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


Com es mou l'electricitat pels nostres cossos?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

1. La manera com la corrent elèctrica passa pel cos

Contacte directe

  • Contacte amb un objecte conductor: Quan el cos humà toca directament un conductor carregat, la corrent entrará al cos pel punt de contacte. Per exemple, tocar fils elèctrics exposats, tocar equips elèctrics amb fuga, etc. En aquest moment, la corrent entrará al cos des del punt de contacte, i després travessarà les diverses teixitures i òrgans del cos, i finalment fluirà cap a la terra o altres objectes a terra.

  • L'ambient humit augmenta la conductivitat elèctrica: En un ambient humit, la resistència de la pell humana es reduirà, facilitant que la corrent passi pel cos. Per exemple, en llocs humits com banyos i piscines, la probabilitat que la corrent elèctrica passi pel cos augmentarà considerablement quan el cos humà toqui un objecte carregat. Com que l'aigua és un bon conductor, la pell humida redueix la resistència entre el cos i els objectes conductors, augmentant el risc que la corrent passi.

Corrent induït

  • Inducció per camp electromagnètic: A prop d'un camp electromagnètic fort, el cos humà pot percebre corrent. Per exemple, sota línies d'alta tensió, al voltant de transformadors i altres llocs, encara que el cos no estigui en contacte directe amb objectes carregats, degut a l'acció del camp electromagnètic, es generarà una corrent induïda dins del cos humà. La magnitud d'aquesta corrent induïda depèn de factors com la intensitat i la freqüència del camp electromagnètic i la posició relativa del cos respecte al camp electromagnètic.

  • Acoblament capacitif: En alguns casos, el cos humà pot percebre corrent a través de l'acoblament capacitif. Per exemple, quan el cos humà està a prop d'un condensador d'alta tensió, es forma un camp elèctric entre el cos i el condensador degut a l'acció del condensador, generant una corrent induïda dins del cos humà.

2. Mètodes per prevenir els danys causats per la corrent

Protecció per aïllament

  • Utilitzar materials aïllants: Quan toqui equipaments elèctrics o realitzi treballs elèctrics, utilitzi eines i elements protectors aïllants, com guants aïllants, sabates aïllants i esterilles aïllants. Aquests materials aïllants poden evitar que la corrent passi pel cos, proporcionant protecció. Per exemple, quan es realitzen operacions de manteniment, els electricistes han de portar guants aïllants i sabates aïllants qualificats per evitar accidents d'electrocussió.

  • Mantenir bé aïllats els equipaments elèctrics: Comprovi i mantingui regularment el rendiment aïllant dels equipaments elèctrics per assegurar-se que les cares i els cables dels equips estiguin ben aïllats. Si l'aïllament està deteriorat, hauria de ser reparat o substituït a temps. Per exemple, comprovi si la capa aïllant del cable està deteriorada, envegida, etc., i substitueixi el cable envegit a temps per evitar fugues.

Protecció a terra

  • Aterrament dels equips: L'aterrament de la cara metàl·lica dels equipaments elèctrics pot prevenir eficientment els accidents d'electrocussió. Quan hi ha fuga d'equips, la corrent fluirà cap a la terra a través del fil de terra, però no a través del cos humà. Per exemple, en el connector de tres forats dels electrodomèstics, un dels forats és el forat de terra, que connecta la cara metàl·lica de l'aparell amb la terra a través del fil de terra per assegurar la seguretat.

  • Connexió a potencial igual: En alguns llocs especials, com banyos, piscines, etc., s'hauria de fer una connexió a potencial igual. La connexió a potencial igual és connectar les parts metàl·liques de l'edifici, com tubs metàl·lics, portes i finestres metàl·liques, banys metàl·lics, etc., amb fils perquè estiguin al mateix potencial. Això pot evitar l'electrocussió causada per la formació de diferències de potencial entre diferents parts metàl·liques del cos quan hi ha fuga.

Instal·lar dispositius de protecció contra fugues

  • Protector contra fugues: En l'electricitat domèstica i industrial, l'instal·lació d'un protector contra fugues és una manera eficaç de prevenir l'electrocussió. El protector contra fugues pot detectar la corrent de fuga a la línia i tallar ràpidament l'abastament d'electricitat quan la corrent de fuga arriba a un cert valor, així protegint el cos humà de l'electrocussió. Per exemple, el protector contra fugues a casa sol estar instal·lat a la caixa de distribució, i quan hi ha fuga en l'equipament elèctric, el protector contra fugues tallarà l'electricitat en uns mil·lisegons per protegir la seguretat de la família.

  • Proves regulars: Realitzi proves i manteniment regulars del protector contra fugues per assegurar-se que funciona correctament. Pots comprovar si el protector contra fugues tripa normalment premint el botó de prova. Si s'observa que el protector contra fugues té problemes, reemplacelo a temps.

Educació en seguretat elèctrica

Millorar la consciència de seguretat: Reforci l'educació en seguretat elèctrica del públic, millorant la consciència de seguretat i la capacitat de autoprotecció de les persones. Entenguin el coneixement de la seguretat elèctrica, assoleixin el mètode correcte d'ús de l'electricitat, per evitar l'ocurrència d'accidents d'electrocussió causats per la ignorància. Per exemple, eduqueu les persones a no tocar objectes electrificats, a no utilitzar aparells elèctrics en ambient humit, i a no desmontar equipaments elèctrics sense permís.

Educació en seguretat infantil: Especialment, s'haurien d'educar els nens sobre la seguretat elèctrica, perquè puguin entendre el perill de l'electricitat i allunyar-se dels equipaments elèctrics. Per exemple, digueu als nens que no posi els dits o altres objectes als forats dels connectors, i que no juguin amb els interruptors elèctrics.



Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat