Tóm tắt nội dung

An toàn điện nhằm hạn chế các tai nạn điện đáng tiếc từ đó ngăn ngừa những tổn thương cho người sử dụng điện và các thiết bị máy móc. Trong khi các thiết bị điện làm việc, nếu không theo đúng những quy tắc an toàn thì có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng và thiết bị điện. Với quan điểm con người là vốn quý, nên phải tìm mọi biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dùng điện.Trong bài này sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về an toàn điện mà mỗi người sử dụng điện cần nắm vững.
1. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
Khi gần các bộ phận mang điện hay làm việc liên quan đến dòng điện, điện áp, cần phải biết những nguy hiểm do dòng điện gây ra.
Trong các tổn thương về điện. thì hiện tượng bị điện giật là nguy hiểm nhất. Vì dòng điện tác động đến hệ thần kinh trung ương (khu trung tâm của vỏ não) làm hô hấp bị ngưng trệ, tim đập rối loạn. Cùng một trị số dòng điện qua người nhưng tác dụng có thể khác nhau tùy theo đường đi của dòng điện qua người; thời gian duy trì dòng điện và tần số dòng điện. Nói chung dòng điện tần số f = 50Hz qua người chỉ khoảng 30 + 40 mA là đủ nguy hiểm đến tính mạng. Trị số dòng điện an toàn qua người chưa gây nên nguy hiểm được quy định là 10 mA với điện xoay chiều và 50 mA với điện một chiều.
Trị số dòng điện qua người lớn hay nhỏ còn phụ thuộc vào điện áp đặt vào và điện trở người. Điện trở người biến đổi trong phạm vi rất rộng khoảng 1.000 – 10.000 Ohm. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu do tình trạng lớp da ngoài cùng. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc, áp lực tiếp xúc, cường độ và thời gian dòng điện qua người, điện áp đặt lên người.
Nếu ta chạm phải các thiết bị có điện áp 220V/380V thì dòng điện qua người khoảng 0,22 A – 0,38 A (trường hợp điện trở người còn khoảng 1.000 Ohm). Vậy mạng điện 220V/380V rất nguy hiểm, nếu người sử dụng không nắm được các quy tắc an toàn về điện.
Căn cứ vào trị số dòng điện an toàn, người ta quy định điện áp an toàn cho phép ở điều kiện bình thường là 36V, ở nơi ẩm ướt hoặc có bụi dẫn điện (bụi kim loại, than…) là 12V.
2. Các trường hợp thường gây nên tai nạn điện
Các trường hợp gây nên tai nạn điện có rất nhiều. Để hiểu rõ các trường hợp là nguyên nhân gây ra tai nạn điện giật, ta phải biết rõ hệ truyền tải điện phân phối điện trong thành phố hiện nay như sau :
Từ nhà máy phát điện về trạm điều hợp điện năng cận thành phố với điện áp truyền tải cao áp rồi hạ điện áp xuống còn 66.000V đến 15.000V đưa vào thành phố. Trong thành phố nơi khu công nghiệp hoặc vòng đai thành phố điện áp được hạ thấp xuống. còn 220V/380V, tần số dòng điện 50 Hz. Các mạng điện hạ áp này là mạng điện 3 pha, có dây trung tính luôn luôn nối đất trực tiếp nhằm bảo vệ thiết bị và đường dây truyền tải điện. ngoài đường dây chống sét có trang bị trên đường dây truyền tải điện bảo vệ chính.
Ở mạng điện 3 pha 220V/380V : dây trung tính được nối đất tại trạm biến thế, có điện áp giữa dây pha và dây trung tính là 220V, điện áp giữa hai dây pha là 380V. Nếu cung cấp vào hộ dùng điện thì đưa vào mạng điện 1 pha gồm 1 dây pha và dây trung tính.
Vì vậy, các trường hợp tai nạn điện phần lớn do tiếp xúc đất mà chạm phải dây pha gây ra.
Do chạm vào bộ phận có điện: Có thể do chỗ làm việc chật hẹp. bộ phận mạng điện không được che kín, người sử dụng không chú ý.
Do bị chạm vỏ: Do tiếp xúc với những bộ phận kim loại vốn không mang điện, nhưng do cách điện bên trong bị hỏng mà chúng trở thành có điện. Trường hợp này thường gặp hơn cả.
Do điện áp bước: Khi dây truyền tải điện bị đứt, rơi xuống đất, điện áp phân bố trong đất không đồng đều, giữa hai chân người sẽ có điện áp bước, tạo nên dòng điện qua người làm gây nên tai nạn điện giật.
Vì vậy, khi dây dẫn bị đứt rơi xuống đất, cần phải cắt điện trên đường dây, đồng thời cấm người và súc vật đến gần khu vực đó (trong phạm vi bán kính khoảng 20 mét).
Ngoài tai nạn điện trong vận hành lưới điện như ở trên ra thì trong đời sống cũng hay xảy ra các trường hợp sự cố điện dẫn tới hỏa hoạn gây thiệt hại lớn. Chúng ta có thể phòng tránh theo các hướng dẫn trong các ảnh sau:








3. Các biện pháp bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn điện
Người ta thường dùng các biện pháp sau đây để bảo vệ an toàn khi làm việc, sử dụng và sửa chữa các thiết bị và đường dây điện. Nhưng cần phải thấy rằng, không có biện pháp nào có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, chủ yếu vẫn là phải tuân theo các quy định an toàn điện.
3.1. Nối đất bảo vệ
Cách bảo vệ an toàn điện cho người sử dụng bằng cách nối vỏ máy thiết bị điện xuống đất, thường gặp ở bất kỳ máy sản xuất nào có dùng điện. Biện pháp này tuy đơn giản, nhưng rất quan trọng.
Thiết bị nối đất gồm một dãy dẫn nổi các phần mang điện xuống đất qua một cọc nối đất có điện trở nhỏ chôn sâu dưới đất.
Trên hình 1-3 khi động cơ bị chạm vỏ ở một pha, do nhờ nối đất bảo vệ, nếu có người đứng ở đất chạm vào vỏ động cơ thì người và mạch dây nối đất mắc song song. Dòng điện phần lớn qua dây nối đất, dòng điện qua người không đáng kể, không gây nguy hiểm cho người. Vậy khi lắp đặt máy sử dụng phải coi trọng vấn đề nối đất bảo vệ, không được tự ý tháo bỏ thiết bị nối đất của máy.

3.2. Nối đất trung tính
Nếu lưới điện có trung tính nối đất thì có thể nối bộ phận vỏ máy vào dây trung tính của lưới điện.
3.3. Nối đất đẳng thế
Dùng dây dẫn nối các bộ phận mà ta có thể tiếp xúc đến với nhau cùng lúc. Như vậy, nếu có các bộ phận ấy có điện thì giữa bộ phận tiếp xúc với tay và bộ phận tiếp xúc với chân sẽ có cùng một điện thế nên không có dòng điện qua người.
3.4. Dùng các phương tiện, thiết bị bảo vệ
Cầu dao cần có hộp bảo vệ, các bộ phận có điện nên có lưới chắn hay có hàng rào để tránh người tiếp xúc. Các dụng cụ tay phải có vỏ bọc cách điện. Ở nơi ẩm ướt cần có găng tay hay ủng cách điện để tăng điện trở tiếp xúc.
3.5. Chấp hành đầy đủ các quy định an toàn điện
Tôn trọng và bảo quản tốt các thiết bị bảo vệ. Khi sửa chữa cần phải cắt điện, treo bảng cấm đóng điện. Nếu chỗ không được cắt điện phải thận trọng: dùng tấm cách điện ở chân, găng, ủng cách điện… Ở nơi nguy hiểm, cần treo bảng chú ý. Khi công tác ở nơi có điện cao áp, phải tuân theo những quy định ghi trong phiếu thao tác.
4. Cấp cứu tai nạn điện
Khi xảy ra tai nạn điện giật ở mạng điện hạ áp, phải lập tức cắt cầu dao hoặc dùng vật cách điện để làm ngắt mạch điện, cắt dòng điện qua người. Lúc kéo người bị nạn ra khỏi mạng điện cần mang găng tay cao su hoặc dùng các vật cách điện khác.
Khi nạn nhân bị bất tỉnh, nhưng còn hơi thở, cần đặt cho người nằm thoải mái, nơi thắt lưng, cởi áo cho mạch máu dễ lưu thông. Dùng khăn cọ xát cho người nóng lên, cho ngửi thuốc tỉnh, rồi đắp cho kín gió.
Nếu nạn nhân bị khó thở, phải dùng phương pháp hô hấp nhân tạo. Để người bị điện giật nằm ngửa, kê gối dưới ót, kéo lưỡi nạn nhân ra, rồi qui phía trên đầu nạn nhân. Nắm hai tay nạn nhân kéo duỗi lên phía trước và đếm 1, 2, 3 (là lúc hít vào). Sau đó lại ngã người về phía trước ấn hai tay nạn nhân lên ngực để cho nạn nhân thở ra và đếm 4, 5, 6. Cử như thế đến khi nạn nhân tự thở được thì dừng lại. Mời bác sĩ đến, hoặc đưa nạn nhân đi bệnh viện.
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TCVN 3256: 1979 do Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Bảo hộ Lao động biên soạn; Cục Tiêu chuẩn trình duyệt; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Số [...]
Đây là giáo trình trình bày rất nhiều kiến thức cơ bản về Thiết bị điện gia dụng gần gũi trong đời sống. Bằng ngôn ngữ dễ hiểu giúp người đọc dễ dàng tiếp cận. Hãy cùng khám phá giáo trình hữu ích này [...]
I. Môi trường dữ liệu chung (CDE) là gì ? 1. Khái niệm và tầm quan trọng của CDE trong thực hiện dự án BIM Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một công cụ quan trọng trong ứng dụng BIM (CDE [...]
Trong các dự án đầu tư xây dựng, sử dụng BIM (Building Information Modeling) mang lại nhiều lợi ích cho việc tối ưu hóa thiết kế, quản lý và giảm chi phí. Bài viết trình bày những lợi ích của BIM trong các dự [...]
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khái niêm cơ bản, đầu tiên nhất về mô hình BIM trong xây dựng. Từ đó có cái nhì tổng quan và các hiểu biết cơ bản để bước vào thế giới của [...]
I. Giới thiệu về phương pháp 1. Lịch sử ra đời Token Passing là một phương pháp truyền dữ liệu trong mạng máy tính, trong đó một đoạn mã gọi là "token" được chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác trên đường [...]
Trong phương pháp kiểm soát truy nhập phân chia thời gian TDMA (Time Division Multiple Access), mỗi trạm được phân một thời gian truy nhập bus nhất định. Các trạm có thể lần lượt thay nhau gửi thông tin trong khoảng thời gian cho [...]
1. Phương pháp chủ tớ là gì ? Trong phương pháp chủ tớ, một trạm chủ (master) có trách nhiệm chủ động phân chia quyền truy nhập bus cho các trạm tớ (slave). Các trạm tớ đóng vai trò bị động, chỉ có [...]
1. Vai trò của các hệ thống bus Trong các hệ thống mạng truyền thông công nghiệp thì các hệ thống có cấu trúc dạng bus, hay các hệ thống truy cập bus đóng vai trò quan trọng nhất vì những lý do [...]
Để làm rõ hơn về các dịch vụ truyền thông, mục này giới thiệu về MMS (Manufacturing Message Specification), một chuẩn quốc tế cho việc xây dựng lớp ứng dụng theo mô hình quy chiếu OSI. Chuẩn này có ý nghĩa đặc biệt trong [...]
