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


Kā elektrība plūst caur mūsu ķermeni?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

1. Elektrība caur ķermeni

Tiešs kontakts

  • Vadības objekta kontakts: Ja cilvēka ķermenis tieši pieskaras uzlādētam vadijam, strāva iestrādās ķermenī caur saskarņu punktu. Piemēram, pieskaroties atklātiem kabeļiem, pieskaroties elektriskai iekārtai ar cietumu, utt. Šajā brīdī strāva iestrādās ķermenī no saskarņu punkta, pēc tam cauri dažādiem ķermeņa audiem un orgāniem, un beidzot plūst uz zemi vai citiem uzzemes objektiem.

  • Situļa vide palielina elektriskās vadības spēju: Situļā vidē cilvēka ādas pretestība samazinās, padarot vieglāku strāvas plūsmu caur ķermeni. Piemēram, mitros vietās, piemēram, vannasistabās un baseins, cilvēka ķermeņa saskarsme ar uzlādētu objektu lielā mērā palielinās. Tā kā ūdens ir labs vads, mitra āda samazina pretestību starp ķermeni un vadības objektiem, palielinot risku, ka strāva plūsīs caur ķermeni.

Indukcijas strāva

  • Elektromagnētiskā lauka indukcija: Lielā elektromagnētiskā laukā cilvēka ķermenis var jūt strāvu. Piemēram, augstsprieguma elektrotīkla tuvumā, transformatoru blakus, neraugoties uz to, ka cilvēka ķermenis nav tieši pieskaras uzlādētiem objektiem, tādēļ, ka elektromagnētiskais lauks, cilvēka ķermenī radīsies indukcijas strāva. Šīs indukcijas strāvas izmērs atkarīgs no faktoriem, piemēram, elektromagnētiskā lauka stipruma un frekvences, un cilvēka ķermeņa attiecīgās pozīcijas pret elektromagnētisko lauku.

  • Kondensatora savienojums: Dažos gadījumos cilvēka ķermenis var jūt strāvu caur kondensatora savienojumu. Piemēram, ja cilvēka ķermenis atrodas tuvu augstsprieguma kondensatoram, starp cilvēka ķermeni un kondensatoru formējas elektriskais lauks, kas radīs indukcijas strāvu cilvēka ķermenī.

2. Metodes, lai novērstu kaitējumu, ko rada strāva

Izolācijas aizsardzība

  • Izmantojiet izolācijas materiālus: Pieskaroties elektriskām iekārtām vai veicot elektriskos darbus, izmantojiet izolācijas rīkus un aizsardzības līdzekļus, piemēram, izolācijas cimdi, izolācijas apavi un izolācijas mattas. Šie izolācijas materiāli var novērst strāvas plūsmu caur ķermeni, nodrošinot aizsardzību. Piemēram, veicot remontdarbus, elektriķis jānosedz kvalitatīvi izolācijas cimdi un izolācijas apavi, lai novērstu šokus.

  • Uzturējiet elektriskās iekārtas labā izolācijā: Regulāri pārbaudiet un uzturējiet elektriskās iekārtas izolācijas spēju, lai nodrošinātu, ka iekārtas ārējās virsmas un kabeļi ir labi izolēti. Ja izolācija ir bojāta, to jāreparē vai jāaizstāj laikus. Piemēram, pārbaudiet, vai kabeļu izolācijas slānis nav bojāts, vecāks, un laikus aizstājiet veco kabeli, lai novērstu cietumu.

Uzzemes aizsardzība

  • Iekārtu uzzeme: Uzzemējot elektriskās iekārtas metāla ārējo virsmu, efektīvi novērš šoku. Ja notiek iekārtas cietums, strāva plūst uz zemi caur uzzemes kabeli, bet ne caur cilvēka ķermeni. Piemēram, mājsaimniecības ierīču trīsburtnainajā kontaktplākņa viens burtnis ir uzzemes burtnis, kas savieno ierīces metāla ārējo virsmu ar zemi caur uzzemes kabeli, lai nodrošinātu drošību.

  • Vienādo potenciālu savienojums: Dažās īpašās vietās, piemēram, vannasistabās, baseinos, jāveic vienādo potenciālu savienojums. Vienādo potenciālu savienojums ir tāds, ka ēkas metālas daļas, piemēram, metālas caudes, metālas durvis un logi, metālas vannas, tālāk, savienotas kopā ar kabeļiem, lai tās būtu vienā potenciālā. Tas var novērst šoku, kas rodas, kad atšķirīgu metālas daļu starpībā ķermenī, kad notiek cietums, rodas potenciāla atšķirība.

Instalējiet cietuma aizsardzības ierīci

  • Cietuma aizsargātājs: Mājsaimniecībā un rūpniecībā cietuma aizsargātāja instalēšana ir efektīvs veids, kā novērst šokus. Cietuma aizsargātājs var noteikt cietuma strāvu līnijā un ātri nogriezt strāvas piegādi, kad cietuma strāva sasniedz noteiktu vērtību, tādējādi aizsargājot cilvēka ķermeni no šoka. Piemēram, mājas cietuma aizsargātājs parasti ir instalēts distribūcijas kastē, un, ja elektriskā iekārta ciet, cietuma aizsargātājs nogriezīs strāvu dažās milisekundēs, lai aizsargātu ģimenes drošību.

  • Regulāras pārbaudes: Regulāri pārbaudiet un uzturējiet cietuma aizsargātāju, lai nodrošinātu tā normālo darbību. Varat pārbaudīt, vai cietuma aizsargātājs normāli triec, nospiestot to testa pogu. Ja konstatēts, ka cietuma aizsargātājs ir bojāts, to jāaizstāj laikus.

Drošas elektroenerģijas izmantošanas izglītība

Paaugstiniet drošības apziņu: Palieliniet sabiedrības drošas elektroenerģijas izmantošanas izglītību, paaugstinot cilvēku drošības apziņu un pašaizsardzības spēju. Iepazīstieties ar elektroenerģijas drošības zināšanām, otrādāties pareizo elektroenerģijas izmantošanas metodi, lai novērstu šoku dēļ neatbilstošas informācijas. Piemēram, izglītojiet cilvēkus, lai nepieskarotos uzlādētiem objektiem, neizmantotu elektriskas iekārtas situļās vides, un nerazdraudētu elektriskas iekārtas bez atļaujas.

Bērnu drošības izglītība: Īpaši bērniem jāizglīto par elektroenerģijas drošību, lai viņi saprastu elektroenerģijas bīstamību un nepieskarotos elektriskām iekārtām. Piemēram, pastāstiet bērniem, ka nedrīkst ievelkt acis vai citas priekšmetus kontaktplākņa burtnos un nelietot elektriskos griezumus.



Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Ringmaina vienības (RMU) tiek izmantotas sekundārajā elektroenerģijas piegādē, tieši savienojot galapiekārtotos, piemēram, dzīvojamās teritorijas, būvniecības vietas, komerciālas ēkas, autoceļus utt.Dzīvojamās apgabala pārveidotājā RMU ievada 12 kV vidējo spriegumu, kas pēc tam tiek samazināts līdz 380 V zemajam spriegumam caur transformatoriem. Zema sprieguma pārslēžu rīkotis sadala elektroenerģiju dažādiem lietotāju blokiem. 1250 kVA pārveidotājam dzīvojamajā apgabalā parasti tiek izmantota ko
James
11/03/2025
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Elektrotehnikas jomā enerģijas sistēmu stabilitāte un uzticamība ir ļoti svarīgas. Ar enerģijas elektronikas tehnoloģiju progresu, nelineāro slodžu plašsaziņas izmantošana ir radījusi arvien nopietnāku problēmu ar harmoniskajiem apgriezieniem enerģijas sistēmās.THD definīcijaKopējais harmoniskais apgriezis (THD) tiek definēts kā visu harmonisko komponentu kvadrātvidējā vērtība attiecībā pret pamatkoponentes kvadrātvidējo vērtību periodiskā signālā. Tas ir bezdimensionāls lielums, parasti izteikt
Encyclopedia
11/01/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību