• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaké faktory přispívají k tomu, že někteří lidé jsou víc náchylní k elektrickým šokům než jiní?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Rozdíl v lidském odporu

Stav kůže

Kůže je důležitou součástí elektrického odporu těla. Když je kůže suchá, odpor je relativně velký; když je kůže mokrá, odpor dramaticky klesne. Například v případě silného potení nebo vlhkých skvrn na povrchu kůže (např. nedávno umyté ruce, které nevyšly), může se lidský odpor snížit z tisíců ohmů při suché kůži na stovky ohmů nebo i nižší. To je proto, že vlhkost rozpouští elektrolyty na povrchu kůže, což vytváří vodivé cesty, které umožňují proudu snáz procházet tělem, zvyšují tak možnost elektrického šoku.

Tloušťka a celistvost kůže

Lidé s tenčí kůží jsou většinou náchylnější k elektrickému šoku. Například děti mají tenčí kůži než dospělí a jejich kůžní odpor je relativně nízký. Kromě toho, pokud je kůže poškozena (např. řez, modřiny atd.), proud snáz pronikne do těla skrze ránu, protože odpor poškozené oblasti je mnohem nižší než u nedotčené kůže. Rána může přímo exponovat podkůžní tkáně a krev, které vedou proud lépe než kůže a poskytují snazší cestu pro proud.

Vnitřní fyziologické faktory těla

Obsah vody v těle

Obsah vody v různých tkáních lidského těla se liší a tkáň s vysokým obsahem vody má lepší elektrickou vodivost. Například svalová tkáň má vysoký obsah vody, zatímco tuková tkáň má relativně nízký obsah vody. Lidé s vyšším podílem svalů v těle mohou mít relativně lepší celkovou elektrickou vodivost a jsou většinou náchylnější k procházení proudu tělem při stejném napětí. Kromě toho může obsah vody v těle být ovlivněn věkem, zdravotním stavem a dalšími faktory.

Obsah vody v těle starších lidí je nižší než u mladých, což do určité míry snižuje riziko elektrického šoku, ale kvůli kombinovanému účinku jiných faktorů (např. suchá kůže, pomalá reakce atd.) stále existuje riziko elektrického šoku.

Bilance elektrolytů

Elektrolyty v tělních tekutinách (např. sodík, draslík, chlorid plazmy) mají důležitý vliv na vedení proudu. Pokud je bilance elektrolytů v těle narušena, např. za určitých nemocí (např. nesprávná exkrece elektrolytů způsobená ledvinovou chorobou) nebo specifických fyziologických stavů (např. ztráta elektrolytů kvůli intenzivnímu potení po námorném cvičení), může se změnit elektrická vodivost těla. Změny koncentrace elektrolytů mohou ovlivnit excitabilitu nervových a svalových buněk, což opět ovlivňuje citlivost těla na elektrický proud, čímž se mění rizika a následky elektrického šoku.

Environmentální faktor

Stav půdy

Riziko elektrického šoku se dramaticky zvyšuje, pokud člověk stojí na mokré půdě, jako je vlhká podlaha, mokrá zemina nebo kovová podlaha. Mokrá půda lze považovat za vodič a když tělo dotýká se nabitého objektu, proud prochází tělem do země a tvoří smyčku. Když stojíte na mokré podlaze, je tělo spojeno s lepší cestou ke zemi než když stojíte na suché dřevěné podlaze nebo izolačním gumovém koberečku, což zvyšuje možnost elektrického šoku.

Okolní elektrická a magnetická pole

V některých prostředích s silnými elektrickými nebo magnetickými poli, jako je blízko vysokonapěťové transformace nebo kolem velkého elektrického motoru, může být lidské tělo indukováno a nabito. Když je lidské tělo indukováno a nabito, pokud se dotkne jiného zemědělného objektu nebo objektu s nízkým potenciálem, může dojít k elektrickému šoku. Například v vysokonapěťové transformaci, kvůli silnému elektrickému poli, může lidské tělo vnímat nabití, a pokud se náhodně dotknete zemědělné kovové struktury v transformaci, dojde k průchodu proudu tělem do země, což způsobí elektrický šok. V tomto případě jsou lidé, kteří pracují nebo operují v prostředí s silnými elektrickými nebo magnetickými poli, většinou náchylnější k elektrickému šoku než lidé v běžném prostředí.

Pracovní a životní zvyklosti

Odborný kontakt

Lidé v některých povoláních mají větší přístup k elektrickému zařízení, což zvyšuje riziko elektrického šoku. Například elektricičtí pracovníci často potřebují instalovat, opravovat a udržovat elektrické vedení a mají více příležitostí k kontaktu s živými částmi; jsou také pracovníci v dílnách pro výrobu elektronického zařízení, kteří během práce často kontaktují elektrické komponenty a obvody. Pokud tyto osoby nezpůsobně dodržují bezpečnostní pracovní postupy, jako je správné používání izolačních nástrojů, nenosí ochranné vybavení, mohou snadno dojít k elektrickým šokům.

Zvyklosti používání spotřebičů

V každodenním životě některé špatné elektrické zvyklosti zvyšují možnost elektrického šoku. Například použití mokrých rukou k zapínání nebo vypínání elektrických spotřebičů, tato situace sníží izolační odpor mezi tělem a elektrickým spotřebičem, což usnadní průchod proudu tělem; je také přetahování drátu při používání elektrických spotřebičů, což může způsobit poškození izolační vrstvy drátu a tím exponovat vnitřní živý drát, což zvyšuje riziko elektrického šoku.



Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
12/25/2025
Rockwill úspěšně složil test na jednofázovou zemní chybu pro inteligentní terminál vývodů
Společnost Rockwill Electric Co., Ltd. úspěšně prošla reálným testem jednofázového zemního zkratu provedeným vedením Wuhan od Čínského institutu elektrické energie pro své DA-F200-302 krytové čelové terminálové zařízení a integrované primárně-sekundární stožárové vypínače ZW20-12/T630-20 a ZW68-12/T630-20, obdržela oficiální zprávu o kvalifikovaném testu. Tento úspěch označuje společnost Rockwill Electric jako lídery v technologii detekce jednofázových zemních zkratů v distribučních sítích.DA-F2
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu