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1 第三章 直接接触电击防护 第一节 绝缘 绝缘材料品种很多: 电气设备的绝缘应符合其相应的电压等级、环境条件和使用条件。应能长时间耐受电气、机械、化学、热力以及生物等有害因素的作用而不失效。 一、绝缘破坏1. 绝缘击穿 当施加于电介质上的电场强度高于临界值时,会使通过电介质的电流突然猛增,这时绝缘材料被破坏,完全失去了绝缘性能,这种现象称为电介质的击穿。 发生击穿时的电压称为击穿电压。 击穿时的电场强度简称击穿场强。 气体电介质的击穿: 由碰撞电离导致的电击穿。UU2 中性分子电离为正离子和电子 UU3 电子崩 流注 火花放电 疑问?220V 气体电介质击穿特点: ①采用高真空和高气压的方法可提高气体的击穿强度; ②气体中含有杂质(导电性蒸汽、导电性杂质),击穿电压降低; ③气体击穿后.当外部施加电压去除,则气体绝缘性能很快恢复。 (2) 液体电介质的击穿 与气体击穿机理相似,是由电子碰撞电离最后导致击穿。 但液体的密度大,电子自由行程短,积聚能量小,因此击穿场强比气体高。 工程上液体绝缘材料不可避免地含有气体、液体和固体杂质。 液体电介质击穿特点: ①和它的纯净度有关。为保证绝缘质量,使用前需经过纯化、脱水、脱气处理; ②击穿后当外加电压去除,液体电介质绝缘性能在一定程度上可以得到恢复。 (3) 固体电介质的击穿 固体电介质的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等形式。 ①电击穿。强电场下,少量电子剧烈运动,离子碰撞而游离,并迅速扩展导致击穿。电击穿特点是电压作用时间短,击穿电压高。击穿场强与电场均匀程度密切相关,但与温度及作用时间几乎无关。 ②热击穿。强电场下,介质损耗产生热量不能及时散发,温度上升,导致介质局部熔化、烧焦或烧裂,造成击穿。 热击穿特点是电压作用时间长,击穿电压较低。热击穿电压随环境温度上升而下降,但与电场均匀程度关系不大。 ③电化学击穿。强电场下,由游离、发热和化学反应等因素综合效应造成的击穿。特点是电压作用时间长,击穿电压往往很低。它与绝缘材料本身的耐游离性能、制造工艺、工作条件等因素有关。 ④放电击穿。强电场下,内部气泡首先发生碰撞游离而放电,继而加热其他杂质,使之气化形成气泡,由气泡放电进一步发展,导致击穿。击穿电压与绝缘材料的质量有关。 2. 绝缘老化 绝缘材料由于受热、电、光、氧、机械力 ( 包括超声波 ) 、辐射线、微生物等因素的长期作用,产生一系列不可逆的物理化学变化,导致绝缘材料的电气性能和机械性能的劣化。 绝缘老化过程十分复杂。就其老化机理而言,主要有热老化和电老化。 热老化 低压电气设备中,促使绝缘材料老化的主要因素是热。热老化包括低分子挥发性成分逸出,包括材料的解聚和氧化裂解、热裂解、水解 , 还包括材料分子链继续聚合等过程。 每种绝缘材料都有其极限耐热温度,当超过这一极限温度时,其老化将加剧,电气设备的寿命就缩短。 绝缘材料的耐热等级分类 (2)电老化 主要由局部放电引起。在高压电气设备中,促使绝缘材料老化的主要原因是局部放电。 局部放电时产生臭氧、氮氧化物、高速粒子都会降低绝缘材料的性能,还会使材料局部发热,促使材料性能恶化。 电力系统图 屏护可分为屏蔽和障碍 ( 或阻挡物 ), 两者有无区别? 第三节 电工安全用具 电工安全用具是防止触电、坠落、灼伤等工伤事故,保障工作人员安全的各种电工安全用具。 它主要包括绝缘安全用具、电压和电流指示器、登高安全用具、检修工作中的临时接地线、遮栏和标示牌等。 各种电工工具在不同程度上、不问条件下都有——定的安全作用。对每一种工具都应当做到正确使用,在从事电工工作时均应采用适当的安全用具。并应 妥善保管和定期检查。 一、绝缘安全用具 安全用具按电压等级可分为1000v以上和1000v以下两类,按用途则可分为基本安全用具和辅助安全用具。绝缘安全用具包括绝缘扦、绝缘钳、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘站台、电压指示器等。 凡是绝缘强度能够安全承受设备的运行电压的用具,厩是用这种工具可以直接接触带电部分的,称为基本安全用具。 用采进一步加强基本安全用具的可靠性和防止接触电压及跨步电压的危险的用具称为辅助安全用具。 绝缘手套和绝缘靴 绝缘手套和绝缘靴用橡胶制成
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