (bezproblémové) a nouzové režimy elektrických instalací během průchodu proudu přes lidské tělo "ručně rukou" nebo "P rukou - nohy" jsou regulovány podle. GOST 121038-82 (Tabulka 73 12.1.038-82 (tabulka 7.3).

Při provádění práce za podmínek vysoké teploty (více než 25 ° C) a relativní vlhkost vzduchu (více než 75%) musí být třikrát sníženy hodnoty 73 tabulky 73

1. Maximální přípustné hodnoty napětí a proudů

1.1. Maximální přípustné hodnoty doteku a aktuální napětí jsou instalovány pro trasy proudu z jedné ruky na druhou a ručně k nohám.

(Upravené vydání, měření. N 1).

1.2. Dotykové napětí a proudy tekoucí lidským tělem s normálním (nenáročným) elektrickým instalačním režimem by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce. jeden .

stůl 1

Poznámky:

1. Dotyková napětí a proudy jsou uvedeny během trvání expozice nejvýše 10 minut denně a jsou stanoveny na základě odezvy pocitu.

2. Dotyková napětí a proudy pro osoby provádějící provoz při vysokých teplotách (nad 25 ° C) a vlhkost (relativní vlhkost vyšší než 75%) by měla být třikrát snížena.

1.3. Maximální přípustné hodnoty kohoutku a proudových napětí při nouzovém režimu výrobních elektrických instalací na 1000 V s neslyšícím nebo izolovaným neutrálním a nad 1000 V s izolovaným neutrálním by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce. 2.

Tabulka 2.

Rod Toka. Normální
smět
hodnota
Extrémně platné hodnoty, už ne, s aktuální expozicí
t, S.
0,01-
0,08
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Sv.
1,0
Proměnná 50 Hz U, B.
I, ma.
550
650
340
400
160
190
135
160
120
140
105
125
95
105
85
90
75
75
70
65
60
50
20
6
Proměnná
400 Hz.
U, B.
I, ma.
650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36
8
Konstantní U, B.
I, ma.
650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40
15
Rektifikovaný
dva-řeč
U_AMPL, B.
I_ampl, ma.
650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180 -
Rektifikovaný
singl-alpapid
U_AMPL, B.
I_ampl, ma.
650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 -

Poznámka. Maximální přípustné hodnoty napětí a proudy tekoucí lidským tělem s dobou expozice více než 1 s uvedená v tabulce. 2 odpovídá pronájmu (proměnné) a ne-knihovně (konstantních) proudů.

1.4. Maximální přípustné hodnoty dotykové napětí během nouzového režimu výrobních elektrických instalací s proudovou frekvencí 50 Hz, napětí nad 1000 V, s neslyšící uzemňovací neutrální, by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce. 3.

Tabulka 3.

1.5. Maximální přípustné hodnoty kohoutku a proudových napětí během nouzového režimu elektrických instalací pro domácnost napětím do 1000 V a frekvence 50 Hz by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce. čtyři.

Tabulka 4.

Poznámka. Hodnoty napětí a proudů jsou instalovány pro osoby s tělesnou hmotností od 15 kg.

1.3-1.5. (Upravené vydání, měření. N 1).

1.6. Ochrana osoby z účinků napětí a proudů zajišťuje konstrukci elektrických instalací, technické metody a ochranné prostředky, organizační a technické opatření

V závislosti na délce dopadu na osobu

Tabulka 2.

Rod Toka. Normabilní hodnota. Doba trvání současné expozice t, S.
0,01-0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Proměnná (50Hz) I. I.
U.
Konstantní I. I.
U.

Přípustné hodnoty dotykové napětí a proudu procházející lidským tělem se používají k vytvoření souboru ochranných opatření a stanovení parametrů ochranných zařízení, při kterých je stále možné zajistit bezpečnost. Někdy aplikujte termín "bezpečný proud", což nedává smysl, protože proud jakékoli velikosti má nějaký vliv na lidské tělo. Tak, elektrický proud 0,02 - 0,07mA., 50 Hz.způsobuje bolest v samostatných bodech lidského těla. Proto je legitimní aplikovat koncept "přípustného proudu". Hodnota přípustného proudu by měla být stanovena na základě jejich aktuálních aktuálních hodnot, podle kterých se objeví skutečné nebezpečí. Takže v nebezpečných podmínkách práce (výška, v blízkosti pohybu nebo rotujících částí atd.), Když je osoba v procesu práce nucena mít konstantní kontakt s částmi, které jsou pod napětím, měl by být odebráno dlouhodobý přípustný proud pod prahem pocitu, ne více než 0,5m.. Při práci v normálních (bezpečných) podmínkách, jako dlouhý přípustný proud s náhodným dotekem, prahová hodnota neumožňuje proud, 10mA.Protože přebytek tohoto proudu hrozí skutečným ohrožením.

Aktuální frekvence

Je zjištěno, že odolnost lidského těla zahrnuje kapacitní složku:

Proto je zvýšení frekvence aplikovaného napětí doprovázeno poklesem impedance těla a zvýšení proudu procházející osobou. S nárůstem proudu procházejícího lidského těla se zvyšuje nebezpečí lézí, znamená to, že zvýšení frekvence by mělo vést ke zvýšení takového nebezpečí.

Nicméně, takový předpoklad je platný pouze ve frekvenčním rozsahu od 0 před 50 Hz.. Ve frekvenčním poli 0 před 50 Hz. S poklesem frekvence se inkluzivní proudová hodnota zvyšuje na frekvenci rovnou nule (stejnosměrný proud), stává se více než asi 3krát (viz obr. 2).

Zvýšená frekvence, nad tímto rozsahem, navzdory vzestupu v proudu procházející lidské tělo, je doprovázeno poklesem nebezpečí léze, který zcela zmizí na frekvenci 450-500 kHz.. Tyto proudy nemohou ovlivnit osobu. V tomto případě se však zachovalo riziko popálenin, když je proud projde lidským tělem a ve výskytu elektrického oblouku.

Pro nebezpečí léze je hodnota přijata inverzní non uvolňující proud na dané frekvenci, vyjádřená jako procento. 100% přijetí nebezpečí 50 Hz. Co je největší v celé frekvenčním měřítku.

Pak je určeno nebezpečí léze na požadované frekvenci z exprese

kde, - kinomalijní proudy 50 Hz. a požadovanou frekvenci f., ma..

Zjednodušená změna rizika proudu změny lze vysvětlit povahou dráždivé působení proudu na buňkách živé tkáně.

Pokud se na intracelulární látku aplikuje konstantní napětí, se v intracelulární látce vyskytuje elektrolytická disociace, v důsledku toho dojde ke zhroucení molekul na pozitivní a negativní ionty. Tyto ionty se začnou pohybovat do skořápky klece, pozitivní ionty na negativní elektrodu a negativní - pozitivní. Takový fenomén způsobí porušení normálního stavu buňky a přirozené biochemické procesy, které se vyskytují v něm.



S střídavým proudem budou ionty přesunuty po změně polarity elektrod.

Lze předpokládat, že ve frekvenčním intervalu od 0 před 50 Hz.Větší porušení přirozeného stavu buňky způsobuje proud, ve kterém ion dělá z jedné do několika "kompletních" běží na jednotku času uvnitř klecové pláště. Pro nebezpečný stát, pravděpodobně, lze považovat za jeden "plný" kilometrů iontů nebo maximální počet "plných" běhů, které se vyskytují na frekvenci 50 Hz.. Protože ionty jako materiálové částice mají určitou rychlost pohybu v elektrolytu, pak při určité frekvenci (samozřejmě 50 Hz.) Ion nebude mít čas dosáhnout buněčné skořápky během změny polarity. Toto ustanovení bude zodpovědný, pravděpodobně menší narušení normálního stavu buňky. S dalším nárůstem frekvence bude snížena dráha délky iontového běhu a může dojít, když se pohyb iontů zastaví, a proto nebude žádné nebezpečné porušení stavu buněk. Tato pozice se vyskytuje při frekvencích výše 450-500 kHz..

Toka cesta

V praxi provozních elektrických instalací, kdy je osoba zapnuta elektrický řetěz Proud přes to postupuje jako pravidlo, podél cesty "ruku" nebo "ruku". V těle osoby však existuje mnoho možných způsobů. Stupeň léze v těchto případech závisí na tom, které životně důležité orgány (srdce, světlo, mozek) osoby spadá pod vliv proudu, stejně jako hodnota proudu přímo ovlivňující tyto orgány a zejména na srdci.

Charakteristické proudové cesty (proudové smyčky) v lidském těle jsou znázorněny na Obr. 3.


Proud je distribuován v celém objemu těla, ale projde největší část podél cesty nejmenší odpor - Podél krevních a lymfatických cév, nervových kmenů a větvení.

V tomto případě je cesta nejmenšího odolnosti nemusí být nejkratší mezi elektrodami. Měření ukázala, že hodnota odolnosti lidského těla s elektrickým proudem s různými proudovými smyčkami:

- "ruka - ruka" - 1360 ohmů;

- "Ručně - nohy" - 970 ohmů;

- "Hands-nohy" - 670 Oh..

Nebezpečí různých proudových smyček lze odhadnout pomocí údajů tabulky 3.

Nejnebezpečnější je závěsová hlava - ruce, hlava - nohy, když proud může projít hlavou a míchou. Tyto smyčky však vznikají poměrně zřídka. Dalším nebezpečím je cesta pravá ruka - nohy, když největší proud protéká srdce na podélné ose.

Navzdory nízké hodnotě proudu tekoucí srdcem osoby s závěsem "nohy - noha" v kroku napětí rovnocenné 80-120 B.Křeče nohou svaly se vyskytují, osoba padá a dotýká se ruky země, spadá pod velkým napětím, protože současná smyčka bude nyní "rukama - nohy" ("ruka - noha"), což může vést k úrazu elektrickým proudem.

Přidat stránku do záložek

Jak ovlivňuje elektrický proud osoby?

Elektrická poranění

Elektrický proud je náhle zasáhl osobu. Průchod proudu prostřednictvím lidského těla způsobuje elektrické zranění různých charakterů: elektrické rány, popáleniny, elektrické značky značek.

Elektrická rána je léze proudu, ve kterém dochází k šoku, to znamená, že zvláštní závažná reakce organismu na silném podnětu je elektrický proud.

Rozlišuje se výsledek šoku. V závažném případě je šok doprovázen oběhovou poruchou a dýchací cestou. Srdeční fibrilace je možná, tj. Namísto současné rytmické (přibližně 1 čas za sekundu), snížení srdečního svalu dochází chaotické záškuby jeho jednotlivých vláken - fibrily. Přestane pracovat normální, zastavení průtoku krve a smrt může přijít.

Portrét člověka s proudem při napětí až 1000 V ve většině případů je doprovázena elektrickým dopadem.

Popáleniny vznikají, když jsou vystaveny značné hodnotě (asi 1) ALE nebo více) nebo z elektrického oblouku. Když se přiblížíte k tomu, aby se součástmi generujících proud, napětí nad 1000 V je nepřijatelně malá vzdálenost mezi částí proudu a tělem osoby, se objeví jiskry, a pak elektrický oblouk, který způsobuje těžké popálení. V případě náhodného kontaktu s částí napětí s proudem napětí do 1000, proud procházející tělem ohřívá tkáň na 60-70 ° C. To způsobuje koagulaci proteinu. Elektrické nárazy jsou obtížné. Zachytí velký povrch těla a pronikají hluboce.

Elektrické znaky (tagy) jsou kožené zbarvení ve formě žluté kukuřice s šedým okrajem u vchodu a proudového výstupu. Pokud se porážka hluboce pronikla, pak tělesné tkáně postupně zemřou.

Povaha účinku střídavého elektrického proudu v závislosti na jeho hodnotě je uvedena v tabulce. jeden

Z tabulky. 1 Z toho vyplývá, že je pro člověka nebezpečné je proud více než 15 mA, ve kterém se člověk nemůže osvobodit. Proud 50 mA způsobuje těžké porážky. Souprrače 100 mA, která je zhoršena více než 1-2 s, je smrtelně nebezpečné.

Faktory ovlivňující výsledek poškození

Velikost elektrického proudu procházející lidským tělem, a proto výsledek škody závisí na mnoha okolnostech.

Nejnebezpečnější je variabilní proud s frekvencí 50-500 Hz. Většina lidí si zachovává schopnost nezávisle osvobodit od proudy takové frekvence s velmi malými hodnotami (9-10 mA). Trvalý proud je také nebezpečný, ale nezávisle bez možných s několika velkými množstvími (20-25 mA).

Hodnota proudu závisí na elektrickém instalaci napětí a na odporech všech řetězových prvků, na kterých proudí proudové toky, včetně odporu lidského těla. Odolnost těla se skládá z aktivního a kapacitní odpory kůže a vnitřní orgány . Suchá, neporušená kůže má odolnost přibližně 100 000 ohmů, mokré - asi 1000 ohmů a odpor vnitřních tkání (s záběrem svítilny) je přibližně 500-1000 ohmů. Nejmenší odolnost je kůže obličeje a axilární deprese.

Odolnost člověka je nelineární. Je ostře, nepřiměřeně klesá se zvýšením aplikovaného na tělo napětí, čímž se zvyšuje čas vystavení proudu, s neuspokojivým fyzickým a duševním stavem, s velkým a hustým kontaktem s částí proudu, atd. z obr. 1 Z toho vyplývá, že se zvýšením napětí připojeného k tělu od 0 do 140 je odolnost tělesa nelineárně padající z desítek tisíc až 800 ohmů (křivka) 1). Proto se proud procházející tělem zvyšuje (křivka 2).

Odolnost lidského těla (OM) je přibližně stanoveno vzorcem

Z lidí \u003d u pr / I osoba

kde U pr.- pokles napětí na odporu těla osoby - V.

Ve svých elektrických bezpečnostních výpočtech (také přibližně) jsou rovné:

Z. Osoba \u003d 1000 ohm

Cesta je nejnebezpečnější přes srdce, mozek, plíce. Charakteristické cesty: dlaň - nohy, palm - dlaň, nohy - nohy. Nicméně, smrtící porážka je možná, když proud projde na cestě, což by se zdálo, že nemá vliv na životně důležité orgány, například přes holeně k noze. Tento jev je vysvětlen tím, že proud v těle probíhá podél cesty nejméně odolnosti (nervy, krev), a ne v přímém směru - přes tkaniny s větším odolností (svaly, tuk).

Bylo zjištěno, že výsledek léze současné osoby závisí na fyzickém a duševním stavu osoby . Pokud je hladový, unavený, styku, nebo ne zdravý, pak se zvyšuje pravděpodobnost závažného léze. Ženy, teenageři, muži se slabým zdravím jsou schopni vydržet výrazně menší proudy (uvnitř B) než zdravé muže (12-15 mA).

Trvání expozice je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výsledek poškození. Hlavní cyklus je přibližně 1 s. Cyklus má fázi T, Vzduch 0,1 s, když je srdeční sval uvolněný a je nejvíce zranitelnější pro proud: může dojít ke fibrilaci. Čím menší je doba expozice (méně než 0,1 s), čím méně pravděpodobnost fibrilace. Prodloužená (několik sekund) účinek proudu vede k závažnému výsledku: Odolnost těla se snižuje a zvyšuje se lézní proud.

Mechanismus expozice elektrickému proudu na osobu je komplikovaný. Na jedné straně, ve vysokonapěťových instalacích byly případy, kdy krátkodobé (setiny sekundy) účinek proudu do několika ampérů nevedlo k smrti. Na druhé straně bylo zjištěno, že smrtící výsledek je možný při napětí 12-36 V, kdy je ovlivněn proud několika miliampérů. K tomu dochází v důsledku dotýkání aktuální části nejzranitelnější část těla - zadní části dlaně, tváře, krku, shin, ramene.

S ohledem na nebezpečí elektrických instalací s napětím jak na 1000, a nad 1000 V, každá práce musí pamatovat, že není možné se dotknout aktuálních dílů bez ohledu na to, jaké napětí jsou, není možné blízko proudových částí ve vysokém napětí Zařízení, není možné se dotknout kovových konstrukcí distribučních zařízení, podpěry elektrických vedení, k skříni zařízení, které mohou být pod napětím během obvodu proudových nosných částí.

Broušení na Zemi v elektrických instalacích je obvykle odpojeno hlavní ochranou relé pro sekundu rozdělení. Proto se elektrická bezpečnostní zařízení (uzemnění atd.) Mohou vypočítat, založené na velkých hodnotách přípustného proudu. V tomto případě je proud považován za proud, který nezpůsobuje fibrilaci v 99,5% experimentálních zvířat, hmotnost těla a srdce je blízko člověka. Přípustné hodnoty proudu a napětí doteku získané během laboratorních studií, jsou uvedeny v tabulce. 2.

Z tabulky. 3-2 Z toho vyplývá, že proudy více než 65 mA a napětí více než 65 V jsou povoleny méně než 1 s.

Při použití dat pod normami maximálních přípustných hodnot proudu a napětí doteku je nutné mít na paměti následující úvahy.

    1. Výrobek prahové hodnoty komorového fibrilace proudu a hodnoty odolnosti tělesného odporu lidského těla může poskytnout prahovou hodnotu ventrikulárního fibrilace napětí, ale je třeba mít na paměti, že tyto hodnoty nejsou nezávislé. Ve skutečnosti má relativně menší část lidí vysoký odpor Tělo a nízkoprofilová fibrilace proudem fibrilace, zatímco většina lidí má nízkou odolnost těla a vysoký prahovou hodnotu valrenční fibrilace.

Proto bude výrobek mít stejnou pravděpodobnost impedance lidské odolnosti vůči lidskému tělu a prahových hodnot komorových fibrilací proudové hodnoty prahových hodnot komorových fibrilačních napětí souvisejících s neexistující osobou.

    1. I když by prahové hodnoty proudu a hodnoty odolnosti tělesné odolnosti vzájemně nezávislé, pak by jednoduché násobení jejich hodnot, které mají stejnou pravděpodobnost poskytovat hodnotu hraniční napětímenší pravděpodobnost ve srovnání s pravděpodobností každého ze dvou variabilních hodnot.
    2. Mezní hodnoty valentrrrocónního fibrilace, které byly uvedeny v publikaci IEC-479, byly získány ze zkušeností psů. Pozdější studie ukazují, že lidské srdce má vyšší prahovou hodnotu valrenční fibrillation proudu ve srovnání se srdcem psa, a proto lze publikované prahové hodnoty považovat za hodnoty, data s maržím.

Nedávna elektrické instalace

Maximální přípustné hodnoty dotyků a proudů procházející lidským tělem se používají při konstrukci elektrických instalací přímého a střídavého proudu s frekvencí 50 a 400 Hz. Maximální přípustné hodnoty kohoutku a proudových napětí jsou instalovány pro proudové cesty z OH, Dii ruce na druhou a z rukou k nohám.
Napětí doteku a proudu procházející lidským tělem, s trváním expozice nejvýše 10 minut. za den by neměl překročit hodnoty uvedené v tabulce. 1. Data tabulky. 1. Odkaz na elektroinstalace všech tříd napětí s izolovanou, tak uzemněnou neutrální.

Tabulka 1. Maximální přípustné hodnoty napětí a proudů procházející lidským tělem během nehodného režimu
Elektrické instalace


Rod Toka.

Proměnná. 50 Hz.

Proměnná, 400 Hz

Konstantní

Emergency Elektroinstalační režim

Dotykové napětí a proudy procházející osobou s nouzovým provozem elektrických instalací s napětím na 1 kV s uzemněným nebo izolovaným neutrálním a nad 1 kV s izolovanou neutrální, by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce. 2.
Dotykové napětí a proudy procházející osobou s nouzovým provozem elektrických instalací s napětím nad 1 kV s účinným uzemněným neutrálním, by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce. 3.
Pro řízení normalizovaných hodnot doteků a proudů, napětí a proudy na místech by měly být měřeny, kde lze očekávat nejvyšší hodnoty řízených hodnot.
Při měření napětí doteku a proudů by měla být odolnost proti šíření proudu z lidských nohou do země modelovány kovovou plochou deskou o ploše 625 cm2. Svorka desky k zemi by měly být vytvořeny hmotou alespoň 50 kg.
Měření by měla být provedena pro podmínky odpovídající největším hodnotám doteků a proudů procházejícími lidským tělem.
* Dotyková napětí a proudy pro osoby provádějící provoz při vysokých teplotách (více než 25 ° C) a vlhkosti (relativní vlhkost vyšší než 75%) by měly být sníženy třikrát.

Tabulka 2. Normalizované hodnoty napětí napětí a proudů procházející osobou pro elektrické instalace s napětím na 1 kV s uzemněným a izolovaným neutrálním a nad 1 kV s izolovanou neutrální


Rod Toka.

Normabilní hodnota

Současná expozice / s

Proměnná

Proměnná

aktuální, 400 Hz

Konstantní

Rektifikovaný

dvou trubkových proudů

Rektifikovaný

jednorázový proud

Tabulka 3. Normalizované hodnoty dotykové napětí a proudů procházející osobou pro elektrické instalace s napětím nad 1 kV 50 Hz s účinným uzemněným neutrálním

Normabilní hodnota

Trvání současného t s