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RÉSUMÉ
Le risque d’accident du travail d’origine électrique est faible en regard des autres risques. Cependant, les accidents qui en résultent sont graves et souvent dus à une méconnaissance des risques, à un mode opératoire dangereux ou à une mauvaise préparation. Le travail en laboratoire ou sur des plates-formes d’essai conduit parfois à des situations particulières avec une diminution des protections, des câblages provisoires ou des régimes de fonctionnement exceptionnels. La protection des personnes s’appuie sur des normes et des décrets, mais aussi sur une bonne connaissance des installations électriques et de l’appareillage.
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The risk of accidents at work due to electricity is low in comparison to other risks. However, such accidents are serious and are often due to a lack of knowledge of risks, dangerous operating mode or poor preparation. Working in laboratories or on test platforms sometimes produces particular situations with a decrease in protection, temporary wiring or unusual operating regimes. The protection of individuals is not only based upon standards and decrees but also on a sound knowledge of electrical equipment and apparatus.
Auteur(s)
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Daniel HILAIRE : Professeur agrégé de génie électrique, IUT 1 Grenoble
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Jean-Louis POYARD : INRS (Institut national de recherche et de sécurité), département « expertise et conseil technique »
INTRODUCTION
Le risque d’accident du travail d’origine électrique est faible en regard des autres risques. Cependant, les accidents qui en résultent sont particulièrement graves et ils sont souvent dus à une méconnaissance des risques, à un mode opératoire dangereux ou à une mauvaise préparation. Le travail en laboratoire ou sur des plates-formes d’essai conduit parfois à des situations particulières avec une diminution des protections, des câblages provisoires ou des régimes de fonctionnement exceptionnels. Suivant les cas, le réseau électrique d’un laboratoire peut davantage s’apparenter à un réseau industriel qu’à un réseau domestique. Il est donc important que les personnes amenées à diriger, entretenir ou intervenir dans les laboratoires soient sensibilisées à ce risque. La protection des personnes s’appuie sur des normes et des décrets. Mais elle s’appuie aussi sur une bonne connaissance des installations électriques et de l’appareillage, et nous avons essayé de les présenter simplement, en mettant en valeur ce qui nous paraît important pour la sécurité des personnes.
Les mesures de protection ainsi que la formation et l'habilitation des personnes effectuant des opérations sur les ouvrages électriques font l'objet d'un deuxième dossier .
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3. Conséquences des accidents sur le corps humain
3.1 Électrisation
3.1.1 Effets du courant électrique sur le corps humain
Les effets du courant électrique sur le corps humain dépendent de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :
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la nature et l'intensité du courant qui traverse le corps humain (continu, alternatif) ;
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la durée du passage et le trajet pris par le courant dans le corps humain ;
-
les caractéristiques physiologiques de l'individu, etc.
Sur ce sujet, l'UTE (Union technique de l'électricité et de la communication) a publié un guide pratique UTE C 15-110 : février 1995 – « Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques. Partie 1 : Aspects généraux ». Ce guide est une recopie de la publication CEI 479-1 (1994).
Les effets du courant électrique sur les muscles sont les suivants :
-
Muscles moteurs
Les muscles moteurs assurent par leur contractilité et leur élasticité les mouvements du corps.
Les muscles antagonistes, par les actions opposées, permettent la flexion et l'extension des membres. C'est le cas du biceps et du triceps du bras, par exemple.
Lorsqu'un courant électrique traverse un muscle moteur, le cerveau ne contrôle plus ce dernier, ce qui a pour effet de provoquer de violentes contractions générant des mouvements intempestifs qui se traduisent par le non-lâcher de la pièce objet du contact ou par une répulsion, compte tenu de la nature du muscle sollicité (fléchisseur ou extenseur). À ce sujet, il faut remarquer que les muscles fléchisseurs (qui serrent) sont plus puissants que les extenseurs. Il y a donc serrage quand ces deux types de muscles sont parcourus simultanément par le courant.
-
Muscles de la cage thoracique
La cage thoracique fonctionne automatiquement sous le contrôle du cervelet qui commande les nombreux muscles concernés par la fonction respiration.
L'asphyxie d'origine respiratoire peut donc être due à l'action du courant électrique au niveau :
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des muscles thoraciques provoquant la tétanisation ;
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du cervelet entraînant l'arrêt respiratoire pur et simple.
À titre indicatif, on anesthésie...
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