建筑电气安全技术参考课件

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普通高等教育“十一五”国家级规划教材
7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
电流通过人体的效应是研究触电安全技术、制 定安全防护标准及设计医用等有关电气设备的基本 依据之一,因此国内、外科技人员对此进行了大量 的实验研究工作,并取得了相应成果。国际电工委 员会(IEC)关于《电流通过人体效应》是众多研 究成果中具有代表性和权威性的成果,目前我国正 采用这项标准。
7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
1)感觉阈值。 能引起人的感觉的最小电流称为感觉阈值,习惯上 称为感知电流。通过对人体直接进行的大量实验表明, 对于不同的人,不同的性别,感知电流是不同的。如取 其平均值,则成年男性的平均感知电流约为1.1mA;成 年女性的平均感知电流约为0.7mA。感觉阈值与电流的 频率有关,随着频率的增加,感觉阈值的极值将相应增 加。例如,对男性来说,当频率从50HZ增加到5000HZ时, 感知电流从1.1 mA增加至7 mA。
7.1.1触电对人体的伤害形式 7.1.2 影响触电严重程度的因素 7.1.3 触电的规律及预防措施
本节小结
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7.1.1触电对人体的伤害形式
主要内容
触电的伤害形式主要有两类:电击和电伤。 1.电击 电流通过人体造成内部器官损坏,产生呼吸困难, 严重时,造成心脏停止跳动而死亡,而体表没有痕迹。 这种情况叫做电击。 2.电伤 由于电流的热效应、化学效应、机械效应以及在 电流作用下,使熔化蒸发的金属微粒侵袭人体皮肤而 遭受灼伤、烙伤和皮肤金属化的伤害,叫做电伤,严 重时也能致命。
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第7章 建筑电气安全技术
主要内容
7.1 触电事故及救护 7.2 接 地 7.3 建筑工程的防雷系统 7.4 漏电保护技术 7.5 电涌保护技术
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7.1 触电事故及救护
主要内容
所谓触电,多是因为人体有意或无意地与正常带 电体接触或与漏电的金属外壳接触,使人体的某两点 之间被加上电压,例如,手和手的两点间或手与脚的 两点间等,在这两点之间形成电流,即触电电流。
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7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
(2)电流持续时间的影响: 触电时间越长,电流对人体引起的热伤害,化学伤害及 生理伤害就愈严重。特别是电流持续时间的长短,和心室颤 动有密切的关系,从现有的资料来说,最短的触电时间为 8.3ms,超多5s的时间很少,从5s到30s,引起心室颤动的极 限电流基本保持稳定,只略有下降;更长的触电时间,对引 起心室颤动的影响不明显,而对窒息的危险性有较大的影响, 从而使致命电流下降。 另外,触电时间长,人体电阻因出汗等原因而降低,导 致触电电流进一步增加,这也将是触电的危险性随之增加。
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7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
1.电流流经人体的效应 电流对人体的危害是多方面的,电流通过心脏会造成 功能紊乱即室性纤颤,使人体因大脑缺氧而迅速死亡;电 流通过中枢神经系统的呼吸控制中心可使呼吸停止;电流 的热效应会造成电灼伤;电流的化学效应会造成电烙印和 皮肤金属化;电磁场能量也会由于辐射作用造成人体的不 适应。电流对人体的危害程度与通过人体 的电流强度、 持续时间、电压、频率、通过人体的途径及人体的健康状 况等因素有关。
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7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
2) 反映阈值: 引起意外的不自主反应的最小电流称为反应阈值, 习惯上称反应电流。这种预料不到的电流作用,可能导 致高空摔跌或其它不幸。因此反应阀值可能会给工作人 员带来危险,而感觉阈值则不会造成什么后果。在数值 上反应阀值一般略大于感觉阈值。
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普通高等教育“十一五”国家级规划教材
7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
3) 摆脱阈值 人触电后,在不需要任何外来帮助的情况下能自 主摆脱电源的最小电流称为摆脱阈值,习惯上也称摆 脱电流。摆脱电流是一项十分重要的指标,大量实验 表明,正常人在能摆脱电源所需的时间内,反复经受 摆脱电流,不会有严重的不良后果。换句话说,在摆 脱电流作用下,触电者既能自行脱离危险,又不会在 该电流的短时间作用下产生危险。即,人体是能够经 受摆脱电流作用的。从安全角度考虑,规定正常男子 的允许摆脱阈值为9 mA,正常女子为6 mA
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第7章 建筑电气安全技术
主要内容
随着国民经济的迅速发展及人民生活水平的不断提 高,电力已成为工农业生产、科研、城市建设、市政交 通和人民生活不可缺少的能源。随着用电设备和负荷的 增加,用电安全的问题愈来愈突出。这是因为电力的生 产和使用有它的特殊性,在生产和使用过程中,若不注 意安全,则会造成人身伤亡事故和国家财产的巨大损失。 因此,安全用电在生产领域和生活领域更具有特殊的重 大意义。
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7.1.2Βιβλιοθήκη Baidu影响触电严重程度的因素
主要内容
4) 心室纤颤阈值 触电后,引起心室纤颤概率大于5%的极限电流称 作心室纤颤阈值,习惯上也叫心室纤颤电流。当触电 时间小于5S,可用I=165/t-1/2来计算心室纤颤阈值。 当触电时间大于5S,则以30 mA作为引起心室纤颤的又 一极限电流值。大量的实验表明,当触电电流大于30 mA时,才有发生心室纤颤的危险。 为供参考,现将动物实验所得的结果经过处理后, 将电流及时间分成几个范围,分别按不同的范围确定 不同的安全极限列于表7—1中。
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第7章 建筑电气安全技术
主要内容
尽管电气事故多种多样,其原因不外是以下三个方 面:
一、缺乏安全知识; 二、电气设备的安装、使用和维修不符合安全规 程; 三、没有安全工作制度。
电气安全技术的主要内容是掌握人身触电事故的规 律性及防护技术,保证电气作业的技术措施和组织措施 及有关电气安全用具的要求。
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7.1.2 影响触电严重程度的因素
主要内容
2. 影响触电对人体危害程度的因素 (1)电流大小的影响: 不同的电流会引起人体不同的反应,按习惯,人 们通常把触电电流分为感知电流、反应电流、摆脱电 流和心室纤颤电流等。
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