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


Como viaxa a electricidade polos nosos corpos

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

1. A forma en que a electricidade pasa polo corpo

Contacto directo

  • Contacto con obxectos conductores: Cando o corpo humano entra en contacto directo con un conductor cargado, a corrente entrará no corpo polo punto de contacto. Por exemplo, tocar cables expostos, tocar equipos eléctricos con fuga, etc. Nese momento, a corrente entrará no corpo polo punto de contacto, e despois atraves dos diversos tecidos e órganos do corpo, e finalmente fluirá cara á terra ou outros obxectos aterrados.

  • O ambiente húmido aumenta a conductividade eléctrica: En un ambiente húmido, a resistencia da pele humana diminuirá, facendo máis fácil que a corrente pase polo corpo. Por exemplo, en lugares húmidos como baños e piscinas, a probabilidade de que a corrente pase polo corpo aumentará significativamente cando o corpo humano entre en contacto con un obxecto cargado. Como a auga é un buen conductor, a pele húmida reduce a resistencia entre o corpo e os obxectos conductores, aumentando o risco de paso da corrente.

Corrente inducida

  • Indución por campo electromagnético: Nas proximidades dun forte campo electromagnético, o corpo humano pode percibir corrente. Por exemplo, baixo liñas de alta tensión, arredor de transformadores e outros lugares, aínda que o corpo humano non estea en contacto directo con obxectos cargados, debido ao papel do campo electromagnético, xerarase corrente inducida dentro do corpo humano. O tamaño desta corrente inducida depende de factores como a forza e a frecuencia do campo electromagnético e a posición relativa do corpo humano respecto ao campo electromagnético.

  • Acoplamento capacitivo: En algúns casos, o corpo humano pode percibir corrente a través do acoplamento capacitivo. Por exemplo, cando o corpo humano está preto dun condensador de alta tensión, forma-se un campo eléctrico entre o corpo humano e o condensador debido á acción do condensador, xerando unha corrente inducida no corpo humano.

2. Métodos para evitar danos causados pola corrente

Protección por aislamento

  • Usar materiais aislantes: Ao tocar equipos eléctricos ou realizar traballos eléctricos, usar ferramentas e elementos de protección aislantes, como luvas aislantes, zapatos aislantes e esteras aislantes. Estes materiais aislantes poden evitar que a corrente pase polo corpo, proporcionando así protección. Por exemplo, ao realizar operacións de manutención, os electricistas deben levar luvas aislantes e zapatos aislantes cualificados para evitar accidentes de descargas eléctricas.

  • Manter ben aislados os equipos eléctricos: Comprobar e manter regularmente o rendemento aislante dos equipos eléctricos para asegurar que as carcasas e os cables dos equipos están ben aislados. Se o aislamento está danado, debe ser reparado ou substituído a tempo. Por exemplo, comprobar se a capa aislante do cable está danada, envelexada ou presenta outras anomalias, e substituír a tempo o cable envelexado para evitar fugas.

Protección por aterramento

  • Aterramento dos equipos: Aterrar a carcasa metálica dos equipos eléctricos pode prevenir eficazmente a ocorrencia de accidentes de descargas eléctricas. Cando ocorre unha fuga no equipo, a corrente fluirá cara á terra a través do cable de aterramento, pero non a través do corpo humano. Por exemplo, no enchufe de tres orificios dos electrodomésticos, un dos orificios é o orificio de aterramento, que conecta a carcasa metálica do electrodoméstico coa terra a través do cable de aterramento para garantir a seguridade.

  • Conexión en potencial igual: En algúns lugares especiais, como baños, piscinas, etc., debe realizarse unha conexión en potencial igual. A conexión en potencial igual implica conectar as partes metálicas do edificio, como tubos metálicos, portas e xanelas metálicas, banheiras metálicas, etc., a través de cables para que estean ao mesmo potencial. Isto pode evitar descargas eléctricas causadas pola formación de diferenzas de potencial entre diferentes partes metálicas no corpo cando ocorre unha fuga.

Instalar dispositivo de protección contra fugas

  • Protector contra fugas: Na electrificación doméstica e industrial, a instalación dun protector contra fugas é unha forma eficaz de prevenir descargas eléctricas. O protector contra fugas pode detectar a corrente de fuga na liña e cortar rapidamente o suministro de enerxía cando a corrente de fuga alcanza un valor determinado, protexendo así o corpo humano de descargas eléctricas. Por exemplo, o protector contra fugas no fogar adoita instalarse na caixa de distribución, e cando o equipo eléctrico faga fuga, o protector contra fugas cortará a enerxía en poucos milisegundos para protexer a seguridade da familia.

  • Comprobacións regulares: Comprobar e manter regularmente o protector contra fugas para asegurar o seu funcionamento normal. Pode comprobarse se o protector contra fugas pode dispararse normalmente premendo o botón de proba nele. Se se detecta que o protector contra fugas está defectuoso, debe substituírse a tempo.

Educación en seguridade eléctrica

Melorar a consciencia de seguridade: Fortalecer a educación en seguridade eléctrica do público, mellorar a consciencia de seguridade e a capacidade de auto-protección das persoas. Conocer o coñecemento de seguridade eléctrica, dominar o método correcto de uso da enerxía eléctrica, para evitar a ocorrencia de accidentes de descargas eléctricas debido á ignorancia. Por exemplo, educar ás persoas para que non toquen obxectos electrificados, non usem electrodomésticos en ambientes húmidos e non desmonten equipos eléctricos sen permiso.

Educación en seguridade infantil: Especialmente, as crianzas deben recibir educación en seguridade eléctrica para que comprendan o perigo da electricidade e se mantengan lonxe dos equipos eléctricos. Por exemplo, dicir ás crianzas que non metan os dedos nin outros obxectos nos orificios dos enchufes, e que non xoguen cos interruptores eléctricos.



Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía