常见的触电方式

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列举人体的触电方式

列举人体的触电方式

列举人体的触电方式人体触电是一种常见的事故,不仅令人痛苦,还可能导致严重的伤害甚至死亡。

触电的方式有很多种,下面将列举一些常见的触电方式。

1. 直接触电:直接触摸带电物体是最常见的触电方式之一。

当人体直接接触到带电导体时,电流会通过人体传导,导致触电事故发生。

2. 电弧触电:电弧是一种电流通过空气形成的电火花,会产生高温和强烈的辐射。

当人体靠近电弧时,可能会被电弧的辐射和高温烧伤,导致触电事故。

3. 漏电触电:漏电是指电器设备出现绝缘层破损或接地线接触不良等情况,导致电流从电源回流到地面。

当人体接触到漏电的导体时,会发生漏电触电事故。

4. 雷击触电:雷击是指雷电击中物体时释放的大量能量。

如果人体处于雷击的范围内,可能会受到雷电的直接打击,导致触电事故发生。

5. 静电触电:静电是指物体表面带有静电荷。

当人体接触到带有静电的物体时,可能会发生静电放电,导致触电事故。

6. 接触不良触电:接触不良是指插头和插座接触不紧密,或插头脱落等情况。

当人体接触到接触不良的插头时,可能会发生触电事故。

7. 电击触电:电击是指电流通过人体时对神经和肌肉的刺激。

当人体接触到电击源时,电流会通过人体,导致触电事故发生。

8. 水电触电:水是良好的导电体,当人体湿润或浸泡在水中时,如果接触到带电导体,电流会通过水传导到人体,导致触电事故。

9. 高压触电:高压触电是指人体接触到高压电源或高压线路时发生的触电事故。

高压电源会产生较高的电压,一旦人体接触到高压电源,可能会导致严重的触电事故。

10. 动物触电:有些动物体内带有电流,例如电鳗、电鱼等。

当人体接触到这些动物时,可能会受到动物体内的电流刺激,导致触电事故。

以上是人体触电的一些常见方式,触电事故对人体的健康和生命安全造成严重威胁。

因此,在日常生活中,我们应该增强触电安全意识,避免接触带电物体,正确使用电器设备,并定期检查维护电器设备,以减少触电事故的发生。

同时,在遇到触电事故时,应及时采取紧急救护措施,并寻求专业医生的帮助,以减少伤害和风险。

常见的触电方式

常见的触电方式

常见的触电方式
常见的触电方式可分为单线触电、双线触电和跨步触电三种。

1.单线触电
当人体的某一部位碰到相线(俗称火线)或绝缘性能不好的电气设备外壳,由相线经人体流入大地的触电,称为单线触电(或称单相触电)。

因现在广泛采用三相四线制供电,且中性线(俗称零线)一般都接地,所以发生单线触电的机会也最多。

此时人体承受的电压是相电压,在低压动力线路中为220 V。

2.双线触电
当人体的不同部位分别接触到同一电源的两根不同相位的相线,电流由一根相线流经人体再流到另一根相线的触电,称为双线触电(或称双相触电)。

人体承受的电压是线电压,在低压动力线路中为380 V,此时通过人体的电流将更大,而且电流的大部分经过心脏,
所以比单线触电更危险。

3.跨步触电
高压电线接触地面时,电流在接地点周围1 520 m的范围内将产生电压降。

当人体接近此区域时,两脚之间承受一定的电压,此电压称为跨步电压。

由跨步电压引起的触电称为跨步电压触电,简称跨步触电。

跨步电压一般发生在高压设备附近,人体离接地体越近,跨步电压越大。

因此在遇到高压设备时应慎重对待,避免受到电击。

电气触电安全急救常识

电气触电安全急救常识

电气触电安全急救常识一、触电方式1.单相触电这是常见的触电方式。

人体的某一部分接触带电体的同时,另一部分又与大地或中性线相接,电流从带电体流经人体到大地〔或中性线〕形成回路。

2.两相触电人体的不同部分同时接触两相电源时造成的触电。

关于这种状况,无论电网中性点是否接地,人体所承受的线电压将比单相触电时高,危险更大。

3.跨步电压触电雷电流入地或电力线〔特别是高压线〕断散到地时,会在导线接地点及四周形成强电场。

当人畜跨进这个区域,两脚之间出现的电位差称为跨步电压Ust。

在这种电压作用下,电流从接触高电位的脚流进,从接触低电位的脚流出,从而形成触电。

跨步电压的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越小,其跨步电压越大。

当距离超过20m〔理论上为无穷远处〕,可认为跨步电压为零,不会发生触电危险。

4.接触电压触电电气设备由于绝缘损坏或其它原因造成接地故障时,如人体两个部分〔手和脚〕同时接触设备外壳和地面时,人体两部分会处于不同的电位,其电位差即为接触电压。

由接触电压造成触电事故称为接触电压触电。

在电气安全技术中接触电压是以站立在距漏电设备接地点水平距离为0.8m处的人,手触及的漏电设备外壳距地1.8m高时,手脚间的电位差UT作为衡量基准。

接触电压值的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越远,则接触电压值越大;当距离超过20m时,接触电压值最大,即等于漏电设备上的电压UTm;当人体站在接地点与漏电设备接触时,接触电压为零。

5.感应电压触电。

是指当人触及带有感应电压的设备和线路时所造成的触电事故。

一些不带电的线路由于大气变化〔如雷电活动〕,会产生感应电荷,停电后一些可能感应电压的设备和线路如果未及时接地,这些设备和线路对地均存在感应电压。

6.剩余电荷触电。

是指当人体触及带有剩余电荷的设备时,对人体放电造成的触电事故。

带有剩余电荷的设备通常含有储能元件,如并联电容器、电力电缆、电力变压器及大容量电动机等,在退出运行和对其进行类似摇表测量等检修后,会带上剩余电荷,因此要及时对其放电。

项目二3~4触电方式直接触电防护措施

项目二3~4触电方式直接触电防护措施
任务三 人身触电方式
人身触电的基本方式可分为直接触 电和间接触电两大类。
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一、直接触电
直接触电是指人体直接触及或过分靠近电气设备 及线路的带电导体而发生的触电现象。如单相触 电、两相触电、电弧伤害等。
(一)人与带电体直接接触触电 1.单相触电:指人站在地面或其他接地体上,人体
的某一部位触及一相带电体所引起的触电。其危 害程度与电压的高低、电网中性点接地方式、带 电体对地绝缘等有关。
2.确定安全电压的依据:接触电压的限定值50V就 是根据30mA人体允许电流和1700Ω人体电阻的条 件下确定的
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四、采用安全电压
3.安全电压的等级:我国规定安全电压等级为42V、 36V、24V、12V、6V额定值5个等级 。
4.安全电压的选用:电气设备安全电压应根据使用 场所、操作人员条件、使用方式、供电方式和线 路等多种因素进行选用。
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二、间接触电
2.注意事项:⑴远离 断线落地区;⑵不 小心步入断线落地 区时,应将双脚并 在一起或用一条腿 跳着离开断线落地 区;⑶进入落地区 救人或排除故障时 应穿绝缘靴(鞋)。
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二、间接触电
(二)接触电压触电 当电气设备因绝缘损坏而发生接地故障时,站在 设备附近地面的人触及设备外壳时,加于人手与 脚之间(距设备水平距离0.8m,垂直距离1.8m) 的电位差,就是接触电压。
思考题2-3
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二、屏护
使用遮拦、护罩、护盖等外护物将带电部分与外 界隔离,防止人体无意识地触及或过分靠近带电 体引起触电。
屏护的作用:①防止工作人员意外碰触或过分接 近带电体。②作为检修部位与带电体的距离小于 安全距离时的隔离措施。③保护电气设备不受机 械损伤。
屏护主要用于电气设备不便于绝缘或绝缘不足的 场合以保证安全

(完整版)触电方式及防止触电的措施

(完整版)触电方式及防止触电的措施

触电方式及防止触电的措施在用电过程中,必须特别注意电气安全,如果稍有麻痹或疏忽,就可能造成严重的人身触电事故,或者引起火灾或爆炸。

人体是导电体,一旦有电流通过时,将会受到不同程度的伤害。

由于触电的种类、方式及条件的不同,受伤害的后果也不一样。

一,触电的种类1,单相触电人体的某一部分接触带电体的同时,另一部分又与大地或中性线相接,电流从带电体流经人体到大地(或中性线)形成回路。

2,两相触电人体的不同部分同时接触两相电源时造成的触电,对于这种情况,无论电网中性点是否接地,人体所承受的线电压将比单相触电时高,危险更大。

3,跨步电压触电雷电流入地或电力线(特别是高压线)断散到地时,会在导线接地点及周围形成强电场。

当人畜跨进这个区域,两脚之间出现的电位差称为跨步电压Ust。

在这种电压作用下,电流从接触高电位的脚流进,从接触低电位的脚流出,从而形成触电,如图4-1-3所示。

跨步电压的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越小,其跨步电压越大。

当距离超过20m(理论上为无穷远处),可认为跨步电压为零,不会发生触电危险。

4,接触电压触电电气设备由于绝缘损坏或其它原因造成接地故障时,如人体两个部分(手和脚)同时接触设备外壳和地面时,人体两部分会处于不同的电位,其电位差即为接触电压。

由接触电压造成触电事故称为接触电压触电。

在电气安全技术中接触电压是以站立在距漏电设备接地点水平距离为0.8m处的人,手触及的漏电设备外壳距地1.8m高时,手脚间的电位差UT作为衡量基准,如图4-1-4所示。

接触电压值的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越远,则接触电压值越大;当距离超过20m时,接触电压值最大,即等于漏电设备上的电压UTm;当人体站在接地点与漏电设备接触时,接触电压为零。

5,感应电压触电是指当人触及带有感应电压的设备和线路时所造成的触电事故。

一些不带电的线路由于大气变化(如雷电活动),会产生感应电荷,停电后一些可能感应电压的设备和线路如果未及时接地,这些设备和线路对地均存在感应电压。

列举人体的触电方式

列举人体的触电方式

列举人体的触电方式人体触电方式触电是指人体与电流直接接触,导致电流通过人体流动,给人体带来危害的现象。

触电方式有多种,下面将列举一些常见的触电方式。

1. 直接触电:直接触电是指人体直接接触带电物体,导致电流通过人体流动。

例如,人体接触到带电的导线、插头、电源等。

这种触电方式最为常见,也是最容易造成触电事故的方式。

2. 间接触电:间接触电是指人体接触到与带电物体有电气连接的导体或设备,导致电流通过人体流动。

例如,人体接触到漏电的金属外壳、接地不良的电器设备等。

间接触电多发生在电器设备故障或安装不当的情况下。

3. 静电触电:静电触电是指人体与带有静电的物体接触,导致电流通过人体流动。

静电是指物体表面带有电荷,当人体接触到带有静电的物体时,电荷会通过人体流动。

例如,走在地毯上,然后触摸金属物体时,会感到一阵电流。

4. 弧光触电:弧光触电是指人体处于电弧辐射区域,导致电流通过人体流动。

电弧是指电流在空气中产生的放电现象,会产生强烈的光和热。

人体接触到电弧区域时,会受到电流的影响。

5. 湿手触电:湿手触电是指人体手部潮湿,接触带电物体时导致电流通过人体流动。

湿手会降低人体对电流的阻抗,增加电流通过人体的可能性。

因此,在接触带电物体时,尤其需要保持手部干燥,以避免触电事故的发生。

6. 身体接地触电:身体接地触电是指人体与接地导体接触,导致电流通过人体流动。

例如,人体接触到接地良好的金属物体或设备时,由于接地导体的存在,电流可以通过人体流动。

7. 电弧烧伤:电弧烧伤是指人体在电弧发生时,受到电弧辐射和高温热辐射而受伤。

电弧烧伤可导致皮肤灼伤、眼睛受伤等。

8. 电击伤:电击伤是指人体受到电流通过而受到的伤害。

电击伤可导致心脏骤停、呼吸停止等严重后果,甚至可能危及生命。

触电是一种危险的现象,对人体造成的伤害不可小觑。

因此,在日常生活中,我们需要加强对电器安全使用的意识,避免发生触电事故。

在接触电器时,应确保手部干燥,避免湿手触电;在使用电器时,要注意检查和维护,避免设备故障导致的触电事故;同时,还要注意使用符合安全标准的电器和设备,以提高使用安全性。

触电方式有哪几种

触电方式有哪几种

触电方式有哪几种
1、单相触电是指当人体接触带电设备或线路中的某一相导体时,一相电流通过人体经大地回到中性点,这种触电形式称为单相触电,在生活中较常见。

2、人体的两处同时触及两相带电体的触电事故,这时人体承受的是380V的线电压,其危险性一般比单相触电大。

3、跨步电压触电是人或牲畜站在距离高压电线落地点8~10米以内,发生的触电事故,人受到跨步电压时,电流沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路。

4、接触电压触电。

当电气设备发生碰壳故障、导线断裂落地或线路绝缘击穿而导致单相接地故障时,电流便经接地体或导线落地点呈半球形向大地流散,人触及故障设备外壳或进入散流区域会发生接触电压或跨步电压触电。

5、感应电压触电。

感应电流是因为磁场产生电,所以会有感应电压。

感应电压在形成导电回路时会对人员造成伤害;未形成导电回路,则存在安全隐患。

6、剩余电荷触电。

当人体接触到带有剩余电荷的设备时引起的对人体的放电事故。

区别:接触方式不同,发生场所不同,触电原因不同。

人体触电方式

人体触电方式

人体触电方式
1、单相触电人体的一部分接触
带电体时,另一部分与大地或中
性线相接,电流从带电体流经人
体到大地形成回路,这种触电方
式为单相触电。

2、两相触电当人体的不同部位
同时接触两相电源带电体,所引
起的触电。

3、跨步电压触电当高压线断落
到地面时,会在导线接地点及周
围形成强电场,其中,接地点电
位最高,距离越远电位越低,当
人或牲畜跨进这个区域时,两脚
跨步之间将存在一个跨步电压,
导致人或牲畜产生跨步电压触
电。

4、悬浮电路触电。

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常见的触电方式
触电是直接触及带电物体或者带电体与人体之间的电弧放电时,电流直接经过人体流入大地或是进入其他导体构成回路的现象。

常见两种触电的方式:直接接触触电和间接接触触电。

㈠、直接接触触电
直接接触触电的方式是指人体直接接触到带电的导体而发生的触电现象。

也称正常状态下的触电。

常见的直接接触触电有单相触电和两相触电。

⒈单相触电
单相触电是指当人站在地面上人体的某一部位触到某相火线而发生的触电现象。

在低压供电系统中发生单相触电,所承受的电压几乎就是电源的相电压220V。

⒉两相触电
指同时接触设备或线路中的两相导体而发生的触电现象。

若触及一相火线、一相零线,承受的电压为220V;若触及两根火线,则承受的电压为线电压380V。

两相触电的危害更大。

㈡间接接触触电
间接接触触电是指人体触及正常情况下不带电的设备外壳或金属构架,而因故障意外带电发生的触电现象。

也称非正常状态下的触电现象。

跨步电压触电也属于间接接触触电。

触电后能忍受并能自动摆脱电源的通过人体的最大电流。

平均值为10mА。

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