고압선은 사람을 건드리지 않고 사람을 죽일 수 있습니까?


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HV 전력선이 사람이 "현장에 들어간 경우"접촉하지 않으면 사람을 죽일 수 있다는 말을 듣는 것이 일반적입니다. 나는이 이유에 대해 확신하지 못하고 나는 그것이 순진하고 아무것도 명확하게하지 않는다고 생각합니다.

경고 : 비디오는 사람들의 죽음을 보여줍니다. 사고 정보가 담긴 비디오 (YouTube 버전보다 큼)

다음은 HV에 의해 살해 된 일부 근로자의 비디오입니다. 그러나 발판이 해당 라인에 닿았는지 또는 "라인 필드에 들어 갔는지"확실하지 않습니다.


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그 비디오는 강렬합니다!
user95482301

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이 비디오에서 그들은 와이어를 만졌지만 네 질문에 대답하기 위해 라인에 닿지 않아도 필드 라인에 영향을 주어 공기가 끊어지고 아크가 형성됩니다 (아마도).
winny

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코로나 방전은 당신이 찾고있는 단어입니다. 나는 추측한다.
ammar.cma

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전송 전압이 커질수록 전송 타워가 높아지는 이유입니다.
StainlessSteelRat

답변:


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예. 전압이 높을수록 도체 간 점프 또는 아크를 방지하기 위해 에어 갭이 더 커야합니다. 젖은 육체의 인간은 중간에 들어가면 두 개의 고압 도체 사이에 이상적인 경로를 제공 할 수 있습니다. 만질 필요는 없습니다.

이것이 기본적으로 번개, 테슬라 코일 및 야곱의 사다리 가 존재하도록하는 것입니다.

의견에서 지적했듯이, 전달되는 전압이 높을수록 전송 타워가 더 커지고 각 도체가 다른 도체에서 멀어집니다.


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한 라디오 엔지니어는 충분히 높은 전압에서 공기를 포함한 모든 것이 도체라고 말했다. 선호하는 접지 경로가 가장 낮은 저항을 갖는 데 도움이됩니다.
Todd Wilcox

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실제로 모든 것이 결국 수행 될 것입니다. 번개는 공기 전도의 간단한 예입니다. 글쎄 그것은 간단하게 시작한 다음 과열, 이온화, 플라즈마 및 기타 모든 종류의 이상한 것들로 빠르게 복잡해집니다.
TafT

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다시 말해, 당신은 고전압 라인을 건드리지 않고 죽지 않습니다. 전압선이 대신 접촉합니다.
John Dvorak

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전압이 너무 높아 파괴 전압 (~ 30kV / cm)을 초과 할 경우 공기가 도체 역할을합니다.
Sean

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@Alexander 정답은 "StackExchange에 문의해야 할 경우 고전압이 까다로워서 답을 알 필요가 없습니다"입니다. 습도와 같은 이유로 정확한 거리가 크게 달라집니다. Sean의 번호는 "이 번호로 내 인생을 맡기지 않을 것입니다"값으로 사용하기에 합리적입니다.
Cort Ammon-복원 모니카

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가스는 아주 좋은 절연체가 아니므로 충분한 전압이 에어 갭을 뛰어 넘을 것입니다. 일단 두 점 사이에 아크가 형성되면 그 사이의 가스가 이온화되고 더 낮은 임피던스가됩니다. 즉, 전류가 계속 흐를 것입니다. 실제로 아크를 끊기 위해 두 점을 초기 분리보다 멀리 떨어 뜨려야합니다. . 파첸의 법칙 은 가스 압력과 가스 전압을 기준으로 가스의 항복 전압을 설명합니다.

형광등은 전적으로이 원리에 의존합니다. 시동기는 가스를 이온화하여 전압이 처음에 갭을 뛰어 넘고 스파크가 유지되기 때문에 자체적으로 꺼집니다. 스타터 또는 튜브에 결함이있어 튜브의 가스가 완전히 이온화되지 않고 스파크 자체가 지속되지 않으면 스타터가 계속 켜져 있고 스파크가 제대로 "취하지"않고 잠깐 동안 계속 점프하며 튜브가 깜박입니다. 귀찮게.

재미있는 사실-이 원리는 원래 입증 된 것처럼 수평 에어 갭이있는 자유 공기에 두 점이 있으면 전기 경로를 따라 공기가 가열되어 상승하는 경향이 있기 때문에 "아크"라고합니다. 두 끝점은 고정되어 있지만 뜨거운 공기에 따라 가장 낮은 저항 경로가 상승하므로 전기 경로의 빛나는 선이 고정 된 끝점에서 시작하여 가운데에서 위로 구부러집니다. 가열 된 공기는 전기 경로에서 빠르게 상승하지만 물론 그 뒤에 더 많이 들어옵니다. 밀폐형 튜브에는 자연적으로 이러한 대류 전류가 없지만 용어는 동일하게 유지됩니다.


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것이 가능하다.

그것을 보는 또 다른 방법 : 전력선의 케이블을 만드는 데 사용되는 금속과 같은 금속은 엔지니어링에서 전자의 흐름을 한 지점에서 높은 전위로 간단하고 안정적으로 제어하는 ​​도구로 사용됩니다. 다른 (낮은 전위에서).

우리가 호흡하는 공기는 또한 수 개의 점 (그들이 어디에 있든지) 사이의 전위차가 전기적 내압을 극복하기에 충분히 높은은 (번개 같은 현상을 생각한다) 인 경우, 도체로서 작용한다.

참조 : https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_breakdown


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"필드에 들어가는"이유는 엄청나게 엄청나지만, 경고하는 효과는 매우 현실적이고 생명을 위협하며,이 구는 잠재적 인 구배에 대해 이야기하는 것보다 높은 수준의 교육이없는 사람에게 훨씬 더 의미가 있습니다. 자신을 생존시키는 사업과는 관련이없는 단열 파괴 메커니즘.

인간은 공기에 비해 매우 우수한 전기 전도체입니다. 일반적인 전원 전압에서 신발의 플라스틱 밑창은 손이나 머리를 통해 들어오고 발을 통해 땅으로 치명적인 충격에 대해 약간의 절연을 제공 할 수 있지만 수십 또는 수백에 대한 중요한 장벽을 제시 할만큼 충분히 두껍지는 않습니다. 킬로 볼트

그래서 그 인간은 고전압 케이블에 너무 가까워집니다. 그는 효과적으로 접지되어 있습니다. 그와 케이블 사이의 거리가 너무 짧습니다. 전위 구배가 너무 높아집니다. 공기가 고장납니다. 사람과 케이블을 연결하는 아크가 형성됩니다. 그는 아마 죽을 것이다. 만약 그렇지 않다면, 그의 부상은 그가 죽기를 바 랐을 수도 있습니다.

따라서 "필드"에서 벗어나십시오.


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그래 필드는 에너지가 이동하는 곳입니다. 도체 사이와 주변에서 일종의 전자기 회오리 바람은 공간을 통해 에너지를 전달하며 전선의 자유 전자 바다에서 약간의 전하 이동으로 깔끔하게 산호를 led니다.

불행히도 케이블 근처에서 자유롭게 움직일 수있는 전하를 가진 다른 물체 (예 : 자유 이온이 함유 된 물 자루)를 가져 오면 필드가 왜곡되고 방향이 바뀌어 필드의 전위차가 커집니다. 이로 인해 중간 에어 갭 이온화가 발생하고 필드 에너지를 폭주 방식으로 더 전환시킨다.

물 자루에는 전체적으로 매우 나쁩니다.


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우리는 내가 일했던 유틸리티에서 "Strike Distance"라는 용어를 사용했습니다. 새로운 프로젝트에서, 나는 이틀 전에 (버스 지원을 위해) 콘크리트가 부러지기 전에 쏟아지는 콘크리트를 찾기 위해 직장에 도착했습니다. 디자인 엔지니어에게 "왜?" 나는 345KV의 Strike Distance가 FORTY-TWO INCHES라고 생각했고이 지지대의 높이는 접지 된 강철을 36 인치 만 떨어 뜨렸다는 사실을 알게되었다. 그렇습니다. 매우 핫한 라인이 손을 뻗어 당신을 잡을 것입니다!

몇 년 후, 나는 토지 측량 팀에 있었고 내 샷의 목표 / 프리즘을 약간 더 높이 올려야했습니다. 나는 도체에서 15 피트 이내에 있지 않았지만, 막대는 충분한 안테나 효과를 가져서 저를 통해 흐르는 전류로 인해 강하고 불편한 윙윙 소리를 느꼈습니다. 이 두 번째 이야기의 교훈은 : 당신이 아크가 나타나도록 충분히 가까이 있지 않더라도, 훨씬 더 먼 거리에서, 고전압 근처에 존재하는 높은 에너지에 의해 불편하게 영향을받을 수 있다는 것입니다.


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대답은 확실 합니다 . 가능합니다 . "안전 마진"(지면 위의 선 높이)이 충분하지 않으면 사람의 높이가 HV 와이어의 "아치 길이"를 단축하기에 충분합니다. 결과적으로 전압이 선에서 사람으로 (그리고 통과하여) 접지로 흐릅니다.
사람이 살해되는지 여부는 아치가 얼마나 오래 유지되는지에 달려 있습니다.


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아크와 관련된 매우 심각한 위험이 많이 있습니다. 이것이 주요 문제임을 지적하는 사람은 누구나 옳습니다. 그러나 퍼즐이 "필드에 들어가면"죽일 수 있다는 주장을 직접 지적하는 또 다른 퍼즐 조각이 있습니다.

고전압 AC 라인 분야에 들어가면 이전에는 걱정할 필요가 없었던 새로운 효과에 대해 걱정해야합니다. 예를 들어, 들고있는 금속은 모두 안테나가되었습니다. 인덕터처럼 작동 할 수있는 모든 것이 전류를 생산하기 시작합니다. 강력한 EM 분야에서 모든 종류의 놀라운 상호 작용이 발생할 수 있습니다.

나는 아킹이 정말로 큰 위험이라고 말하면서 편안하게 느낄 것입니다. 그러나 강한 EM 분야에 있다면주의를 기울여야 할 직관적이지 않은 것들이 많이 있습니다. 그러나 모든 고전압 주제와 마찬가지로 가장 좋은 방법은 "스택 교환을 요청해야하는 경우에는하지 마십시오!"입니다.


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고전압 송전선 아래에서 작동하는 펜스에서 작업하는 데 대한 의심스러운 기쁨을 누리면서 여러 차례 유도 성 전압에 심각한 충격을 받았습니다. 한 번 변속기 엔지니어에게 고압 변전소에 접지 매트가있는 이유 중 하나는 안전상의 이유라고 들었습니다. 800KV 전송 라인은 라인 아래에 앉아있는 접지되지 않은 금속 구조물에서 치명적인 유도 전압을 생성 할 수 있습니다. 정상적인 작업 높이에서는 위협이 없지만 여기에서도 네온 튜브를 잡고 선 아래서 서서 빛을 발할 수 있습니다.


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케이블이지면에 있고 닿으면 충분히 큰 (보통 크기) 걸음을 밟으면 발 사이의 전위가 저항이지면보다 작아서 통과 할 수있는 발판 거리 문제가 있습니다 . 이것이 문제가되는 변전소와 같은 장소의 경우 최소한 사람에게는 이런 일이 발생하지 않거나 울타리 나 다른 금속 기둥 (손과 발의 거리)을 만질 때 접지면이 있습니다.

이 상황에서는 걷는 대신 발을 뒤섞거나 넘어지지 않아야합니다 (그리고 넘어지지 마십시오). 또한 전원 공급 장치 시스템에 결함이있는 경우 몇 번 재 시도 할 수 있으며, 라인이 다운되거나, 전원이 꺼지고, 지상의 라인에 전원이 공급되고, 결함이 발생하거나, 1 ~ 2 분 후에 다시 시도 할 수 있습니다. 떨어져 타락한 선.

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