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文档简介

电工作业平安技术

精选ppt第一章电气平安根本知识

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开展非常迅速,但与兴旺国家相比有很大差距;1、兴旺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,兴旺国家1人/20亿度,我国1人/1亿度。精选ppt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、电路故障因电能在传输及分配或转换过程中失控而引起的事故。精选ppt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、剩余电荷触电精选ppt三、触电事故原因1、违反平安操作规程1.1缺乏电气知识1.2维护不良1.3设备质量不良1.4意外因素精选ppt2、触电事故的规律2.1季节性——全年根本集中在6——9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农村触电多于城市触电精选ppt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精选ppt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〔引起心室颤抖的最小电流〕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

精选ppt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枯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触电者衣服枯燥,没有紧缠身上,可以用一只手抓住其衣服拉离电源精选ppt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垂直向下挤压,每秒60次精选ppt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精选ppt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。精选ppt2.兆欧表正确使用方法和本卷须知精选ppt三、绝缘指标1、配电线路指标1.1新装大修后照明线路R≥0.5MΩ运行线路R≥1000Ω,潮湿环境R≥500Ω1.2新装大修后,高压架空线路每个绝缘子,R≥300MΩ1.3配电盘二次线路R≥1MΩ,潮湿R≥0.5MΩ1.4电缆线路精选ppt2、吸收比R60R15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枯燥材料:R60比R15大得多,吸收比>1.3精选ppt3、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·电工平安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精选ppt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、开关电器可动局部2、高压设备3、变配电设备精选ppt第三节间距

一、间距定义保证电的平安距离。二、线路平安距离表2—6~表2—12,表2—18~表2—26三、配电装置的最小平安净距表2—13~表2—16四、常用电器距地面高度表2—17精选ppt第三章保护接地和保护接零

第一节接地的根本概念

一、接地的定义:所谓接地,就是把设备的某一局部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·非人为的故障接地精选ppt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。精选ppt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3—1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。精选ppt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。

精选ppt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,在大地外表形成不同电位时,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精选ppt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。精选ppt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。

精选ppt2、TN系统2.1TN—C系统TN—C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。精选ppt2.2TN—S系统TN—S系统为三相五线制中性点直接接地系统。

精选ppt2.3TN—C—S系统TN—C—S系统为三相四线制中性点直接接地,有局部中性线与保护线合一,有局部中性线和保护线分开。精选ppt3、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。

精选ppt第二节保护接地和保护接零工作原理

一、保护接地原理精选ppt如图3—10,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,那么漏电设备对地电压为:3u·ZTUe=|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

精选ppt

RJwc1Z==1jwc+1/RR+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=2Πf——电源角频率精选ppt1、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〕那么对地电压:3uRb3uRbUe==|3Rb-j×c|9Rb2+1/w2c2

精选ppt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3—1可以看出来〕。表3—1当Rb=1000ΩU=220Vf=50Hz时Uc值V精选ppt在上述情况可采用图3—11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Rpe<<Rb。3u·RpeUe≈|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Rpe≤4Ω〕即可以限制漏电流设备对地电压在平安范围之内〔如表3—2、表3—3所示〕精选ppt表3—3当Rpe=10ΩU=220Vf=50Hz时Ue值V精选ppt2、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。uIe=Rde+RPE设:u=220V,Rde=4Ω,RPE=4Ω220那么Ie==27.5A4+4在接地短路电流Ie的作用下,线路的保护装置动作,从而保障人身平安。精选ppt2.1Ie=1.2—1.3熔体额定电流时,熔断时间很长2.2Ie=3倍的熔体额定电流时,熔断时间50S2.3Ie=4倍的熔体额定电流时,熔断时间15S2.4Ie=5倍的熔体额定电流时,熔断时间5S2.5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4—5倍,熔体不能立即熔断就存在危险,可看表3—5~3—6所示。精选ppt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——TN—C系统1.2中性点起敷设专用保护线——TN—S系统1.3建筑物进户处将零线一分为二——TN—C—S系统精选ppt2、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局部与电网的零线紧密连接起来。2.2工作原理精选ppt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精选ppt二、需要接地或接零的设备和装置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〕2.450V以下电气设备2.5电度表和总熔丝盒精选ppt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精选ppt2.2减轻PEN线断线时负载中性点漂移精选ppt3.2.3进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压精选ppt2.4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。精选ppt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精选ppt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〕精选ppt2、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精选ppt·接地装置地面局部可采用螺丝连接·接地装置地下局部必须焊接·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接地装置的连接精选ppt2.5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

精选ppt二、接地和接零装置的平安要求1、导电的连续性1.1必须保证从电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压中性点之间导电的连续性1.2接零系统的零线上,不得装设熔断器或开关2、接地装置之间要连接可靠3、要有足够的机械强度精选ppt4、要有足够的导电能力和热稳定性4.1接地干线载流量不小于相干线的1/2,接地支线不小于相支线的1/34.2零线电导应不小于最大相线电导的1/24.3根据热稳定条件,零线或接地的最小截面应符合下式要求IddS≥tC式中:S——最小截面cm2Idd——单机短路电流或接地短路电流t——短路持续时间c——材料性能参数精选ppt5、防止机械损伤6、防腐蚀7、地下安装距离7.1接地体与建筑物距离应不小于1.5m7.2与独立避雷针的接地体距离不小于3m7.3接地体顶端离地面距离不小于0.6m,并在冻土层以下8、接地线和接零线不得串接精选ppt3、人工接地体的流散电阻3.1理论计算公式·垂直埋设,顶端深埋在地面以下,单根管形流散电阻计算公式ρ2l14t+ll>>dR=(ln+ln)()2Πld24t-l4t>>l

式中:ρ——土壤电阻率Ω·cml——管形接地体全长cmd——管形接地体直径cmt——管子中部离地面的深度cm精选ppt·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=0.7084b1b2(b12+b22)(b1,b2角钢两边宽度)槽钢等效直径:d=0.929b2h3(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〕精选ppt3.2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η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:η=nRnRO——单一接地体的流散电阻n——单一接地体的根数Rn——总流散电阻精选pptη的取值表3—12、表3—13、表3—14、表3—15、表3—16·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,利用系数越低精选ppt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本卷须知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,并选择适当的倍率2.5测量连线防止与架空线平行,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2—3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测量电极的排列应防止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。

精选ppt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枯燥季节每年检查一次·车间电气设置接地装置于枯燥季节每两年一次·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·手持电开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精选ppt2、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〕·测量接地电阻精选ppt3、发现以下情况,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精选ppt第四章电工平安用具

第一节平安用具分类

根本绝缘平安用具绝缘平安用具辅助绝缘平安用具

平安用具

检修平安用具非绝缘平安用具登高护目镜

精选ppt第二节电气平安用具的作用

一、验电器检验电气设备是否确无电压的一种平安用具二、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、常用低压辅助平安用具·绝缘垫〔毯〕·绝缘台·绝缘鞋精选ppt五、临时接地线六、标示牌·禁止类·警告类·准许类·提醒类七、平安带八、其它平安用具·围栏·护目镜九、登高平安用具·梯子和高凳·脚扣和平安带精选ppt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。精选ppt第一节漏电保护装置的组成和工作原理

一、根本组成漏电保护装置主要由三个根本环节组成,即检测元件、中间环节和执行机构。其组成方框图如以下图5—1所示。图5—1漏电保护装置组成方框图精选ppt1、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5—2所示。精选ppt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,那么一次侧导体中的等效的鼓励磁势为零,铁芯中无交变磁通,二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鼓励磁势不再为零,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。精选ppt2、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。下面介绍广泛应用的电磁漏电脱扣器和集成电子放大器。精选ppt2.1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。精选ppt图5—3为拍合式脱扣器的结构原理图。在正常工作状态时,衔铁处于翻开位置,当鼓励线圈有电流流电过并到达预定值时,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5—4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φN,φN有半周期,其方向与永久磁铁产生的直流磁通φS相反,局部抵消了衔铁吸合面的吸力,当激磁电流到达一定值时,衔铁就在反作用弹自由式作用下被释放精选ppt2.2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5—5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局部组成,对信号起比较、放大作用,并触发可控硅导通,使脱扣器动作。精选ppt3、执行机构漏电保护器的执行机构是通断主电路的开关局部。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5—6来说明精选ppt图5—6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那么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,那么:I△=IA+IB+IC+IN≠0那么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,尚假设到达预期精选ppt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根本的参数。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5—3和表5—1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5—7电压型漏电保护装置图

精选ppt为了防止误动作,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那么上不应超过平安电压。当动作时间不超过5S时,亦可参照表5—1选取。表5—1中,可能的接触电压一栏中有四种皮肤状况,BB1相应于枯燥、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相当于浸泡精选ppt2、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3—3和图3—6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30mA·S。我国标准规定漏电保护装置的动作时间见表5—2。表中额定电流≥40A的一栏指适用于组合型漏电保护装置。精选ppt表5—2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。精选ppt漏电保护开关的额定接通分断能力应符合表5—3的规定。

表5—3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,其动作特性仍应符合技术条件的要求。精选ppt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25~1000mA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,以防止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。精选ppt6、在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ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。精选ppt10、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。精选ppt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平安防护措施。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,原那么上不能撤掉低压供电线路和电气设备的根本防电击措施,而只允许在一定范围内作适当的调整。精选ppt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。TN—S系统中,四极式漏电保护装置的正确接线见图5—11。精选ppt三、误动作和拒动作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。精选ppt1、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;保护器前方的零线与其他零线连接或接地,或保护器前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,那么接通负荷时,也都可能造成保护器误动作。〔2〕绝缘恶化保护器前方一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。精选ppt〔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,那么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。精选ppt2、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局部电击电流不沿配电网工作接地或保护器前方的绝缘阻抗而沿保护器前方的绝缘阻抗流经保护器返回电源,将导致保护器拒动作。精选ppt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,考虑到管理上的缺乏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工程和方法。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工程外,还包括安装和管理方面的检查。所选定检验工程应当是与平安紧密联系又力所能及的工程。运行中漏电保护装置的检验是现场检验,所用设备和方法应力求简单,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,即保护器前方的相线与相线之间、零线与零线之间不得互相窜线,并不得与其他回路共用;保护器前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前方不得有重复接地。保护器前方线路对地绝缘电阻一般不得低于0.22MΩ;在特别潮湿的场合,不得低于0.11MΩ。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。精选ppt2、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。精选ppt3、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5—13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5—13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。精选ppt4、自检装置自检按钮用力压下后〔约相当于10牛的静压力〕,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。精选ppt5、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,那么不作此项检验。作缺相性能试验时,先去掉负载,依次断开一相电源,按图5—13接线,逐相试验保护器的动作特性;再依次去掉两相,按图5—13接线逐相试验保护器的动作特性。精选ppt6、温升测量保护器运行时以下各部最高温度:保护器外壳胶木件最高温度不得超过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℃。对于不能轻易翻开壳盖的保护器,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。精选ppt7、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。精选ppt8、抗干扰简易试验在保护器近旁起动手电钻等电开工具,保护器不得误动作;在保护器近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。精选ppt9、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。精选ppt第六章加强绝缘和平安电压

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6—1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〔根本绝缘〕和保护绝缘。前者是保证设备正常工作和防止触电的根本绝缘;后者是当工作绝缘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。另加总体绝缘是指假设干设备在其本身工作绝缘的根底上另外装设的一套防止触电的附加绝缘物。精选ppt二、双重绝缘的根本条件〔一〕绝缘电阻和电气强度〔二〕外壳防护和机械强度〔三〕电源连接线精选ppt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平安要求:〔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,不会因引进其他设备而降低平安水平。〔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。精选ppt第二节平安电压一、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,这一电压就叫做平安电压。二、平安电压值及应用从保护人身平安的意义来说,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平安电压。但电气平安技术所标准的平安电压具有其特定的含义,即平安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。这一定义一是采用平安电压可防止触电事故的发生;二是平安电压必须由特定的电源供电;三是平安电压有一系列的数值,各适用于一定的用电环境。根据不同的环境,正确选用相应额定值的平安电压作为供电电压,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。精选ppt各国对平安电压的规定不尽相同。我国制订颁发的平安电压国家标准〔GB3805—83〕如表6—3所示。表中所列平安电压空载上限值是考虑到负荷变小或空载时平安变压器的电压将升高,假设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。精选ppt2、平安电压的选用平安电压等级的选用必须考虑用电场所和用电器具对平安的影响。由于目前现场极少使用42伏和6伏这两个电压等级,所以,现场选用平安电压的依据是:凡高度缺乏2.5米的照明装置、机床局部照明灯具、移动行灯、手持电开工具〔如手电钻〕以及潮湿场所的电气设备,其平安电压可采用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,那么应采用12伏为平安电压。精选ppt二、电源及回路配置〔一〕平安电源通常采用平安隔离变压器作为平安电压的电源。其接线如图6—2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平安电压电源。但不管采用什么电源,平安电压边均应与高压边保持加强绝缘的水平。精选ppt〔二〕回路配置平安电压回路的带电局部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。平安电压的配线最好与其他电压等级的配线分开敷设。否那么,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。精选ppt第七章变配电平安变配电所是工厂企业动力的中心,变配电系统的平安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,才能保证变配电所平安运行。第一节变配电所变配电所是电力系统进行电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。精选ppt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局部设备在室外。控制及保护方式比较简单,一般适用于小容量的变压器。4、箱式变配电装置:它是将所有上下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。精选ppt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、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,供电方式平安可靠。〔2〕设备选择合理,运行灵活。〔3〕便于维护检修,操作方便。精选ppt·单电源供电结线如图7—2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,一次侧采用内桥或外桥结线,如图7—3所示。图7—3〔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7—3〔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7—3〔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。精选ppt三、变配电所的平安要求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。精选ppt2、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正确的位置上。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,金属局部做可靠的接地。〔3〕负荷开关分闸时如FN—10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0.8m~1m。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。假设用金属网、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15°—30°,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。精选ppt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平安运行。选择高压电器应满足以下要求:1、额定电压:应符合工作的线电压,单位kV。2、最高工作电压: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。精选ppt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平安。〔2〕与断路器配合,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以下设备:〔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。精选ppt2、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符合要求,消弧角应无烧伤、变形、锈蚀及氧化过热现象。精选ppt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精选ppt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。精选ppt1、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〕检查瓷绝缘局部有无破损、掉瓷、闪络、放电痕迹和电晕现象。外表应无污垢。〔3〕各部连接处应无腐蚀及过热现象。〔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前方可合闸。精选ppt2、真空断路器ZN—10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,把绝缘件外表擦干净。〔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。精选ppt3、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,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符合要求。断路器整体洁净。精选ppt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,那么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。精选ppt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平安。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7—18所示。〔1〕图7—18〔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7—18〔b〕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,为防止因短路电流影响,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。精选ppt3、电压互感器的运行维护〔1〕检查油箱有无渗漏油现象,外表应清洁无污垢。〔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。精选ppt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平安。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7—21所示。精选ppt2、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表示一次绕组的端子,电流从L1流向L2。K1、K2表示二次绕组的端子,电流从K1流向K2。L1与K1,L2与K2称作同极性端子。〔2〕电流互感器使用时,应考虑准确等级。一般精确度较高的接仪表、仪器用,精确度较低的接断电保护用。〔3〕运行中的电流互感器二次侧不准开路,且串接在线路中。〔4〕为防止一、二次绕组之间绝缘击穿造成危险,必须将二次绕组的一端、铁心、外壳做可靠的接地。〔5〕连接导线应用绝缘铜线,其截面不得小于2.5mm2。精选ppt3、电流互感器的运行维护〔1〕检查瓷绝缘有无损伤、裂纹。〔2〕整体外表洁净、无损坏,导线连接完好、无松动过热现象,声音正常。〔3〕发现严重过热,有火花放电声、冒烟、异味时应退出运行进行检查。精选ppt七、避雷器在电力系统中,各种电压等级输、配电线路、发电机、电动机、变压器,以及各路开关设备等,在正常情况下,只能承受额定电压。但在运行中,由于直击雷或雷感应及操作故障等原因,会使上述设备的电压远远超过额定值,使配电线路、电气设备的绝缘遭到破坏。通常称这种电压为过电压。避雷器是过电压保护措施的一种,它一极接在电气设备上,另一极接地,当电压超过绝缘电压时,高压冲击波通过避雷器对地放电,从而保证了设备的正常运行。精选ppt1、阀型避雷器图7—22所示为普通阀型避雷器,它主要是由火花间隙和非线性和阀性电阻盘串接组成,并装在密封的瓷瓶内。图7—22阀型避雷器结构图精选ppt放电火花间隙是用铜片冲制而成,每对间隙用0.5mm~1mm厚的云母垫隔开。每个火花间隙的放电电压为2.5kV~3kV。在正常情况下,火花间隙有足够的绝缘强度,不会被电路正常运行电压击穿,它使阀性电阻盘与电路分开。避雷器中的阀性电阻盘约为φ100mm,高为20mm~30mm,是用金刚砂〔碳化硅〕颗粒和水玻璃混合后,经模型压制成饼状,在高温下熔烧而成。它是非线性电阻,阻值随电流的大小而变化。在工频电压下其阻值很高,工频电流难以通过。当加以冲击高压时,它的阻值就变得很小,使冲击电流很容易通过。当加在避雷器上的雷电压到达一定数值时,火花间隙被击穿而放电,使雷电流直接加在阀性电阻盘上。由于这时电阻值变得很小,使雷电流迅速入地。当雷电压消失后,在灭弧电压下,其阻值又增大,工频电流受到限制。在工频续流第一次过零瞬间,火花间隙将工频续流切断,恢复到平时运行状态。阀型避雷器还有一种是磁吹型的,由于采用吹磁灭弧间隙,增大了灭弧能力,同时增大了续流值,相对地降低了残压,在火花间隙旁并联分路电阻,使工频放电电压沿火花间隙均匀分布。提高了工频放电电压,改善了冲击系数。利用改变主电容的方法,使间隙组之间的冲击电压分布不均匀,以降低降雷器的冲击放电电压,使其有一个较好的保护特性。精选ppt2、氧化锌避雷器氧化锌避雷器由具有较好的非线性“伏——安〞特性的氧化锌电阻片组成。在正常工作电压下,具有较高的电阻呈绝缘状态。在雷电过电压的作用下,那么呈低阻状态,泄放雷电流,使避雷器并联的电器设备的残压,被抑制在设备绝缘完全值以下。待有害的过电压消失后,迅速恢复高电阻而呈绝缘状态,从而有效的保护了被保护电气设备免受过电压的损害。氧化锌避雷的外形如图7—23所示。它是将上下铁壳盖及密封橡皮圈将氧化锌阀片密封在瓷套内,内部装有弹簧将阀片压紧,以防止内部零件移动,并保证零件之间可靠的电气连接。避雷器的上部螺栓接在电源导线上,下部螺栓直接接地。必要时,可通过动作记录器后再接地。精选ppt3、避雷器运行维护〔1〕避雷器的安装部位、间隔距离、引线等应符合规定,其接地电阻值应符合要求。〔2〕运行中的避雷器每年投入运行前,应做预防性试验。〔3〕检查避雷器瓷套管外表有无损伤、污垢及有无放电痕迹。〔4〕检查两端的接线,有无烧伤痕迹和断裂现象,及接合处密封是否良好。〔5〕雷电后应检查避雷器本体瓷套管完整情况,器件有无松动,放电记数器的动作情况。精选ppt第三节变压器

变压器是用来升高和降低电压的电气设备,它是根据电磁感应的原理,把某一级的交流电压变换成符合需要的另一级同频率的交流电压,以满足不同用电设备的需要。因此,它在供电系统中占有十分重要的地位。变压器的工作方式是由它的容量、电压、电流和温升等决定的,这些技术参数的额定值都标注在变压器的铭牌上,它是运行的主要指标。精选ppt一、概述1、变压器的工作原理,如图7—24所示。在闭合铁心上绕有两个相互绝缘的绕组,其中接电源的叫一次绕组,输出电能接负荷的叫二次绕组。当交流电源U1加到一次绕组后,就有交流电流I1通过该绕组,在铁心中产生交变磁通Q,这个交变磁通不仅穿过一次绕组,同时也穿过二次绕组。两个绕组中分别产生感应电动势E1、E2。此时,如果二次绕组与外电路负荷接通,就有电流I2流入负荷,即二次绕组有电能输出。精选ppt2、变压器的分类变压器按用途分为:〔1〕电力变压器它是组成高压电网的主要设备,担负将大、中容量发电厂或电网联络,互供或并列运行的任务。这种变压器大多数是高压或超高压的。一般一次电压在35kV,容量在1000kVA以上。它装于发电厂或大型变电站内。〔2〕配电变压器它是直接将高电压变换为低电压供给用电设备,一般的一次绕组电压为35kV以下,装于工厂企业中。〔3〕仪用变压器它是电力系统中,测量高电压用的电压互感器和测量电流用的电流互感器。〔4〕自耦变压器它主要是在较小的范围内改变电压,它既能升压,又能降压,还可以做感应电动机和同步电机的启动补偿器。〔5〕试验变压器它是保证电气设备平安运行,进行高压试验等必要的设备。〔6〕专用变压器电焊机、电炉变压器、可控硅整流器以及电讯自动控制系统使用的控制变压器、电源变压器等。按相数分为:单相和三相、多相。按绕组数分为:单绕相、双绕相、三绕相和多绕组。按冷却条件分为:油浸式、干式、充气式。精选ppt3、变压器的参数变压器铭牌上的技术参数,反映出该变压器的性能,是运行中的重要依据。〔1〕额定容量:是指变压器在额定使用条件下的输出能力〔kVA〕。〔2〕额压电压:是指变压器各绕组在空载时,端电压的保护值〔kV〕。〔3〕额定电流:是依据额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数,而算出的流经绕组的电流〔A或kA〕。〔4〕空载损耗:也叫铁损,是变压器在空载时的功率损失〔W或kW〕。〔5〕空载电流:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定电压时,一次绕组中所流经的电流〔A〕。〔6〕阻抗电压:当变压器二次绕组短接,一次绕组流过额定电流时,所施加的电压与额定电压的百分比。〔7〕短路损耗:当变压器二次绕组短接,一次绕组通过额定电流时的损耗〔W或kW〕。〔8〕接线组别:表示变压器一、二次绕组连接方式及它们之间的向量关系〔以时钟表示〕。〔9〕冷却方式:以冷却介质种类及其循环种类来表示。〔10〕温升:变压器指定部位的温度和变压器周围温度之差〔℃〕。精选ppt二、变压器的结构变压器是由铁心、线圈、油箱及其他平安附件组成。其外形如图7—25所示。精选ppt1、铁心铁心是由铁心柱和铁轭两局部组成。装线圈的垂直局部叫铁心柱。水平局部叫铁轭,两者组成闭合磁路。为减少铁心磁滞及涡流损失,变压器的

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