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安全培训课件:触电事故的产生与原因

安全 安全生产 培训 隐患 DOCX   4页   下载0   2024-10-25   浏览16   收藏0   点赞0   评分-   1768字   5.00
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触电事故的产生与原因
一、触电事
当接触带电部位或接近高压带电体时,因人体有电流通过而引起
受伤或死亡的现象称触电,触电可分为电击和电伤。
电击指电流对人的心脏、呼吸系统及神经系统造成的伤害,是最
危险的触电事故,触电死亡多数系电击所致。
电伤是指人体外部受伤,如电烧伤、金属溅伤、电烙印等。
二、影响电流对人体伤害程度的因素
电流对人体伤害的程度与电流的大小、频率、通过途径、持续时
间及触电者本身的情况有关。
一般来说,通过人体的电流越大,时间越长时危险也越大;电流
流过心脏和大脑时最为危险;20-300 赫兹的交流(包括 50 赫兹的
工频电流)危害较大而直流电和高频电流的危害相对稍小男同志、
成年人、健康者对电流抵抗能力较强,而妇女、儿童或患有心脏病
神经系统疾病、结核病症的人对电流抵抗能力要差。
对于工频交流电,人体流过 1 毫安左右电流,就会有麻刺感觉;
流过 10 毫安的电流,就会产生痉挛剧痛,但可摆脱带电体;电流
30 毫安,便会产生麻痹、血压升高、呼吸困难等症状,已不能自
主摆脱电源;电流 50 毫安以上,就有可能引起心室纤维性颤动而
致命。
通过人体的电流与触电电压和人体电阻有关,当电压越高,电流
越大。人体电阻与皮肤表面接触面积和身体素质有关,一般干燥环境
中,人体电阻一般为几千欧到几十千欧;当潮湿或出汗时,电阻可降
800 欧以下;当人处于水中时,人体电阻最低,可降 500 欧,
时触电危险性最大。
三、常见的触电方式
根据人体触及带电体的方式可将触电分为单相触电、两相触电和
跨步电压触电。
当人站在地上或其它导体上,身体一部分接触到带电线路的其中
一相的触电方式称单相触电。若电网的中性点接地,此时人体将承受
相电压的危险,,若线路对地绝缘,即中性点不接地,则电流将通过
人体、大地及线路的对地电容和绝缘电阻流回电源,当电容较大或线
路对地绝缘电阻下降时,也有触电的危险。触电事故中大多属于单相
触电。
当人体同时触及线路的两相导体时,引起的触电称两相触电,因
人体承受线电压的作用,这是最危险的触电方式。
当电气设备发生接地故障或高压线路断裂落地时,在故障点 20
以内形成由中心向外电位逐渐减弱的电场,当人进入该区域时因两
脚之间存在电位差(即跨步电压而引起触电,这种触电方式称跨
电压触电。
四、常见触电事故的原因
1、电气线路或设备安装不良、绝缘损坏、维护不利当人体接触
绝缘损坏的导线或漏电设备时,发生触电。
2、非电气人员缺乏电气常识而进行电气作业乱拉乱接,错误接
线,造成触电。
3、用电人员或电气工作人员违反操作规程,缺乏安全意识,思想
麻痹,导致触电。
4、电器产品质量低劣导致触电事故发生
5、偶然因素如大风刮断电线而落在人身上,误入有跨步电压的区
域等。
五、触电事故的一般规律
触电事故对一个人来讲是偶发事件,没有规律,但通过对大量触
电事故的分析表明,触电事故是有规律的,了解与掌握这些规律可以
更好地加强防范,降低触电事故的发生机会。
1、触电事故与季节有关
通常在每年二、三季度,特别是 6-9 月份事故最为集中,主要因
为这段时间雨水多、空气湿度大降低了电气设备及线路的绝缘
温多汗使人体皮肤电阻下降,且人穿戴较少,防护用品及绝缘护具佩
戴不全,都增加了触电的危险性。
2、低压触电事故多于高压
低压线路和设备应用最广,生产及生活中与人接触最多,且线路
简单,管理不严,加之人们对低压警惕性不够,有麻痹思想,导致
压触电事故的发生率较高高压线路则相反人们接触少,从业人员
素质较高,管理严格,发生触电情况相对较少。
3、单相触电事故多
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触电事故的产生与原因 一、触电事故 当接触带电部位或接近高压带电体时,因人体有电流通过而引起受伤或死亡的现象称触电,触电可分为电击和电伤。 电击指电流对人的心脏、呼吸系统及神经系统造成的伤害,是最危险的触电事故,触电死亡多数系电击所致。 电伤是指人体外部受伤,如电烧伤、金属溅伤、电烙印等。 二、影响电流对人体伤害程度的因素 电流对人体伤害的程度与电流的大小、频率、通过途径、持续时间及触电者本身的情况有关。 一般来说,通过人体的电流越大,时间越长时危险也越大;电流流过心脏和大脑时最为危险;20-300赫兹的交流电(包括50赫兹的工频电流)危害较大,而直流电和高频电流的危害相对稍小;男同志、成年人、健康者对电流抵抗能力较强,而妇女、儿童或患有心脏病、神经系统疾病、结核病症的人对电流抵抗能力要差。 对于工频交流电,人体流过1毫安左右电流,就会有麻刺感觉;流过10毫安的电流,就会产生痉挛剧痛,但可摆脱带电体;电流达到30毫安,便会产生麻痹、血压升高、呼吸困难等症状,已不能自主摆脱电源;电流达50毫安以上,就有可能引起心室纤维性颤动而致命。 通过人体的电流与触电电压和人体电阻有关,当电压越高,电流 越大。人体电阻与皮肤表面接触面积和身体素质有关,一般干燥环境中,人体电阻一般为几千欧到几十千欧;当潮湿或出汗时,电阻可降至800欧以下;当人处于水中时,人体电阻最低,可降至500欧,此时触电危险性最大。 三、常见的触电方式 根据人体触及带电体的方式可将触电分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。 当人站在地上或其它导体上,身体一部分接触到带电线路的其中一相的触电方式称单相触电。若电网的中性点接地,此时人体将承受相电压的危险,,若线路对地绝缘,即中性点不接地,则电流将通过人体、大地及线路的对地电容和绝缘电阻流回电源,当电容较大或线路对地绝缘电阻下降时,也有触电的危险。触电事故中大多属于单相触电。 当人体同时触及线路的两相导体时,引起的触电称两相触电,因人体承受线电压的作用,这是最危险的触电方式。 当电气设备发生接地故障或高压线路断裂落地时,在故障点20米以内形成由中心向外电位逐渐减弱的电场,当人进入该区域时,因两脚之间存在电位差(即跨步电压)而引起触电,这种触电方式称跨步电压触电。 四、常见触电事故的原因 1、电气线路或设备安装不良、绝缘损坏、维护不利,当人体接触绝缘损坏的导线或漏电设备时,发生触电。 2、非电气人员缺乏电气常
安全培训课件:触电事故的产生与原因