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


Efektoj de Elektra Ŝargo sur la Humana Korpo

Edwiin
Edwiin
Kampo: Ŝaltilo de potenco
China

Kiam elektra fluo transiras la homan korpon, la nerva sistemo subiras elektran ŝokon. La severeco de ĉi tiu ŝoko plejparte dependas de tri ĉefaj faktoroj: la grandeco de la fluo, la vojo kiu la fluo sekvas tra la korpo, kaj la daŭro de la kontakto. En la plej severaj okazoj, la ŝoko perturbas la normalan funkciadon de la koro kaj pulmoj, eble kondukante al maléjeso aŭ eĉ morto.

Ĝenerale akceptite, ke fluoj sub 5 miliamperoj (mA) prezentas minimuman riskon. Tamen, fluoj inter 10 kaj 20 mA estas konsideritaj danĝeraj, ĉar ili povas kaŭzi, ke la viktimo perdas musklan kontrolon. La elektra rezisteco de la homa korpo, mezurita inter du manoj aŭ inter la kruriloj, tipike etendiĝas de 500 ohmoj ĝis 50,000 ohmoj. Ekzemple, se oni supozas, ke la rezisteco de la homa korpo estas 20,000 ohmoj, kontaktiĝo kun 230-volta elektra provizo povas esti danĝera. Uzante la leĝon de Ohm (I = V/R), la rezulta fluo estus 230 / 20,000 = 11.5 mA, bone ene de la danĝera intervalo.

La fluo de fuitado estas kalkulata uzante la formulon I = E / R, kie E reprezentas la nutradan voltaĝon kaj R signifas la korpan rezistecan. La rezisteco de seka korpo tipike etendiĝas de 70,000 ĝis 100,000 ohmoj por kvadrata centimetro. Tamen, kiam la homa korpo estas mola, ĉi tiu rezisteco draste falas, plufalante al inter 700 kaj 1,000 ohmoj por kvadrata centimetro. Tio estas ĉar kvankam la propra rezisteco de la hudo estas relative alta, ekstera humido signife reduktas la tutan rezistecan.

Por ilustri la efikon de mola korpo, konsideru, ke 100-volta elektra provizo prezentiĝas same danĝere al mola korpo kiel 1,000-volta provizo faras al seka unu.

Efektoj de Fluado de Mano-al-Mano kaj Piedo-al-Piedo

Jen estas priskribitaj la efektoj de elektra fluo flueca tra la korpo de mano al mano aŭ piedo al piedo:

  • Percepta Limvaloro: La sensacio de elektra ŝoko kutime povas esti detektita je nivelo de fluo ĉirkaŭ 1 miliampero (mA). Je ĉi tiu intensitato, individuo spertas mildan siblon aŭ stimulan senton je kontakto kun elektra kampo.

  • Lasi-Iru Fluo: La maksimuma fluo, je kiu persono ankoraŭ povas lasi kondutilon uzante la musklojn direkt-e afektitajn de la fluo, estas konata kiel "Lasi-Iru Fluo". Por viroj, ĝi ĝenerale estas konsiderata 9mA, dum por virinoj, ĝi estas 6mA.

  • Perdono de Muskl-Kontrolo: Kiam la fluo superas la Lasi-Iru Fluon, inter 20mA kaj 100mA, persono perdas la kapablon kontroli siajn musklojn. Fluoj en ĉi tiu intervalo estas tre malfacile tolerendaj kaj povas kaŭzi fizikan damaĝon, kvankam la funkcioj de la koro kaj respiro kutime restas relativ-e stabila.

  • Mortigaj Fluoj: Fluoj super 100mA povas esti mortigaj. Je ĉi tiu nivelo, la pompado de la koro haltas, kaj la pulso malaperas. Sen la kapablo de la koro cirkuligi oksigenitan sangon, cerbaj celuloj komencas rapide morti pro manko de oksigeno. Aldone, je tre altaj fluoj, komencantaj ĉirkaŭ 6 amperoj kaj plu, estas signifa risko de respira paralizo kaj severaj bruligoj.

La efektoj de elektra ŝoko povas varii depende de tio, ĉu la fluo estas alternanta fluo (AC) aŭ rekta fluo (DC). AC je komunaj frekvencoj (25 - 60 cikloj por sekundo, aŭ hercoj) estas ĝenerale pli danĝera ol DC de la sama radika meznombra valoro (RMS).

Kun la pligrandiĝo de alta-frekvencia elektra equipo, la pasado de alta-frekvenciaj fluoj tra la korpo prezentas aldonaĵajn riskojn. Je frekvencoj ĉirkaŭ 100 hercoj, la tipika sensacio de elektra ŝoko komencas malpliiĝi, sed la potencialo por severaj internaj bruligoj pliiĝas, igante tiajn fluojn egale danĝerajn. Estas grava memori, ke estas la fluo, ne nur la voltaĝo, kio finfine kaŭzas mortojn.

Alternanta voltaĝo de 50 voltaj havas la potencialon generi danĝeran 50mA-fluon. Tamen, iuj individuoj estas superviviĝintaj eksponiĝon al multe pli altaj voltaĝoj pro diversaj atenuantaj faktoroj. Ekzemple, seka hudo, puraj vestaĵoj, kaj butoj portitaj povas signife pliigas la kontaktan rezistecan, do reduktante la riskon de danĝera fluado tra la korpo.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Analizo kaj Trajto de DC-Sistemoj en SubstaciojKiam okazas kontakto de la DC-sistemo kun la tero, ĝi povas esti klasifikita kiel unupunkta kontakto, multpunkta kontakto, cirkla kontakto, aŭ malpliiĝo de la izolado. Unupunkta kontakto estas plue divida en pozitiva-pola kaj negativa-pola kontakto. Pozitiva-pola kontakto povas kaŭzi misoperacion de protektaj kaj aŭtomataj aparatoj, dum negativa-pola kontakto povas konduki al manko de operacio (ekz., relejoj de protekto aŭ disĵetiloj). Kiam ajn ekzi
Felix Spark
10/23/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson