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


Jak elektrický proud prochází našimi těly?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

1. Způsob, jakým elektrický proud prochází tělem

Přímý kontakt

  • Kontakt s vodičem: Pokud lidské tělo přímo dotýká se nabitého vodiče, proud vstoupí do těla skrze bod kontaktu. Například, pokud se dotknete odkrytých drátů nebo elektrického zařízení s únikem proudu. V tomto okamžiku proud vstoupí do těla na místě kontaktu, projde různými tkáněmi a orgány a nakonec poteče k zemi nebo jiným zemným objektům.

  • Vlhké prostředí zvyšuje elektrickou vodivost: V vlhkém prostředí je odpor kůže lidského těla nižší, což usnadňuje průchod proudu. Například ve vlhkých místech, jako jsou koupelny a bazény, se pravděpodobnost průchodu proudu zvýší, pokud se tělo dotkne nabitého objektu. Protože voda je dobrý vodič, vlhká kůže snižuje odpor mezi tělem a vodičem, což zvyšuje riziko průchodu proudu.

Indukovaný proud

  • Indukce elektromagnetickým polem: V blízkosti silného elektromagnetického pole může lidské tělo cítit proud. Například pod vysokonapěťovými vedeními, u transformátorů a jinde, i když tělo není přímo v kontaktu s nabitymi objekty, dochází kvůli elektromagnetickému poli k indukci proudu uvnitř těla. Velikost tohoto indukovaného proudu závisí na faktorech, jako je síla a frekvence elektromagnetického pole a relativní poloha těla k tomuto poli.

  • Kapacitivní spojení: V některých případech může lidské tělo cítit proud skrze kapacitivní spojení. Například, když se tělo nachází poblíž kondenzátoru s vysokým napětím, vytvoří se mezi tělem a kondenzátorem elektrické pole, které vede k indukci proudu uvnitř těla.

2. Metody prevence škod způsobených proudem

Izolační ochrana

  • Použití izolačních materiálů: Při dotyku s elektrickým zařízením nebo provádění elektrických prací použijte izolační nástroje a ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice, izolační obuv a izolační maty. Tyto izolační materiály zabrání průchodu proudu tělem a poskytnou tak ochranu. Například při provádění údržbářských prací musí elektrici nosit kvalitní izolační rukavice a izolační obuv, aby se předešlo elektrickému šoku.

  • Udržujte elektrické zařízení dobře izolované: Pravidelně kontrolujte a udržujte izolační vlastnosti elektrického zařízení, abyste zajistili, že obal a dráty zařízení jsou dobře izolovány. Pokud je izolace poškozena, byla by měla být včas opravena nebo nahrazena. Například, kontrolujte, zda je izolační vrstva drátu poškozena nebo zestaralá, a staré dráty by měly být včas vyměněny, aby se předešlo úniku proudu.

Zemná ochrana

  • Zemnání zařízení: Zemnáním kovového obalu elektrického zařízení lze efektivně předcházet elektrickým šokům. Pokud dojde k úniku proudu, proud poteče do země skrze zemnící drát, nikoli skrze lidské tělo. Například v třípolovém zásuvkovém hnízdě domácích spotřebičů je jedno z hnízd zemnící, které spojuje kovový obal spotřebiče s zemí skrze zemnící drát, což zajišťuje bezpečnost.

  • Rovnopotenciální spojení: V některých speciálních místech, jako jsou koupelny, bazény atd., by mělo být provedeno rovnopotenciální spojení. Rovnopotenciální spojení spojuje kovové části budovy, jako jsou kovové potrubí, kovové dveře a okna, kovové vaně atd., pomocí drátů, aby byly ve stejném potenciálu. To může zabránit elektrickému šoku způsobenému rozdílem potenciálů mezi různými kovovými částmi v těle, pokud dojde k úniku proudu.

Instalace ochrany proti úniku proudu

  • Ochrana proti úniku proudu: Instalace ochrany proti úniku proudu je efektivní způsob, jak předcházet elektrickým šokům v domácnostech a průmyslu. Ochrana proti úniku proudu dokáže detekovat únik proudu v okruhu a rychle přeruší dodávku proudu, pokud dosáhne určité hodnoty, což chrání lidské tělo před elektrickým šokem. Například ochrana proti úniku proudu v domácnosti je obvykle instalována v rozvodné skříni, a pokud dojde k úniku proudu z elektrického zařízení, ochrana proti úniku proudu přeruší dodávku proudu v několika milisekundách, aby zajistila bezpečnost rodiny.

  • Pravidelné testování: Pravidelně testujte a udržujte ochranu proti úniku proudu, abyste zajistili její správné fungování. Můžete zkontrolovat, zda ochrana proti úniku proudu může normálně spadnout, stisknutím testovacího tlačítka. Pokud zjistíte, že ochrana proti úniku proudu nefunguje správně, nahraďte ji včas.

Bezpečnostní vzdělávání ohledně elektřiny

Zlepšení bezpečnostního vědomí: Posilujte veřejné vzdělávání ohledně bezpečného používání elektřiny, abyste zlepšili bezpečnostní vědomí a schopnost sebeochrany lidí. Pojďme porozumět bezpečnostním znalostem ohledně elektřiny, ovládnout správné metody používání elektřiny, abychom předešli elektrickým šokům způsobeným nevědomostí. Například, vzdělávejte lidi, aby se nedotýkali nabitéch objektů, nepoužívali elektrické zařízení ve vlhkém prostředí a nerazili elektrická zařízení bez povolení.

Bezpečnostní vzdělávání dětí: Zejména děti by měly být vzdělávány ohledně bezpečnosti elektřiny, aby pochopily nebezpečí elektřiny a udržovaly se od elektrických zařízení. Například, řekněte dětem, aby nedávaly prsty nebo jiné objekty do hnízd zásuvky a nehraly s elektrickými spínači.



Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
12/25/2025
Rockwill úspěšně složil test na jednofázovou zemní chybu pro inteligentní terminál vývodů
Společnost Rockwill Electric Co., Ltd. úspěšně prošla reálným testem jednofázového zemního zkratu provedeným vedením Wuhan od Čínského institutu elektrické energie pro své DA-F200-302 krytové čelové terminálové zařízení a integrované primárně-sekundární stožárové vypínače ZW20-12/T630-20 a ZW68-12/T630-20, obdržela oficiální zprávu o kvalifikovaném testu. Tento úspěch označuje společnost Rockwill Electric jako lídery v technologii detekce jednofázových zemních zkratů v distribučních sítích.DA-F2
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

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