触电事故种类和方式
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一、触电事故种类触电方式:单相触电、两相触电、跨步电压。
单相触电作用于人体相当于相电压,两相触电相当于线电压。
在专业电工中,高压触电事故比低压多总结:(1)电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体造成的伤害。
电伤常见于肌肉外部,而且在肌体上往往留下难以愈合的伤痕。
常见的电伤有电弧烧伤、电烙印和皮肤金属化等。
(2)一般情况下,通过人体的工频电流超过30 ~50 mA时,人的心脏就可能停止跳动,发生昏迷和出现致命的电灼伤。
(3)电流总是从电阻最小的途径通过,所以触电情况不同,电流通过人体的主要途径也不同。
电流从左手到脚是最危险的途径。
从右手到脚的途径,危险性相对要小些,但也很容易引起剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身或摔伤,造成严重危害。
(4)如果人体同时接触电气设备或电力线路中两相带电导体,或者在高压系统中,人体同时过分靠近两相带电导体而发生电弧放电,则电流将从一相导体通过人体流入另一相导体,这种触电现象称为两相触电。
(5)如果人体直接碰到电气设备或电力线路中一相带电导体造成触电或者与高电压系统中一相带电导体的距离小于该电压的放电距离而造成对人体放电,这时电流将通过人体流入大地;这种触电称为单相触电。
这时加在人体的电压是相电压。
(6)当电气设备或线路发生接地故障时,接地电流从接地点向大地四周流散,这时在地面上形成分布电位。
要在20 m 以外,大地电位才等于零。
离接地点越近,大地电位越高。
人假如在接地点周围(20 m 以内)行走,其两脚之间就有电位差,这就是跨步电压。
(7)人触电碰到的电源频率越高或越低,对人体触电危险性不一定就越大。
对人体伤害顯重的电流频率是50 ~ 60 Hz 的工频交流电。
(8)触电事故的发生具有规律性,在专业电工中,高压触电高于低压触电,农村触电事故于城镇。
二、人身触电的急救方式一、脱离电源,触电急救首先要脱离电源,越快越好,因为电流作用的时间越长,伤害越重。
安全生产法触电事故种类在安全生产中,触电事故属于电气事故的一种,是由电流通过人体或其他物体时引起的事故。
触电事故种类繁多,下面将进行详细介绍。
1. 直接触电事故:当人体或动物直接接触到电源、电线或电气设备导致电流通过身体时发生的事故。
这类事故通常发生在没有绝缘保护措施的情况下,如插座未正确接地、电线外露等。
直接触电事故可能导致电击、电休克、电死亡等严重后果。
2. 间接触电事故:当人体或动物通过触及电气设备的接地部分而导致电流通过身体时发生的事故。
这类事故通常发生在设备没有良好接地或接地线故障的情况下。
间接触电事故可能导致电击、电休克、电死亡等危险。
3. 舞台设备触电事故:舞台设备触电事故通常发生在演艺场所,包括舞台灯光、音响、特效设备等。
这类事故常常由于设备故障、某些特殊效果使用不当或操作不当引起,可能导致演员、工作人员或观众触电及其他安全隐患。
4. 劳动者触电事故:劳动者触电事故主要发生在工厂、建筑工地、电力工程等职业场所。
这类事故常常由于劳动者接触到高电压设备、电源线路、配电箱等电气设备而引发。
劳动者触电事故可能造成劳动者伤亡、身体损伤、火灾等严重后果。
5. 家庭触电事故:家庭触电事故发生在家庭环境中,其中包括儿童触电事故、老人触电事故等。
这类事故常常是由于家庭电线老化、电器故障、家长对电器安全保护意识不强等原因导致。
家庭触电事故可能造成家庭成员生命安全受到威胁。
6. 水上触电事故:水上触电事故主要发生在游泳池、海滩等水域。
这类事故常常由于水中电气设备使用不当、触电泳池灯具、电线漏电等导致。
水上触电事故可能导致溺水、电休克、甚至死亡等严重后果。
7. 高空触电事故:高空触电事故主要发生在施工工地、电线塔等高处。
这类事故常常由于工人或维护人员接触到高压电线、设备时发生。
高空触电事故可能导致人员摔落、电休克、火灾等危险。
8. 交通事故中的触电事故:交通事故中的触电事故常常发生在交通事故引起的电线杆、电线、电线杆上设备等有电位的场所。
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。
触电事故种类范文触电事故是指人们在使用电力设备或接触带有电流的物体时,由于操作不当或设备故障,导致电流通过人体而造成的伤害或死亡事故。
触电事故种类繁多,主要包括以下几类:1.家庭触电事故:家庭触电事故一般发生在家庭用电设备的使用和维修中。
包括使用老化或损坏的电源插座、插头或电线导致的触电事故;接触带有电流的家电或电线导致的触电事故;错误操作电源开关或设备开关导致的触电事故等。
2.工业触电事故:工业触电事故主要发生在工业生产过程中。
包括操作不当引起设备漏电、短路或过负荷而导致的触电事故;电线老化、断裂导致的触电事故;高压设备或高压线路操作不当引起的触电事故等。
3.建筑触电事故:建筑触电事故主要发生在建筑施工或使用过程中。
包括使用老化或不合格的电线电缆、插头插座等电器设备导致的触电事故;建筑工地高空作业时接触高压线路带电体导致的触电事故;建筑施工过程中操作不当触电事故等。
4.农村触电事故:农村触电事故主要发生在农村地区。
由于电网设施老化、维修不及时等原因,农村地区有较高的触电事故风险。
包括触电引起的火灾事故;农村人员在维修电器设备时因操作不当导致触电事故;雨天、高湿度等环境条件下接触带有电流的物体导致触电事故等。
5.交通触电事故:交通触电事故主要发生在交通设施或交通工具上。
包括高架电车、地铁等交通设备因设备故障或维修不当导致触电事故;交通线路旁的电杆、电缆等设备因老化、不当维修引发触电事故;乘客在交通工具上接触带有电流的设备导致触电事故等。
6.医疗触电事故:医疗触电事故主要发生在医疗设施或医疗操作过程中。
包括手术室、ICU等环境中因设备故障导致触电事故;医护人员在操作电子设备或接触电源线时触电事故;医疗设备接地不良导致的触电事故等。
7.学校触电事故:学校触电事故主要发生在学校的办公、教学设施中。
包括老师或学生接触老化、损坏的电源插座或电线导致的触电事故;学生在实验教学中操作不当导致的触电事故;学校电力设备维护不及时或设备老化导致的触电事故等。
1.触电事故的种类和方式有哪些?答:1.按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤.电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数的死亡事故都是由电击造成的.电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。
2.按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。
2.请简述触电急救中的胸外按压法?答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提.确定正确按压位置的步骤:1:右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点。
2:两手指并齐,中指放在剑突底部,食指平放在胸骨下部。
3:另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。
正确的按压姿势是保证胸外按压效果的基本保证:1:使触电伤员仰面躺在平用的地方,救护人员立或跪在伤员的一侧肩旁,救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸臂。
2:以宽关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常人胸骨压陷落3-5厘米。
3:压至要求程度后,立即全部放松,但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。
按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。
操作频率:胸外挤压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。
3.电气安全检查包括那些内容?答:电气安全检查包括检查电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否符合要求、设备裸露带电部分是否有防护设施;保护接零或保护接地是否正确可靠,保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安全措施;安全用具和电气灭火器材是否安全;电气设备安全是否合格、安装位置是否合理;制度是否健全等内容。
对使用中的电气设备应定期测定其绝缘电阻,对各种接地装置,应定期检测其接地电阻;对安全用具、避雷器、变压器油及其它保护电气,也应定期检查测定或进行耐压试验。
4、电气设备的安全色是如何规定的?答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。
触电事故种类和方式集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)第一节触电事故种类和方式一、触电事故种类按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤。
1、电击电击是电流对人体内部组织的伤寒,是最危险的一种伤害,绝大多数(大约85%以上)的触电死亡事故都是由电击造成的。
电击的主要特征有:(1)伤害人体内部。
(2)在人体的外表没有显着的痕迹。
(3)致使电流较小。
按照发生电击时电气设备的状态,电击可分为直接接触电击和间接接触电击;(1)直接接触电击:直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。
(2)间接接触电击:间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的),也称为故障状态下的电击。
2、电伤电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。
触电伤亡事故中,纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%(电烧伤约占40%)。
尽管大约85%以上的触电死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。
对专业电工自身的安全而言,预防电伤具有更加重要的意义。
(1)电烧伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤。
电流灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。
电流灼伤一般发生在低压设备或低压线路上。
电弧烧伤是由弧光放电造成的伤害,分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤。
前者是带电体与人体发生电弧,有电流流过人体的烧伤;后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤,包含熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤。
直接电弧烧伤是与电击同时发生的。
电弧温度高达8000℃以上,可造成大面积、大深度的烧伤,甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位。
大电流通过人体,也可能烘干、烧焦机体组织。
高压电弧的烧伤较低压电弧严重,直流电弧的烧伤较工频交流电弧严重。
第一节触电事故种类和方式一、触电事故种类按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤;1、电击电击是电流对人体内部组织的伤寒,是最危险的一种伤害,绝大多数大约85%以上的触电死亡事故都是由电击造成的;电击的主要特征有:(1)伤害人体内部;(2)在人体的外表没有显着的痕迹;(3)致使电流较小;按照发生电击时电气设备的状态,电击可分为直接接触电击和间接接触电击;(1)直接接触电击:直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击如误触接线端子发生的电击,也称为正常状态下的电击;(2)间接接触电击:间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击如触及漏电设备的外壳发生的,也称为故障状态下的电击;2、电伤电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害;触电伤亡事故中,纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%电烧伤约占40%;尽管大约85%以上的触电死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分;对专业电工自身的安全而言,预防电伤具有更加重要的意义;1电烧伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤;电流灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害;电流灼伤一般发生在低压设备或低压线路上;电弧烧伤是由弧光放电造成的伤害,分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤;前者是带电体与人体发生电弧,有电流流过人体的烧伤;后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤,包含熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤;直接电弧烧伤是与电击同时发生的;电弧温度高达8000℃以上,可造成大面积、大深度的烧伤,甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位;大电流通过人体,也可能烘干、烧焦机体组织;高压电弧的烧伤较低压电弧严重,直流电弧的烧伤较工频交流电弧严重;发生直接电弧烧伤时,电流进、出口烧伤最为严重,体内也会受到烧伤;与电击不同的是,电弧烧伤都会在人体表面留下明显痕迹,而且致使电流较大;2皮肤金属化是在电弧高温的作用下,金属熔化、汽化,金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害;皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生;3电烙钝是在人体与带电体接触部位的留下的永久性斑痕;斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽,表皮坏死,失去知觉;4机械性损伤是电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害;5电光眼是发生弧光放时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害;电光眼表现为角膜炎或结膜炎;二、触电方式按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可以分为单相触电,两相触电和跨步电压触电;1、单相触电当人体直接碰触带电其中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电;对于高压带电体,人体虽未直接接触,但由于超过了安全距离,高电压对人体放电,造成单相接地而引起的触电,也属于单相触电;低压电网通常采用变压器低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地通过保护间隙接地的接线方式;在中性点直接接地的电网中,通过人体的电流为Ir=U/Rr+Ro式中U—电气设备的相电压Rr—中性点接地电阻Ro—人体电阻因为Rr和Ro相比较,Ro甚小,可以略去不计,因此Ir=U/Rr从上式可以看出,若人体电阻按1000Ω计算,则在220V中性点接地的电网中生单相触电时,流过人体的电流将过220mA,已大大超过人体的承受能力;即使在110V系统中触电,通过人体的电流也达110mA,,仍可能危及生命;在低压中性点直接接地的人中,单相触电事故在地面潮湿时易于发生;单相触电是危险的;如高压架线断线,人体碰及断导线往往会致触电事故;此外,在高压线路周围施工,未采用安全措施,碰及高压导线触电事故也时有发生;2、两相触电人体同时接触带电设备或线路中的两相导体,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导标通过人体流入另一相导体,构成一个闭合回路,这种触电方式称为两相触电;发生两相触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的;3、跨步电压触电当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地适中点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压;由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电;下列情况和部位可能发生跨步电压电击;带电导体,特别是高压导体故障接地处,流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压电击;接地装置流过故障电流时,流散电流在附近地面各点产生的电位差生成跨步电压电击;正常时有较大工作电流流过的接地装置附近,流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压电击;防雷装置接受雷击时,极大的流散电流在其接装置附近地面各点产生的电位差造成跨步电压电击;高大设施或高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在附近地面点产生的电位差造成跨步电压电击;跨步电压的大小受接地电流大小、鞋和地面牲、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等很多因素的影响;人的跨距一般按米考虑;由于跨步电压受很多因素的影响以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带遭到跨步电压电击完全可能出现截然不同的后果;3、电流途径的影响人体在电流的作用下,没有绝对安全的途径;电流通过心脏会引起心室颤动及至心脏停止跳动而导致死亡;电流通过中枢神经及有关部位,会引起中枢神经强烈失调而导致死亡;电流通过头部,严重损伤大脑,也可能使人昏迷不醒而死亡‘电流通过脊髓会使人截瘫;电流通过人的局部肢体也可能引起中枢神经强烈反射而导致严重后果;流过心脏的电流越多、电流路线越短的途径是电击危险性越大的途径;一、触电事故季节性明显统计资料表明,每年二三季度事故多;特别是6—9月,事故最为集中,主要原因为,一是这段时间天气炎热、人体衣单而多汗,触电危险性较大;二是这段时间多雨、潮湿,地面导性性增强,容易构成电流的回路,而且电气设备的绝缘电阻降低,容易漏电,其次,这段时间在大部分农村都是农忙季节,农村用电量增加,触电事故因而增多;二、低压设备触电事故多国内外资料表明,低压触电事故远远多于高压触电事故;其主要原因是低压设备远远多于高压设备,与之接触的人比与高压设备接触的人多得多,而且都比较缺乏电气安全知识;应当指出,在专业电工中,情况是相反的,即高压触电事故比低压触电事故多;三、携带式设备和移动式设备触电事故多携带式设备和移动式设备触电事故多的主要原因是这些设备是在人的紧握之下运行,不但接触电阻小,而且一旦触电就难以摆脱电源;另一方面,这些设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生故障或损坏;此外,单相携带式设备的保护零线与工作零线容易接错,也会造成触电事故;四、电气连接触电事故多大量触电事故的资料表明,很多触电事故发生在接线端子、缠接接头、压接接头、焊接接头、电缆头、灯座、插销、插座、控制开关、接触器、熔断器等分支线、接户线处;主要是由于这些连接部机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低以及可能发生化学反应的缘故;五、错误操作和违章作业造成的触电事故多大量触电事故的统计资料隔阂,有85%以上的事故是由于错误操作和违章作业造成的;其主要原因是由于安全教育不够、安全制度不严和安全措施不完善、操作者素质不高等;六、不同行业触电事故不同冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多;由于这些行业的生产现场经常伴有潮湿、高温、现场混乱、移动式设备和携带式设备多以及金属设备多等不安全因素,以致触电事故多;七、不同年龄段的人员触电事故不同中青年工人、非专业电工、合同工和临时工触电事故多,其主要原因是由于这些人是主要操作者,经常接触电气设备;而且,这些人经验不足,又比较缺乏电气安全知识,其中有的责任心还不够强,以致触电事故多;八、不同地域触电事故不同部分省市统计资料隔阂,农村触电事故明显多于城市,发生在农村的事故约为城市的3倍;从造成事故的原因上看,由于电气设备或电气线路安装不符合要求,会直接造成触电事故;由于电气设备运行管理不当,使绝缘损坏而漏电,又没有切实有效的安全措施,也会造成触电事故;由于制度不完善、或违章作业,特别是非电工擅自处理电气事务,很容易造成电气事故;接线错误,特别是插头、插座接线错误造成过很多触电事故;高压线断落地面可能造成跨步电压触电事故等;应当注意,很多触电事故都不是由单一原因,而是由两个以上的原因造成的;触电事故的规律不是一成不变的;在一定的条件下,触电事故的规律也会发生一定的变化;例如,低压触电事故多于高压触电事故在一般情况下是成立的,但对于专业电气工作人员来说,情况往往是相反的;因此,应当在实践中不断分析和总结触电事故的规律,为做好电气安全工作积累经验;。
触电事故及其种类和规律人体是导体,当人体接触到具有不同电位两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成电流。
这种现象就是触电。
电流对人体的伤害有两种类型:即电击和电伤。
电击是电流通过人体内部,影响呼吸、心脏和神经系统,引起人体内部组织的破坏,以致死亡。
电伤主要对人体外部的局部伤害,包括电弧烧伤、熔化金属渗入皮肤等伤害。
这两类伤害在事故中也可能同时发生,尤其在高压触电事故中比较多,绝大部分属电击事故。
电击伤害严重程度与通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率以及人体的健康状况等因素有关。
电击:电击是最危险的触电事故,大多数触电死亡事故都是电击造成的。
当人直接接触了带电体,电流通过人体,使肌肉发生麻木、抽动,如不能立刻脱离电源,将使人体神经中枢受到伤害,引起呼吸困难,心脏麻痹,以致死亡。
电伤:电伤是电流的热应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。
电伤多见于人体外部表面,且在人体表面留下伤痕。
其中电弧烧伤最为常见,也最为严重,可使人致残或致命。
此外还有电烙印、烫伤、皮肤金属化等。
触电事故的发生多数是由于人直接碰到了带电体或者接触到因绝缘损坏而漏电的设备,站在接地故障点的周围,也可能造成触电事故。
触电可分为以下几种:A、人直接与带电体接触触电事故按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,此类事故可分为单相触电和两相触电。
单相触电是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体而发生的事故。
两相触电是指人体两处同时触及两带电体而发生的事故,其危险性较大。
此类事故约占全部触电事故的40%以上。
B、与绝缘损坏电气设备接触的触电事故正常情况下,电气设备的金属外壳是不带电的,当绝缘损坏而漏电时,触及到这些外壳,就会发生触电事故,触电情况和接触带电体一样。
此类事故占全部触电事故的50%以上。
C、跨步电压触电事故当带电体接地有电流流入地下时,电流在接地点周围产生电压降,人在接地点周围两脚之间出现电压降,即造成跨步电压触电。
触电事故的种类和方式触电事故是指人体接触电源或带电物体,并导致电流通过人体而引发的伤害事故。
触电事故的种类和方式多种多样,可以从以下几个方面进行分类。
一、直接接触电流引发的触电事故:1.直接接触带电部件:例如接触裸露的电线、插头等,导致电流通过人体而引发触电事故。
2.直接接触带电表面:例如触摸带电的金属表面、电气设备等,也会引发电流通过人体而造成触电事故。
二、间接接触电流引发的触电事故:1.通过电气设备的金属外壳接触电流:当电气设备发生漏电或接地线没有良好连接时,金属外壳可能带有电流,而当人体接触到带电金属外壳时,就会发生触电事故。
2.通过电源设备的不良接地导致触电:当电源设备接地线不良或未连接接地线时,会导致设备漏电,进而当人接触到带电的设备时,就会引发触电事故。
三、灌流电流引发的触电事故:灌流电流指的是电流在人体内部通过而引发触电事故。
这种触电方式通常发生在高压线路下,例如雷击、架空输电线、高压电网等。
当人体处于高电压场中时,电流会在人体的表面和内部流动,造成严重的伤害。
四、静电触电事故:静电触电事故主要发生在电站、工厂等静电积聚较多的环境中。
静电通常会通过引线、输送带、燃料等非导电物质的积聚而形成,一旦人体接触到带电物体,就会引发静电触电事故。
五、意外表面放电引发的触电事故:意外表面放电是指电压高于一定范围的带电物体,在无人接触和无人接近的情况下,由于电场强度过高而导致空气电离形成电流,从而引发触电事故。
这种事故主要发生在高压变线、高压开关等电力设备中。
针对以上述的触电事故种类和方式,我们应该加强对电气设备的检修和维护,确保设备的安全运行,避免人员接触到带电部件和带电表面。
同时,需要加强对电气安全知识的宣传和培训,提高人员对触电事故的预防意识,遵循正确的用电操作规范,减少触电事故的发生。
此外,还应加强对电气设备的绝缘、接地等安全措施,确保电气设备符合安全标准,提供安全可靠的工作环境。
触电伤害的种类和触电的类型触电伤害的种类和触电的类型一、触电伤害的种类发生触电事故以后,触电的人所受到的伤害主要有内伤(称为电击或电击伤)、外伤(称为电伤)两种。
1.电击伤———电流引起的人身内部伤害电击是触电的人直接接触了设备的带电部分,电流通过了人的身体,当电流达到一定强度后,就会使肌肉发生抽搐现象,如果不能立刻脱离电源,便会造成呼吸困难、心脏麻痹,以致死亡。
当电流通过人体内部时,可以引起内部器官的一系列急骤的病理变化。
当通过心脏时,可以使心脏停止跳动,或产生心室纤维性颤动。
高压电还可以引起心肌纤维透明性变,甚至引起心肌纤维断裂、凝固变性。
电流通过中枢神经可引起呼吸中枢神经抑制及心血管中枢衰竭。
极少数情况则因触电后呼吸肌痉挛性收缩而引起窒息。
心跳和呼吸的中断,使得人体呼吸和循环系统停止活动,全身严重缺血、缺氧,从而产生一系列严重后果。
特别是中枢神经系统、心脏、肾脏、肝脏等重要器官的正常功能受到破坏,将引起代谢性及呼吸性酸中毒,并伴有水电解质紊乱等现象,严重危及人的生命,心跳和呼吸如不能及时得到恢复,将造成死亡。
电流通过人体后,会出现许多症状:如引起肌肉强烈收缩,使身体弹离电源。
但在某些情况下(如手握导线触电),肌肉的强烈收缩反而会使身体更加贴紧电源,造成严重休克,立即昏迷、面色苍白或紫绀、呼吸及心跳停止。
如触电时间较短,则仅有短时间的头晕、心悸或略有恶心感觉,皮肤灼伤处有疼痛。
如电流通过脊髓,可出现上、下肢肌肉瘫痪现象。
电击的危险程度和人体的电阻、通过人体的电流大小、频率、持续时间和路径、触电者本身的情况以及电压的高低等因素有关。
因为人体本身就是一个导体,人体对电的感觉是很灵敏的。
电流通过人体任何部位流向大地,都会引起“麻电”。
人体电阻因人而异,同一个人身体各部位的电阻也不一样,所以有的人感觉麻电,有的人却未觉察。
人体电阻几乎完全根据人体表面角质层电阻的大小来决定,但也并不是恒定不变的,而是和皮肤状况、皮肤的接触面积和压力、通过电流的大小和持续时间及所受到的电压大小有关系。
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,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处的人,手触及的漏电设备外壳距地高时,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,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。
第一节触电事故种类和方式
一、触电事故种类
按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤。
1、电击
电击是电流对人体内部组织的伤寒,是最危险的一种伤害,绝大多数(大约85%以上)的触电死亡事故都是由电击造成的。
电击的主要特征有:
(1)伤害人体内部。
(2)在人体的外表没有显著的痕迹。
(3)致使电流较小。
按照发生电击时电气设备的状态,电击可分为直接接触电击和间接接触电击;
(1)直接接触电击:直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。
(2)间接接触电击:间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的),也称为故障状态下的电击。
2、电伤
电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。
触电伤亡事故中,纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%(电烧伤约占40%)。
尽管大约85%以上的触电死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。
对专业电工自身的安全而言,预防电伤具有更加重要的意义。
(1)电烧伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤。
电流灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。
电流灼伤一般发生在低压设备或低压线路上。
电弧烧伤是由弧光放电造成的伤害,分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤。
前者是带电体与人体发生电弧,有电流流过人体的烧伤;后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤,包含熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤。
直接电弧烧伤是与电击同时发生的。
电弧温度高达8000℃以上,可造成大面积、大深度的烧伤,甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位。
大电流通过人体,也可能烘干、烧焦机体组织。
高压电弧的烧伤较低压电弧严重,直流电弧的烧伤较工频交流电弧严重。
发生直接电弧烧伤时,电流进、出口烧伤最为严重,体内也会受到烧伤。
与电击不同的是,电弧烧伤都会在人体表面留下明显痕迹,而且致使电流较大。
(2)皮肤金属化是在电弧高温的作用下,金属熔化、汽化,金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害。
皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生。
(3)电烙钝是在人体与带电体接触部位的留下的永久性斑痕。
斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽,表皮坏死,失去知觉。
(4)机械性损伤是电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害。
(5)电光眼是发生弧光放时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。
电光眼表现为角膜炎或结膜炎。
二、触电方式
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可以分为单相触电,两相触电和跨步电压触电。
1、单相触电
当人体直接碰触带电其中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。
对于高压带电体,人体虽未直接接触,但由于超过了安全距离,高电压对人体放电,造成单相接地而引起的触电,也属于单相触电。
低压电网通常采用变压器低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地(通过保护间隙接地)的接线方式。
在中性点直接接地的电网中,通过人体的电流为
Ir=U/Rr+Ro
式中 U —电气设备的相电压
Rr —中性点接地电阻
Ro —人体电阻
因为Rr和Ro相比较,Ro甚小,可以略去不计,因此
Ir=U/ Rr
从上式可以看出,若人体电阻按1000Ω计算,则在220V中性点接地的电网中生单相触电时,流过人体的电流将过220mA,已大大超过人体的承受能力;即使在110V系统中触电,通过人体的电流也达110 mA,,仍可能危及生命。
在低压中性点直接接地的人中,单相触电事故在地面潮湿时易于发生。
单相触电是危险的。
如高压架线断线,人体碰及断导线往往会致触电事故。
此外,在高压线路周围施工,未采用安全措施,碰及高压导线触电事故也时有发生。
2、两相触电
人体同时接触带电设备或线路中的两相导体,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导标通过人体流入另一相导体,构成一个闭合回路,这种触电方式称为两相触电。
发生两相触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的。
3、跨步电压触电
当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地适中点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。
由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电。
下列情况和部位可能发生跨步电压电击。
带电导体,特别是高压导体故障接地处,流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压电击;
接地装置流过故障电流时,流散电流在附近地面各点产生的电位差生成跨步电压电击;
正常时有较大工作电流流过的接地装置附近,流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压电击;
防雷装置接受雷击时,极大的流散电流在其接装置附近地面各点产生的电位差造成跨步电压电击;
高大设施或高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在附近地面点产生的电位差造成跨步电压电击。
跨步电压的大小受接地电流大小、鞋和地面牲、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等很多因素的影响。
人的跨距一般按0.8米考虑。
由于跨步电压受很多因素的影响以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带遭到跨步电压电击完全可能出现截然不同的后果。
3、电流途径的影响
人体在电流的作用下,没有绝对安全的途径。
电流通过心脏会引起心室颤动及至心脏停止跳动而导致死亡;电流通过中枢神经及有关部位,会引起中枢神经强烈失调而导致死亡;电流通过头部,严重损伤大脑,也可能使人昏迷不醒而死亡‘电流通过脊髓会使人截瘫;电流通过人的局部肢体也可能引起中枢神经强烈反射而导致严重后果。
流过心脏的电流越多、电流路线越短的途径是电击危险性越大的途径。
一、触电事故季节性明显
统计资料表明,每年二三季度事故多。
特别是6—9月,事故最为集中,主要原因为,一是这段时间天气炎热、人体衣单而多汗,触电危险性较大;二是这段时间多雨、潮湿,地面导性性增强,容易构成电流的回路,而且电气设备的绝缘电阻降低,容易漏电,其次,这段时间在大部分农村都是农忙季节,农村用电量增加,触电事故因而增多。
二、低压设备触电事故多
国内外资料表明,低压触电事故远远多于高压触电事故。
其主要原因是低压设备远远多于高压设备,与之接触的人比与高压设备接触的人多得多,而且都比较缺乏电气安全知识。
应当指出,在专业电工中,情况是相反的,即高压触电事故比低压触电事故多。
三、携带式设备和移动式设备触电事故多
携带式设备和移动式设备触电事故多的主要原因是这些设备是在人的紧握之下运行,不但接触电阻小,而且一旦触电就难以摆脱电源;另一方面,这些设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生故障或损坏;此外,单相携带式设备的保护零线与工作零线容易接错,也会造成触电事故。
四、电气连接触电事故多
大量触电事故的资料表明,很多触电事故发生在接线端子、缠接接头、压接接头、焊接接头、电缆头、灯座、插销、插座、控制开关、接触器、熔断器等分支线、接户线处。
主要是由于这些连接部机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低以及可能发生化学反应的缘故。
五、错误操作和违章作业造成的触电事故多
大量触电事故的统计资料隔阂,有85%以上的事故是由于错误操作和违章作业造成的。
其主要原因是由于安全教育不够、安全制度不严和安全措施不完善、操作者素质不高等。
六、不同行业触电事故不同
冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多。
由于这些行业的生产现场经常伴有潮湿、高温、现场混乱、移动式设备和携带式设备多以及金属设备多等不安全因素,以致触电事故多。
七、不同年龄段的人员触电事故不同
中青年工人、非专业电工、合同工和临时工触电事故多,其主要原因是由于这些人是主要操作者,经常接触电气设备;而且,这些人经验不足,又比较缺乏电气安全知识,其中有的责任心还不够强,以致触电事故多。
八、不同地域触电事故不同
部分省市统计资料隔阂,农村触电事故明显多于城市,发生在农村的事故约为城市的3倍。
从造成事故的原因上看,由于电气设备或电气线路安装不符合要求,会直接造成触电事故;由于电气设备运行管理不当,使绝缘损坏而漏电,又没有切实有效的安全措施,也会造成触电事故;由于制度不完善、或违章作业,特别是非电工擅自处理电气事务,很容易造成电气事故;接线错误,特别是插头、插座接线错误造成过很多触电事故;高压线断落地面可能造成跨步电压触电事故等。
应当注意,很多触电事故都不是由单一原因,而是由两个以上的原因造成的。
触电事故的规律不是一成不变的。
在一定的条件下,触电事故的规律也会发生一定的变化。
例如,低压触电事故多于高压触电事故在一般情况下是成立的,但对于专业电气工作人员来说,情况往往是相反的。
因此,应当在实践中不断分析和总结触电事故的规律,为做好电气安全工作积累经验。