• 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
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
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
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