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


Efektoj de Elektra Ŝargo sur la Humana Korpo

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

Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
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