电工作业安全技术课程课件

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1、电工作业安全技术,第一章 电气安全基本知识 第一节 电气事故的分类 一、了解我国目前电气事故的现状 几十年来我国电力工业发展非常迅速,但与发达国家相比有很大差距; 1、发达国家已向社会承诺无停电,我国目前只有广州市向社会承诺全年365天无停电。 2、目前我国人均用电量只有美国人均用电量的1/25。 3、触电死亡比率,发达国家1人/20亿度,我国1人/1亿度。,二、1、电流伤害事故 电流通过人体而产生不同伤害的结果的事故。 2、电磁场伤害事故 人体在电磁场作业下,吸收辐射能量,发生生物学作用而受到不同程度的伤害。 3、雷电事故 因雷电而引起人身事故及设备事故。 4、静电事故 生产过程中产生的有害

2、静电而酿成的事故。 5、电路故障 因电能在传输及分配或转换过程中失控而引起的事故。,第二节 电流对人体的危害 一、电流对人体的伤害的形式 1、电击:电流通过人体,直接对人体的器官和神经系统造成的伤害。 2、电伤:电能转化成其他形式的能作用于人体所造成的伤害。 二、触电的形式 1、单相触电 2、两相触电 3、 跨步电压触电 4、感应电压触电 5、剩余电荷触电,三、触电事故原因 1、违反安全操作规程 1.1 缺乏电气知识 1.2 维护不良 1.3 设备质量不良 1.4 意外因素,2、触电事故的规律 2.1 季节性全年基本集中在69月份 2.2 低压事故多于高压事故 2.3 移动式电气设备多于固定式

3、电气设备触电 2.4 非电工的触电多于电工触电 2.5 农村触电多于城市触电,第三节 电流对人体的作用 一、电流对人体的生理作用 二、人体电阻 1、人体电阻的构成 2、人体电阻的变化 2.1 不同条件下的人体电阻 2.2 人体电阻的变化与哪些因素有关。 皮肤状况 皮肤与带电体接触面积大小和压力大小 通过人体电流持续时间的长短 触电时接触电压的大小,三、影响触电后果的因素 1、通过人体电流大小与伤害程度关系 1.1 感知电流 引起人的感觉的最小电流 男性1.1mA 女性0.7mA 1.2 摆脱电流 人触电后能自主摆脱电源的最大电流 男性16mA 女性10.5mA 1.3 致命电流 在较短时间危及

4、生命的电流(引起心室颤动的最小电流) 2、电流通过人体持续时间与伤害程度的关系 3、触电时,电流通过人体的途径与伤害程度的关系 4、伤害程度与电流种类的关系,第四节 触电急救 一、使触电人脱离电源的方法 1、在低压系统中使触电人脱离电源的方法 1.1 附近有配电箱等,直接拉开关切断电源,电源是插头,拉掉插头 1.2 导线落在触电人身上,用绝缘物挑开导线 1.3 附近无电源开关,可用绝缘柄的电工钳或干燥木柄斧头切断电线,或用干木板等绝缘物插入触电身下,以隔断电流 1.4 触电者衣服干燥,没有紧缠身上,可以用一只手抓住其衣服拉离电源,二、现场急救 1、人工呼吸法(口对口,口对鼻) 吹2秒,停3秒(

5、自行呼气) 2、胸外心脏挤压法 2.1 触电者仰卧坚实的地方 2.2 救护者跨跪其腰侧 2.3 两手相叠,手掌根放在心窝上 2.4 垂直向下挤压,每秒60次,第二章 绝缘、屏护和间距 第一节 绝缘 一、绝缘破坏 1、击穿定义 绝缘物在强电场及其他因素作用下,如电压超过某一程度时,将急速地发生破裂或分解,完全失去绝缘性能而遭到破坏。 2、固体绝缘的击穿一般不能恢复绝缘性能 3、气体和液体绝缘击穿,在电压撤除后绝缘性能还能恢复,二、绝缘的测量 1、绝缘电阻的定义 加于绝缘材料的直流电压与流经绝缘体的电流(泄漏电源)之比。,2.兆欧表正确使用方法和注意事项,三、绝缘指标 1、配电线路指标 1.1 新

6、装大修后照明线路R0.5M 运行线路R1000, 潮湿环境R500 1.2 新装大修后,高压架空线路每个绝缘子,R300M 1.3 配电盘二次线路 R1M,潮湿R0.5M 1.4 电缆线路,2、吸收比 R60 R15 开始测量起60秒的绝缘电阻与开始测量起15秒的绝缘电阻之比 2.1 绝缘受潮:R15和R60比较接近,吸收比1 2.2 干燥材料:R60比R15大得多,吸收比1.3,3、耐压试验 3.1 哪些设备需要做耐压试验高压装置和低压装置投入运行前做工频耐压试验 电工安全用具定期做工频耐压试验 油浸式电力电缆投入运行前做直流耐压试验,第二节 屏护 一、屏护的定义: 采用遮栏、护罩、护盖、箱

7、匣等把带电体同外界隔绝开来的措施。 二、什么情况下需要屏护 1、开关电器可动部分 2、高压设备 3、变配电设备,第三节 间距 一、间距定义 保证电的安全距离。 二、线路安全距离 表26表212,表218表226 三、配电装置的最小安全净距 表213表216 四、常用电器距地面高度 表217,第三章 保护接地和保护接零 第一节 接地的基本概念 一、接地的定义: 所谓接地,就是把设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接起来。 二、接地的分类: 正常接地 非人为的故障接地,三、接地电流和接地短路电源 正常接地电流 1、 接地电流 故障接地电流 2、接地短路电流 系统一相接地可能导致发生短路,这时的接

8、地电阻称为接地短路电流。,四、流散电阻和接地电阻 1、流散电阻 电流自接地体向周围大地流散所遇到的全部电阻(图31所示)。 2、接地电阻 接地体的流散电阻与接地线的电阻(很小)之和。,五、对地电压和对地电压曲线 1、对地电压 带电体与电位为零的大地之间的电位差。 2、对地电压曲线 用曲线表示接地体及其周围各点的对地电压,这种曲线就称为对地电压曲线。,六、接触电势和接触电压 1、接触电势 接地电流自接地体流散,在大地表面形成不同电位时,设备外壳、构架或墙壁与水平距离0.8米处之间的电位差。 2、接触电压 加于人体某两点之间的电压,七、跨步电势和跨步电压 1、跨步电势 地面上水平距离0.8米的两点

9、之间的电位差。(人的跨距) 2、跨步电压 人站立在流过电流的大地上,加于人的两脚之间的电压。,八、低压配电系统 1、TT系统 TT系统为三相四线制中性点,直接接地,设备外壳直接接地系统。,2、TN系统 2.1 TNC系统 TNC系统为三相四线制中性点直接接地,中性线和保护线合一的系统。,2.2 TNS系统 TNS系统为三相五线制中性点直接接地系统。,2.3 TNCS系统 TNCS系统为三相四线制 中性点直接接地,有部分中性 线与保护线合一,有部分中性 线和保护线分开。,3、IT系统 IT系统为三相三线制中性点不直接 接地,电气设备的外壳接地的系统。,第二节 保护接地和保护接零工作原理 一、保护

10、接地原理,如图310,在中性点不接地的低压系统中,当一相碰壳时,人体接地设备外壳接地电流Ie通过人体和对地绝缘阻抗形成回路,如各相对绝缘阻抗相等,则漏电设备对地电压为: 3uZT Ue= |3Zr+Z| 式中:u电网相电压 ZT人体阻抗(忽略人体容抗与感抗的影响,可用人体电阻Rb) Z电网每相对地绝缘阻抗,R Jwc 1 Z= = 1 jwc+1/R R+ Jwc 式中:R电网每相对地绝缘电阻 C电网每相对地分布电容 W=2f电源角频率,1、当绝缘电阻无限大(一般情况下绝缘电阻远远大于分布电容的容抗) 则对地电压: 3uRb 3uRb Ue = = |3Rb-jc| 9Rb2+1/w2c2,从

11、上式可以看出,电网对地绝缘正常时,漏电设备对地电压很低,但高电网绝缘性能显著下降或电网分布很广时,对地电压可能上升到危险程度(从表31可以看出来)。 表31 当Rb=1000 U=220V f=50Hz时Uc值 V,在上述情况可采用图311所示保护接地措施,这时漏电设备对地电压主要决定于保护接地电阻Rpt的大小,由于Rpe与Rb并联,且RpeRb。 3uRpe Ue |3Rpe+Z| 因为Rpe|Z|,所以设备对地电压大大降低,只要适当控制Rpe大小(一般Rpe4)即可以限制漏电流设备对地电压在安全范围之内(如表32、表33所示),表33 当Rpe=10 U=220V f=50Hz时Ue值 V

12、,2、中性点直接接地系统中的单纯保护接地分析 如上图所示,忽略相线阻抗和电源内阻的影响。 u Ie= Rde+RPE 设:u=220V,Rde=4,RPE=4 220 则 Ie= =27.5A 4+4 在接地短路电流Ie的作用下,线路的保护装置动作,从而保障人身安全。,2.1 Ie=1.21.3熔体额定电流时,熔断时间很长 2.2 Ie=3倍的熔体额定电流时,熔断时间50S 2.3 Ie=4倍的熔体额定电流时,熔断时间15S 2.4 Ie=5倍的熔体额定电流时,熔断时间5S 2.5 短路电流27.5A,熔体额定电流6A以内,数秒内可熔断 2.6 短路电流达不到熔体额定电流的45倍,熔体不能立即

13、熔断就存在危险,可看表3536所示。,二、保护接零原理 1、保护接零系统的种类 1.1 工作零线兼作保护零线TNC系统 1.2 中性点起敷设专用保护线TNS系统 1.3 建筑物进户处将零线一分为二TNCS系统,2、保护接零原理 2.1 定义 把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接起来。 2.2 工作原理,第三节 保护接地和保护接零的应用范围 一、保护接地和保护接零的应用范围 1、应用范围 1.1 保护接地适用于中性点不接地低压电网。 1.2 保护接零适用于中性点直接接地低压电网。 2、同一变压器或同一发电机供电的电网采用两种保护方式的危险性,二、需要接地或接零的设备和装置

14、1、凡因绝缘损坏而可能带有危险电压的电气设备及装置的金属外壳和框架都应可靠接地或接零。 2、允许不接地的电气装置 2.1 电气设备安装超过2.2m高度的不导电建筑材料基座上 2.2 电气设备安装在已接地的金属构架上 2.3 用于保护进口线等的保护管(不超过4m) 2.4 50V以下电气设备 2.5 电度表和总熔丝盒,三、重复接地,1、重复接地的定义 在TN系统中,将零线上的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 2、重复接地的作用 2.1 减轻PE线或PEN线断开或接触不良时电击危险,2.2 减轻PEN线断线时负载中性点漂移,3.2.3 进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压,2.4

15、缩短漏电故障持续时间 增大单相短路电流(并联)动作加快 2.5 改善架空线路的防雷性能 对雷电流起分流作用降低冲击过电压改善防雷性能。,四、工作接地 1、定义 变压器低压中性点的接地。 2、工作接地的作用,减轻一相接地的危险 减轻高压窜入低压的危险,保持系统电压的稳定性,第四节 接地装置 一、自然接地体和人工接地体 1、自然接地体 凡与土壤有紧密接地的自然导体 1.1 金属管道 建筑物金属结构 1.2 混凝土内部钢筋 生产用金属结构(起 重机轨道),2、人工接地体 2.1 材料:钢管、圆钢、角钢、扁钢或废钢铁制成。 2.2 方式: 一般垂直埋设 多岩处采用水平敷设,接地装置地面部分可采用螺丝连接 接地装置地下部分必须焊接 利用自然接地体,其伸缩缝或接头处应予跨接 各设备的接地线不得串接,必须并排接向接地干线,2.4 接地装置的连接,2.5 接地装置防护,在腐蚀性土壤中,接地装置应采取防腐措施 人工接地体周围不得堆放强腐蚀性物质 为防腐蚀,接地体最好用镀锌元件 焊接处应涂沥青防腐 接地线应尽量安装在不易受机械损伤的地方,并应在便于检查的明显处 接地线与铁路或公路交叉应穿管或用角钢保护 接地线穿墙,应敷设在明孔,管道或其他紧固保护管中 接地线与建筑物伸缩缝交叉,应弯成弧状或另加补偿件,二、接地和接零装置的安全要求,1、导电的连续性 1.1 必须保证从电气设

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