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


Hur reser elektricitet sig genom våra kroppar?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

1. Sättet på vilket el passerar genom kroppen

Direkt kontakt

  • Kontakt med ledande föremål: När mänsklig kropp direkt kommer i kontakt med en laddad ledare, kommer strömmen att gå in i kroppen via kontaktpunkten. Till exempel vid beröring av blottade ledningar, vid beröring av elektrisk utrustning med läckage, osv. I detta fall går strömmen in i kroppen från kontaktpunkten, genom olika vävnader och organ i kroppen, och flödar slutligen till jorden eller andra jordade objekt.

  • Fuktig miljö ökar elektriskt ledningsförmåga: I en fuktig miljö minskas huden resistans hos människokroppen, vilket gör det lättare för ström att passera genom kroppen. Till exempel i fuktiga områden som badrum och simbassänger, ökar sannolikheten att elektrisk ström passerar genom kroppen betydligt när människokroppen kommer i kontakt med ett laddat objekt. Eftersom vatten är en bra ledare, minskar fuktig hud resistansen mellan kroppen och ledande objekt, vilket ökar risken för att ström passerar igenom.

Inducerad ström

  • Elektromagnetisk fältinduktion: I närheten av ett starkt elektromagnetiskt fält kan mänsklig kropp uppfatta ström. Till exempel under högspänningsledningar, runt transformatorer och andra platser, även om mänsklig kropp inte är i direkt kontakt med laddade objekt, genereras inducerad ström inuti kroppen p.g.a. elektromagnetiska fältets inverkan. Storleken på denna inducerade ström beror på faktorer som styrka och frekvens av elektromagnetiska fält samt den relativa positionen av mänsklig kropp till elektromagnetiska fältet.

  • Kapacitiv koppling: I vissa fall kan mänsklig kropp uppfatta ström genom kapacitiv koppling. Till exempel när mänsklig kropp är nära en kondensator med hög spänning, bildas ett elektriskt fält mellan mänsklig kropp och kondensatorn p.g.a. kondensatorns inverkan, vilket genererar en inducerad ström i kroppen.

2. Metoder för att förhindra skador orsakade av ström

Isoleringskydd

  • Använda isolerande material: Vid beröring av elektrisk utrustning eller utförande av elektriskt arbete, använd isolerande verktyg och skyddsutrustning, såsom isolerande handskar, isolerande skor och isolerande mattor. Dessa isolerande material kan förhindra att ström passerar genom kroppen, vilket ger skydd. Till exempel måste elektriker vid utförande av underhållsarbete bära godkända isolerande handskar och isolerande skor för att förhindra elektriska olyckor.

  • Hålla elektrisk utrustning väl isolerad: Regelbundet kontrollera och underhålla isoleringsprestandan för elektrisk utrustning för att säkerställa att enhetens skal och ledningar är väl isolerade. Om isoleringen är skadad bör den reparerades eller bytas ut omedelbart. Till exempel kontrollera om isoleringslagret på ledningen är skadat, åldrat, etc., och byt ut åldrad ledning omedelbart för att förhindra läckage.

Jordskydd

  • Utrustning jordad: Jordning av metallskal på elektrisk utrustning kan effektivt förhindra att elektriska olyckor inträffar. Vid utrustningsläckage kommer strömmen att flöda in i jorden genom jordledningen, men inte genom mänsklig kropp. Till exempel i trehåliga kontakter för hushållsutrustning, är ett av hålen jordhålet, vilket ansluter metallskal på apparaten till jorden genom jordledningen för att säkerställa säkerhet.

  • Likpotentialkoppling: I vissa speciella platser, som badrum, simbassänger, etc., bör likpotentialkoppling genomföras. Likpotentialkoppling innebär att metallpartier i byggnaden, som metallrör, metallfönster, metallbadkar, etc., kopplas samman med varandra genom ledningar så att de har samma potential. Detta kan undvika elektriska olyckor som orsakas av potentialskillnader mellan olika metallpartier i kroppen vid läckage.

Installera läckageskyddsanordning

  • Läckageskydd: I hushålls- och industriell elektricitet är installation av läckageskydd ett effektivt sätt att förhindra elektriska olyckor. Läckageskydden kan upptäcka läckageström i ledningen och snabbt avbryta strömförsörjningen när läckageströmmen når en viss nivå, vilket skyddar mänsklig kropp mot elektriska olyckor. Till exempel installeras läckageskydd i hushåll vanligtvis i distributionsboxen, och när elektrisk utrustning läcker, avbryter läckageskyddet strömförsörjningen inom några millisekunder för att skydda familjens säkerhet.

  • Regelbunden testning: Regelbundet testa och underhålla läckageskyddet för att säkerställa dess normala funktion. Du kan kontrollera om läckageskyddet kan trippe normalt genom att trycka på testknappen på det. Om fel uppdykas i läckageskyddet, byt ut det omedelbart.

Säker elektricitet utbildning

Förbättra säkerhetsmedvetenhet: Förstärk allmänhetens utbildning i säker elektricitet, förbättra folkets säkerhetsmedvetenhet och självskyddsförmåga. Förstå elektriska säkerhetskunskaper, behärska rätt metod för elektricitetsanvändning, för att undvika att elektriska olyckor inträffar på grund av okunnighet. Till exempel, utbilda människor att inte beröra elektriserade objekt, att inte använda elektrisk utrustning i fuktiga miljöer, och att inte demontera elektrisk utrustning utan tillstånd.

Barns säkerhetsutbildning: Speciellt bör barn utbildas om elektricitetssäkerhet, så att de förstår faran med elektricitet och håller sig borta från elektrisk utrustning. Till exempel, berätta för barn att inte stoppa fingrar eller andra föremål i kontaktuttag, och att inte leka med elektriska knappar.



Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet