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


Kateri faktorji prispevajo k temu, da so nekateri ljudje bolj podvrženi električnim šokom kot drugi?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Razlika v upornosti med ljudmi

Stanje kože

Koža je pomembna sestavina električne upornosti telesa. Ko je koža suha, je upornost relativno velika; ko pa je koža vlaga, se upornost zelo zmanjša. Na primer, v primeru močnega pocenjanja ali vlage na površini kože (na primer nedavno umitve rok, ki niso suhe), se lahko upornost človeka zmanjša z tisoč ohmov pri suhi koži na sto ohmov ali celo nižje. To je zaradi tega, ker vlaga raztopi elektrolite na površini kože, kar ustvari vodilne poti, ki omogočajo, da električni tok prehaja skozi telo lažje in poveča možnost šoka.

Debelina in celovitost kože

Ljudje z lažjo kožo so bolj občutljivi na šok. Na primer, otroci imajo lažjo kožo kot odrasli, njihova upornost kože je relativno nizka. Poleg tega, če je koža poškodovana (na primer rez, modrice itd.), bo tok lažje vstopil v telo skozi poškodovanje, ker je upornost poškodovanega območja veliko manjša od upornosti celovite kože. Poškodovanje lahko neposredno izpostavi podkožno tkivo in kri, ki vodijo elektriko bolje kot koža in zagotavljajo lažjo pot za tok.

Notranji fiziološki dejavniki telesa

Vsebnost vode v telesu

Vsebnost vode v različnih tkivih telesa je različna, tkiva z visoko vsebnostjo vode imajo boljšo vodilnost. Na primer, mišično tkivo ima visoko vsebnost vode, medtem ko maščobno tkivo ima relativno nizko vsebnost vode. Ljudje z višjim deležem mišic v telesu imajo morda boljšo celotno vodilnost in so bolj občutljivi na prehod toka skozi telo pri istem napetosti. Poleg tega lahko vsebnost vode v telesu vpliva starost, stanje zdravja in drugi dejavniki.

Vsebnost vode v telesu starejših je nižja kot pri mlajših, kar do določene mere zmanjša tveganje za šok, toda zaradi kombiniranega vpliva drugih dejavnikov (na primer suha koža, počasnejša reakcija itd.) obstaja še vedno tveganje za šok.

Ravnovesje elektrolitov

Elektroliti v telesnih tekočinah (na primer natrij, kalij, dušik plazma) imajo pomembno vlogo pri vodilnosti. Če je ravnovesje elektrolitov v telesu neravnotežno, na primer zaradi določenih bolezni (na primer nepravilno izlučevanje elektrolitov zaradi ledvične bolezni) ali posebnih fizioloških stanj (na primer izguba elektrolitov zaradi intenzivnega pocenjanja po težkem vadbi), se lahko vodilnost telesa spremeni. Spremembe koncentracije elektrolitov lahko vplivajo na vzbudivost živčnih in mišičnih celic, kar vpliva na občutljivost telesa na električni tok in tako razlikuje tveganja in posledice šoka.

Okoljski dejavniki

Stanje tal

Tveganje za šok se zelo poveča, če stoji človek na vlagnem tleh, na primer na vlažnem podlahi, vlagnem prstnem tleh ali metalnem podlahi. Vlago tleh lahko obravnavamo kot vodilo, in ko se telo dotakne nabitega telesa, tok prehaja skozi telo v tleh in tvori zaprto zanko. Ko stojimo na vlagnem podlahi, je telo povezano z boljšo putjo na zemljo kot ko stojimo na suhem lesnem podlahi ali izolirnem gumenem matu, kar poveča možnost šoka.

Obstoječa električna in magnetna polja

V nekaterih okoljih z močnimi električnimi ali magnetnimi polji, na primer blizu visokonapetostne postaje ali okoli velikih električnih motorjev, se telo lahko induktivno nabije. Ko se telo induktivno nabije, se lahko pri kontaktu z drugimi zemljenimi predmeti ali predmeti z nizko potencialom zgodi šok. Na primer, v visokonapetostni postaji, zaradi močnega električnega polja, se telo lahko nabije, in če se nenadoma dotaknete zemljenega kovinskega struktur v postaji, bo tok prešel skozi telo v zemljo, kar bo povzročilo šok. V tem primeru so ljudje, ki delajo ali operirajo v okolju z močnimi električnimi ali magnetnimi polji, bolj občutljivi na šok kot ljudje v običajnem okolju.

Delovni in življenjski navadi

Poklicni kontakt

Ljudje v določenih poklicih imajo večji dostop do električne opreme, kar poveča tveganje za šok. Na primer, električarji pogosto morajo nameščati, popravljati in vzdrževati električne ceste in imajo več možnosti za kontakt z nabito opremo; obstajajo tudi delavci, ki delajo v delavnicah za proizvodnjo elektronske opreme, ki tudi pogosto v stiku s električnimi komponentami in vezjami. Če ti osebki ne strogo spoštujejo varnostnih operativnih postopkov pri delu, na primer pravilno uporabo izolacijskih orodij, ne nosijo zaščitne opreme, lahko pride do nesreč z električnim šokom.

Navade pri uporabi aparata

V vsakdanjem življenju, nekatere slabe navade pri uporabi električnih naprav povečajo možnost šoka. Na primer, uporaba mokrih rok za priključevanje ali odpriključevanje električnih naprav, ta situacija zmanjša izolacijsko upornost med telom in napravo, kar olajša prehod toka skozi telo; obstaja tudi pretirano vlečenje žice pri uporabi električnih naprav, kar lahko povzroči poškodbo izolacijskega sloja žice in tako izpostavlja notranje nabit žice, kar poveča tveganje za šok.



Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja