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当人体通过多少毫安为危险电流,电流到多少毫安对人有致命的危险

来源:整理 时间:2024-08-30 15:17:45 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,电流到多少毫安对人有致命的危险

国家规定安全电压是38V,它是根据一般人群的人体电阻(普遍大于1K)计算得到的,实践证明,人的心脏通过电流40mA以上,就能致人死亡,U=I*R,所以,某人如果电阻特别小,38V也会电死他。人体对电流的反应:8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动

电流到多少毫安对人有致命的危险

2,通过人体安全的电流是多大

  一般情况下,人体能够承受的安全电压为36伏,安全电流为10毫安。\r\n  当人体电阻一定时,人体接触的电压越高,通过人体的电流就越大,对人体的损害也就越严重。安全电流又称安全流量或允许持续电流,人体安全电流即通过人体电流的最低值。一般1mA的电流通过时即有感觉,25mA以上人体就很难摆脱。50mA即有生命危险。主要是可以导致心脏停止和呼吸麻痹。\r\n\r\n  通过人体的最低安全电流。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。雷电电流以光速在空气中传播,流经人体只有千分之几秒,伤人的关键就在于它巨大的电流。\r\n\r\n  危害:\r\n  直接触电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。\r\n  直接触电\r\n  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。\r\n  间接触电\r\n  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。

通过人体安全的电流是多大

3,人体通过多少毫安的电流可以自己甩开

50毫安,叫做摆脱电流
电流达到50毫安以上,就会引起心室颤动而有生命危险;一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24v。当1毫安左右的电流通过人体时,会产生麻刺等不舒服的感觉;10~30毫安的电流通过人体,会产生麻痹、剧痛、痉挛、血压升高、呼吸困难等症状,但通常不致有生命危险;电流达到50毫安以上,就会引起心室颤动而有生命危险;100毫安以上的电流,足以致人于死地。电流(ma) 50hz交流电 直流电 0.6~1.5 手指开始感觉发麻 无感觉 2~3 手指感受觉强烈发麻 无感觉 5~7 手指肌肉感觉痉挛 手指感灼热和刺痛 8~10 手指关节与手掌感觉痛,手已难以脱离电源,但尚能摆脱电源 感灼热增加 20~25 手指感觉剧痛,迅速麻痹,不能摆脱电源,呼吸困难 灼热更增,手的肌肉开始痉挛 50~80 呼吸麻痹,心房开始震颤 强烈灼痛,手的肌肉痉挛,呼吸困难 90~100 呼吸麻痹,持续3min后或更长时间后,心脏麻痹或心房停止跳动 呼吸麻痹
安全用电规定,人体所能经受的电流为30毫安秒,换算成电压为36V。实际上,人体通过多大电流而能摆脱,要根据具体情况而定,在干燥环境下,人体经受220V电压,而能摆脱,因为电击时电线与人身接触处,会随着电击产生高温,使接触电阻增大,因面电流会减小而最终使人体得以摆脱。如果在潮湿环境或水中,电流不会减小而导致人体无法摆脱,即使10毫安电流也会使人电击身亡。另外女性对电流的承受能力比男性差,体健者比体弱者的承受能力要强。

人体通过多少毫安的电流可以自己甩开

4,通过人体电流达到多少时人会有生命危险

一般情况下,人体安全电压是36V,安全电流为10mA,超过这个限度就会对人体造成生命危险。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA,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,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为30mA。扩展资料:触电危害1、直接触电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。2、间接触电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。3、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。参考资料:百度百科-人体安全电压

5,当电流有多大时人会有危险

人碰到带电的导线,电流就要通过人体这就叫触电。电流通过人体,对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,知道停止呼吸,心脏活动停顿为死亡。电伤是指电流对人体外部造成的局部损伤。电伤从外观看一般有电弧烧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。总之,当人触电后,由于电流通过人体和发生电弧、往往使人体烧伤,严重时造成死亡。 多大的触电电流,能使人发生生命危险? 电流通过人体时,由于每个人的体质不同,电流通过的时间有长有短,因而有着不同的后果。这种后果又和通过人体电流的大小有关系。但是要确实说出通过人体的电流有多少,才能发生生命危险是困难的。一般人体通过电流后,人体对电流的反应情况见表。 电流(安) 人体的反应 50~60周的涣鞯?直流电 0.006~0.00150.002~0.0030.005~0.0070.008~0.0100.020~0.0250.050~0.0800.090~0.100 手指开始感觉麻刺手指强烈麻刺手指肌肉痉挛手摆脱电极已感困难,但一般尚能摆脱;手指及手节处已有剧痛手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,剧痛、呼吸困难呼吸困难,心房开始震颤呼吸麻痹持续3秒或更多时间时心脏麻痹,心房停止跳动 没有感觉没有感觉有麻痛或灼热的感觉灼热增烈灼热更加增烈,产生不强烈的肉痉挛感觉强烈灼痛,手的肌肉痉挛,呼吸困难呼吸麻痹 从表中看出,当人体通过0.0006安的电流,会引起人体麻刺的感觉;通过0.02安的电流,就会引起剧痛和呼吸困难;通过0.05安的电流就有生命危险;通过0.1安以上的电流,就能引起心脏麻痹、心房停止跳动,直至死亡。
当人体接触电流超过30毫安。超过一定时间可以使人致死的。
一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是50V。根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。 5.人体对电流的反映: 8—10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。 20—25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.。 50—80mA 呼吸困难,心房开始震颤。 90—100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动
10mA

6,当通过人体的电流达到多少毫安就能使人致命

人体接触的电压愈高,通过人体的电流愈大,只要超过0.1安就能造成触电死亡。通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。从人触碰的电压情况来看,一般除36伏以下的安全电压外,高于这个电压人触碰后都将是危险的。通过人体的电流:决定于触电者接触到电压的高低和人体电阻的大小。扩展资料:触电的预防:1、加强安全教育,普及安全用电常识。实践表明,大量的触电事故是由于人们缺乏用电基本常驻识造成的,有的是出于以电力的特点及其危险性的无知:有的是疏忽麻痹,放松警惕;还有的则是似懂非懂,擅自违章用电等。因此,加强学习安全用电的基本常识是十分重要的。2、采取合理的安全防护技术措施。根据人体触电情况的不同,可将触电防护分为直接触电防护和间接触电防护人类。3、直接触电防护,是指防止人体直接接触电气设施带电部分的防护措施。直接电防护的方法是将电气设备的带电部分进行绝缘隔离空间隔离,防止人员触及或提高人员避开带电部位。例如:某些电器配备的绝缘罩壳、箱盖等防护结构:室内外配电装置带电体周围设置的隔离栅栏、保护网等屏护装置:在可能发生误入、误触、误动的电气设施或场所装设的安全标志、警示牌等等。4、间接触电防护:它是指防止人体触电气设备正常情况下不带电金属外壳、框架等,当设备漏电时可能发生触电危险的防护措施。间接触电防护的基本措施是对电气设备采取保护接地或保护接地或保护接零。以减小故障这些部位的对地电压,并通过电路的保护装置迅速切断电源。对在潮湿场所使用电器、手持移动电器或人体经常接触的电气设备,可以考虑采用安全电压(一般指36V以下的电压)。5、漏电保护器及其应用。漏电保护器又称漏电断路器,触电保护器,它是一种低压触电自动保护电器。其基本功能是在电气设备发生漏电或当有人触电、在尚未造成身体伤害之前,漏电保护器即发出信号,并由低压断路器具迅速切断电源。漏电保护器在城乡居民住宅、学校、宾馆等场所得到广泛应用,对保障人身安全发挥了重要作用。参考资料来源:百度百科——安全电流
文章TAG:当人体通过多少毫安为危险电流人体通过多少

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