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6___电气安全与静电防护技术要点
第六章 电气安全与静电防护技术 一、电气安全与防护概述 二、防触电安全技术措施 三、电气防火与防爆技术 四、防静电技术 五、触电急救 一、电气安全与防护概述 (一)电气安全与防护的重要性 (二)电气事故概述 电气事故包括触电事故、雷电、静电、电磁场危害,电气火灾与爆炸,电气线路和设备故障等 1、电气事故特点 危害大 直观识别难 涉及领域广 2、电气事故类型 触电事故 静电危害事故 雷电事故 射频电磁场危害 电气系统故障危害 (三)触电事故概述 1、触电事故的种类 局部电伤 全身性电伤 2、电流对人体的伤害 电击、电伤、电磁场生理伤害 3、触电形式(详细内容见后) 低压单相触电 低压两相触电 跨步电压触电 高压电击 4、触电原因 缺乏电气安全知识 违反操作规程 维护不良 电气设备存在安全隐患 5、触电防护措施 采用安全电压 保证绝缘性能 采用屏护 保持安全距离 合理选用电气装置 装设漏电保护装置 保护接地与接零 二、防触电安全技术措施 电流对人体的伤害 影响电流伤害程度的因素 安全电流、电压规范 防止人身触电的技术措施 电气灭火知识 触电急救 1、电流对人体的伤害 电击:电流流过人体内部对内部组织的伤害。 √心室颤动—血液循环停止、神经中枢—遏止呼吸、 胸肌收缩—窒息,最危险的伤害! √高压电击穿空气—人体通过电流、低压单相、两相 触电、接触电压和跨步电压触电等情况 电伤:灼伤、电烙印和皮肤金属化 √灼伤:电流热效应产生的电伤,电弧对皮肤烧伤。 √电烙印:电流化学效应和机械效应产生的电伤,直 接接触、有明显边缘的肿块、皮肤硬化。 √皮肤金属化:电弧下金属高温熔化、蒸发并飞溅渗 透到皮肤表层造成的电伤,皮肤粗糙硬化。 2.影响电流伤害程度的因素 电流大小 工频电流对人体的影响 电流大小与伤害程度 人体电阻 一般认为人体电阻为1000~2000欧姆(不计皮肤角质层电阻) 与电压的关系 不同条件下人体电阻 通电时间长短 触电电流大小与触电时间的乘积(称为电击能量)来反映触电的危害程度,一般超过50mA.s(毫安.秒)时人就有生命危险。 电流频率 一般来说,50~60Hz工频交流电对人体伤害最为严重。 电压高低 电压升高—电流增大;但不成正比。 电流途径 人体状况 性别:摆脱电流女性比男性低1/3; 年龄:小孩比成年人伤害重; 健康:心脏病、神经疾病容易受伤害; 心理、精神状况; 3.安全电流、电压规范 安全电流:一般把摆脱电流认为是安全电流;科学实验和事故分析。 安全电流值:交流50Hz—10mA;直流—50mA。 安全电压:为了防止触电事故而采取的特定电源供电的电压系列,是制定安全措施的依据。通常认为低于40V的交流电压为安全电压。 人体电阻(1700欧)、接触电压—摆脱电流(30mA)的关系;IEC为50V以下,并规定25V以下时不需要考虑防电击的安全措施。 安全电压等级:42、36、24、12、6V,超过24V时应有安全措施。 应用: 4、防止人身触电的技术措施 人体触电一般是由于人体靠近或接触电气设备带电部分和人体触及正常不带电而绝缘损坏时外壳或金属构架带电。 保护接地 为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电,将电气设备的金属外壳与接地体连接,称为 保护接地。分为工作接地和安全接地 适用于中性点不接地的低压电网。如电机、变压器、断路器等 保护接零 为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电,将电气设备的金属外壳与电网的零线相连接,称为保护接零。 适用于中性点直接接地系统(TN-S,TN-C保护零线与工作零线是一根)。当采用保护接零时,除电源中性点必须采用工作接地外,零线要在规定的地点采取重复接地。 采用保护接零方式,设备发生外壳漏电,接地短路电流通过该相和零线构成回路,由于零线阻抗很小,短路电流很大,使低压断路器或继电保护装置迅速动作,切除故障。 保护接零装置的具体要求 采用重复接地,当零线断线后,保护接零设备就成为保护接地设备。 零线上不允许装设熔断器和断路器,防止断开后设备出现相电压引起触电。 为保证保护装置迅速动作,使任一点短路的短路电流均大于保护熔断器额定电流的4倍,大于断路器保护整定电流的1.5倍。 在同一低压电网中(如同一变压器供电电网),不允许将一部分设备保护接地,而将另一部分设备保护接零。当保护接地设备漏电后,由于电压分布,使零线带电(Uo=RoUx/(Ro+Rd),所有
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