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감전의 경우 전기 부상의 심각성은 신체에 대한 작용 기간에 달려 있기 때문에 가능한 한 빨리 전류의 작용에서 희생자를 해방시켜야합니다.

전압이 가해진 충전부를 만지면 대부분의 경우 근육의 비자발적 경련 수축과 일반적인 흥분이 발생하여 호흡 및 순환 기관의 활동이 중단되거나 완전히 중단될 수 있습니다. 피해자가 손으로 와이어를 잡고 있으면 손가락이 너무 세게 눌러져 와이어를 손에서 놓을 수 없게 됩니다. 따라서 도움을 제공하는 사람의 첫 번째 조치는 피해자가 만지는 전기 설비 부분을 신속하게 차단하는 것입니다.

스위치, 나이프 스위치 또는 기타 분리 장치(그림 1)를 사용하여 전기 설비를 끌 수 있을 뿐만 아니라 퓨즈, 플러그 커넥터를 제거하여 "블로우"에 의해 가공선(VL)에 인공 단락을 생성할 수 있습니다. ", 등.

전류 작용의 면제
그림 1 전기 설비를 차단하여 전류의 작용에서 피해자를 해방

전류 작용의 면제
그림 2 보드와 함께 와이어를 폐기하여 최대 1000V의 전기 설비에서 전류 작용으로부터 희생자의 해제

희생자가 높이에 있으면 설치를 끄고 전류의 작용에서 희생자를 해방하면 높이에서 떨어질 수 있습니다. 이 경우 추가 부상을 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다.

기기가 꺼지면 전등이 동시에 꺼질 수 있으므로 일광이 없는 경우 다른 광원에서 조명을 제공해야 합니다(비상 조명, 배터리 조명 등을 고려하여 켜야 함). 방의 폭발 및 화재 위험), 장치 종료를 지연시키고 피해자를 지원하지 않습니다.

전기 설비를 신속하게 끌 수 없다면 피해자가 만지는 전류 전달 부품에서 피해자를 분리하기 위한 조치를 취해야 합니다. 동시에 모든 경우에 조력자가 적절한 예방 조치 없이 희생자를 만지면 안 됩니다. 이는 생명을 위협하기 때문입니다. 그는 또한 지락 전류의 확산 영역에 있는 전류 전달 부분이나 계단의 전압에 자신이 접촉하지 않도록 해야 합니다.

최대 1000V의 전압에서 전류가 흐르지 않는 로프, 막대기, 판자 또는 기타 건조한 물체를 사용하여 전류가 흐르는 부분이나 전선에서 희생자를 분리하십시오(그림 2). 주위의 금속 물체를 만지는 것을 피하면서 재킷이나 코트의 밑단, 옷깃과 같은 옷(건조하고 몸보다 뒤처진 경우)으로 전류가 흐르는 부분에서 피해자를 끌어낼 수 있습니다. 옷으로 덮이지 않은 피해자의 신체 부위(그림 3). 피해자의 다리를 잡아당길 수 있지만 보조자는 손이 잘 절연되지 않은 상태에서 신발이나 옷을 만지면 안 됩니다. 신발과 옷이 축축하고 전류가 전도될 수 있기 때문입니다. 손을 격리하기 위해 조력자는 특히 의복으로 덮이지 않은 피해자의 몸을 만질 필요가 있는 경우 유전체 장갑을 착용하거나 손을 스카프로 감싸고 천 캡을 착용하고 소매를 당겨야 합니다. 재킷이나 코트를 손에 덮고 고무 카펫, 고무 재질을 희생자 위에 던지십시오( 비옷) 또는 그냥 건조물. 또한 고무 카펫, 마른 판자 또는 일종의 비전도성 침구, 마른 옷 다발 등에 서서 자신을 격리할 수도 있습니다. 환자를 충전부에서 분리할 때는 한 손을 사용해야 합니다(그림 4). .

전류 작용의 면제
쌀. 3. 마른 옷을 잡아 당겨 최대 1000V의 설비에서 전류의 작용으로부터 희생자를 풀어줍니다.

전류 작용의 면제
쌀. 4. 최대 1000V의 전류가 흐르는 부분에서 피해자의 분리

전류가 희생자를 통해지면으로 흐르고 손에 전류 전달 요소 (예 : 전선)를 경련적으로 쥐어 짜면 희생자를지면에서 분리하여 전류의 작용을 중단하는 것이 더 쉽습니다. 마른 판자를 그 아래로 미끄러뜨리거나 밧줄이나 의복으로 다리를 땅에서 당기는 행위), 자신과 피해자와 관련하여 위의 예방 조치를 동시에 준수합니다. 마른 나무 손잡이가 있는 도끼로 와이어를 자르거나(그림 5) 절연 손잡이가 있는 도구(커터, 펜치 등)를 사용하여 절단할 수도 있습니다.

전류 작용의 면제
쌀. 5. 와이어를 절단하여 최대 1000V의 설비에서 전류의 작용으로부터 피해자의 해제

손잡이를 마른 천으로 감아 절연 손잡이가 없는 도구를 사용할 수 있습니다. 전선을 단계별로 절단해야 합니다. 즉, 각 상의 전선을 개별적으로 절단하면서 접지(마른 판자, 나무 사다리 등 위에 서 있음)로부터 자신을 절연해야 합니다.

1000V 이상의 전압에서 충전부에서 희생자를 분리하려면 보호 장비를 사용해야 합니다. 유전체 장갑과 부츠를 착용하고 적절한 전압에 맞게 설계된 막대 또는 절연 집게를 사용합니다(그림 6).

전류 작용의 면제
쌀. 6. 절연 막대로 와이어를 폐기하여 1000V 이상의 설치에서 전류 작용으로부터 희생자를 해제하십시오.

가공 전력선(VL) 6-20kV에서 공급 측에서 신속하게 끌 수 없는 경우 VL을 끄기 위해 인공 단락을 생성해야 합니다. 이렇게하려면 유연한 베어 도체를 가공선의 전선에 던져야합니다. 연선은 단락 전류가 통과할 때 소손을 피하기 위해 충분한 단면적을 가져야 합니다. 도체를 던지기 전에 한쪽 끝을 접지(금속 지지대의 몸체에 부착, 접지 하강 또는 별도의 접지 전극 등)해야 하며, 던지기 쉽도록 다른 쪽 끝에 부하를 부착하는 것이 바람직합니다. . 도움을 제공하는 사람과 피해자를 포함하여 사람들에게 닿지 않도록 지휘자를 던져야합니다. 도체를 던질 때 유전체 장갑과 부츠를 사용해야합니다.

도움을 주는 사람은 전류가 흐르는 부분(전선 등)이 지면에 있는 경우 스텝 전압의 위험을 인식해야 합니다. 지면으로부터 격리를 위한 보호 장비(유전체 덧신, 장화, 카펫, 절연 스탠드) 또는 전기가 잘 통하지 않는 물체(건조 보드, 통나무 등)를 사용하여 이 지역에서 극도의 주의를 기울여 이동할 필요가 있습니다. 보호 수단이 없으면 발을 땅에서 움직여서 서로 찢지 않고 지락 전류가 퍼지는 영역으로 이동해야합니다 (그림 7).

전류 작용의 면제
쌀. 7. 지락 전류의 확산 영역에서 올바른 움직임: a - 전류 전달 부분의 지락 지점으로부터의 거리; b - 발자국

전류가 흐르는 부분에서 희생자를 분리 한 후 전류가 흐르는 부분 (와이어)에서 최소 8m 떨어진 곳에서이 구역에서 꺼내야합니다.

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단층 그래 핀은 거대한 자기 저항을 보여줍니다 24.04.2023

자기장에 들어갈 때 전기 저항의 변화 현상인 거대 자기 저항의 단층 그래핀 발현 샘플에서 발견된 물리학자 팀. 그래핀은 약하고 강한 자기장에서 저항이 다른 특성을 가졌음에도 불구하고 자기장 유도로 저항이 수백 퍼센트 증가하는 것으로 나타났습니다.

적용된 자기장에 대한 반응으로 전기 저항을 변경함으로써 재료는 자기 저항 현상을 나타냅니다. 이것은 자기장의 영향을 받는 물질에서 전류 캐리어의 궤적의 곡률의 결과로 발생합니다. 이 현상의 한 가지 징후는 거대한 자기 저항입니다. 강자성층이 수 나노미터 너비의 비자성층으로 분리되어 전기 저항이 크게 감소한 다층 자성체에서 발견되었습니다. 그 효과는 그 당시 알려진 자기 저항의 발현보다 훨씬 더 큰 것으로 밝혀졌는데, 이것이 "거대 자기 저항"이라고 불리는 이유이며 전자 공학에서 많은 응용 분야를 찾았습니다.

이제 영국과 싱가포르 대학의 물리학자 팀은 결함이 없는 단층 그래핀에서 거대 자기 저항 현상을 발견했다고 발표했습니다.
그래핀은 전하 캐리어의 높은 이동성을 특징으로 하는 원자 XNUMX개 두께의 물질인 탄소의 변형 중 하나라고 합니다. 초당 볼트당 십만 제곱 센티미터 이상입니다. 전자와 정공이 고르게 분포된 무결점 그래핀에서는 질량이 없는 전자와 정공이 고속으로 충돌하는 플라즈마처럼 거동한다. 양자 임계 산란 또는 유체 역학적 특성과 같은 특이한 특성을 나타냅니다. 그러나 자기장에서 입자 플라즈마의 거동에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다.

실험을 위해 물리학자들은 전자와 정공의 수를 비교하기 위해 단층 그래핀에 전기장을 적용했습니다. 그 결과 결함이 없는 그래핀 물리학자들은 0,1에서 10테슬라 범위의 자기장에 배치되었습니다.

그래핀 샘플에 수직으로 더 작은 자기장이 가해지면 저항이 110% 증가했으며 300켈빈의 온도에서 자기장이 증가함에 따라 2차적으로 증가했습니다. 강한 자기장에서 저항은 선형 특성을 얻었고 자기장의 성장과 함께 선형적으로 증가하기 시작하여 500%에서 8%까지 증가했습니다. 이것은 이러한 온도에서 다른 재료에서 발견되는 자기 저항보다 몇 배 더 높습니다.

물리학자들은 스핀트로닉 장치에서 이 현상을 사용하는 데 필요한 거대 자기 저항 및 기타 물질의 출현 메커니즘을 설명하기 위해 얻은 결과를 사용하기를 희망합니다.

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