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文档简介
1、 胡程雷胡程雷电气安全管理技术培训电气安全管理技术培训电气安全技术电气安全技术l1、安全电压的概念l 加在人身上的电压限制在某一范围内,在这种电压下,通过人体的电流不超过允许的范围,使人能够自主摆脱危险。这一电压就叫安全电压,也叫安全特低电压。l2、人体阻抗l 当人触电以后,流经人体的电流大小,人对电流的反应程度及伤势情况都与人体阻抗有很大关系。l 人体阻抗分为人体内部阻抗和人体外部阻抗。l 人体总阻抗值约8002000,为了便于计算通常取1700 作为人体阻抗。 3、安全电流 人体触电以后,人体能够自主摆脱的最大电流称为安全电流。我国沿用的公认值为30毫安秒。 4、安全电压限值 人体允许电流
2、可按30毫安考虑,人体电阻可按1700考虑,根据欧姆定律可知加在人身上的电压约为50V。我们把50V作为安全电压的限值。它是制定安全电压额定值的依据。 5、安全电压额定值 把安全电压额定值分为五个等级:42V、36V、24V、12V、6V。 (1) 42V用于有触电危险场所的手持电动工具。 (2) 36V用于矿井、多导电粉尘等场所的行灯。 (3) 24V一般用于机床照明。 (4) 12V用于金属容器、锅炉等场所手持照明灯。 (5) 6V用于水下作业场所。 6、安全电源 可以提供安全电压的装置有:安全隔离变压器、蓄电池、具有隔离能力发电机、电子装置等。 7、使用安全电压注意事项 (1) 严禁用自
3、耦变压器提供安全电压; (2)为了进行短路保护,安全电压电源一次边、二次边均应装设熔断器; (3)当安全电压由普通双绕组隔离变压器供电时,为防止一、二次间绝缘击窜时一次高电压窜至二次侧造成危险,可将二次侧保护接地。220V24V图二LN图一是自耦变压器,从图中可以看出,虽然在用电器两端提供24V安全电压,但A点对地电压为220V,B点对地电压为为196V,人触及到A、B两点就有电击的危险,因此严禁用自耦变压器提供安全电压。220V24V图一ABLN二、保护接地(接零)和漏电保护L1L2L3ReRbZUb=2Rb/(2Rb+Z)上式不接地情况,Ub的电压可达160V左右,接地以后,Re/Rb,R
4、bRe,并联后总电阻接近Re,上式可以改写为:Ub=2Re/(2Re+Z)只要控制Re的大小,即可将电压降到安全电压,所以对接地电阻大小都有要求。l1、保护接地(接零)l 将设备正常情况下不带电的金属外壳和它连接的金属部分同大地作可靠电气联结。它适用于变压器中性点不直接接地的电网中。l(1)IT系统 l(1-1) 在电源中性点不接地的供电系统中采用保护接地。第一个“I”表示电源中性点不接地,第二个“T”表示设备接地。L1L2L3ReRbZL1L2L3ReRbZ (1-2) 在一个供电系统情况下有好多用电设备,假如某两台用电设备发生接地故障时将会发生什么情况,看下面例子:L1Re1Re21#2#
5、L2L3提示1#、2#设备分别以不同相碰壳,L1、L3相在Re1、Re2之间形成一个电流通路,即380V的电压加在两个接地电阻上,使设备外壳对地呈现约190V的电压,这是非常危险的。解决的办法是使接地装置连成一个保护接地网,则形成两相短路,使保护装置动作而切断电源,从而避免触电事故。(2)TT系统 在电源中性点接地的供电系统中采用保护接地。第一个“T”表示电源中性点接地,第二个“T”表示用电设备接地。故障时外壳对地电压约110v又因没有达到短路电流,线路保护装置不动作,此时只有加漏电保护器才能确保安全。Re0 Re1L1L2L3(3)TN系统 TN系统即保护接零系统,在电源中性点接地的供电系统
6、中,将正常情况下不带电的金属外壳与保护零线(PE线)直接连接。根据接线方式不同又可分为三种形式:TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统。(3-1)TN-S系统(三相五线制)1#2#L1L2L3N(工作零线)PE(保护零线)优点:1、一相碰壳可以引起单相短路,使保护装置动作,从而切断电源。2、假如N线在电源侧断线,虽呈现相电压,但设备外壳不带电。3、假如PE断线,线路的绝缘不破坏,设备外壳也不会带电。缺点:因多用一根线路成本太高。优点:1、一相碰壳可以引起单相短路,使保护装置动作,从而切断电源。2、假如N线在电源侧断线,虽呈现相电压,但设备外壳不带电。3、假如PE断线,线路的绝缘不破坏,设
7、备外壳也不会带电。缺点:因多用一根线路成本太高。(3-2)TN-C系统(三相四线制)三相四线制即把N线和PE线合并为PEN线,节约了投资成本,但有一个很大的缺点,当PEN断线时,PEN线会通过单相设备形成回路而带电,无论设备绝缘是否完好,所有接保护零线的设备外壳都会呈现相电压,这非常危险,为了克服此缺点,要将PEN线重复接地。PEL1L2L3PEN图一图二Re0Re0NL1L2L3RE0RE01RE01(3-3)TN-C-S系统即干线采用三相四线制,支线采用三相五线制。如下图:1#2#L1L2L3N(工作零线)PE(保护零线)干线采用三相四线制,因干线截面较大,安装比较牢固,故而很少发生断线的
8、危险,避免PEN线断线故障而又节省了一根导线,支线采用三相五线制,具有三相五线制的优点,投资又不多,目前采用最为广泛的一种形式。(3-4)接地和接零混用的危险L1L2L3PENRe0Re1注意1、由一个电源供电的系统中,如采用保护接零,所有的电 气设备外壳都必须与保护零线(PEN)连接起来,形成一个保护零线网。如采用保护接地,所有的电气设备的外壳都必须与接地干线连接起来,形成一个接地网。决不能一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地2、为了避免保护零线断线,在保护零线上不许设任何开关或熔断器。2、漏电保护L1L2L3PENRe0L1L2L3PENRe0图一 单相双极漏电保护器图二 三相
9、三极漏电保护器分析对单相用电设备而言,当漏电时,İa+ İn0,在火零线周围合磁通不等于零,即在互感器环形铁心感应磁通,线圈上感应出电压,此电压加在脱扣器线圈,当漏电流达到规定动作值时,推动脱扣器动作,迅速切断电源。一般选额定漏电动作电流为30mA,动作时间小于0.1s。另一个参数漏电不动作电流,它一般选额定漏电电流的1/2,选漏电保护器时不动作电流大于电器设备和线路正常漏电电流。L1L2L3Re0Re1图三1#2#因2#设备单相碰壳使1#设备对地产生电压,人触及1#设备产生触电的危险,但漏电器不动作,因为不是1#设备漏电。解决的办法是在一个供电系统中所有的电器设备都安装漏电保护器。分析1#2
10、#L1L2L3NPERe0提示图四 三相四极漏电保护器漏电保护器用于TN系统时,从安装漏电保护装置起,三相四线制应改为三相五线制,即PE线和N线严格分开,使三相火线和工作零线穿过互感器,但不能让PE线通过,否则,即使设备漏电,互感器也不动作。1#2#L1L2L3NPERe0图五注意在TN系统中,在安装漏电保护器后,N线不可重复接地,也不可与PE线 相连,否则单相设备电流有一部分从重复接地线或PE线流出使漏电保护器产生误动作。三、触电事故的种类和规律1、触电种类(1)触电是电流对人体的伤害,电流对人体的伤害分为电击和电伤。(2)按人身触及带电体的方式和电流流通人体的途径可以分为:单相触电、两相触
11、电和跨步电压触电2、触电规律: (1)六到九月触电事故多 (2)低压触电事故多 (3)携带式设备和移动式设备触电事故多 (4)电气连接部位触电事故多 (5)农村触电事故多 (6)冶金、矿业、机械行业触电事故多 (7)中青人及非电工触电事故多 (8)误操作触电事故多四、电气设备防触电保护分类(1)类设备设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,而且设备有可能触及可导电部分与接地保护线相连接。(绝缘电阻2兆欧)(2)类设备设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,而且具有双重绝缘或加强绝缘,这种设备没有接地保护措施。 (绝缘电阻7兆欧)(3)类设备设备采用安全特低电压,不采用接地保护手段。 (绝缘电阻1兆欧)几个名词
12、:(1)工作绝缘:又称基本绝缘或功能绝缘,是保证电器设备正常工作和防止触电的基本绝缘,绝缘层位于可导电部分和不可触及金属之间。(2)保护绝缘:又称附加绝缘,是在工作绝缘因机械破坏或击穿而失效的情况下,可防止触电的独立绝缘,绝缘层位于不可触及金属件和可触及金属件之间。(3)双重绝缘:既有工作绝缘,又有保护绝缘。(4)加强绝缘:是由基本绝缘经过改进,在绝缘强度上和机械性能上具备了双重绝缘的单一绝缘。 五、防雷五、防雷 1、雷电的种类(1)直击雷(2)感应雷(3)雷电侵入波(4)球雷 2、雷电的两个参数(1)雷电日(2)雷电小时 3、避雷装置 (1)避雷针 (2)避雷带 (3)避雷网 (4)避雷线
13、(5)避雷器 六、五种恶性电气误操作事故 (1)带负荷拉(合)隔离开关 (2)带电挂(合)接地线(接地开关) (3)带接地线(开关)合断路器(隔离开关) (4)误分(合)断路器 (5)误入带电间隔 七、电气安全联锁装置定义:凡装置的动作取决于另一个装置的动作者,就叫做另一个装置对该装置联锁,用于安全目的的电气联锁叫电气安全联锁。1、防止触电事故的联锁装置电源KKKS1S2S3这种联锁装置常用于通往禁区的门、窗上,如在高压实验场围栏的门,装设安全开关,门关上时开关是接通的,允许实验场送电,门开时开关打开,实验场断开电源。2、排除电路故障的联锁装置KKKS1S2KzKzA B C O分析按下S1按钮,接触器K得电线路接通,设备运转,当A、B有一相缺相时,接触器K失电,线路断开;当C相缺相时,中间继电器Kz失电,它的常闭触点断开,使交流接触器失电,线路断开。3、执行安全程序的联锁装置Q1Q2
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