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


Milyen tényezők járulnak hozzá ahhoz, hogy néhány ember több eséllyel találkozik elektromos sokkolásokkal, mint mások?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Az emberi ellenállás különbözősége

Bőr állapota

A bőr az elektromos ellenállásnak az emberi testben fontos részét képezi. Száraz bőr esetén az ellenállás relatíve nagy; míg nedves bőr esetén jelentősen csökken. Például erős hólyagolás vagy vízecskék a bőr felületén (pl. frissen mosott, de nem száradt kezek) esetén az emberi ellenállás ezerohmos értékekből százohmos vagy még alacsonyabbra csökkenhet. Ez azért van, mert a nedvesség oldja fel a bőr felületén lévő elektrolitokat, amelyek vezető utakat hoznak létre, így könnyebbé téve, hogy az áram áthaladjon a testen, növelve az elektromosságbaesés valószínűségét.

Bőr vastagsága és integritása

Vékonybőrű emberek nagyobb eséllyel szenvednek elektromosságbaesést. Például a gyermekeknek vékonyabb a bőre, mint a felnőtteknél, és ellenállásuk relatíve alacsony. Továbbá, ha a bőr megsérült (pl. vágás, lappangás stb.), az áram könnyebben juthat be a testbe a sebesen keresztül, mivel a sérült terület ellenállása sokkal alacsonyabb, mint a teljes bőr. A seb közvetlenül expozálhatja a bőr alatti döntéseket és a vér, amelyek jobban vezetik az áramot, mint a bőr, és könnyebb utat biztosítanak az áram számára.

A test belső fiziológiai tényezői

A test vizmennyisége

Az emberi test különböző zavarai különböző mennyiségű vizet tartalmaznak, és a magas víztartalommal rendelkező zavarok jobban vezetnek áramot. Például a izomzavarok magas víztartalmúak, míg a zsírszövet relatíve alacsony víztartalmú. A testben magas arányú izomzavarokkal rendelkező emberek relatíve jobb áramvezető tulajdonságokkal bírnak, és ugyanazon feszültség hatására nagyobb eséllyel halad át rajtuk az áram. Továbbá a test víztartalma befolyásolható az életkor, az egészségi állapot és más tényezők által is.

A idősek testének víztartalma alacsonyabb, mint a fiataloknál, ezáltal a villamosbalesetek kockázata bizonyos mértékig csökken, de más tényezők (pl. száraz bőr, lassú reakcióidő stb.) együttes hatására továbbra is van elektromosságbaesés kockázata.

Elektrolit egyensúly

A testedrokok (pl. nátrium, kálium, klór plazma) fontos szerepet játszanak az áramvezetésben. Ha a testedrokok egyensúlya sérül, például bizonyos betegségek (pl. rongyos elektrolit-vizsgálódás krónikus vesemegbetegség miatt) vagy speciális fiziológiai állapotok (pl. intenzív sport után történő túlzott hólyagolás miatti elektrolitveszteség) esetén, a test áramvezető tulajdonságai változhatnak. Az elektrolit koncentrációk változása befolyásolhatja az ideg- és izomszövetek izgalmasodását, ami a test érzékenységét az áram hatására változtatja, és ennek megfelelően a villamosbalesetek kockázata és következményei is változnak.

Környezeti tényezők

Talaj állapota

Nagyban nő a villamosbalesetek kockázata, ha valaki nedves talajon, például vízecskékkel takarolt padlón, nedves talajon vagy fémtalajon áll. A nedves talaj vezető tekinthető, és amikor a test érintkezik a töltött testtel, az áram a testen keresztül a talajba halad, körzetet alkotva. Amikor nedves talajon áll, a test jobb földelési útvonalhoz kapcsolódik, mint száraz fa padlón vagy izoláló gumihabon, emiatt a villamosbalesetek valószínűbbek.

Környező elektromos és mágneses mezők

Olyan környezetekben, ahol erős elektromos vagy mágneses mezők vannak, például a magfeszültségű alátáv-ban vagy a nagy motorok körül, az emberi test feltöltődhet. Ha a feltöltött emberi test érintkezik más földelésre került tárgyakkal vagy alacsony potenciálú objektumokkal, akkor villamosbaleset történhet. Például a magfeszültségű alátávban az erős elektromos mező miatt az emberi test feltöltődhet, és ha ekkor véletlenül érintkezik a telep földelésre került fémmel, áram halad a testen keresztül a talajba, okozva villamosbalesetet. Ilyen esetekben az erős elektromos vagy mágneses mezőben dolgozó vagy működtető személyek nagyobb eséllyel szenvednek villamosbalesetet, mint az általános környezetben.

Munka- és életmódi szokások

Szakszervezetes kapcsolat

Bizonyos szakmákban foglalkoztatott személyek nagyobb hozzáférést élveznek villamos berendezésekhez, ami növeli a villamosbalesetek kockázatát. Például az elektromos szakemberek gyakran kell, hogy telepítsék, javítsák és karbantartsák az elektromos vonalakat, és több lehetőséggel találkoznak a töltött testekkel; van olyan munkavállalók is, akik elektronikai berendezékek gyártó műhelyekben dolgoznak, akik működés során gyakran találkoznak villamos komponensekkel és áramkörökkel. Ha ezek a személyek nem tartják szigorúan be a biztonsági műszabályokat a munkában, például helyesen használják az izoláló eszközöket, nem viselnek védőberendezést, könnyen történhetnek villamosbalesetek.

Berendezések használatának szokásai

A mindennapi életben néhány rossz villamos szokás növeli a villamosbalesetek valószínűségét. Például nedves kézzel illesztgetni vagy kivisszanyitani villamos berendezéseket, ilyen helyzetben a test és a villamos berendezés közötti izoláló ellenállás csökken, ami könnyebbé teszi, hogy az áram áthaladjon a testen; van olyan eset is, amikor túlzottan húzzák a kábeleket a berendezések használata közben, ami sérteni tudja a kábel izoláló rétegét, és így kitárulhat a belső töltött vezeték, ami növeli a villamosbalesetek kockázatát.



Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését