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漏電が発生しやすいスイッチングタイプの小型ACアダプタで、アメリカなので120Vの半分の60V、60Hzかかっており、お風呂なのでほぼ皮膚接触抵抗0Ωで皮下内部抵抗500Ω
計算上60V÷500Ω=120mA。漏電からマクロショック [fukushima-hosp.com]による心室細動でしょうね。
感電による人体への影響について [archive.org]
心室細動とは、心臓がけいれんを起こし、心臓内部の心室が正常の脈を打てなくなるということです。その結果、血液の循環機能が停止し、数分以内に死亡、すなわちほぼ即死状態となるものといわれるものです。諸説に、いろいろありますが、一般論で言えば、心室細動は、両手または手足の間の通電では、100mAで起こり得るといわれています。心室細動を起こす電流値を周波数別に見ると、40~100Hzで最低値を示し、直流においては商用交流の約2倍とされています。他の資料によると、心室細動を起こす電流の実効値(imA)と通電時間との関係は、体重50kgの人が人体に1/120~5秒通電されたとしますと、その通電時間(t秒)と電流実効値(imA)との関係は、i=110~185/√tの値であると記されています。両手または手足の間の通電では、全電流の約2~10%が心臓に流れ、両足通電でも0.4%が心臓へ流れると記されています。心室細動は、心臓が最も収縮したある期間、心電図でいえばP波のPeakより、少し前の30msの期間に通電を受けると、わずかな電流でも発生する可能性が高いことが分かっているとされています。
心室細動とは、心臓がけいれんを起こし、心臓内部の心室が正常の脈を打てなくなるということです。その結果、血液の循環機能が停止し、数分以内に死亡、すなわちほぼ即死状態となるものといわれるものです。諸説に、いろいろありますが、一般論で言えば、心室細動は、両手または手足の間の通電では、100mAで起こり得るといわれています。心室細動を起こす電流値を周波数別に見ると、40~100Hzで最低値を示し、直流においては商用交流の約2倍とされています。
他の資料によると、心室細動を起こす電流の実効値(imA)と通電時間との関係は、体重50kgの人が人体に1/120~5秒通電されたとしますと、その通電時間(t秒)と電流実効値(imA)との関係は、i=110~185/√tの値であると記されています。
両手または手足の間の通電では、全電流の約2~10%が心臓に流れ、両足通電でも0.4%が心臓へ流れると記されています。
心室細動は、心臓が最も収縮したある期間、心電図でいえばP波のPeakより、少し前の30msの期間に通電を受けると、わずかな電流でも発生する可能性が高いことが分かっているとされています。
濡れた手で触るとなぜ危険なの? [kyushu-qdh.jp]
家庭で使う電気の電圧は一般的に100Vで、抵抗は人体の内部抵抗と皮膚の接触抵抗の合計です。内部抵抗は一般的に500(Ω)程度ですが、皮膚の接触抵抗は乾燥状態で大きく変化します。 濡れた状態で感電した場合、人体に流れる電流の計算は、電圧(V)÷[内部抵抗(Ω)+接触抵抗(Ω)]=電流(A)という式になります。ここから算定される数字は100(V)÷[500(Ω)+300(Ω)]=0.125(A)となり、人体には125(mA)の電流が流れることになります。 通電経路と通電時間も影響しますが、致命的な障害を起こす電流が流れることになります。
家庭で使う電気の電圧は一般的に100Vで、抵抗は人体の内部抵抗と皮膚の接触抵抗の合計です。内部抵抗は一般的に500(Ω)程度ですが、皮膚の接触抵抗は乾燥状態で大きく変化します。 濡れた状態で感電した場合、人体に流れる電流の計算は、電圧(V)÷[内部抵抗(Ω)+接触抵抗(Ω)]=電流(A)という式になります。
ここから算定される数字は100(V)÷[500(Ω)+300(Ω)]=0.125(A)となり、人体には125(mA)の電流が流れることになります。 通電経路と通電時間も影響しますが、致命的な障害を起こす電流が流れることになります。
スイッチングACアダプタで漏電?なぜAC50Vがかかっているのか [biglobe.ne.jp]
パソコンを使用していて手首が感電したようにピリピリしたのでテスターで測定してみるとパソコンと金属製の机の間に約AC50Vがかかっていました。AC100Vに入れるノイズフィルタによっては、接地端子が100Vの中点(50V)になっていることがあります。(直列接続されたコンデンサで100Vをバイパスしてあって、このコンデンサの中点が接地端子に繋がる)このフィルタの接地端子がパソコンの筐体に接続されていると、筐体が大地に対して50Vの電圧を持ちます。(100Vの一端は大地に接地されているので)
パソコンを使用していて手首が感電したようにピリピリしたのでテスターで測定してみるとパソコンと金属製の机の間に約AC50Vがかかっていました。
AC100Vに入れるノイズフィルタによっては、接地端子が100Vの中点(50V)になっていることがあります。(直列接続されたコンデンサで100Vをバイパスしてあって、このコンデンサの中点が接地端子に繋がる)このフィルタの接地端子がパソコンの筐体に接続されていると、筐体が大地に対して50Vの電圧を持ちます。(100Vの一端は大地に接地されているので)
> (100Vの一端は大地に接地されているので)こりゃ日本の話(100V/200V供給のため中性点接地の単相三線)
スイッチング電源に限った話じゃない。ノイズ源になりやすいので接地取りたくなるから表面化しやすい。「普通」のACアダプタだとトランス入っててそいつの分離に頼って接地取らないので表面化しにくいだけ
・中性点接地単相三線
柱上トランスまで三相できていてその一相分にぶら下がるトランスで位相反転した分も作って100Vはその片方、200なら両方100Vは0度側と180度側両方にぶら下げたりする。浮遊容量で結合しちゃうので0度側の機器と180度側の機器に結構な電位差が生じるのでこれらの相互結合は要注意たとえば有線イーサネットはトランスで分離してある。こういうことを書くとトランスつきRJ-45のこうこくがでたりするかも#PLC騒動のときこの辺はスラドでも話題になったかと
なお接地は柱上トランスのところで行っているので、#雷対策の意味もあるので結構ごついが覆いをかぶせてあるのでわかりにくい差込口で対地電位0V/100Vといううわけではなかったりすることもあり電灯線の片方を接地に使うのはあまりしない
アメリカあたりは二相にぶら下げてるのでノイズフィルタは対称設計でいいけど日本用は面倒。ノイズ吸収用のコンデンサをACの口にひとつ入れて接地しないくらいでとどめてたり
接地側にL入れないπ型にしたくなるが接地側が必ずしも守られるわけではない差込口は微妙に大きさが違ったりACケーブルの被覆部分に突起がついてたりするけど気にしてないでしょう
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
漏電からマクロショックによる心室細動による死亡? (スコア:5, 興味深い)
漏電が発生しやすいスイッチングタイプの小型ACアダプタで、アメリカなので120Vの半分の60V、60Hzかかっており、
お風呂なのでほぼ皮膚接触抵抗0Ωで皮下内部抵抗500Ω
計算上60V÷500Ω=120mA。
漏電からマクロショック [fukushima-hosp.com]による心室細動でしょうね。
感電による人体への影響について [archive.org]
濡れた手で触るとなぜ危険なの? [kyushu-qdh.jp]
スイッチングACアダプタで漏電?なぜAC50Vがかかっているのか [biglobe.ne.jp]
Re:漏電からマクロショックによる心室細動による死亡? (スコア:4, 参考になる)
> (100Vの一端は大地に接地されているので)
こりゃ日本の話(100V/200V供給のため中性点接地の単相三線)
スイッチング電源に限った話じゃない。
ノイズ源になりやすいので接地取りたくなるから表面化しやすい。
「普通」のACアダプタだとトランス入っててそいつの分離に頼って接地取らないので
表面化しにくいだけ
・中性点接地単相三線
柱上トランスまで三相できていてその一相分にぶら下がる
トランスで位相反転した分も作って100Vはその片方、200なら両方
100Vは0度側と180度側両方にぶら下げたりする。
浮遊容量で結合しちゃうので0度側の機器と180度側の機器に結構な電位差が
生じるのでこれらの相互結合は要注意
たとえば有線イーサネットはトランスで分離してある。
こういうことを書くとトランスつきRJ-45のこうこくがでたりするかも
#PLC騒動のときこの辺はスラドでも話題になったかと
なお接地は柱上トランスのところで行っているので、
#雷対策の意味もあるので結構ごついが覆いをかぶせてあるのでわかりにくい
差込口で対地電位0V/100Vといううわけではなかったりすることもあり
電灯線の片方を接地に使うのはあまりしない
アメリカあたりは二相にぶら下げてるのでノイズフィルタは対称設計でいいけど
日本用は面倒。
ノイズ吸収用のコンデンサをACの口にひとつ入れて接地しないくらいでとどめてたり
接地側にL入れないπ型にしたくなるが接地側が必ずしも守られるわけではない
差込口は微妙に大きさが違ったりACケーブルの被覆部分に突起がついてたりするけど
気にしてないでしょう