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220v电压电接触身体哪个部位死亡

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如果2秒都没有的话 那还搞什么要用绝缘体来把线弄开 或用布包到人体上把人拉开 这样哪来的急啊?
本人现在才19 刚毕业出来工作 对电的基本知识都不怎么了解 现在搞的有些是要带电工作的 虽然有很多人都对我说要小心点 草 说是这么说 吗的一次不小心就G了 所以有那个电工大哥能给我点提点! 谢谢 , 人的触电死亡是与电流强弱有关还是与电压大小有关??偶初学物理,有没有哪位兄弟肯帮忙啊???
到底要多大的电压或电流才能至人死亡呢?? , 是否连接时所有带电设备外壳都要连接,包括天然气管道等等 (具体点的) , 主电路380,控制电路110...

一般人被220V电到能支持几秒?: 在潮湿环境中,人体的安全电压12伏。正常情况下人体的安全电压不超过50伏。当电压超过24伏时应采取接地措施。
因为电死人的关键是电流的大小。
脱毛衣时发出的火花电压达几万伏,但没有形成持续电流,所以不会电死人。
所以具体问题具体分析

人在正常情况下(干燥)安全电压为低于36V
越潮湿电阻越小,电压越大,即电流越大
1 触电对人的危害

触电是指电流通过人体而引起的病理、生理效应,触电分为电伤和电击两种伤害形式。电伤是指电流对人体表面的伤害,它往往不致危及生命安全;而电击是指电流通过人体内部

直接造成对内部组织的伤害,它是危险的伤害,往往导致严重的后果,电击又可分为直接接触电击和间接接触电击。
直接接触电击是指人身直接接触电气设备或电气线路的带电部分而遭受的电击。它的特征是人体接触电压,就是人所触及带电体的电压;人体所触及带电体所形成接地故障电流就是人体的触电电流。直接接触电击带来的危害是最严重的,所形成的人体触电电流总是远大于可能引起心室颤动的极限电流。
间接接触电击是指电气设备或是电气线络绝缘

损坏发生单相接地故障时,其外露部分存在对地故障电压,人体接触此外露部分而遭受的电击。它主要是由于接触电压而导致人身伤亡的。

1.1 触电危害人体的影响因素

发生触电后,电流对人体的影响程度,主要决定于流经人体的电流大小、电流通过人体持续时间、人体阻抗、电流路径、电流种类、电流频率以及触电者的体重、性别、年龄、健康情况和精神状态等多种因素。

电流通过人体所产生的生理效应和影响程度,是由通过人体的电流(I)与电流流经人体的持续时间f(t)所决定的。在不同的参数时,由概率统计分析所得的I=f(t)曲线,如图所示。在此,我们仅讨论交流电流对人体的伤害,从图可得表1。

1.1.1 感知阈和反应阈

感知阈:是指通过人体能引起人稍有感觉的最小电流值。

反应阈:是指能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值。

线a为感知阈和反应阈。它与通电时间无关,电流值为0.5mA,它是区域1与区域2的分界线,在此直线之左,通常无生理效应。尚未达到该电流值时,一般人体无任何感觉,达到或超过该电流值,人体才有感觉和反应。

1.1.2 摆脱阈

是指手握电极的人能够摆脱电极的最大电流值,即线b所示是交流电的平均值约为10mA。它是区域2与区域3的分界线,在区域2通常无有害的生理效应;区域3预计不会发生器质性损伤,它是到存在室颤概率难以划分的有害过渡区。

1.1.3 心室纤维性颤动阈

曲线c为心室纤维性颤动阈,是指通过人体能引起心室颤动的最小电流值,是存在较严重的病理生理效应的区域3和会发生心室纤维性颤动的区域4的分界线,在室颤概率曲线c1以下,不大可能发生心室纤维性颤动;而在该曲线以上,不但引起有害的生理效应,而且随着该区域的右移使室颤概率从小于5%,甚至到超过50%,其安全程度相应下降。

1.2 电流大小和通电时间

一般来说,通过人体的电流越大,对人的生命威胁也越大,而电流通过人体的持续时间越长,使流经处的皮肤发热、出汗,降低了皮肤阻抗,这样通过人体的电流也相应地增加,从而增加了危险性。

1.3 人体阻抗

1.3.1 人体内阻抗

人体内阻抗是指与人体接触的两电极之间的阻抗。忽略频率对人体内阻的容性及感性分量影响,那么人体内阻差不多是起电阻作用,虽然受电流路径的影响,但其值一般在500Ω左右,这对整个人体阻抗(约100kΩ)来说是相当小的,因此可以近似地认为它是个恒定为500Ω的电阻值。

1.3.2 皮肤阻抗

皮肤阻抗是指皮肤表皮与皮下导电组织两电极之间的阻抗。皮肤阻抗是由半绝缘层和许多小的导电体(毛孔)组成电阻和电容的网络。它是人体阻抗的重要部分,在限制低压触电事故的电流时起着非常重要的作用。

1.3.3 人体阻抗

人体阻抗取决于一定因素,特别是电流路径,接触电压、电流持续时间、频率,皮肤潮湿度,接触面积,施加的压力和温度等。在工频电压下,人体的阻抗随接触面积增大、电压愈高,而变得愈小。

IEC综合了历年来关于人体阻抗的研究成果,严密审查了大量尸体的实测数据,得出人体在50/60Hz交流电时,成人的人体阻抗在1000Ω左右。

1.4 电流路径

触电对人体的危害,主要是因电流通过人体一定路径引起的。电流通过头部会使人昏迷,电流通过脊髓会使人截瘫,电流通过中枢神经会引起中枢神经系统严重失调而导致死亡。最危险的电流路径是由胸部到左手,从脚到脚是危险性较小的路径。

2 安全电压(即允许接触电压)和人体阻抗的关系

关于人体阻抗的条件分类,国际电工委员会

人体的电阻比较大,为何生活电压220V加在人体上应该产生很小的电流,为什么能造成触电: 人体的电阻虽然很大,但是人体的神经系统是利用电信号工作的,只要很小很小的电流就可以干扰神经系统的工作。而且心跳的激发和调节,脑部工作等重要生理工作都是依赖生物电脉冲完成的。所以,人体对电流的耐受能力很差,只要稍微有点电流,就可以干扰到人体的正常生理功能。
一般人能耐受的安全电流,国家和国际标准都是30mA,而成年人的电阻取1.2K欧姆,算出安全电压为36V,但有人说,小孩子的电阻小,所以安全电压也有24V或者更小之说。

下面是百度百科抄来的:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑

至少要怎样的电才能至人死亡???: 触电是由于人的身体接触具有电势差(电压)的物体时,人体成为该电势差间的通路 ,造成电流通过人体而引起电麻(小电流),或死亡(大电流)的结果,触电的后果取决于通过人体内的电流,据实测,通过人体的电流所引起的后果大致如下一下:
1.1~3.5mA 人体对电流有感觉,但无明显致病现象。
3.6~4.5mA 有的人有疼痛感觉。
5~7mA 手臂有疼痛,手肌肉轻微痉挛。
8~10mA 人体触电处(如手)有明显的疼痛感,手臂肌痉挛收缩,手难以摆脱触电体电源。
11~12mA 剧烈疼痛,手臂肌痉挛收缩,与电流接触的耐受时间不超过30秒。
13~17mA 剧烈疼痛,难于自己松手和抛开电极。
20~30mA 人体动脉血压升高,手很难摆脱电源,有时致死。
50~60mA 人会呼吸麻痹,心室纤颤。
90~100mA 人会呼吸麻痹,心室颤后心室停搏。

一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。当电压在500-1000伏时,这一电阻便下降为1000欧。表皮具有这样高的的电阻是因为它没有毛细血管。手指某部位的皮肤还有角质层,角质层的电阻值更高,而不经常磨擦部位的皮肤的电阻值是最小的。皮肤电阻还同人体与体的接触面积及压力有关。
一般情况下,人体电阻可按1000-2000欧考虑。
36伏特是最安全的电压了,一般情况下比36伏特高一些的电压对人体也是安全的。

220V电压有些人可以摸是为什么?: 有两种人是是可以做到的,一种就是穿戴好必要的防护措施的人,比如:绝缘服,绝缘靴等。还有一种就是,身体的电阻比较大(每个人身体的电阻是不一样的有的高有的低当然对电的敏感度也就不一样),身体电阻大的人在电压不变的情况下,通过他身体的电流小,所以不会被电到,但是这种人比较少,人体的安全电压是36v以下,安全电流是50MA,也就是说一般情况下流过人身体的电流只要小于50MA是没有生命危险的。当然这种电阻高的人在别的电压下就不好说了,只限于在某个电压值下,比如说220v。

1.5V/220V/10000V的电压加在人体上流过人体的电流是多少A: 一般情况下人体电阻为1千欧~几千欧之间,但这种电阻是可变的,它与皮肤的干燥程度、接触电压的高低、接触面积大小、通过人体的电流值及其作用时间长短等有关,所以取均值3000欧。
这个问题可以说没有标准答案,都要由实际情况决定。所以也只能是估算。
根据U=IR估算,1.5v时流过的电流I=1.5/3000=0.5mA;
220v时流过的电流I=220/3000=73mA;
10000v时瞬间流过的电流I=10000/3000=3333mA,甚至高压会把人体直接击穿碳化,因为对于高压来说人体的电阻可以忽略不计了,所以这时它的电流甚至无法计算了。
当通过人体的交流电流超过10mA(直流为50mA)时,人就有死亡的危险。 我国采用交流36伏、24伏、12伏作为安全电压值。

卫生间的等电位连接问题(施工时): 卫生间属潮湿场所,是电击事故的多发区,对自卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位来防范。结合工程实践,对建筑施工中存在的17种认识和施工上的误区进行了分析。
误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。
局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。
误区二:《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。
等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB对该电位进行钳制。可见LEB线并非是PE支线。其实LEB线也可用BVR-1*2.5mm2导线穿塑料管暗设。02D501-2第5页的表一提供了等电位联结线截面的选择标准,其中对局部等电位联结线是这样说明:一般值为不小于0.5倍PE线截面,最小值在有机械保护时为2.5mm2铜线。施工人员应根据设计要求进行施工。
误区三:混凝土本身不导电,所以不必对里面的钢筋网络进行焊接。
干燥的混凝土是电的不良导体,电阻率较大,但是混凝土在施工过程中,硅酸盐与水形成导电性的 盐基性溶液而且加入了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此会储存一些水分。浴室是潮湿场所,其中的水分、湿气通过毛细血管作用吸入混凝土中,使混凝土总是保持一定的湿度。这时的混凝土就成了较好的导电物质,电阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室内对混凝土里面的钢筋进行焊接可以有效的保证地面的等电位。
误区四:卫生间底板钢筋网格只要焊通即可,不必焊成不大于0.6*0.6m的网格。
当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时,由于卫生间底板电阻的存在,使底板呈喇叭形电位分布。在喇叭形曲线上任两点间都会存在电位差,步长越大,人体承受的跨步电压越高,我们若把网格焊成不大于0.6*0.6m,人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。
误区五:卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接,再由该主筋引至总等电位联结板。
MEB(总等电位联结)是大范围的等电位,该电位与大地电位相等,而LEB是局部小范围的等电位,该电位不一定为地电位,局部等电位联结作用范围越小越安全,两者不应混同。如果刻意联结反而容易因施工和使用不当将别处危险电位引入本层卫生间,所以无须刻意将其联结。
误区六:卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。
雷电是一个复杂的放电过程,其放电总是沿电阻最小路径进行。雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键是做好局部等电位联结,这样即使雷电流引入也不会出现电击事故。
误区七:局部等电位要做接地电阻的测试。
等电位和接地是两个概念。卫生间等电位联结测试不是测试接地电阻,而是测联结导体的电阻值来判断其联结的有效性。卫生间局部等电位电阻不得大于3Ω.而接地电阻是测量电流泻入大地的能力,接地电阻根据设计要求一般不大于1Ω,所以局部等电位不做接地电阻的测试,但要做等电位有效性测试。
误区八:卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。
虽然套管与管道之间的填充物不会导电,但考虑到套管直接与底板钢筋接触,人脚容易碰及形成电位差,而打在钢筋混凝墙体上的管道金属支架直接与钢筋网接触也容易形成电位差,故这些部位应做好等电位联结。
误区九:卫生间与基础接地梁焊接地一样应焊接底板筋。
局部等电位只要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,并不考虑土壤的影响。只要能将卫生间联结贯通成一个等电位体,无须对底筋面筋刻意要求。
误区十:四周圈梁不必用圆钢跨接焊通。
为了保证局部等电位有效贯通,避免施工中的错误,保证联结的有效性,应该将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路,以防止漏焊、错焊,确保安全可靠。
误区十一:卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝帮扎形成等电位,不必进行焊接。
局部等电位保护的是低于12V的危险电压,这么低的电压可致人死亡,却无法像雷电流那样使钢筋焊通,这时较高的接触电阻根本无法保证可靠的等电位联结,所以必须焊接。
误区十二:已经做好总等电位的金属管道不必作局部等电位联结。
局部等电位联结的不一定是地电位,可能是地,可能是220V,也可能上万伏。若管道为地电位又未进行局部等电位联结,而卫生间外露可导电部位因事故带上220V,此时人体若同时接触该管道和该带电部位时就形成220V的电位差,人体处于危险状态。同样道理,卫生间的金属门窗栏杆虽然已经做好防侧击雷措施也要做局部等电位联结。
误区十三:复合给水管没必要做等电位联结。
铝塑复合给水管、铜塑复合给水管等类型的管材尽管外表不导电,但是其接头配件、阀门、管道水表等外表均能带电,而管道内部往往是充满水,均能传递电位。所以卫生间内部有这些明露可触及的管道配件均应做好等电位联结。
误区十四:底板钢筋必须用圆钢跨接焊通,焊接长度必须达到圆钢直径的6倍。
卫生间底板钢筋往往太小(Ф10甚至Ф8),为避免焊接时焊断底板钢筋,可只对交叉点进行点焊。实测中发现对交叉点进行点焊完全可以满足联结的有效性。
误区十五:可以采用接地电阻测量仪、绝缘电阻测试仪、万用表进行等电位联结有效性测试。
由于目前市面上的等电位测试仪较少,现场工作中经常遇到用接地电阻测量仪、万用表等来代替测等电位联结电阻,这是错误的。万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。接地电阻测量仪用来检测接地体或接地网的接地电阻值。通常需要辅助接地极。钳型表是用来检测包含地电阻在内的回路电阻的,也可以测量其他闭合回路的电阻,适用于检测多点接地系统的接地电阻,其基本条件是接地系统中各接地极之间无电气联系,但绝对不能用于独立接地体或各接地体之间有电气联结的接地网的接地电阻检测。绝缘电阻测试仪的电压也不符合要求,测其导通性尚可,测量低于3Ω的等电位电阻则不行。所以必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。
误区十六:局部等电位联结线可以穿钢管敷设。
一些设计中对电工管材统一设计为金属管,承包单位在报价时也往往忽略了塑料管的报价,造成实际施工时等电位联结线穿钢管敷设,这是错误的,原因是卫生间局部等电位联结中的联结线为单芯PE线,为避免产生涡流现象不能穿钢管敷设。
误区十七:只要是卫生间就得做局部等电位。
人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具所以浴室必须做局部等电位联结。而对于一些公共卫生间既无用电器具,又不可能在内洗浴,这时可以根据设计要求决定是否做局部等电位

控制电压220v交流接触器怎样接在110v电路中: 把220v线圈换成110v的

如何用万用表来测试220v 的电流于电压,最好有图解:

1、先是需要准备好可以使用的万用表,而且是要支持交流电压220V范围的测量

2、紧接下来是将黑色触笔线插入万用表的COM端口,将红色触笔线插入万用表的 VΩ 端口。

3、将开关调到750V交流电压的档位,同时将红色触笔接触电路正极,黑色触笔接触电路负极,万用表这时候就可以显示出电压值

扩展资料

万用表的使用的注意事项

(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。

(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时
,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。

(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。

(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。

参考资料来源:百度百科-万用表

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