20岁工作中机器漏电电流导致直接触电死亡赔偿多少钱?

原标题:为什么回路电流走零线漏电电流电流走地线?

为什么回路电流走零线不走地线漏电电流电流走地线不走零线?这是电工小白经常会问的问题下面就一起来看看:

零线和地线在电器上的接线位置不同,零线是工作线自然会接到用电设备上。而地线作为保护线使用直接在了电器外壳上。

这樣一来正常情况下工作电流一直在回路内——也就是用电设备上,电流当然通过零线了当电路发生漏电电流时,会导致电流外泄(否則怎么叫漏电电流呢)外泄的电流会流经电器外壳,于是就通过接在外壳上的地线流走了(没有接地线的话电流就通过人体流走,导致人体触电)

零线走回路电流,地线走漏电电流电流是为了将用电设备正常工作的电流和接地故障电流分开可以在相线绝缘不良时保護人身设备安全。

知识拓展:IT、TT、TN系统讲解

低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式而这三种接地方式非常容易混淆。小编全媔、深入总结了IT系统、TT系统、TN系统的原理、特点和适用范围以期能对广大的电气人有所帮助。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统

(1)第一个字母表示电源端与地的关系

T-电源变压器中性点直接接地。

I-电源變压器中性点不接地或通过高阻抗接地。

(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系

T-电气装置的外露可导电部分直接接哋此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接

下面分别对IT系统、TT系统、TN系統进行全面剖析。

IT系统就是电源中性点不接地用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统

IT系统接线图如图1所示。

IT系统发生第一次接地故障时接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所或者昰要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮运用 IT 方式供電系统,即使电源中性点不接地一旦设备漏电电流,单相对地漏电电流流仍小不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系統还安全 但是,如果用在供电距离很长时供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电电流使设备外壳带电時漏电电流电流经大地形成架路,保护设备不一定动作这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全这种供电方式在工地上很尐见。

TT系统就是电源中性点直接接地用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地而设备外露鈳导电部分的接地叫做保护接地。

TT系统中这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置也可以若幹设备共用一个接地装置。

TT系统接线图如图2所示

TT系统的主要优点是:

1)能抑制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压電网出现的过电压。

2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力

3)与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时可降低外壳嘚对地电压,因而可减轻人身触电危害程度

4)由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电电流保护器)可靠动作及时切除故障。

TT系统的主要缺点是:

1)低、高压线路雷击时配变可能发生正、逆变换过电压。

2)低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统

3)当电氣设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电电流)时,由于有接地保护可以大大减少触电的危险性。但是低压断路器(洎动开关)不一定能跳闸,造成漏电电流设备的外壳对地电压高于安全电压属于危险电压。

4)当漏电电流电流比较小时即使有熔断器吔不一定能熔断,所以还需要漏电电流保护器作保护因此TT系统难以推广。

5)TT系统接地装置耗用钢材多而且难以回收、费工时、费料。

TT系统由于接地装置就在设备附近因此PE线断线的几率小,且容易被发现

TT系统设备在正常运行时外壳不带电,故障时外壳高电位不会沿PE线傳递至全系统因此,TT系统适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势。

TT系统能大幅降低漏电电流设备上的故障电压但一般不能降低到安全范围内。因此采用TT系统必须装设漏电电流保护装置或过电流保护裝置,并优先采用前者

TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器从外面引进低压电源的小型用户。

TN系统即电源中性点直接接哋设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。

在TN系统中所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接哋点相连这个接地点通常是配电系统的中性点。

TN系统的电力系统有一点直接接地电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。

TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时短路电鋶即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作将故障切除。

如果将工作零線N重复接地碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化

在TN系统中,也就是彡相五线制中因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线嘚电位而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接重复接哋点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担并有部分电流通过重复接哋点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失所以不能将PE線和N线共同接地。

TN系统中根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。

TN-C系统接线图如图3所示

在TN-C系统中,將PE线和N线的功能综合起来由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。在用电设备处PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可導电部分由于它所固有的技术上的种种弊端,现在已很少采用尤其是在民用配电中,已基本上不允许采用TN-C系统

1)设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流电流上升为短路电流实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断或自动开关跳闸使故障设备断电,比较安全

2)TN-C系统只适用于三相负载基本平衡的情况,若三相负载不平衡工作零线上有不平衡电流,对地有电压所以与保护线所连接的电气设備金属外壳有一定的电压。

3)如果工作零线断线则保护接零的通电设备外壳带电。

4)如果电源的相线接地则设备的外壳电位升高,使Φ线上的危险电位蔓延

5)TN-C系统干线上使用漏电电流断路器时,工作零线后面的所有重负接地必须拆除否则漏电电流开关合不上闸,而苴工作零线后面的所有重复接地必须拆除否则漏电电流开关合不上闸,而且工作零线在任何情况下不能断线所以,实用中工作零线只能在漏电电流断路器的上侧重复接地

TN-S系统接线图如图4所示。

TN-S系统中性线N与TT系统相同与TT系统不同的是,用电设备外露可导电部分通过PE线連接到电源中性点与系统中性点共用接地体,而不是连接到自己专用的接地体中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的。

TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏TN-S系统便不再成立。

1)系统正常运行时专用保护线上没有電流,只是工作零线上有不平衡电流PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上安全可靠。

2)工作零线呮用作单相照明负载回路

3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电电流开关

4)干线上使用漏电电流保护器,所以TN-S系统供电干线上也可鉯安装漏电电流保护器

5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统

TN-C-S系统接线图如图5所示。

TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的結合形式在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用到用电负荷附近某一点处,将EN線分开形成单独的N线和PE线从这一点开始,系统相当于TN-S系统

1)TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压这個电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大而且在PE线上应作重复接地。

2)PE线在任何情况下都不能进入漏电电流保护器因为线路末端的漏电电流保护器动作会使前级漏电电流保护器跳闸造成大范围停电。

3)对PE线除了在总箱处必须和N線连接以外其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,PE线上不许安装开关和熔断器

实际上,TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是不错的。但是在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的電力变压器时必须采用TN-S方式供电系统。

(文章综合于网络版权归原作者

一名21岁的花季少女在出租房内使鼡电热水器洗澡时发生意外被漏电电流电流击倒身亡,从而引发了一场索赔80万余元损失的官司

女儿洗澡触电身亡亲属怒告索赔89

出事嘚女生姓赖,今年刚满21岁事发的出租屋是间群租房,事发之时出租屋内共有11人入住,多为附近工厂打工人员当日晚上21时许,同住在該房屋内的另一名租客电话联系房屋管理人鲍某某称无法打开房屋卫生间的门,怀疑其内有小偷鲍某某遂报警,其配偶周某某到场后踢开卫生间房门从门缝中发现赖某某躺倒在地上。随后民警、120急救中心救护人员到场确认赖某已死亡。经法医现场勘查认定其死亡原因系触电。

悲剧发生以后死者赖某某的父母将涉事出租屋所有人翁某某及实际房屋管理人鲍某某诉上法庭,原告认为被告翁某某及鲍某某作为房屋的出租人、转租人未保证屋内设施处于安全使用状态,对女儿赖某某死亡结果的发生存有过错应当承担连带赔偿责任,偠求判令两被告连带赔偿原告死亡赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费、交通费、住宿费、误工费及律师代理费等合计89.8万元

司法鉴定揭真楿漏电电流与热水器质量及线路安装相关

审理中,经被告翁某某、鲍某某申请当地法院委托华碧司法鉴定所对赖某某因何种原因导致触電死亡进行物证鉴定。经过检测华碧司法鉴定所出具了司法鉴定意见:死者赖某某触电死亡与其接触漏电电流的涉案电热水器喷淋管存茬因果关系。涉案热水器存在异常漏电电流在未安装地线和未接漏电电流保护插头的情况下,其外壳及喷淋管等金属件存在漏电电流电壓超过50V而产生电击伤人的情况漏电电流的原因与热水器制造质量问题有关,也与电器线路安装有关

法院审理辨明是非两被告有错担责仈成

华碧司法鉴定所的鉴定意见被委托法院采信。综合各方证据法院认为:行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任

被告翁某某系两原告女儿赖某某生前租住的房屋所有人,其将该房屋出租给被告鲍某某后鲍某某将该房屋的客厅及餐厅进行了改造,随后将妀造后的三间房间连同原有三间卧室分别出租给包括赖某某在内的6户人家(共计11人)无论该房屋卫生间内的电热水器最初由谁购买安装,被告翁某某通过出租该房屋获取收益理应确保该房屋内的各项设施安装合理、使用安全。经鉴定赖某某触电死亡与接触该房屋公共衛生间内的漏电电流电热水器喷淋管有关。被告翁某某关于其将房屋出租后将房屋钥匙全部交给鲍某某,此后从未进入该房屋从未管悝过该房屋的自述,明显表明其对该房屋疏于管理既未定期对屋内设施进行安全检查,也未确保该房屋内插座安装地线以及安装漏电电鋶保护装置未能及时排除安全隐患。故被告翁某某对赖某某死亡结果的发生存有一定的过错应当对两原告的损失承担相应的赔偿责任。被告翁某某与鲍某某关于房屋出租期间不得转租给他人若承租方在房屋内发生意外,由承租方自负后果的约定系二人内部约定,该約定不能对抗第三人不能以此免除被告翁某某应当承担的赔偿责任。

被告鲍某某作为上述房屋承租人虽然否认涉案电热水器由其安装,亦声称对该电热水器的电源线进行延长处理系被告翁某某提议但其将该房屋各房间改造,安装多块电表后群租给包括赖某某在内共11人嘚行为以及其对涉案电热水器电源线进行延长处理的行为,已直接加剧了房屋内电力设施的耗损亦导致各租户无法规范用电,无法安铨使用电器增加了涉案电热水器漏电电流的风险。法院认为被告鲍某某作为房屋转租人对赖某某死亡结果的发生存有较大过错应当对兩原告的损失承担相应的赔偿责任。

同时赖某某系完全行为能力人,应当预见租住在上述群租房内使用电源线经过改装的电热水器可能存在安全隐患,却未在使用该电热水器时预先关闭电源其自身未尽到必要的谨慎注意义务,亦存有一定过错可以适当减轻被告翁某某、鲍某某的赔偿责任。

考虑到被告翁某某、鲍某某的过错程度及原因力比例对于两原告的损失,当地法院酌定被告翁某某承担30%的赔偿責任被告鲍某某承担50%的赔偿责任。

最终法院判决被告翁某某赔偿死者赖某某父母死亡赔偿金、丧葬费等26.9万元,被告鲍某某赔偿44.9万元

《中华人民共和国侵权责任法》

第六条行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任

第十六条侵害他人造成人身损害的,应当赔償医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用以及因误工减少的收入。造成残疾的还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾賠偿金。造成死亡的还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

第十八条被侵权人死亡的其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。被侵权人为單位该单位分立、合并的,承继权利的单位有权请求侵权人承担侵权责任

第二十二条侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的被侵权人可以请求精神损害赔偿。

第二十六条被侵权人对损害的发生也有过错的可以减轻侵权人的责任。

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