(1) 单相触电。单相触电是指在地面上或其他接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。对于高电压,人体虽然没有触及,但因超过发安全距离,高电压对人体产生电弧,也属于单相触电。单相触电的危险程度与电网运行方式有关,一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。
(2) 两相触电。两相触电。两相触电是指人体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。无论电网的中性点接地与否,其危险性都比较大。跨步电压触电。当电网或电气设备发生接地故障时,流入地中的电流在土壤中形成电们,地表面也形成以接地点为圆心的径向电信差分布。如果人行走时前后两脚间(一般按0.8m计算)电位差达到危险电压而造成触电,称为跨步电压触电。
什么是感知电流?
在一定概率下,通过人体引起人的任何感觉的最小电流称为感知电流。人对电流最初的感觉是轻微麻感和微弱针刺感。大量试验资料表明,对于不同的人,感知电流是不相同的。感知电流与个体生理牲、人体与电极的接触面积等因素有关。对应于概率50%的感知电流成年男子约为1.1mA,成年女子约为0.7mA,感知阈值定为0.5mA,并与时间因素无关。
感知电流一般不会对人体造成伤害,但当电流增大时感觉增强,反应变大,可能导致坠落等二次事故。由于感知电流为1mA左右,可以建议小型携带式电气设备的最大泄漏电流为0.5mA,重型移动式电气设备的最大泄漏电流为0.75mA。
什么是摆脱电流?
通过人体的电流超过感知电流时,肌肉收缩增加,刺痛感觉增强,感觉部位扩展,至电流增大到一定程度,触电者因肌肉收缩、产生痉挛而紧抓带遇体,不能自行摆脱电极。人触电后能自行摆脱电流。对于不同的人,摆脱电流值也不相同。摆脱电流值与个体生理牲、电极形状、电极尺寸等因素有关。
对应于概率50%的摆脱电流成年男子约为16mA。面提女子约为10.5mA。对对应于概率99.5%的摆脱电流则分别为9mA和6mA。由此可见,摆脱阈值约为10mA。儿童的摆脱阈值较小。
摆脱电流是人体可以忍受而一般不致造成不良后果的电流。电流超过摆脱电流后,触电者会感到异常痉、恐慌和难以忍受;如时间过长,则可能造成昏迷、室息、甚至死亡。当触电电流略大于摆脱电流,触电者中枢神经麻痹及呼吸停止时,立即切断电源,即可恢复呼吸并无不良影响。
摆脱电源的能力是随着触电时间的处长而减弱的。这就是说,一旦触电者不能摆脱电源时,后果将是十分严重的。
什么是最小致命电流?
在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。电击致死的原因是比较复杂的。通过人体数十毫安以上的工频交流电流,即可能引起心室颤动或心脏停止跳动,也可能导致呼吸中止。倡,由于心室跳动的出现比呼吸中止早得多,因此,引起心室颤动是主要的。如果通过人体的电流只有20~25mA,一般不能直接引起心室颤动或心脏停止跳动。但如时间过长,仍可导致心脏停止跳动。这时,心室颤动或心脏停止跳动主要是由呼吸中止导致肌体缺氧引起的。但当通过人体的电流超过数安时,由于刺激强烈,也可能先使呼吸中止。数安的电流通过人体,还可能导致严重烧伤甚至死亡。在电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的主要原因是电流引起心室颤动造成的。因此,可以认为室颤电流是最小致命电流。
室颤电流即通过人体引起心室发生纤维性颤动的电流。室颤电流除决定于电流持续时间、电流途径、电流种类等电气参数外,还决定于机体组织、心脏功能等人体生理特征。室颤电流与电流持续时间有很大关系。
人体电阻是如何分布的?环境温度对其有何影响?
一般人体的电阻可分为皮肤的电阻和内部组织的电阻两部分。但由于皮肤的角质层具有一定的绝缘性能,因此实际决定人体电阻的主要是皮肤的角质外层。表皮角质外层厚的人电阻较高,反之较小。但表皮角质层的绝缘强度是十分有限的,一般在50V电压时出现缓慢的破坏现象,几秒钟后接触点即生水泡,因而破坏了干燥皮肤的绝缘性能,使人体的电阴降低。当电压升达500V时很快就被击穿而成为电流的通路了。
人体电阻值与外加电压大小基本上没有关系,一般人的平均电阻值大约是1000~1500次。环境温度对人体的电阻也有很大的影响。通过实验得知,人体在周围温度为45℃时的电阻圈在18℃时减少一半以上。当他回到低温环境时,电阻又会突然增大。
什么是电气事故?有哪些种类?
电气事故是由局外能量作用于人体或电气系统内能量传递发生故障而导致的人身和设备的损坏。电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电事故、雷电灾害、电路故障等五类。
(1) 触电事故。触电事故是由电流的能量造成的。触电是电流对人体的伤害。电流对人体的伤害可以分为电击和电伤。绝大部分触电伤亡事故都含有电击的成分。与电弧烧伤相比,电击致命的电流小得多,但电流作用时间较长,而且在人体表面一般不留下明显的痕迹。
(2) 静电事故。静电指生产工艺过程中和工作人员操作过程中,由于某些材料的相对运动,接触与分离等原因而积累起来的相对静止的正电荷和负电荷。这些电荷周围的场中储存的能量不大,不会直接使人致命。但是,静电电压可能高达数万乃至数十万伏可能在现场发生放电,产生静电火花。在火灾和爆炸危险场所,静电火花是一个十分危险的因素。
(3) 雷电灾害。雷电是大气电,是由大自然的力量分离心和积累的电荷,也是在局部范围内暂时失去平衡的正电荷 和负电荷。雷电放电具有电流大、电压高等特点。其能量释放出来可能产生极大的破坏力。雷击除可能毁坏设施和设备外,还可能直接伤及人、畜,还可能引起火灾和爆炸。
(4) 射频辐射危害。射频辐射危害即电磁场伤害。人体在高频电磁场作用下吸收辐射能量,使人的中枢神经系统、心血管系统等部件会受到不同程度的伤害。射频辐射危害还表现为感应放电。
(5) 电路故障。电路故障是由电能传递、分配、转换失去控制造成的。断线、短路、接地、漏电、误合闸、误掉闸、电气设备或电气元件损坏等都属于电路故障。电气线路或电气故障可能影响到人身安全。
防止触电事故的组织管理措施有哪些?