《电气安全管理》PPT幻灯片

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1、1,电气安全技术,2,安全用电主要应避免:,一、触电事故 二、电气火灾与爆炸事故,3,双相触电,触电事故的发生,单相触电,4,高压电弧触电,高压危险,请勿靠近,高压触电的两种形式,高压跨步触电,5,二、 触电方式,(1) 电源中性点接地的单相触电,危险较大。,6,(2) 电源中性点不接地系统的单相触电,对地绝 缘电阻,若输电线绝缘良好,绝缘电阻R 较大,对人体的危害性就减小。,但导线与地面间的绝缘可能不良( R 较小),甚至有一相接地,这时人体中就有电流通过。,7,(3) 双相触电,触电后果更为严重,通过人体的电流:,2. 接触正常不带电的金属体,当电气设备内部绝缘损坏而与外壳接触,将使其外壳

2、带电。当人触及带电设备的外壳时,相当于单相触电。大多数触电事故属于这一种。,这时人体处于线电压下,,Ib,8,触电事故的特点,电能的不直观-看不见,摸不得 所需能量少-3050mA电流可使人致命 发生时间短_即使小电流,数秒内可致命 死亡率较高-达30 %40%,9,感知电流男1.1mA,女0.7mA 摆脱电流男9mA,女6mA (概率99.5%) 致命电流(室颤电流)50mA(电流持续时间超过心跳周期) 500mA(电流持续时间在0.1秒以内) 安全电流:30mA(一般) 10mA(高度危险) 5mA(空中或水面),10,发生触电事故的位置,在变配电装置上 在架空线路上 在电缆线路 检修线路

3、或设备 在开关设备上触电 使用携带式电气设备,临时用电触电 作业现场的非电气金属物带电 电气设备金属外壳带电 家用电器触电,11,禁止合闸 有人工作,一、停电作业的安全技术,停电 放电 验电 打接地线 挂标志牌 设置遮拦,12,触电事故的一般规律,与季节有关 低压触电多于高压 发生在电气连接部位的较多 使用移动式电气设备的较多 与环境有关 违反操作规程导致的触电事故多,13,触电危险性较大的环境,潮湿 高温 腐蚀性场所 导电性地面及粉尘 环境中金属较多的场所,14,二、触电事故预防技术,绝缘 遮拦与屏护 安全距离 漏电保护 安全电压 电气隔离,接地与接零,15,绝缘,绝缘的作用:把带电体封闭起

4、来,防止电击。 常见的绝缘材料 瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸、矿物油等。,16,(2)事故直接原因 电气线路短路故障引燃周围可燃物,造成该起火灾事故。,17,安全管理,18,绝缘破坏是电气事故的主要原因! 电工必须定期测量绝缘电阻!,19,绝缘材料的破坏,高电压下的击穿(强电场的作用) 气体固体(热击穿化学击穿) 腐蚀性气体、蒸汽 潮湿 粉尘 机械损伤 高温 老化,20,必须测量绝缘电阻的情况,新建的电气线路与设备在试车送电前 电气线路与设备发生事故后、处理事故的前后 维修中替代的元件与设备 运行中的电气线路与设备定期或不定期检查 电工备品每隔一年或气候较潮湿时,21,常用电

5、气设备及线路的绝缘电阻,22,屏护装置,将带电部位封闭或隔离来保证安全距离,包括遮拦和障碍。遮拦防止无意或有意触及带电体,障碍只能防止无意触及带电体。 例如: 开关的灭弧罩、胶盖、外壳 配电箱、开关柜 变配电装置的遮拦、栅栏、围拦、围墙 天车滑线或母线的护网,23,屏护装置的要求,应有足够的机械强度和电气性能,保证完好 尺寸符合要求,障碍应安装牢固。 与带电体保持规定的距离 金属屏护装置进行接地或接零保护 被屏护的带电部位应有明显的标志 与标志牌配合使用 封闭的屏护装置应设门、上锁,24,应设置屏护的情况及要求,不便绝缘或绝缘不足 裸露的线路或设备 高压配电设备 配电装置室内离地2.3米, 室

6、外2.5米,25,屏护装置的尺寸及距离要求,栅栏高度1.7m、下部边缘0.8m,26,安全间距,保证安全间距的目的是防止触及或过分接近带电体,防止短路及短路火灾。 间距的大小决定于电压的高低、设备类型、环境条件和安装方式等。,27,导线与地面及水面的距离,28,导线与建筑物的距离,29,同杆架设线路间的最小距离,30,电气线路与管道间的最小距离(mm),31,室内外绝缘导线与地面间的最小距离,32,直埋电缆与各设备的距离,33,低压电气的安全距离,34,电气检修安全距离,35,在架空线路附近进行起吊作业,起重机具、吊物与线路的最小距离不小于,36,二、安全电压的数值,工频电压有效值的限值50V

7、,没问题,37,一般情况下:36V以下的电压是安全的,但在潮湿的环境中,安全电压在24V,甚至12V以下,38,安全电压额定值,39,安全电压电源的要求,不得采用自耦变压器或电阻分压器(采用安全隔离变压器、发电机、蓄电池或电子装置作为电源) 与其它电器或线路进行电气隔离(不得与大地、保护导体或其他电气回路连接。) 电压为24伏以上,应有直接防护措施 不得带入金属容器内使用 安全电压插座不得带有接地孔,与场所中的其它插座结构应明显不同,并标明电压等级 原、副边应装设熔断器(过电流保护) 铁芯和外壳应接地,40,电气隔离变压器,电气隔离是采用电压比:的隔离变压器实现工作回路与其他电气回路电气上的隔

8、离。 其实质是把接地的电网转换成一范围很小的不接地电网,41,电气隔离的安全条件,隔离变压器绝缘要求 容量不超过25KVA(两相)和40KVA(三相) 空载电压不超过1000V,负载时电压降低不超过额定电压。 耐热、防潮、防水、抗振 输出绕组不应与壳体连接,输入绕组不与输出绕组相连,并防止。 二次边保持独立,不接大地、保护导体与其他回路 二次边线路不得过长(m)、电压不得过高()。 二次边装设绝缘监视装置;有间距、屏护措施或等电位连接。,42,三、装设漏电保护装置,它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护

9、作用。,43,漏电保护器的主要结构,零序电流互感器 将检测到的微弱漏电或触电电流转换为二次回路电流或电压,来驱动脱扣器动作。 漏电脱扣器 将信号输送给主开关,可分为电磁式和电子式 主开关 漏电保护器通过主开关断开电路,44,图5.22 漏电保护开关动作原理图,A放大器;QF断路器;YR脱扣器;TAN零序互感器,45,漏电保护器的动作原理,正常情况下,没有漏电电流,对于三相电路因I1+I2+I3 =0 ,三相电流在零序电流互感器的铁心中产生的磁场相互抵消,因此互感器的二次线圈没有感应电势产生。 当线路漏电或有人触电时, I1+I2+I3 =id ( id为漏电电流),铁心中将产生磁通,互感器的二

10、次线圈出现感应电势和感应电流,当漏电电流达到一定程度时,脱扣器使主开关动作,切断电源,避免触电事故的发生。,46,漏电保护器的安全使用要点,安装漏电保护器后,原则上不能撤掉线路和设备的基本防触电措施,在应采用安全电压的场所不得用漏电保护器代替 安装后,应操作试验按钮试验三次,且应都正常动作,带负载分合开关三次,均不应有误动。,47,二.漏电保护器误动、拒动的原因,(1). 接线错误 线路上的接地、接零的方法和漏电 保护器的接线有很大的关系,接线错误会造成保护的误动或拒动。,48,保护零线不得穿过漏电保护器 漏电保护器负荷侧的线路必须保持独立,即工作零线、相线: 不得重复接地; 不得与接地装置连

11、接; 不得与 保护零线连接; 不得与其他电气回路连接。,49,L1 L2 L3 N 接哪 ? 漏电保护器正确接线图,PE,FQ,三相用电设备,50,51,(2). 绝缘恶化 (3). 冲击过电压 (4). 不同步合闸 (5). 大型设备启动 (6). 附加磁场 (7). 质量低劣 (8). 动作电流选择过大,.漏电保护器误动、拒动的原因,52,漏电保护器的接线,严格按照说明书上的接线图进行 应分清 电源侧与负荷侧,不得接反 组合式漏电保护器外部连接的控制回路应使用铜导线截面不小于1.5mm2 漏电保护器的负载侧的线路必须保持独立,不得与其它电器回路连接,不得与接地装置连接 安装漏电保护装置的与

12、不安装漏电保护的设备不得共用同一套接地装置,两接地体应相距8米以上,53,漏电保护器在保护接零线路中的注意事项,保护零线和工作零线应严格区分,不得混用或相互代替 工作零线应接入漏电保护器,并穿过零序电流互感器 工作零线应接入漏电保护器后,不得进行重复接地 保护零线不得接入漏电保护器,54,漏电保护器的管理,安装应由电工负责进行 运行中的漏电保护器的管理应有明确分工,对其动作情况都要记录和统计分析 保护器动作后应根据动作原因排除故障, 方能合闸,严禁带故障强行送电 发生故障,必须更换合格的漏电保护器 运行中的保护器应每月检查一次。 操作试验按钮的时间不能过长,次数不能太多。,55,漏电保护器运行

13、记录,(参考件) 漏电保护器运行记录 安装地点 安装日期 型号 相线极 额定动作电流 mA 制造厂 出厂日期 额定电流 试验情况 动作情况 运行情况日期试验项目及情况试验人 日 期动作情况调查人 专责管理人:,56,漏电保护器误动作的原因,误动作 接线错误 漏电动作电流小 冲击过电压 附加磁场 绝缘电阻太低 产品性能低劣,拒动作 接线错误 动作电流选择过大 产品质量低劣,57,五、保护接地,原理: 因接地电阻较小,可将漏电设备的外壳电压限制在安全范围内 人体接触漏电设备接地电阻的分流作用使漏电电流绝大部分从接地电阻通过,从而保证了人体的安全,58,IT系统,保护接地的原理是给人体并联一个小电阻

14、,以保证发生故障时,减小通过人体的电流和承受的电压。,59,保护接地的原理,接地电阻较小, 限制了漏电设备的对地电压(Ud=Id Rd) 分流,电流多数通过Rd,保证人体安全,60,保护接地的安全条件,一、电网的中性点不接地(IT系统) 二、接地电阻不超过许可值,61,各种电气装置接地电阻的允许值,62,TT系统,TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线PE接到独立的接地体上。前后两个字母“T”分别表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。,63,TT系统,漏电时外壳电压 为 仍为危险电压。 且漏电电流也不可能使短路装置断开。,64,TT系统的应用,一般情况下,在中性

15、点接地系统中不采用保护接地。 在低压共用用户中,采用接零保护有困难时,可采用接地,但必须安装漏电保护器,以保证安全。 故障最大持续时间原则上不得超过5s,这样才能减少电流对人体的危害。,65,6.2 中性点接地系统的保护接地(TT系统),RN,RA,漏电时外壳电压 为 仍为危险电压。 且漏电电流也不可能使短路装置断开。,66,六、保护接零 在中性点直接接地的供电系统中,电气设备应采用保护接零(TN系统),RN,RA,安全原理 当某一相接触设备外壳时,故障相通过外壳与零线形成短路,较大的短路电流促使线路上的短路保护装置动作,切除故障相.,67,保护接零的条件,一、中性线PE(PEN)不得带电 二、保护装置动作可靠,68,保护接零TN系统(中性点直接接地的三相四线配电网),当某一相接触设备外壳时,故障相通过外壳与零线形成短路,较大的短路电流促使线路上的短路保护装置动作,切除故障相.,69,TN系统,(a)TNS系统 有专用保护零线(PE线) (b)TNCS系统 干线部分保护零线与工作零线前部共用(构成PEN线),后部分开的系

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