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第7章 安全用电及接地.ppt

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第7章 安全用电与接地 7.1防止触电的安全技术 7.2接地装置 7.3技能训练 7.1防止触电的安全技术 在各种各样的触电事故中,最常见的是直接触电和间接触电。直接触电是指人体误触带电体;间接触电是指触及正常情况下不带电而事故情况下变为带电的物体而引起的触电事故。 针对这两种情况可分别采用安全电压、保护接地、保护接零、漏电保护、屏护、标志、安全距离、绝缘防护及其他防护技术。 3.安全电压的取得 7.1.2保护接地 7.1.3保护接零 1.保护接零 保护接零就是把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源的中性线N联接起来,如图7-4所示。此时的中性线称为保护中性线PEN,保护中性线(PEN线)兼有N线和PE线的作用,PEN线在我国习惯上称为“零线”。凡是采用这种保护方式的系统称为TN-C系统。 3.TN系统及其三种形式 7.1.4漏电保护 漏电保护的意义在于: ①当电气设备(或线路)发生漏电或接地故障时,能在人尚未触及之前就把电源切断; ②当人触及带电体时,能在0.1秒内切断电源,从而减轻电流对人体的伤害程度; ③防止漏电引起火灾事故。 漏电保护作为低压触电伤亡事故的后备保护,已经广泛地应用在低压配电系统中。 1.电流动作型RCD的工作原理 7.2接地装置 2.RCD的应用 (1)RCD的图形绘制 图7-11为漏电开关RCD的画法。图(a)、(b)、(c)中的图形符号为按国标GB4728要求的画法。一般漏电开关RCD的分断能力较小,因此触头画为负荷开关的触头。分断能力大的可以画为断路器的触头。图(d)和(e)为习惯画法。 图7-11 RCD图形符号 (a)电流动作型RCD (b)电压动作型RCD(具有三相过流保护) (c)电流动作型RCD(具有三相过流保护) (d)四极RCD(一) (e)四极RCD(二) (2)TT系统中RCD的接线 TT系统为电源端配电变压器中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点独立于电源端的接地点。漏电开关RCD在TT系统中的各种接线方式。如图7-12所示。图中XS为插座。 图7-12 TT系统中RCD的接线 (a)两极RCD供单相负荷的接线 (b)三极RCD供三相平衡负荷的接线 (c)四极RCD供三相平衡负荷的接线 (d)三极四线RCD供单相负荷的接线 (e)四极RCD供单相负荷的接线 (f)四极RCD供动力、照明回路的接线 (g)三极、两极RCD供动力、照明回路的接线 (3)TN-C系统中RCD的接线 (a)二极RCD,供单相负荷的接线 (b)三极RCD,供三相平衡负荷 (c)四极RCD,供三相不平衡及单相负荷 (d)四极RCD供单相负荷的接线 (e)三极RCD供单相负荷的接线 (f)四极RCD供单相负荷、三相负荷的接线 (g)二极和三极RCD供单相负荷、三相负荷的接线 (4)TN-S系统中RCD的接线 (a)三极RCD供三相动力平衡负荷的接线 (b)四极RCD供三相动力不平衡负荷的接线 (c)二极RCD供单相负荷、三相不平衡负荷的接线 (d)三极RCD供单相负荷的接线 (e)四极RCD供单相负荷的接线 (f)四极RCD供单相负荷、三相不平衡负荷的接线 (g)二极和三极RCD供单相负荷、三相平衡负荷的接线 7.2.1电气装置接地的要求和范围 1.接地的要求 (1)一般要求 ①为保证人身和设备安全,电气设备的外壳宜接地。交流电气设备应充分利用自然接地体,但应校验自然接地体的稳定。 ②直流电力回路中,不应利用自然接地体作为电流回路的接地线或接地体。 ③设计安装接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在一年四季中均能保证所要求的电阻值。 ④不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外,应使用一个总的接地体。但电气设备的工作接地和保护接地,应与防雷接地分开,并保持一定的安全距离以防止雷击。 ⑤在中性点直接接地的供用电系统中,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。在中性点非直接接地的供用电系统中,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时,也可装设延时自动切除故障的装置。 * * 7.1.1安全电压 从保护人身安全的角度来说,可以称人体持续接触而不会使人直接致死、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是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列。 这一定义的内涵有三: 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数值,并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。 1.安全电压值 安全电压值的规定是

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