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


Как электричество проходит через наши тела?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

1. Путь прохождения электричества через тело

Прямой контакт

  • Контакт с проводящим объектом: Когда человеческое тело напрямую касается заряженного проводника, ток проникает в тело через точку контакта. Например, при касании оголенных проводов, прикосновении к электрооборудованию с утечкой и т. д. В этом случае ток проникает в тело через точку контакта, затем проходит через различные ткани и органы тела и, наконец, уходит в землю или другие заземленные объекты.

  • Влажная среда увеличивает электропроводность: В условиях высокой влажности сопротивление кожи человека снижается, что облегчает прохождение тока через тело. Например, в влажных местах, таких как ванные комнаты и бассейны, вероятность прохождения тока через тело значительно увеличивается, когда человек касается заряженного объекта. Поскольку вода является хорошим проводником, влажная кожа снижает сопротивление между телом и проводящими объектами, увеличивая риск прохождения тока.

Индукционный ток

  • Индукция электромагнитным полем: Вблизи сильного электромагнитного поля человеческое тело может ощущать ток. Например, под высоковольтными линиями электропередач, вокруг трансформаторов и других мест, хотя тело не напрямую контактирует с заряженными объектами, из-за действия электромагнитного поля внутри тела возникает индукционный ток. Размер этого индукционного тока зависит от факторов, таких как сила и частота электромагнитного поля, а также относительное положение тела по отношению к полю.

  • Емкостная связь: В некоторых случаях человеческое тело может ощущать ток через емкостную связь. Например, когда тело находится рядом с конденсатором, находящимся под высоким напряжением, между телом и конденсатором образуется электрическое поле, которое генерирует индукционный ток в теле.

2. Методы предотвращения повреждений, вызванных током

Защита изоляцией

  • Использование изоляционных материалов: При касании электрооборудования или выполнении электротехнических работ используйте изоляционные инструменты и средства защиты, такие как изоляционные перчатки, изоляционные ботинки и изоляционные коврики. Эти изоляционные материалы могут предотвратить прохождение тока через тело, обеспечивая защиту. Например, при выполнении ремонтных работ электрики должны носить качественные изоляционные перчатки и изоляционные ботинки, чтобы предотвратить случаи поражения электрическим током.

  • Сохранение хорошей изоляции электрооборудования: Регулярно проверяйте и обслуживайте изоляционные характеристики электрооборудования, чтобы убедиться, что корпус и провода оборудования хорошо изолированы. Если изоляция повреждена, ее следует своевременно ремонтировать или заменять. Например, проверьте, нет ли повреждений или старения изоляционного слоя проводов, и своевременно замените старые провода, чтобы предотвратить утечку.

Заземляющая защита

  • Заземление оборудования: Заземление металлического корпуса электрооборудования эффективно предотвращает случаи поражения электрическим током. При утечке тока он будет уходить в землю через заземляющий провод, а не через тело человека. Например, в трехштырьковой розетке бытовых приборов один из штырьков — это заземляющий, который соединяет металлический корпус прибора с землей через заземляющий провод, обеспечивая безопасность.

  • Соединение на равном потенциале: В некоторых специфических местах, таких как ванные комнаты, бассейны и т. д., следует выполнять соединение на равном потенциале. Соединение на равном потенциале — это объединение металлических частей в здании, таких как металлические трубы, двери и окна, ванны и т. д., проводами, чтобы они находились на одном потенциале. Это помогает избежать поражения электрическим током, вызванного образованием разности потенциалов между различными металлическими частями при утечке.

Установка устройства защиты от утечки

  • Устройство защиты от утечки: Установка устройства защиты от утечки в бытовых и промышленных электросетях является эффективным способом предотвращения поражения электрическим током. Устройство защиты от утечки может обнаруживать утечку тока в линии и быстро отключать питание, когда утечка достигает определенного значения, защищая тем самым человека от поражения током. Например, устройство защиты от утечки в доме обычно устанавливается в распределительном щитке, и при утечке из электрооборудования устройство отключит питание в течение нескольких миллисекунд, обеспечивая безопасность семьи.

  • Регулярное тестирование: Регулярно проверяйте и обслуживайте устройство защиты от утечки, чтобы обеспечить его нормальную работу. Вы можете проверить, срабатывает ли устройство защиты от утечки, нажав на кнопку тестирования. Если устройство защиты от утечки вышло из строя, замените его вовремя.

Образование в области безопасного использования электричества

Повышение уровня безопасности: Усиливайте образование населения в области безопасного использования электричества, повышайте уровень осведомленности и способности к самообороны. Изучайте основы электробезопасности, осваивайте правильные методы использования электроэнергии, чтобы избежать случаев поражения электрическим током, вызванных невежеством. Например, обучайте людей не касаться заряженных объектов, не использовать электрооборудование во влажной среде и не разбирать электрооборудование без разрешения.

Безопасность детей: Особое внимание следует уделить обучению детей безопасности при использовании электричества, чтобы они понимали опасность электричества и держались подальше от электрооборудования. Например, научите детей не вставлять пальцы или другие предметы в розетки и не играть с электрическими выключателями.



Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса