电工作业安全技术课程课件_第1页
电工作业安全技术课程课件_第2页
电工作业安全技术课程课件_第3页
电工作业安全技术课程课件_第4页
电工作业安全技术课程课件_第5页
已阅读5页,还剩141页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

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静电而酿成的事故。5、电路故

2、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

3、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0.7mA1.2 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10.5mA1.3 致命电流在较短时间危及生命的电流(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

4、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(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

5、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 新装大修后照明线路R0.5M运行线路R1000, 潮湿环境R5001.2 新装大修后,高压架空线路每个绝缘子,R300M1.3 配电盘二次线路 R1M,潮湿R0.5M1

6、.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12.2 干燥材料:R60比R15大得多,吸收比1.33、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、

7、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

8、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

9、.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: 3uZTUe= |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

10、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Rp

11、e与Rb并联,且RpeRb。 3uRpe Ue |3Rpe+Z|因为RpedR= (ln + ln )( ) 2l d 2 4t-l 4tl式中:土壤电阻率 cm l管形接地体全长 cm d管形接地体直径 cm t管子中部离地面的深度 cm其他形状的型钢的等效直径等边角钢等效直径:d=0.842b(b角钢宽度)不等边角钢等效直径:d=0.708 4 b1b2(b12+b22) (b1,b2角钢两边宽度)槽钢等效直径:d=0.92 9 b2h3(b2+h2)2(b,h槽钢宽度和高度)扁钢的等效直径:d=0.5b(b扁钢宽度)3.2 人工接地体的利用系数单一接地体的流散电阻,往往不能满足要求,也容

12、易因腐蚀等原因而受到损坏。因此实际中总是要求多埋设一些接地体,并互相联结起来,组成复合接体。利用系数的定义单一接地体流散电阻并联值对总流散电阻的比值 Ro公式: = nRnRO单一接地体的流散电阻n单一接地体的根数Rn总流散电阻的取值表312、表313、表314、表315、表316单一接地体之间距离越大,利用系数越高,距离超过110米,利用系数为1单一接地体数目越式,利用系数越低二、接地电阻测量1、接地电阻测量仪测量接地电阻2、测量接地电阻方法与注意事项2.1 先检查测量仪及其附件是否完好2.2 与配电网有导电性连接的接地装置,测量前最好与配电网要断开2.3 要正确接线2.4 水平设置,并选择

13、适当的倍率2.5 测量连线避免与架空线平行,防止感应电压危险2.6 电流极下被测接地体间距离可取40m2.7 电压极下被测接地体间距离可取20m2.8 占地面积较大的网络接地体,电流极与被测接地体间距离为接地网对角线的23倍;电压极与被测接地体间距离可取电流极与被测接地体间距离的50%60%2.9 测量电极的排列应避免与地下金属管道平行2.10 雨天不测量 测量时,以大约每分钟120转的速度转动手柄时,即可产生适当的高变电流沿被测接地体和电流极构成回路,稳定后,可直接得出被测的接地电阻值。 三、接地装置检查和维护1、接地装置检查的周期变配电站接地装置于干燥季节每年检查一次车间电气设置接地装置于

14、干燥季节每两年一次防雷接地装置每年雨季前一次,避雷针接地装置每5年一次手持电动工具接零线式接地线使用前检查有腐蚀性的土壤内的接地装置每五年局部挖开检查一次2、接地装置定期检查内容检查各部连接处(牢固、松动、脱焊、腐蚀)检查接零线、接地线(损伤、化学腐蚀、脱漆)检查人工接地体周围(腐蚀性物质)检查地下50mm范围内接地线(腐蚀)测量接地电阻3、发现下列情况,接地装置需进行维修焊接处脱焊螺丝连接处松动接地线损伤、断股、腐蚀30%以上接地线露出地面接地电阻超过规定值第四章 电工安全用具第一节 安全用具分类 基本绝缘安全用具 绝缘安全用具 辅助绝缘安全用具安全用具 检修安全用具 非绝缘安全用具 登高

15、护目镜第二节 电气安全用具的作用一、验电器检验电气设备是否确无电压的一种安全用具二、带绝缘柄的工具电工钢丝钳(各种类型)螺丝刀电工刀三、绝缘手套四、常用低压辅助安全用具绝缘垫(毯)绝缘台绝缘鞋五、临时接地线六、标示牌禁止类警告类准许类提醒类七、安全带八、其它安全用具围栏护目镜九、登高安全用具梯子和高凳脚扣和安全带第五章 漏电保护漏电保护装置又叫剩余电流保护装置或触电保安装置。漏电保护装置主要用于防止由于间接接触和由于直接接触引起的单相电击。漏电保护装置也用于防止由漏电引起的火灾,以及用于监测或切除各种一相接地故障。有的漏电保护装置还带有过载保护、过电压和欠电压保护、缺相保护等保护功能。漏电保护

16、装置主要用于1000V以下的低压系统,但作为检测漏电情况,也用于高压系统。按照动作讯号,漏电保护装置主要分为电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置。第一节 漏电保护装置的组成和工作原理一、基本组成漏电保护装置主要由三个基本环节组成,即检测元件、中间环节和执行机构。其组成方框图如下图51所示。图51 漏电保护装置组成方框图1、检测元件 漏电保护装置的检测元件为一漏电电流互感器。在一封闭的环形铁芯上,穿入一次侧导体(或绕几匝成一次线圈)并绕制二次绕组,其结构原理简图如图52所示。 无漏电电流时,一次侧导体中流过的电流是负载电流,其相量和为零,则一次侧导体中的等效的激励磁势为零,铁芯中无交变磁通,二

17、次绕组中无感应电势产生。当被保护电路出现漏电电流时,漏电电流互感器一次侧导体中的电流相量和不再等于零,此相量和称之为漏电电流。这时,漏电电流互感器一次侧导体中的等效激励磁势不再为零,铁芯中产生交变磁通,因此在二次绕组中将会产生感应电势。由此可见,漏电电流互感器的功能是将漏电电流信号转换为电压信号(或功率信号),以便送入中间环节。2、中间环节 中间环节的主要功能是对漏电信号进行处理,包括整形、变换和比较,有时还需要放大。因此,漏电保护装置的中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器(或继电器)等。中间环节有的由电子器件组成,称为电子式漏电保护装置,有的由电磁元件组成,称为电磁式漏电保护装置。下面介绍

18、广泛应用的电磁漏电脱扣器和集成电子放大器。2.1 漏电脱扣器。漏电脱扣器是漏电保护器的判断元件,它根据漏电电流互感器的输出信号(或经过放大之后的信号)决定漏电保护器是否动作。漏电脱扣器有拍合式和释放式两种型式。图53为拍合式脱扣器的结构原理图。在正常工作状态时,衔铁处于打开位置,当激励线圈有电流流电过并达到预定值时,衔铁被迅速吸合,同时带动打击臂,利用打击臂产生的机械冲击力使主开关销扣脱扣跳闸。图54为释放式脱扣器的结构原理图。正常情况下,衔铁在永久磁铁的吸力作用下,克服反作用弹簧的作用力而保持在与轭铁接触的吸合面上,当脱扣器线圈中有电流流过时,产生一交变磁通N,N有半周期,其方向与永久磁铁产

19、生的直流磁通S相反,部分抵消了衔铁吸合面的吸力,当激磁电流达到一定值时,衔铁就在反作用弹自由式作用下被释放 2.2 电子放大器。电子放大器有分立元件和集成组件两种型式。图55为集成组件的方框图。整个电路由差动放大、电平判别、整形驱动、基准电压和稳压电源五部分组成,对信号起比较、放大作用,并触发可控硅导通,使脱扣器动作。3、执行机构 漏电保护器的执行机构是通断主电路的开关部分。一般为自动开关或交流接触器。其功能是在中间环节指令的控制下,对主电路实施接通或切断。二、工作原理漏电保护器的工作原理可以用图56来说明 图56为三相四线制供电系统全网漏电总保护的电气原理图。当被保护电路没有漏电故障时,由克

20、希荷夫电流定律可知,通过漏电电流互感器一次侧导体的电流相量和等于零,即 IA+IB+IC+IN=0则此时互感器二次绕组没有感生电动热,漏电保护装置不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电故障时,由于漏电电流的存在,使得通过漏电电流互感器一次侧导体中的各相负荷电流(包括中线电流)的相量和不为零,则: I=IA+IB+IC+IN0则此时互感器二次绕组有感应电动势E2产生,此信号经过中间环节的处理比较,尚若达到预期第三节 漏电保护装置的技术参数和选用一、漏电保护装置的主要技术参数动作参数是漏电保护装置最基本的参数。电压型漏电保护装置的主要动作参数是动作电压和动作时间;电流型漏电保护装置的主要动

21、作参数是动作电流和动作时间。1、动作电流和动作电压漏电保护装置的动作电流和动作电压不应超过表53和表51限定的范围。我国标准规定电流型漏电保护装置的额定动作电流可分为6、10、15、30、50、75、100、200、300、500、1000、3000、5000、10000、20000mA等15个等级(15、50、75、200mA不推荐优先采用)。其中,30及30mA以下的属高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;30mA以上、1000及1000mA以下的属中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上的属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。图57 电压型漏电保护装置图 为了避

22、免误动作,保护装置的额定不动电流不得低于额定动作电流的1/2。我国有关标准还规定用于防火的漏电报警装置的额定动作电流宜设计为25、50、100、200、400和800mA。动作电流不可调者,动作电流不应超过200mA;动作电流可调者,最小动作电流不应超过200mA;最大动作电流不应超过1000mA。电压型漏电保护装置的动作电压原则上不应超过安全电压。当动作时间不超过5S时,亦可参照表51选取。表51中,可能的接触电压一栏中有四种皮肤状况,BB1相应于干燥、无汗的皮肤,电流途径为单手至双足;BB2相应于潮湿的皮肤,电流途径为单手至双足;BB3相应于湿润的皮肤,电流途径为双手至双足;BB4相当于浸

23、泡2、动作时间漏电保护装置的动作时间指最大分断时间。该动作时间应在表33和图36所限定的范围内。快速型漏电保护装置动作时间与动作电流的乘积不应超过30mAS。我国标准规定漏电保护装置的动作时间见表52。表中额定电流40A的一栏指适用于组合型漏电保护装置。表52 漏电保护装置的动作时间(S)延时型漏电保护装置延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5和2S。采用3级保护者,最上一级动作时间也不宜超过1S。漏电保护开关的额定接通分断能力应符合表53的规定。表53 漏电保护开关的分断能力漏电保护装置经过寿命试验、分断能力试验、平衡特性试验、漏电短路电流试验、抗湿性能试验后,其动作特性仍应符

24、合技术条件的要求。二、漏电保护装置的选用1、正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过10mA)。2、用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在251000mA内选择。3、连接室外架空线路的电气设备应装用冲击电压不动作型漏电保护装置。4、对于电动机,保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。5、对于照明

25、线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度保护器,干线上选用中灵敏度保护器。6、在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,类携带式设备或多动式设备应配用高灵敏度漏电保护装置。7、电热设备的绝缘电阻随着温度变化在很大的范围内波动。例如,聚乙烯绝缘材料60时的绝缘电阻仅为20时的数十分之一。因此,应按热态漏电状况选择保护器的动作电流。8、对于电焊机,应考虑保护器的正常工作不受电焊的短时冲击电流、电流急剧的变化、电源电压的波动的影响。对于高频焊机,保护器还应有良好的抗电磁干扰性能。9、对于有非线性元件而产生高次谐波以及对有整流元件的设备,应采用零序电流互感器二次侧接有

26、滤波电容的保护器,而且互感器铁心应选用剩磁低的软磁材料制成。10、漏电保护装置的极数应按线路特征选择。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。11、漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型应与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。第四节 漏电保护装置安装和运行一、漏电保护装置安装1、漏电保护装置的防护类型和安装方式应与环境条件和使用条件相适应。2、漏电保护装置的安装应符合生产厂产品说明书的要求。3、安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭

27、牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。4、用于防止触电事故的漏电保护装置只能作为附加保护。加装漏电保护装置的同时不得取消或放弃原有的安全防护措施。5、安装带有短路保护的漏电开关,必须保证在电弧喷出方向留有足够的飞弧距离。6、漏电保护装置不宜装在机械振动大或交变磁场强的位置,安装漏电保护装置应考虑到水、尘等因素的危害,采取必要的防护措施。7、安装漏电保护装置后,原则上不能撤掉低压供电线路和电气设备的基本防电击措施,而只允许在一定范围内作适当的调整。二、漏电保护装置接线1、漏电保护装置的接线必须正确。接线错误可能导致漏电保护装置误动作,也可能导致漏电保护装置拒动作。2、接线前应分清漏电保护装置

28、的输入端和输出端、相线和零线,不得回接或错接。输入端与输出端接错时,电子式漏电保护装置的电子线也可能由于没有电源而不能正常工作。3、组合式漏电保护装置控制回路的外部连接线应使用铜导线,其截面积不应小于1.5mm2,连接线不宜过长。4、漏电保护装置负载侧的线路必须保持独立,即负载侧的线路(包括相线和工作零线)不得与接地装置连接,不得与保护零线连接,也不得与其他电气回路连接。在保护接零线路中,应将工作零线与保护零线分开;工作零线必须经过保护器,保护零线不得经过保护器,或者说保护装置负载侧的零线只能是工作零线,而不能是保护零线。TNS系统中,四极式漏电保护装置的正确接线见图511。三、误动作和拒动作

29、误动作是指线路或设备未发生预期的触电或漏电时漏电保护装置的动作;拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作。误动作和拒动作是影响漏电保护装置正常投入运行,充分发挥作用的主要问题之一。1、误动作误动作的原因是多方面的。有来自线路方面的原因,也有来自保护器本身的原因。误动作的主要原因及分析如下:(1)接线错误 例如,在TN系统中,如N线未与相线一起穿过保护器,一旦三相不平衡,保护器即发生误动作;保护器后方的零线与其他零线连接或接地,或保护器后方的相线与其他支路的同相相线连接,或负荷跨接在保护器电源侧和负载侧,则接通负荷时,也都可能造成保护器误动作。(2)绝缘恶化 保护器后方一

30、相或两相对地绝缘破坏,或对地绝缘不对称降低,都将产生不平衡的泄漏电流,导致保护器误动作。(3)冲击过电压 迅速分断低压感性负载时,可能产生20倍额定电压的冲击过电压,冲击过电压将产生较大的不平衡冲击泄漏电流,导致快速型漏电保护装置误动作。(4)不同步合闸 不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使保护器误动作。(5)大型设备起动 大型设备的堵转电流很大,如保护器内零序电流互感器的平衡特性不好,则起动时互感器一次线的漏磁可能造成保护器误动作。(6)偏离使用条件 环境温度、相对湿度、机械振动等超过保护器设计条件时可造成其误动作。(7)保护器质量低劣 由于元件质量不高或装配质量不高均会

31、降低保护器的可靠性和稳定性,并导致误动作。(8)附加磁场 如保护器屏蔽不好,或附近装有流经大电流的导体,或装有磁性元件或较大的导磁体,均可能在互感器铁心中产生附加磁通导致误动作。2、拒动作拒动作比误动作少见,但拒动作造成的危险性比误动作大。拒动作的主要原因及分析如下:(1)接线错误 用电设备外壳上的保护线(PE线)接入保护器将导致设备漏电时拒动作。(2)动作电流选择不当 保护器动作电流选择过大或整定过大将造成保护器拒动作。(3)产品质量低劣 互感器二次回路断路、脱扣元件沾粘等质量缺陷均可造成保护器拒动作。(4)线路绝缘阻抗降低或线路太长 由于部分电击电流不沿配电网工作接地或保护器前方的绝缘阻抗

32、而沿保护器后方的绝缘阻抗流经保护器返回电源,将导致保护器拒动作。四、漏电保护装置的检查漏电保护装置产品,应按国家标准进行型式试验和出厂试验。对于进行中的漏电保护装置,考虑到产品鉴定和出厂试验的不严格性,考虑到定型产品质量可能的不稳定性,考虑到管理上的不足等方面因素造成的隐患,应当定期检查和检验。运行中漏电保护装置的常规检验应参照有关标准选定检验项目和方法。也就是说,现行标准应当作为常规检验的重要依据。运行中漏电保护装置的检验是综合性检验,除包括与产品技术条件关联的项目外,还包括安装和管理方面的检查。所选定检验项目应当是与安全紧密联系又力所能及的项目。运行中漏电保护装置的检验是现场检验,所用设备

33、和方法应力求简单,携带方便,应有利于快速进行。1、环境和安装条件安装场所的环境条件应与保护装置的技术条件相适应。如最高环境温度不得超过40,最低环境温度不得低于-25,月平均温度25以上时月平均相对湿度不得超过90%,海拔高度不得超过2000米等。保护器应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险(除爆型除外)的场所,并应注意防潮、防尘、防强振、防阳光直射、防磁场干扰;安装位置应便于检查、操作。保护器应垂直安装,并安装牢固。保护器的极数应与配电方式相适应。保护器的动作电流应与线路条件和保护器的配置相适应。一台保护器只能保护其后的独立回路,即保护器后方的相线与相线之间、零线与零线之间不得互相窜线,并不得与其

34、他回路共用;保护器后方的不得接有一相一地(或PE线)的单相用电设备;三相四线线路上保护器的后方不得有重复接地。保护器后方线路对地绝缘电阻一般不得低于0.22M;在特别潮湿的场合,不得低于0.11M。保护器保护范围较大时,宜在适当位置装设分段开关,以便于查找故障点,应注意保护器的安装不得降低原有接地保护和接零保护的水平。2、外部检查保护器外壳各部及其上部件、连接端子应保持清洁,完好无损。胶木外壳不应变形、变色,不应有裂纹和烧伤痕迹。保护器至少应有制造厂名称(或商标)、型号、额定电压、额定电流、额定动作电流等参数的明显标志,并应与运行线路的条件和要求相符合。对于直接标在外壳或铭牌上的标志,先用浸湿

35、蒸馏水的脱脂棉花,后用浸湿汽油的脱脂棉花,均大约15秒钟来回擦15次,仍应清晰可辨。保护器外壳防护等级应与使用场所的环境条件相适应。接线端子不应松动;接线螺丝应有足够的拧紧力矩;连接部位不得变色。接线端子温度一般不得超过65;必须在停电状态下,而且是在刚刚停电后测量接线端子的温度。接线端子不应有明显腐蚀。分装式漏电保护装置的连接线不宜过长。保护器工作时不应有杂音。操作手柄应灵活、可靠。3、动作特性在使用现场,可用漏电保护装置检测仪测量动作特性,亦可应用通用元件,按图513接线测量动作特性。试验时b端接向保护零线(PE线)、零线(N线)或邻近的接地导体。动作特性试验空载特性试验和负载特性试验。空

36、载特性试验包括不动作电流试验和动作电流试验。(1)不动作电流试验 在空载条件下投入保护器,按图513接好线后将开关SA接通c端,调至额定不动作电流,保护器不应动作,连续开合SA5次,保护器也不应动作。(2)空载动作电流试验 在空载条件下投入保护器,将开关SA接通a端,测量最小动作电流。再将开关SA接通a端,每次分别调至额定动作电流、2倍额定动作电流和5倍额定动作电流后,重新将开关SA接通a端,逐次测量动作时间。负载特性试验在最大负载或在实际较大负载的条件下进行。试验方法和步骤与空载特性试验相同。进行本项试验时,应记录线路电压和环境温度。4、自检装置自检按钮用力压下后(约相当于10牛的静压力),

37、按钮应能完全复位(如有复位按钮,亦进行同样试验)。之后,在工作电压下操作自检装置25次,每相邻两次之间约间隔1秒,保护器每次均应能可靠动作。应借助测量验算保护器的自检电流。即将保护器断开电源,测量自检支路电阻。按此电阻计算得出的检验电流不得大于额定动作电流。5、欠电压性能和缺相性能如有调压条件,可将电源电压降低至额定工作电压的85%,保护器应能维持工作。如无调压条件,则不作此项检验。作缺相性能试验时,先去掉负载,依次断开一相电源,按图513接线,逐相试验保护器的动作特性;再依次去掉两相,按图513接线逐相试验保护器的动作特性。6、温升测量保护器运行时下列各部最高温度:保护器外壳胶木件最高温度不

38、得超过65,外壳金属件最高温度不得超过55,绝缘件最高温度A级绝缘不得超过105,E级绝缘不得超过120,B级绝缘不得超过130。对于不能轻易打开壳盖的保护器,不必测量壳盖内部件的温度。需要停电测量者,应在刚刚断电后进行测量。7、绝缘电阻绝缘电阻应在运行位置断电测定。测定应采用500伏的兆欧表。测定部位如下:(1)保护器断开,同极进、出线之间;(2)保护器闭合,每极与连在一起的其他各极之间;(3)保护器闭合,连在一起的各极与保护框架之间、与覆盖金属箔的绝缘外壳之间、与二次回路之间。各部绝缘电阻均不得低于1.5兆欧。8、抗干扰简易试验在保护器近旁起动手电钻等电动工具,保护器不得误动作;在保护器近

39、旁出现带静电体或带磁性物体时,保护器不得误动作;轻度敲击时,保护器不得误动作。9、不平衡负载试验在允许条件下,加上适当的不平衡负载或去掉一相负载,测量保护器的动作特性。10、管理已安装的保护器应有专人负责动作记录、检查、外部维护和更换,并应建立设备档案。使用人应了解保护器的功能,掌握保护器的自检方法;应熟知正确的停、送电程序。第六章 加强绝缘和安全电压第一节 加强绝缘一、加强绝缘结构加强绝缘包括双重绝缘、加强绝缘、以及另加总体绝缘等三种绝缘结构形式。图61是双重绝缘结构和加强绝缘结构的示意图。双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘。前者是保证设备正常工作和防止触电的基本绝缘;后者是当工作绝缘

40、损坏后用于防止触电的绝缘。单一的加强绝缘应具有上述双重绝缘同等的绝缘水平。另加总体绝缘是指若干设备在其本身工作绝缘的基础上另外装设的一套防止触电的附加绝缘物。二、双重绝缘的基本条件(一)绝缘电阻和电气强度(二)外壳防护和机械强度(三)电源连接线三、不导电环境不导电环境是指地板和墙都用不导电材料制成,即大大提高了绝缘水平的场所。这种场所必须符合以下安全要求:(1)电压500伏及以下者,地板和墙每一点的电阻不应小于50千欧;电压500伏以上者不应小于100千欧。(2)保持间距或设置屏障,防止人体在工作绝缘损坏后同时触及不同电位的导体。(3)具有永久性特征。为此,场所不会因受潮而失去不导电性能,不会

41、因引进其他设备而降低安全水平。(4)为了保持不导电特征,场所内不得有保护零线或保护地线。(5)有防止场所内可能的高电位引出场所范围的措施。第二节 安全电压一、定义加在人身上的电压限制在某一范围之内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许的范围,这一电压就叫做安全电压。二、安全电压值及应用从保护人身安全的意义来说,可以称人体持续接触而不会使人直接电死或致残的电压为安全电压。但电气安全技术所规范的安全电压具有其特定的含义,即安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这一定义一是采用安全电压可防止触电事故的发生;二是安全电压必须由特定的电源供电;三是安全电压有一系列的数值,各适用

42、于一定的用电环境。根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压,对于那些人们需要经常接触和操作的移动式或携带式用电器具(如行灯、手电钻等)来说,是一项防止触电伤亡事故的重要技术措施。各国对安全电压的规定不尽相同。我国制订颁发的安全电压国家标准(GB380583)如表63所示。表中所列安全电压空载上限值是考虑到负荷变小或空载时安全变压器的电压将升高,若变压器空载电压超过所规定的上限值,即使其额定电压符合规定,仍不能认为符合上述国家标准。2、安全电压的选用安全电压等级的选用必须考虑用电场所和用电器具对安全的影响。由于目前现场极少使用42伏和6伏这两个电压等级,所以,现场选用安全电压的依

43、据是:凡高度不足2.5米的照明装置、机床局部照明灯具、移动行灯、手持电动工具(如手电钻)以及潮湿场所的电气设备,其安全电压可采用36伏。凡工作地点狭窄、工作人员活动困难、周围有大面积接地导体或金属结构(如在金属容器内),因而存在高度触电危险的环境以及特别潮湿的场所,则应采用12伏为安全电压。二、电源及回路配置(一)安全电源通常采用安全隔离变压器作为安全电压的电源。其接线如图62所示。这种变压器原、副边之间有良好的绝缘;其间还可以用接地的屏蔽隔离开来。除隔离变压器外,具有同等隔离能力的发电机、蓄电池、电子装置等均可做成安全电压电源。但不论采用什么电源,安全电压边均应与高压边保持加强绝缘的水平。

44、(二)回路配置安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护接零(地)线或其他电气回路连接。但变压器外壳及其原、副边之间的屏蔽隔离层应按规定接零或接地。安全电压的配线最好与其他电压等级的配线分开敷设。否则,其绝缘水平应与共同敷设的其他较高电压等级配线的绝缘水平一致。第七章 变配电安全变配电所是工厂企业动力的中心,变配电系统的安全运行是保证企业经济效益和生产秩序正常进行的前提。变配电所必须正确、合理地选择主结线和电气设备。电气作业人员应熟悉掌握一、二次结线和电气设备的性能和位置,并严格执行各项规章制度,才能保证变配电所安全运行。第一节 变配电所变配电所是电力系统进行电

45、压等级变换或电力分配的场所。如把较高电压变换成较低的输出电压或直接将电力分配到用电设备上,这样的场所称作变电所。常见变电所电压等级有35/10kV、35/0.4kV、10/0.4kV等。只用来接受和分配电力的场所称为配电所。一、变配电所的类别工厂企业的变配电系统,按其用电性质和客观条件要求,采用不同类型的变配电所供电。常见的有以下几种:1、室外变配电所:采用露天结构,主要设备及变压器置于室外。2、室内变配电所:其高压设备及变压器都置于室内。它可以减少外界的污染,是目前应用最多的一种变配电形式。3、室外简易变配电所:它全部设备置于室外或部分设备在室外。控制及保护方式比较简单,一般适用于小容量的变

46、压器。4、箱式变配电装置:它是将所有高低压电气设备及变压器装于定型的金属箱内,它无需土建、安装灵活、操作方便,是目前新开发推广的一种供电设施。变配电所无论是哪种型式,它都是由电力变压器、配电装置、保护装置、操作机构、测量仪器等组成。配电装置用来接收和分配电能。如母线、开关、熔断器、电压互感器、电流互感器等,它也称作变配电的一次设备。而继电保护、测量仪表、操作系统、信号系统等称作二次设备。二、变配电所的结线变配电所的结线是指变配电所一次设备之间的连接情况。即用来说明变配电所,变、配电系统的组合、连接顺序,表示电力输送和分配的结线图称做一次结线图。结线图中用单线的形式画出母线、开关、熔断器、互感器

47、、变压器及其相互间的连接关系。1、对变配电所结线的要求(1)应根据现场情况和用电的需要,尽量简单,供电方式安全可靠。(2)设备选择合理,运行灵活。(3)便于维护检修,操作方便。 单电源供电结线如图72所示,单电源供电方式用于一般中小型变配电所中,当有两台变压器时,可采用分段或并列运行方式。当其中一台变压器发生故障时,另一台变压器可以继续供电。故供电比较可靠,运行方式灵活,可使变压器经济运行,倒闸操作比较方便,但单电源供电,一旦线路发生故障时,就会造成整个系统停电。桥形结线在大中型企业中,负荷容量较大,负荷性质又重要,通常在变配电所设有几台同容量的变压器并列运行。二次侧采用单母线分段,一次侧采用

48、内桥或外桥结线,如图73所示。图73(a)所示,由两台变压器与进线构成,两条进线之间无任何联系,当一条进线或变压器发生故障时,所带负荷造成停电。此时以上二次侧母线的分段开关后,又可恢复送电。图73(b)在两条进线断路器内侧装一个联络开关,称内桥接线,它的特点是:当一条线路发生故障或检修时,两台变压器可以继续供电,提高了供电的可靠性。图73(c)是外桥接线,即在两条进线断路器外侧装设联络桥的接线。它的特点是:接线简单,操作方便。当负荷不平稳,需要经常切除或投入变压器时,不致影响线路的运行。三、变配电所的安全要求1、建筑物(1)变配电所房屋结构应符合防火、抗震要求,变电和配电设备应单独房间安装。门

49、要向外开,且要耐火,中间通道门应为自由门。(2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。(3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品或气体及具有导电灰尘的场所相毗连。(4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。2、变配电设备(1)变压器 变压器在室内安置时,其变压器的中心应在空气对流途径最佳的位置上。并要把变压器装有油位、温度表和气体继电器等需要经常观察的一面朝外,变压器及铁遮栏等要可靠的接地。(2)隔离开关 无论是装在墙壁上或金属构架上,均应安装牢固可靠。断开时,动、静触头间距离不得

50、小于160mm以便可靠地隔离电压。开关需要接长轴时,接轴的一端,必须加装轴承支座。操作机构必须有相应的连锁机构,金属部分做可靠的接地。(3)负荷开关 分闸时如FN10型刀片和静触头间的距离不应小于182mm且来弧管完整无损,快速分合闸装置动作可靠。(4)开关柜1)操作通道在单排安装时为1.5m,双排安装时为2m,维护通道一般不得小于0.8m1m。2)柜与柜之间应有挡板,配电设备的裸导线不得低于2.3m(柜顶上除外),低于此高度时应加防护。若用金属网、板时,必须可靠接地。(5)穿墙套管 耐压等级符合要求,套管板间的缝隙填满以防渗水。金属板应做可靠的接地。(6)绝缘子 应无裂纹及破损,底脚或法兰盘

51、与瓷瓶的粘接处无松动。(7)母线 母线的连接应搭接,过长时适当增装伸缩补偿装置,除连接处外,按要求涂刷相色。即A相黄色、B相绿色、C相红色。中性点接于接地网的母线涂紫色带黑纹,零线涂黑色。(8)跌落熔断器 装于室外一般距地面5m左右,与地面垂直夹角应保证1530,相间距离不得小于0.7m。变配电所内金属遮栏的高度不得低于1.7m,且接地并加锁。 第二节 高压电器高压电器是电气设备中构成变、配电系统的主要设备,它在系统中起着断开和接通电路,保护和测量等作用。它的性能与选择直接影响着系统工作的稳定性和安全运行。选择高压电器应满足下列要求:1、额定电压:应符合工作的线电压,单位kV。2、最高工作电压

52、:应满足使用中可能出现的最高工作线电压,单位:kV3、额定电流:应能满足工作场合长期通过的最大工作电流,单位A。4、额定短路开断电流:在规定条件下能断开运行中出现的最大短路电流,单位kA。按照它在系统中的作用分类有:1、开关电器,如隔离开关、负荷开关、断路器等。2、保护电器,如熔断器、跌落式熔断器、避雷器等。3、测量电器,如电压、电流互感器等。4、成套电器和组合电器,如开关柜、控制屏等。5、其他,如电力电容器等。一、隔离开关1、隔离开关又叫隔离刀闸。它的作用是:(1)保证在检修或备用中的电气设备与其它正常运行的电气设备隔离,并给工作人员以明显的可见断点,从而保证检修工作中的安全。(2)与断路器

53、配合,改变运行接线方式。(3)切、合小电流电路。隔离开关没有任何灭弧装置,故灭弧能力差。因此不准带负荷拉、合闸。隔离开关常与断路器配合使用。断路器切、合负荷,隔离开关切断电源。这样在操作上就必须严格遵守操作顺序。隔离开关可以单独操作下列设备:(1)拉合空载母线的电容电流。(2)拉合正在运行的电压互感器和避雷器。(3)拉合励磁电流不超过5A的空载变压器。(4)拉合电容电流不超过5A的空载线路。2、隔离开关的运行维护(1)温度不应超过70运行。刀闸的触头及接线端子不得有过热、刺火等现象。(2)各部绝缘子应完整、无裂纹、破损、电晕放电现象。(3)操作机构各机件应紧固,位置正确、无倾斜、松动、脱落、锈

54、蚀现象,接地良好。(4)联锁装置应完好,销子到位锁牢,指示位置正确。(5)动、静触头插入深度和断开距离合乎要求,消弧角应无烧伤、变形、锈蚀及氧化过热现象。二、负荷开关高压负荷开关是一种小功率的断路器。它的结构与隔离开关相似,相当于隔离开关装上灭弧装置。在断路的状态下,有可见断开点,因它有一定的灭弧能力,故可以接通和断开正常的负荷电流,而不能切断短路故障电流。它可与高压熔断器配合使用,由熔断器来切断短路故障电流 三、断路器断路器是高压电器中用来接通或断开电路的电器。它具有完善的灭弧装置和足够的短路开断电流(断流容量)。它能在正常情况下带负荷接通和断开电路,在严重过负荷和短路电流通过时,能与断电保

55、护装置配合,自动切断电源。断路器的种类较多,它主要是以灭弧介质来分类的。常用的有油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。 1、油断路器油断路的灭弧,主要是触头系统放置在装有变压器油的油箱中,油主要是用来灭弧的。根据不同的用途和油箱油量的多少,又分多油断路器和少油断路器。少油断路器用油量少,体积小,重量轻,又是分相油箱,减少了爆炸及火灾的危险,维护检修方便,容量也大,故逐渐取代了多油断路器。油断路器的运行维护(1)经常巡视检查油面的位置是否在规定的标准线上,油色正常,各部件是否清洁,无渗漏油现象。(2)检查瓷绝缘部分有无破损、掉瓷、闪络、放电痕迹和电晕现象。表面应无污垢。(3)各部连接处应无腐蚀

56、及过热现象。(4)拉、合闸指示器标志是否正确,与实际位置是否相符。(5)断路器跳闸后,应查出电气回路或机械故障后方可合闸。 2、真空断路器ZN10型真空断路器,又称真空开关。用于普通配电保护,尤其适用于频繁操作及故障较多的场所。它具有重量轻、体积小、寿命长和无火灾危险的特点,得到广泛的应用。真空断路器的运行维护(1)运行前应进行外观检查,把绝缘件表面擦干净。(2)运行中应巡视检查有无跳火、异音等现象。(3)定期对操作机构、真空灭弧室按规定进行检查。(4)定期测试三相触头同步情况。3、六氟化硫断路器该断路器是以SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。它具有开断能力强,断口电位高,允许连续开通次数多

57、,适于频繁操作,噪音小,无火灾危险,是近几年在各级电压中应用越来越多的一种高压电器。六氟化硫断路器的运行维护(1)按有关规定做好各项周期检查。(2)检查调整分、合闸位置,根据气温调整闭锁压力。(3)运行中应保持闭锁压力合乎要求。断路器整体洁净。四、熔断器高压熔断器一般是由熔断管、熔体、灭弧填充物,动、静触座,绝缘支持物及指示器等组成。熔体的熔断具有反时限特性,当通过熔体的电流越大,则熔体的熔断时间就越短。它广泛用于容量较小而且不十分重要的输电线路及电力变压器等的长期过载和短路保护。熔断器的运行维护(1)瓷件有无裂纹、污垢和积尘过多情况。(2)各部零件是否完好齐全,有无松动或脱落。(3)安装是否

58、牢固,位置是否便于操作。(4)各部距离是否符合要求。(5)各部接触是否良好,有无烧伤、过热、接触不良的现象。(6)更换熔体时,容量应符合要求,不得任意代替。五、电压互感器电压互感器是用来将电力系统中的高电压降到规定的100V电压,以供给仪表、仪器和继电器等作为测量、保护并联使用。这样,就可以间接测量高压。简化了仪表、仪器的制作工艺,也保证了设备和人员的安全。1、电压互感器的二次接线电压互感器的一次线圈并接在供、配电系统一次电路中,而二次线圈并接在仪表、仪器继电器等的电压线圈上。其接线方式如图718所示。(1)图718(a)是用一台单相电压互感器来测量三相电路中的某两相电压。(2)图718(b)

59、两台单相电压互感器接成V型。用来测量三个线电压,可接电压表、三相电度表、电压继电器等。2、电压互感器的使用(1)电压互感器在选用时,应考虑准确度等级。(2)运行中的电压互感器二次侧不准短路,为避免因短路电流影响,电压互感器的一、二次侧必须装设熔断器。(3)为防止一、二次绕组之间绝缘击穿时造成危险,必须将二次绕组的一端、铁心、外壳做可靠的接地。(4)连接导线应用绝缘铜线,其截面不得小于1.5mm2。3、电压互感器的运行维护(1)检查油箱有无渗漏油现象,表面应清洁无污垢。(2)瓷绝缘有无损伤、裂纹等。(3)各部接线的连接有无松动过热现象,声音是否正常。(4)对因二次线断路或熔丝熔断、接触不良等造成

60、的各种仪表失去指示或指示不正确,应分别处理。(5)发现严重过热,有火花、放电声、冒烟、异味等现象时,应退出运行彻底检查。六、电流互感器电流互感器是用来把电力系统中的高压大电流按一定比例转换成低电压、小电流(5A),供给仪表、仪器、继电器等作为测量,保护串联的。这样就可以间接测量高压大电流。简化了仪表、仪器、继电器的制作工艺,也保证了设备和人身的安全。1、电流互感器的接线电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的接线方式如图721所示。2、电流互感器的作用(1)电流互感器接线时,必须注意端子符号和极性。通常用L1、L2表示一次

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论