电工学上册——电工技术艾永乐第四章节.ppt

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例1: 4.4 安全用电技术简介 2. 输电 3.配电 电力系统的示意图 4.4.2 工业企业配电 1 电流对人体的作用 1. 人体电阻 5. 电压对人体的伤害 2 触电方式 (2) 电源中性点不接地系统的单相触电 (3) 双相触电 3. 跨步电压触电 3 接地和接零 2. 保护接地 电气设备外壳有保护接地时 保护接零(用于 380V / 220V 三相四线制系统) ~ 水力 发电厂 升压变电所 220kV 地区枢纽所 10kV 至用户 配电所 10kV 10kV 升压 变电所 220kV 220kV 220kV 输电线路 220kV 35kV 35kV 负荷 变电所 35kV ~ 火力 发电厂 10kV 为保证供电的可靠性和安全连续性,电力系统将各地区、各种类型的发电机变压器、输电线、配电和用电设备等连成一个环形整体。 4.4安全用电技术简介 我国国家标准规定的电力网额定电压有 35 kV、 110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。 市区一般输电电压为 10 kV 左右,通常需要设置降压变电所, 经配电变压器将电压降为 380/ 220 V,再引出若干条供电线到各用电点的配电箱上, 配电箱将电能分配给各用电设备。 直流输电结构原理图 发电 升压 直流输电 降压 配 电 整 流 逆 变 直流输电能耗小,无线电干扰小,输电线路造价 较低,但逆变和整流部分较复杂。 4.4安全用电技术简介 1 低压配电线路的结构 低压配电线路是由配电室(配电箱)、低压线路、 用电线路组成。 通常一个低压配电线路的容量在几十千伏安到几百千伏安的范围,负责几十个用户的供电。为了合理地分配电能,有效的管理线路,提高线路的可靠性,一般都采用分级供电的方式。 即按照用户地域或空间的分布,将用户划分成供电区和片,通过干线、支线向片、区供电。整个供电线路形成一个分级的网状结构。 4.4安全用电技术简介 从车间变电所或配电箱到用电设备线路属于低压 配电线路。其联接方式主要是放射式和树干式两种。 低压供电系统的两种接线方式 (1)放射式供电线路 特点: 供电可靠性高,便于 操作和维护。但配电导线 用量大,投资高。 适用场合: 负载点比较分散,而每个点的用电量又较大, 变电所又居于各负载点的中央。 变电所 配电箱 放射式配电线路 4.4安全用电技术简介 树干式配电线路 配电箱 变电所 适用场合: 负载比较集中,各负载点位于变电所或配电箱的同一侧时, 如图(a)所示。 负载比较均匀地分布 在一条线上, 如图(b)所示。 (2)树干式供电线路 特点: 供电可靠性差。但配电导线用量小,投资 费用低,接线灵活性大。 4.4安全用电技术简介 人体触电时,电流对人体会造成两种伤害: 电击和电伤。 电击 是指电流通过人体,影响呼吸系统、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏乃至死亡。 电伤 是指在电弧作用下或熔断丝熔断时,对人体外部的伤害,如烧伤、金属溅伤等。 电击所引起的伤害程度与下列因素有关: (1) 人体电阻的大小 (2) 电流通过时间长短 (3) 电流的大小 4.4安全用电技术简介 4.4.3 安全用电 人体电阻因人而异,通常为 104 ~ 105? ,当角质外层破坏时,则降到800~1000?。 2. 电流强度对人的伤害 人体允许的安全工频电流: 30mA 工频危险电流: 50mA 电流频率在40Hz ~ 60Hz对人体的伤害最大。 实践证明,直流电对血液有分解作用,而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健等。 3. 电流频率对人体的伤害 4. 电流持续时间与路径对人体的伤害 电流通过人体的时间愈长,则伤害愈大。 4.4安全用电技术简介 电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断,危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。 触电电压越高,通过人体的电流越大就越危险。 因此,把 36 V以下的电压定为安全电压。工厂进行设备检修使用的手灯及机床照明都采用安全电压。 4.4安全用电技术简介 1. 接触正常带电体 (1) 电源中性点接地的单相触电 通过人体电流: 式中: UP: 电源相电压 (220V) Ro: 接地电阻 ? 4? Rb: 人体电阻 1000? 这时人体处于相电压下,危险较大。 R0 4.4安全用电技术简介 R 对地绝 缘电阻 Ib 人体接触某一相时,通过人体的电流

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