コンデンサの感電危険性を判断するためのガイドライン


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正しく扱わないと、感電による痛み、けが、または死を引き起こす可能性のあるコンデンサを特定する方法に関するガイドラインを探しています。

私は最近、Radio Shackから「電子機器の入門」キットを購入しました。1,000 µFと25 Vの電解コンデンサが含まれています。この特定のコンデンサは、導入キットに含まれていたため、このような害を引き起こす可能性はないと考えています。しかし、コンデンサはどの時点で感電による痛み、怪我、または死を引き起こす可能性がありますか?

理想的には、このテーマに関する参考資料へのリンクが欲しいです。



回答:


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まず、あなたに害を与えるのはコンデンサではなく、コンデンサに保存されている電圧と電荷です。したがって、すべてのコンデンサは充電されていないときに安全です。これは、購入時の状態です。

身体に危害を加えるには、コンデンサの端子間の電圧が、あなたに有害な影響を引き起こすのに十分なほど高くなければなりません。どの電圧で有害になるかについての厳しい規則はありませんが、一般的な「経験則」は、最大48ボルトのDCが低電圧と見なされることです。したがって、48 V未満の電圧に充電されたコンデンサはかなり安全です。

これは、25V定格のコンデンサが必ずしも安全であることを意味するものではありません。25Vで動作することは保証されていますが、70V程度まで動作しないことは保証されていません。また、定格が1000Vのコンデンサが有害であることも意味しません。48Vを超えて充電された場合にのみ(潜在的に)有害です。

別の害があります。非常に大きな容量のコンデンサは、他の方法では安全な電圧に充電されているため、端子が短絡すると非常に高い電流が発生する可能性があります。火花と熱はあなたを傷つける可能性があり、コンデンサ自体が爆発する可能性があります。庭のさまざまなコンデンサを使用してこの効果を心配する必要はありません。たとえば、1.000 uFですが、コンデンサを短絡することは避けなければなりません。


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一般的な経験則として、潜在的に充電されたコンデンサ、特にオーディオアンプやテレビのようなパワーエレクトロニクスを含む回路に手を入れる前に。(大きな)ブリードオフ抵抗器の両端にコンデンサを短絡して放電させることをお勧めします。大きなコンデンサ用に設計されたブリードオフパスがある場合もありますが、私は決してそれに賭けません。たとえば、古いCRTは、プラグを抜いてから数時間充電できます。または、電源スイッチによって回路が開かれる場所に応じて、整流器のキャップを言う
古典的な

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また、ポイントを明確にするために、皮膚全体の接地に対するインピーダンスが比較的高くなる可能性があるため、48V未満のDC電圧は「安全」と見なすことができますが、これは経験則ではありません。血液とリンパは非常に優れた伝導体であり、肌のインピーダンスは、水分補給、大気条件、および皮膚の汚染物質に基づいて変化します(たとえば、頭のeegプローブは100Kohms +を見ることができます。プローブと皮膚の間の電解質)。
古典的な

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また、ポイントに手を加えないでくださいが、接触面積も重要です.15Vのワイヤをつかむと何も起こりません(ほとんどの場合)、ホットな15Vに接続されている7905の背面の金属板をつかみますチクチク感が感じられます
クラッシック

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「充電されていない...購入した場合」は偽です。私は定期的に10,000uFのコンデンサを購入していますが、それらは常に約5Vで供給されます。それらは安全なパッケージで納品されますが、はんだ付けする前に抵抗器を介して放電しない限り、最初の使用に関連する非常に現実的なリスクがあります。
user207421

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1mFの電解コンデンサ?まあ、それはあなたの顔に電解液を燃やして爆発する場合、あなたにいくつかの不便を引き起こすかもしれませんが、本当に、心配することはありません。私は皮肉ですが、私はあなたの知恵を賞賛します-私たちのほとんどはただ物事をし、それを苦労して学びました。

避けるべきもう1つのことは、濡れているときに完全に充電されたキャップのピンに触れることです。このような状況では、体の抵抗(指から指は言うまでもありません)が数低下することを示す情報源はほとんどありません。25Vの公称電圧に基づいて、これは数十mAの電流につながる可能性があり、このコンデンサは最大で数分の1秒間()持続します。これはあなたを殺しません(あなたの心が非常に敏感でない限り)が、それは非常に苦痛かもしれません。kΩsQ=CV=dQdt

一般に、1mFコンデンサはBIGコンデンサです。一般に、すべての電解コンデンサは、適切に取り扱わないと危険です。すべてのコンデンサについて言えるかもしれませんが、電解は実際に爆発する可能性があるという点で特別です。また、逆極性の電圧にも非常に敏感です。通常、+端子は明確にマークされています。上記の2つのステートメントを追加し、フィールドに初めているという事実を掛けると、質問に対する答えが得られます。このモンスターをどこかに接続する前に、小さなコンデンサを試してください。


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コンデンサが傷害を引き起こす可能性があるかどうかは、その電圧定格にほとんど関連しています。高電圧を保存するように設計または定格されていない場合、触れている人間に電流を発生させるのに十分な電圧ポテンシャルがありません。バッテリーのように考えてください:バッテリーの電流容量は非常に大きいかもしれませんが、3ボルトしかない場合、数メガオームの身体にかなりの電流が発生することはほとんどありません。

痛みや怪我を引き起こすにはどのような電圧/電流が必要かについて多くの 質問 があります。これらから、「高」電圧(人間との接触を目的とする)は一般に約48ボルトと定義されていることがわかります。(12Vからはまだショックを受ける可能性がありますが、特別な状況が与えられます。)

次の要因は、コンデンサの充電容量です。蓄積された電荷が電流を生成するのに十分な電圧であれば、任意のコンデンサが危険であることができます。充電容量により、電流がどれだけの時間流れることができるかが決まります。言い換えると、小さな値(たとえばマイクロファラッド未満)は非常に短いショックになり、大きな値(数マイクロファラド以上)はより高いエネルギー放電になり、より深刻なショック、火傷などを引き起こす可能性があります。

非常に高電圧のコンデンサ(1KV +)は、空気中の静電気から実際に充電される可能性があり、安全対策として、通常は端子を短絡する導体で保存されます。そのようなコンデンサには非常に注意してください。


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高電圧コンデンサの真の危険性は、複数のコンデンサです。100x 9v以上のバッテリーを450ボルトで動作できるほぼ20個以上の缶サイズのコンデンサーバンクにプラグインして、独自のレールガンを構築している人を見てきました。それは物事が本当に危険になるときです。放電すると、コンデンサからのエネルギーが非常に強くなるため、すべての配線とリグのコンポーネントが互いに接続されている領域が爆発する可能性があります。

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