La “nocividad” de la electricidad tiene menos que ver con el voltaje y más con la corriente. Por ejemplo, la electricidad estática puede llegar a los miles de voltios, pero es relativamente inofensiva. Me sorprendieron 277 voltios y aún sigo viviendo sin siquiera un recuerdo del evento, sin mucho daño físico (aunque podría haber una pequeña cantidad de tejido cicatricial interno en alguna parte). Sí, debido a que el cuerpo humano promedio tiene alrededor de 2000ohms de resistencia, se requiere una cierta cantidad de voltaje para conducir el amperaje adecuado a través de él. Por ejemplo, solo se necesitan 5 miliamperios para detener el corazón humano promedio (técnicamente ponerlo en fibrilación), pero la batería de un automóvil puede bombear más de 300 a 700 amperios. No se sorprenderá si toca ambos terminales en seco porque solo tiene 12v nominales. Voltios impulsa la corriente. Los asesinatos actuales. La corriente necesita suficiente voltaje que lo empuje para pasar una cierta cantidad de resistencia (a mayor resistencia, mayor será el voltaje requerido para obtener la misma cantidad de corriente). Una especie de acto de equilibrio. Es la ley de ohmios, la ley de los electricistas. El cable de cobre es un gran conductor de electricidad, aunque hay mejores. Tiene una cierta cantidad de resistencia por pie. Cuanto más cable tenga, mayor será la resistencia y menos amperaje puede empujar la misma cantidad de voltaje. ¿Cuánto es necesario para que la electricidad transportada por los cables sea segura? Indefinido. Dependerá del tamaño del cable en el cable de extensión (el cable de 14 AWG tiene una resistencia diferente por pie que 12 AWG … He visto los conductores de ambos tamaños utilizados en los cables de extensión), la resistencia de su cuerpo a la corriente (no predecible y varía), y la ruta de retorno (a través de la ruta neutral o de tierra … no especificó qué cables estaría sosteniendo. Además, si es solo el calor que está sosteniendo lo que hace que lo acorte a tierra, está hablando MUCHO de imprevisibilidad como su zapato resistencia a la corriente, y la ruta de retorno impredecible a través de la tierra al transformador de polo entra en juego). Sin embargo, la mayor parte de esto debería ser irrelevante, ya que el dispositivo debe enchufarse a un tomacorriente exterior con protección gfci que limite las condiciones de falla a 5 mA o menos.
Vi a un tipo usando un soplador de hojas con aproximadamente 150 pies de cable de extensión. ¿Cuántos pies de cable de extensión se necesitarían para hacer inofensivos los 120 voltios si se sostuvieran los cables pelados? ¿Duplicaría el voltaje el doble de la distancia?
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Si está utilizando algún equipo externo que esté conectado a la fuente de alimentación de su hogar, entonces es obligatorio que su instalación o el cable de extensión que esté usando esté equipado con un RCD, en cuyo caso la longitud absoluta del cable de extensión Es completamente irrelevante.
Tan pronto como su RCD vea una corriente de fuga a tierra, o más correctamente una corriente diferencial de más de 30 mA entre la corriente que fluye en el cable con corriente y la corriente que fluye en el cable de retorno, de más de 30 mA durante 0,4 segundos, la alimentación se desconecta .
Supongamos que está trabajando al aire libre en otoño, posiblemente en condiciones húmedas. La resistencia de su piel mano a mano podría ser tan baja como 5000 ohmios.
120v a 5000 ohmios proporciona una corriente de 24mA … posiblemente no lo suficiente para disparar el RCD, y lo suficiente como para darle un poco de zap. Sin embargo, cuanto más largo sea su cable de extensión, más caída de voltaje en el cable y, por lo tanto, la corriente que pasa a través de usted al tocar los cables sería menor. Ciertamente aún lo sentirías, pero tendrías que recorrer un largo camino para reducirlo a nada, como han dicho otros carteles.
En Europa, utilizamos 230 v en lugar de 120, por lo que si lo intentara al aire libre con el cable que alimenta mi soplador de hojas, pasaría una corriente de 46 mA, que es más de lo necesario para disparar el RCD y se corta la alimentación casi al instante. Sí, recibiría una leve descarga, pero solo por unos 0.1 segundos … el tiempo de corte es más rápido, mayor es la corriente de fuga.
Si alguien eligiera tocar los cables pelados al final de cualquier cable sin usar un RCD, ¡entonces se lo merecen!
Como dijo la otra respuesta, hay demasiadas variables aquí. Cualquier conductor de electricidad tendrá una resistencia inherente. Es probable que un cable de extensión sea de cobre o aluminio trenzado. Las variables son calibre de cable y longitud. Un cable de cobre de calibre 10 a 150 pies probablemente entregará casi el voltaje de la fuente al otro extremo, y transportará de forma segura 18-20 amperios, suficiente para un soplador de hojas. En cuanto a la otra pregunta, suponiendo que esté preguntando acerca de la introducción de un cuerpo humano en el circuito, el cuerpo también tiene una impedancia, que puede variar mucho en varios factores, por lo que no hay una respuesta fácil. Al final de un cable de 150 ‘, debería doler un poco menos que meter dos cuchillos de mantequilla directamente en una salida. Para la pregunta de distancia segura, consulte la fórmula de la ley de Ohm, los valores de resistencia esperados del cordón y la tabla de descargas para el cuerpo humano. Sí, eventualmente puede obtener suficiente longitud de cable para que sea “seguro”, y sí, duplicar el voltaje debería duplicar aproximadamente la distancia, todo lo demás es igual.
Definir inofensivo? Solo toma 1/10 de un amperio para ser letal, cualquier cosa menor que eso puede ser dañino. Voy a decir que 0.0 amperios son “inofensivos”.
Ahora mencionaste 120 voltios. El voltaje es la medida de fuerza o presión en un sistema eléctrico.
La mayoría de los cables de extensión domésticos están en el cable de calibre 18–22 y debajo de 25 pies, los descartaré.
Al pasar a cables de extensión comerciales / de contratista, pueden ser cables de calibre 16-12.
Cuanto menor sea el número, mayor será el calibre del cable y menor será la resistencia.
Tenga en cuenta que un circuito eléctrico es un circuito cerrado (de ahí la palabra circuito). Entonces, la resistencia total sería para el viaje de ida y vuelta a través del cable de extensión.
Usemos el cable de calibre 16 en nuestro cable de muestra, tiene una resistencia promedio de 2.5 ohmios por 1000 pies lineales o 5 ohmios por 1000 pies de cable de extensión.
Usando sus 120 voltios y para llegar a 0 amperios necesitaría más de 1,000,000 ohmios para incluso reducir el amperaje a un mínimo (0,00012) pero aún no 0.
Pero usemos 1,000,000 ohmios como nuestra resistencia requerida. Divida 2.5 en 1,000,000, eso equivaldría a 400,000 x 1,000 pies lineales, que son 400 millones de pies de cable o 200 millones de pies de cable de extensión.
Ahora, si solo deseara estar por debajo del nivel letal de 0.1 amperios y todavía usara un cable de calibre 16, eso se calcularía a 1200 ohmios calculando a 480,000 pies de cable o 230,000 pies de cable de extensión.
Y para responder tu segunda pregunta.
Sí, duplicar el voltaje a 240v duplicaría la longitud del cable de extensión necesario. 240 v dividido por 0.1 amp equivale a 2400 ohmios, esto se calcula en 960,000 pies de cable o 480,000 pies de cable de extensión.
Conclusión: cable de extensión mucho más largo que nunca. Nota adicional, enchufar múltiples cables en realidad aumenta la resistencia y, por lo tanto, acorta la distancia requerida.
Tendré que hacer un par de suposiciones:
El cable es de calibre 16, que es un cable de extensión de servicio liviano típico.
Corriente “inofensiva”: elegiré arbitrariamente 1 miliamperio. Eso sería un zumbido molesto, pero no peligroso para una persona sana.
El cable de calibre 16 es de aproximadamente 0.004 ohmios por pie. Para limitar la corriente a 1 miliamperio, con una fuente de 120 voltios, necesitamos 120,000 ohmios de resistencia.
1000 pies de cable de calibre 16 tendrán 4 ohmios de resistencia. Un circuito eléctrico tiene dos cables, y ambos aumentan la resistencia, por lo que un cable de extensión de 1000 pies tendrá solo 8 ohmios de resistencia. Para obtener 120,000 ohmios, debes pasar un cable 15,000 veces más.
La respuesta a su pregunta es que necesitará un cable de extensión de 15 millones de pies de largo si desea poder tocarlo con seguridad si descubrió sus cables. Ese cable de extensión llegaría a Los Ángeles desde la ciudad de Nueva York.
Y sí, duplica el voltaje y duplica la distancia.
Una vez toqué el cable de 24 voltios con dos manos mojadas (¡estaba trabajando en el sistema de rociadores!) Y estaba en el extremo incómodo de no doloroso. Así que supongamos que 30 voltios serían “inofensivos”.
Para reducir el voltaje a 30 voltios, o un cuarto de 120, necesita una resistencia en serie que sea tres veces mayor que la del cuerpo humano. Con las manos mojadas, la resistencia mano a mano es de aproximadamente 100,000 ohmios (aunque esto varía ampliamente dependiendo de muchos factores)
Entonces el cable necesitará 400,000 ohmios de resistencia. Suponiendo que el cable de calibre 14, que tiene una resistencia de 2.5 ohmios por mil pies, necesita 160,000 pies de cable. La mitad de eso, ya que hay dos cables.
Entonces unos 80,000 pies de cable de extensión, o 15 millas .
Confíe en esta información bajo su propio riesgo.
A 150 pies con el ventilador funcionando, el voltaje necesario para funcionar debe ser de 120 voltios. Con la carga eliminada y solo 2 cables desnudos a 150 pies, tendría todo el potencial en el cable. Doblar o triplicar lo mismo. Sostener los cables a mano produciría una alta resistencia y una sacudida letal. Ley de Ohm. El soplador usará alta potencia. Sostener los cables usaría muy poca potencia … cortocircuite esos cables y disparará el disyuntor.
Steven
Un reverso del cálculo del sobre arroja:
6,000,000 pies, o 1,136 millas (1,829 km) para limitar la corriente de extremo desnudo a 0.001 amperios. Si acabas de agarrar los extremos desnudos.
Si, doble, doble.
…
Esto supone que el cable de extensión de 150 pies tiene una resistencia de 3 ohmios.
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