Answers:
我不会进入那个池,但这并没有第一次出现时那样糟糕:
参见下图:
死亡是真正的风险,但不确定。
-与您接触的水之间的潜在差异至关重要。
它的潜力变成了您的潜力!
导电性更高的水会使情况更糟。
(氯,盐氯化器……)
如果水的导电性足够低,则阻抗会变差而不是变好。如果断路器或保险丝没有裂开,则您将在其上加电压的电阻上分流,并且您的身体电阻高于其电阻,因此不会降低太多电压。如果您使用的是高阻抗解决方案,则会在整个电路的一部分上形成一个低Z分流器,并且大多数压降将发生在未与您接触的水中。____________
这转化为更有用的(此处)公式
电导率= 1 /电阻率
其中length是材料样本的长度,而area是样本的横截面。这是您的1 / cm图形的来源。
您最终得到的是一个带电的导线进入点和接地点之间的电阻约为恒定电阻的电阻,该电阻两端的电压降会降低。这远远超出了这里的讨论范围,但是,如果沿着放电路径绘制“曲线正方形”,您将对与您接触的一段水域中存在的电势有所了解。如果该电势大于50V,您可能会陷入全面接触的困境。
请参见下面的“池”图,其中绘制了曲线正方形。
在这种情况下,墙上都有一个110 VAC的接触点和一个接地点。
这种情况下的电压轮廓如图所示。这里重要的是“规模”。
在比例尺为1的情况下,与法向地面距离相比,身体的长度较小,并且视方向而定,会经历约1至15伏的电压降。沿箭头显示方向伸出的任何人都会感到不适,但死亡的机会很小。
如果我们重新调整池的大小,以使主体等于底部箭头“会有麻烦”的长度-总之会很短:-)。沿箭头长度方向长期漂浮的“箭头长度”人很有可能在站起来之前遭受心室纤维性颤动,并且可能超出了不能放弃的极限,因此无法站起来。也没有呼喊的可能,也没有呼吸的可能:-(。最坏的情况(立即纤颤后),它们可能突然瘫痪,无声沉没,淹死了。我认为这是值得的:-(。
在大小增加的池中,可用面积随大小增加而增加。最终结果是,电阻随着尺寸的增加而趋于恒定-距离更长,但面积增加。(这是每平方安培(在上一页中提到)和每平方欧姆的概念)。
因此,在说1250 ohm / cm的情况下,这将是1厘米侧立方体或10厘米/侧立方体或1米或10米/侧立方体的面对面电阻。
如果身体掉入水池中,则会出现各种复杂情况。如果您握住火线,则会暂时陷入麻烦。那就麻烦了:-(。如果电线掉进了游泳池,那么您需要知道接地的地方。
不要在家尝试这个。
在现实世界中,水不会是纯净的。在氯化池中,电导率会受到影响。和更多 ... 。见电导率
为什么阻力不会随着水量的增加而增加?
深度恒定的正方形水的“ 边到边 ”电阻为 1mm或10 mm或100mm或1米或什至1公里是相同的!当距离增加N时,并行的路径数是N倍。
但是,当水立方的大小增加N时,阻力DROPS会增加N倍。
假设每边立方1厘米,每边立方10厘米,请想象一下(为了使生活更轻松) 1厘米长的立方体为1000欧姆。
10 x 10 x 10立方体的路径长度是其10倍,因此从面o面穿过立方体的1 x 1 x 10 cm路径的电阻应为10 x 1000 = 10,000欧姆。但是,当该表面的面积从1 x 1 = 1 cm ^ 2上升到10 x 10 = 100 cm ^ 2 cm ^ 2时,有100条这样的平行条带,因此电阻将比一条条带低100倍。所以抵抗会。
立方体越大,电阻越低。
电阻随着侧面尺寸的增加而线性减小。
在恒定深度的池中,上述“立方体”的一侧改为保持恒定,因此这减小了从面积/体积到面积/面积的表示,并且阻力是恒定的。
在有您和带电导线的游泳池以及未知位置的一些接地点时,情况很混乱。您不知道与水或“客户”等地面接触点在哪里。因此,该问题无法解决。您需要一个更精确的声明来约束一切。
另一个相关问题:
如果您站在脖子上的水中,如果游泳池表面到游泳池地板之间的电压为230 VAC,会触电吗?要让大电流流进您的脖子和脚,必须有足够低的连接电阻。如果您更高,并且水更深,情况将相同。如果对脖子和脚的抵抗力很低,则通过水体的路径就无关紧要了。
仅限娱乐:泳池中的三相电缆,是的!
;)