Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Cet article présente les statistiques d'accidents connues à ce jour et les fondamentaux du choc électrique et du courant électrique passant à travers le corps humain. Si le poids relatif des accidents d'origine électrique ne paraît pas très élevé par rapport à ceux dus aux autres risques tels que la circulation et le milieu domestique, la prévention n'en demeure pas moins indispensable. Certains secteurs d'activité sont plus particulièrement exposés à ces risques, tels que le bâtiment, les travaux publics, les installations électriques dans l'industrie et les réseaux de distribution publique. Bien que les équipements électriques aient fait des progrès notables en matière de protection des personnes, le nombre d'accidents se maintient à presque un millier par an.
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Christian ATLANI : Ingénieur, membre du groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle commande et des services associés GIMELEC - Membre des commissions U 21 et UF 78 de l’AFNOR - Membre de la commission CENELEC BTTF 62-3 - Ancien animateur du groupe de travail chargé de la révision de la publication UTE C 18-510, commission U 21 de l’UTE (Union technique de l’électricité) - Ancien rapporteur général du Comité des travaux sous tension - Cet article est la version actualisée de l’article [D 5 101] intitulé « Prévention des accidents électriques. Présentation générale » rédigé par Christian ATLANI et Dominique SERRE et paru en 2012.
INTRODUCTION
L’emploi généralisé de l’énergie électrique dans toutes ses applications et dans tous les domaines (depuis la production d’énergie électrique jusqu’au consommateur final) fait que le risque électrique est présent partout et doit être évalué et maîtrisé en toute occasion.
Présent et invisible comme tous les risques inhérents aux formes supérieures de l’énergie, il a en revanche le mérite d’être bien connu, facile à maîtriser, ce qui, tout compte fait, le rend presque familier et en tout cas moins redouté que, par exemple, le danger des rayonnements ionisants.
Les articles [D 5 101], [D 5 102] et [D 5 103], chacun pour leur partie, vont développer les manières de comprendre, d’analyser et de maîtriser le risque électrique.
Le présent article s’attache à présenter les statistiques d’accidents connues à ce jour et les fondamentaux du choc et du courant électriques passant à travers le corps humain. Si le poids relatif des accidents d’origine électrique ne paraît pas très élevé par rapport à ceux dus aux autres risques tels que la circulation et le milieu domestique, la prévention n’en demeure pas moins indispensable, notamment dans certains secteurs d’activité, plus particulièrement exposés aux risques, tels que le bâtiment, les travaux publics, les installations électriques dans l’industrie et les réseaux de distribution publique.
L’article [D 5 102] s’attache à présenter les règles de construction et d’installation des ouvrages et des installations électriques.
L’article [D 5 103] s’attache à présenter ce que l’on appelle l’exploitation des ouvrages et des installations électriques, c’est-à-dire toutes les opérations de construction, d’entretien, de dépannage et de déconstruction ainsi que la prévention des incendies dans ces installations.
Ces trois articles bien que s’appuyant sur les textes réglementaires concernant les ouvrages ou les installations électriques peuvent s’appliquer, dans leur principe, à d’autres ouvrages tels que ceux de la traction électrique ou les navires. Ils peuvent aussi servir de base à d’autres pays que la France dans la mesure du respect de leur réglementation.
Pour les véhicules et engins électriques, la réglementation de base est la même mais des normes spécifiques sont désormais applicables.
MOTS-CLÉS
prévention choc électrique accident d'origine électrique courant à travers le corps humain
VERSIONS
- Version archivée 1 de nov. 2012 par Christian ATLANI, Dominique SERRE
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Cas particulier lié à la présence d’eau
3.1 Résistivité des solutions aqueuses
L’eau pure est essentiellement non conductrice mais, lorsque des impuretés telles que des sels sont ajoutées à l’eau, la résistivité de la solution peut diminuer de façon significative. Le tableau 7 montre des valeurs de résistivité, par exemple de solutions typiquement aqueuses dans lesquelles des personnes peuvent être partiellement ou totalement immergées.
HAUT DE PAGE3.2 Résistivité du corps humain
Lorsque le corps humain est immergé dans l’eau conduisant un courant électrique, le cheminement du courant électrique au travers de l’eau est modifié par la résistivité relative du corps, laquelle n’est pas homogène, et celle de l’eau. Lorsque l’eau est moins résistive que le corps immergé (par exemple l’eau de mer), la plus grande partie du courant qui aurait circulé dans l’eau à la place du corps circule à la périphérie de ce corps plutôt qu’à travers lui. Cependant, lorsque l’eau est plus résistive que le corps (par exemple l’eau fraîche d’un lac), une plus grande partie du courant circule au travers de la partie de moindre résistance et se concentre au travers du corps. La présence d’un corps déforme le champ électrique et le cheminement des lignes de courant dans l’eau. La déformation la plus faible du champ électrique et des lignes de courant apparaît lorsque la résistivité de l’eau est pratiquement identique à la résistivité des parties du corps remplaçant l’eau. Cependant, puisque le corps est hétérogène, la présence d’un corps dans de l’eau déforme toujours quelque peu le champ électrique et les lignes de courant.
L’amplitude du champ électrique (en V/cm) est égale au produit de la résistivité (en Ω · cm) par la densité de courant (en A/cm2). Cependant, pour deux cheminements parallèles traversant le même champ électrique, une partie proportionnellement plus importante de la densité de courant emprunte le cheminement ayant la plus faible résistivité.
Le tableau 8 montre les valeurs approchées de résistivité, pour des exemples...
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Cas particulier lié à la présence d’eau
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - FOLLIOT (D.) - Accidents dus à l’électricité. - Encyclopédie médico--chirurgicale, 16-515 A 10 (1991).
-
(2) - Guide de l’installation électrique. - Schneider Electric (2003).
-
(3) - Guide de bonne installation de votre installation électrique. - FFIE (2002).
-
(4) - DUNAND (Ph.) - Protection des installations électriques contre la foudre. - Dunod (2003).
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Guide pratique. Effets du courant sur l’homme et les animaux domestiques - CEI/TS 60479-1 - 2005
-
Guide pratique. Effets du courant passant par le corps humain - CEI/TS 60479-2 - 2017
-
Guide pratique. Effets du courant sur l’homme et les animaux domestiques - CEI/TS 60479-3 - 1998
-
Exploitation des installations - EN 50110-1 - 2013
-
Exploitation des installations – Annexes nationales - EN 50110-2 - 2010
1.1 Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Union technique de l’électricité et de la communication UTE http://www.ute-fr.com
Association française de normalisation http://www.afnor.fr
Fin 2017 a été acté le rapprochement de l’UTE et de l’AFNOR.
Comité européen de normalisation électrotechnique CENELEC http://www.cenelec.org
Comité européen de normalisation CEN http://www.cenorm.be
Institut européen des normes de télécommunication ETSI http://www.etsi.fr
International Standard Organisation ISO http://www.iso.org
Commission électrotechnique internationale CEI http://www.iec.ch
Institute of Electrical and electronics Engineers IEEE http://www.ieee.org
Association française de normalisation AFNOR http://www.afnor.fr
Assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages APSAD
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris BSP http://www.bspp.fr
Caisse nationale d’assurance maladie CNAM http://www.cnam.fr
Centre national de prévention et de protection CNPP http://www.cnpp.fr
Institut...
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