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


Com es mou l'electricitat pels nostres cossos?

Encyclopedia
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
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Tolerància d'Error de la Distorsió Harmònica Total (THD): Una Anàlisi Comprehensiva Basada en Escenaris d'Aplicació, Precisió dels Equipaments i Normes IndustrialsL'interval d'error acceptable per a la Distorsió Harmònica Total (THD) ha de ser avaluat basant-se en contextos d'aplicació específics, precisió dels equipaments de mesura i normes industrials aplicables. A continuació es presenta un anàlisi detallat dels indicadors clau de rendiment en sistemes elèctrics, maquinària industrial i aplic
Edwiin
11/03/2025
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
L'ajuda d'aislament sòlid combinada amb l'aislament d'aire sec és una direcció de desenvolupament per a les unitats de mà principal de 24 kV. Equilibrant el rendiment de l'aislament i la compactesa, l'ús d'aislament auxiliar sòlid permet passar els tests d'aislament sense augmentar significativament les dimensions fase a fase o fase a terra. L'encapsulació del pol pot abordar l'aislament de l'interruptor al buit i els seus conductors connectats.Per a la barra de sortida de 24 kV, mantenint l'esp
Dyson
11/03/2025
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Les unitats de mà d'aneŀ (RMUs) s'utilitzen en la distribució secundària d'energia elèctrica, connectant directament amb usuaris finals com comunitats residencials, llocs de construcció, edificis comercials, carreteres, etc.En una subestació residencial, la RMU introdueix una tensió mitjana de 12 kV, que després es redueix a 380 V de baixa tensió a través de transformadors. El quadre de baixa tensió distribueix l'energia elèctrica a diverses unitats d'usuaris. Per a un transformador de distribuc
James
11/03/2025
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
En el camp de l'enginyeria elèctrica, la estabilitat i la fiabilitat dels sistemes d'energia són d'extrema importància. Amb l'avancé de la tecnologia electrònica de potència, l'ús generalitzat de càrregues no lineals ha portat a un problema cada vegada més greu de distorsió harmònica en els sistemes d'energia.Definició de THDLa Distorsió Harmònica Total (THD) es defineix com la relació entre el valor eficàcia (RMS) de tots els components harmònics i el valor eficàcia del component fonamental en
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
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