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电气安全知识
电气安全知识
篇一:
电气安全知识点总结
电气安全
名词解释
电气事故:
电气系统由于负荷、潮流的变化、设备质量或操作失误等因素导致各种故障,致使电力系统局部或全部破坏,进而影响生产、生活的严重恶果。
电击:
电流通过人体内部的组织和器官,引起人体功能及组织损伤的伤害
电伤:
由电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害
电磁场伤害:
在一定强度的中、短波和微波电磁场照射下引起的对人体的伤害
感知电流:
可引起人的感觉的最小电流(成年男性平均为1.05mA成年女性为0.7mA)
摆脱电流:
人触电后能自行摆脱电源的电流极限值(成年男性平均为16mA成年女性为10.5mA)
最小摆脱电流:
取概率为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流(成年男性平均为9mA成年女性为6mA)致命电流:
电流通过人体时,使心脏的心室发生颤动而濒临死亡的电流值(500mA)
安全电流:
30mA触电电流与时间的乘积规定为30mAs
安全电压:
为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列安全电压的额定值:
42V36V24V
12V6V
电力系统:
由发电厂、电力网、变电所及电力用户组成的统一整体
最小安全净距:
在各种间隔距离中,不同相的带电部分之间及带点部分对接地部分之间的最小容许空间净距离
反时限:
保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流的大小成反比关系
低压电器:
通常指工作在交流电压1200V及其以下或直流电压1500V及其以下的电路中的电器
低压电器组成:
感受部分、逻辑处理部分(可无)、执行部分
爆炸性混合物:
在大气条件下,气体。
蒸气、薄雾、粉尘或纤维状的易燃物质欲空气混合,在引燃后燃烧
能在整个范围内传播的混合物
爆炸危险物质:
能形成爆炸性混合物的物质
爆炸危险环境:
凡有爆炸性混合物出现或可能有爆炸性混合物出现,且出现的量足以要求采取防爆措施的
环境
最小引燃电流比:
在规定的实验条件下,爆炸性混合物的最小引燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小引燃电流之比
最大试验安全间距:
衡量爆炸性物品传爆能力的性能参数
填空题
1、电气伤害分类
1)触电伤害:
电击(单相触电、两相触电、跨步电压和闪击)电伤(电弧烧伤、电烙印)
2)电磁场伤害
2、低压配电系统按保护接地的形式不同可分为IT系统、TT系统、TN系统
3、电气照明分类:
1、按光源分为热辐射光源和气体放电光源
2、照明方式分为工作照明和事故照明
4、电火花分类:
工作火花(电气设备正常工作或正常操作过程中)、事故火花(线路或设备发生故障)
5、防爆电气设备标志:
气体:
Ex粉尘:
DIP
简答和论述
背诵知识点
1、电流对人体的作用与什么有关:
1、电流大小2、电流通过人体的持续时间3、电流通过人体的途径4、电流的种类以及人体的状况(1和2为主要因素)
2、电力网的电压等级
低压:
800kv配电电压:
3kv、6kv、10kv
3、用电负荷分类:
一级负荷:
人身伤亡、重大损失、重大政治经济意义用电单位
供电要求:
1、由两个电源供电2、特别重要负荷应增设应急电源,并不准将其他符合接入到应急供电系统
二级负荷:
较大损失、重要单位
三级负荷:
出一二级之外
4、继电保护
继电保护装置:
能对电力系统中电气设备发生故障或不正常状态做出反应,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置
基本任务:
1、自动地、迅速地、有选择性地将故障设备从电力系统中切断,保护无故障部分。
2、对电气设备的不正常工作状态做出反应,动作于信号、减负荷或者跳闸
基本原理:
当电力系统发生故障时,通常伴随着电流的增大、电压的降低以及电流电压之间相位角的变化。
从而。
区分系统处于何种状态,进行保护。
组成部分:
测量元件、逻辑元件、执行元件
基本要求:
选择性、迅速性、灵敏性、可靠性
5、手持电动工具按电气安全防护方法分类:
Ⅰ类:
普通电动工具
Ⅱ类:
双重绝缘工具(绝缘结构由双重绝缘或加强绝缘组成)
Ⅲ类:
由安全电压电源供电的工具
6、电气防护技术
1、工作接地(中性点接地):
为了保证电力设备达到正常工作要求的接地方式
分类:
不接地、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地和直接接地
2、保护接地:
为了保障人身安全、防止间接触电,将设备外露可导电部分进行接地
保护接地和保护接零的区别
1、保护原理不同
2、适用范围不同
3、线路结构不同
绝缘分类
工作绝缘:
保护电气设备正常工作和防止触电的基本绝缘
保护绝缘:
工作绝缘失效的情况下可防止触电的独立绝缘
双重绝缘:
兼有工作绝缘和保护绝缘的绝缘
加强绝缘:
在绝缘强度和机械性能上具备了与双重绝缘同等防触电能力的单一绝缘
7、爆炸危险物质
分类:
Ⅰ类:
矿井瓦斯Ⅱ类:
爆炸性气体、蒸气和薄雾Ⅲ类:
爆炸性粉尘、纤维
爆炸性气体环境分为:
0区:
正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸气、薄雾的区域
1区:
正常运行时可能出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域
2区:
正常运行时不出现即使出现也是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气、薄雾的区域
爆炸性粉尘环境分类
10区:
连续、长期出现。
动作于跳闸
11区:
有时出现。
动作于信号
火灾危险环境
依据:
火灾事故发生的可能性和后果以及物质状态的不同
21区:
可燃液体
22区:
可燃粉尘或可燃纤维
23区:
固态可燃物质
8、电气引燃的直接原因:
电气装置运行中产生的危险温度、电火花及电弧
引起电器设备过热的原因:
短路、过负载、接触不良、铁心过热、散热不良、漏电
9、防爆电气设备类型
隔爆型(d)、增安型(e)、充油型(o)、充砂型(q)、本质安全型(ia和ib)、正压型、无火花型、特殊型电气防火防爆措施:
1、消除或减少爆炸性混合物2、隔离和间距3、消除引燃源4、爆炸危险环境接地和接零
雷电的种类:
直击雷、感应雷、球雷
防雷装置:
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带和避雷器(分为保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器)完整的防雷装置包括:
接闪器、引下线和接地装置
了解知识点
··变配电设备包括:
变压器(核心设备)、高压断路器、熔断器、互感器、电力电容器
一、变压器
作用:
将电压升高或降低
分类:
油浸自冷式、风冷式、水冷式和干式
短路试验:
测得阻抗电压,在高压侧进行
空载试验:
测得空载电流,在低压侧进行
变压器并联运行条件:
1、两变压器的额定电压比应该相等2、两变压器的联结组必须同相3、两变压器的阻抗电压最好相等
二.高压断路器
作用:
也称高压开关,在正常情况下接通和断开电路,以及在故障时接触故障电路。
分类:
多油断路器、少油断路器、电磁式空气断路器、六氟化硫断路器和真空断路器
断路器、隔离开关、负荷开关分析比较
三、熔断器
作用:
防止电气设备长期通过过载电流和短路电流的保护元件
分类:
高压熔断器(1、容器内壁为产气材料,产生大量气体灭弧2、利用石英砂的冷却作用灭弧)、低压熔断器
四、互感器
作用:
将高电压变成低电压,将高电流变成低电流
分类:
冷却方式不同分为干式和油浸式
安装地点不同分为户内式和户外式
五、电力电容器
作用:
改善电能质量,降低电能损耗,提高供电设备利用率
··电气线路
分类:
1、敷设方式:
架空线路、电缆线路、穿管线路
2、性质:
母线、干线和支线
3、绝缘情况:
裸线和绝缘线
导线选择原则:
1、按长时允许电流选择2、按允许电压损失选择3、按经济电流密度选择4、按机械强度选择
架空线路组成:
导线、杆塔、绝缘子、横担、拉线及基础等组成
电力电缆线路组成:
电力电缆、终端头、中间接头
··变压器保护
变压器的不正常工作状态:
过电流、温度过高、油面降低
保护装置:
瓦斯保护装置、差动保护装置或电流速断保护装置、过电流保护装置过负荷保护装置、温度信号
··低压开关电器:
刀开关、开起式负荷开关、铁壳开关、组合开关、低压断路器主令电器
定义:
控制系统中发出指令或信号的操纵电器
作用:
切断控制电路,使电路接通或分断,实现系统的各种控制
分类:
按钮、位置开关、万能转换开关和主令控制器
电气隔离原理:
输入与输出进行隔离,不构成回路从而起到保护作用
篇二:
电气安全知识
电为什么会致人死亡?
?
电是一种看不见,摸不着的能量。
电能可以对人体构成多种伤害。
例如,电流通过人体,人直接接受电流能量将遭到电击;电能转换为热能作用于人体,致使人体受到烧伤或灼伤;电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。
电流对人体的伤害类型
?
电击:
电流通过人体内部,破坏人的心脏,神经系统,肺部的正常工作造成的伤害。
由于人体触及带电的导线,漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。
?
电伤:
电流的热效应,化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害,包括电弧烧伤,烫伤,电烙印,皮肤金属化,电气机械伤害,电光眼等不同形式的伤害。
电流对人体造成伤害主要取决哪些因素?
?
通过人体电流的大小:
(1)0.5~1mA时,人就有手指,手腕麻或痛的感觉。
(2)8~10mA时,针刺感,疼痛感增强发生痉挛而抓紧带电体,但终能摆脱带电体。
(3)20~30mA时,会使人迅速麻痹不能摆脱带电体。
而且血压升高,呼吸困难。
(4)50mA时,人就会呼吸麻痹,心脏开始颤动,数秒钟就会致命。
●通电的时间的长短。
●电流的种类:
直流电和交流电,交流电分为工频电和高频电。
工频电的危害最大。
?
电流通过人体的途径.
(1)头部:
破坏脑神经,使人死亡。
(2)脊髓:
破坏中枢神经,使人瘫痪。
(3)肺部:
呼吸困难。
(4)心脏:
引起心脏颤动或停止跳动死亡。
通过人体途径最危险的是从手到脚,其次从手到手,危险最小的是从脚到脚。
电击触电可分三种情况
?
单相触电:
单相触电是指在地面上或其他接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。
?
两相触电:
两相触电是指人体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。
?
跨步电压触电:
当电网或电器设备发生接地故障时,流入地中的电流在土壤中形成电位,地表面也形成以接地点为圆心的径向电位差分布。
如果人行走时前后两脚间电位差达到危险电压而造成触电。
什么是感知电流?
?
在一定概率下,通过人体引起人的任何感觉的最小电流。
对于不同的人,感知电流是不同的,与个体的生理特征,人体于电极的接触面积等有关。
感知电流一般不会对人体造成伤害,但当电流增大时感觉增强,反应变大,可能导致坠落,摔伤等二次事故。
小型携带设备最大泄漏电流为0.5mA,大型移动设备最大泄漏电流为0.75mA.
什么是摆脱电流?
?
通过人体的电流超过感知电流时肌肉收缩增加,刺痛感觉增强,感觉部位扩展,至电流增大到一定程度,触电者因肌肉收缩,产生痉挛而紧抓带电体,不能自行摆脱电极。
人触电后能自行摆脱电极的最大电流称为摆脱电流。
摆脱电源的能力是随着触电时间的延长而减弱的,如触电者不能及时摆脱电源,后果………
人身触电危害
不同电流强度对人体的影响:
a.感知电流
对应于概率50%的感知电流成年男子约1.1mA,成年女子约为0.7mA。
对于直流电约为5mA。
b.最大摆脱电流
对应于概率50%的摆脱电流成年男子约16mA,成年女子约为10.5mA;对于直流电平均约为50mA。
c.最小致命电流
在较短时间内危及生命的最小电流称为致命电流。
一般情况下通过人体的电流超过50mA时,心脏就会停止跳动,出现致命的危险。
什么是电气事故?
有哪些种类?
?
电气事故是由局外能量作用于人体或电气系统内能量传递发生故障而导致的人身和设备的损坏。
?
五类事故
(1)触电事故
(2)静电事故
(3)雷电灾害
(4)射频辐射危害(电磁场伤害,在高频电磁场下吸收辐射能量)
(5)电路故障
当人体触电后,怎样选用正确方法急救?
?
触电急救的基本原则是动作迅速。
从触电1分钟开始救治者,90%有良好效果。
从触电6分钟开始救治者,10%有良好效果。
而从触电后12分钟开始救治者,救活的可能性很小。
?
触电急救的正确方法,脱离电源,现场急救(人工呼吸,胸外心脏挤压法)
什么是接地?
为什么要接地?
?
接地指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地的连接,电气装置或其他装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都被叫做接地。
接地分为正常接地和故障接地。
正常接地即人为接地,包括工作接地和安全接地。
工作接地主要指用作电流回路的接地,如弱电工作接地和一些直接工作接地。
工作接地也包括提高系统安全运行可靠性的接地,如110KV及以上高压系统的工作接地和0.23/0.4KV三相四线系统的工作接地。
安全接地是用于在正常状态下和故障状态下保障人身安全和保证设备安全运行的接地。
如保护接地,防雷接地,防静电接地和电磁屏障接地。
故障接地指电气装置或电气线路的带电部分与大地之间意外的连接,如电力线路接地,电气设备漏电等
什么是接地电流,接地短路电流?
?
自接地点流入地下的电流即接地电流。
电流流入地下后,自接地点或接地体向四周流散即形成所谓流散电流。
就一套接地装置而言,流散电流总是与接地电流相等的。
在接地系统中,一相接地较大,可能构成系统短路。
这时的接地电流叫做接地短路电流。
在高压接地系统中,接地短路电流可能很大。
接地短路电流500A及500A以下者称为小接地短路电流系统;接地短路电流500A以上者称为大接地短路电流系统。
什么是保护接地?
保护接地的工作原理是什么?
?
为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该导体经保护接地线与埋在地下的接地体或接地的保护干线紧密连接的作法和措施叫做保护接地。
?
保护接地的作用是当设备金属外壳意外带电时,将其故障对地电压限制在规定的安全范围以内或在允许的时间内切断电源,消除电击的危险;保护接地还能消除感应电的危险。
什么是保护接零?
保护接零的工作原理是什么?
?
保护接零是将电气设备外露的不带电导体(金属外壳)经接零线与配电网的保护零线(保护导体,包括PE线和PEN线)紧密连接起来的做法和措施。
其工作原理是使漏电形成单相短路,由短路电流促使线路上的过电流保护装置迅速动作以切断开漏电设备的电源。
手持电动工具容易发生触电事故的原因是什么?
?
手持电动工具是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。
一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果。
?
手持电动工具是在人的紧握之下运行的,一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,容易造成严重后果。
?
手持电动工具有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而漏电,电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电,导致触电事故。
?
手持电动工具具有很大的移动性,运行时移动大,而且可能在恶劣的条件下运行,容易损坏而使金属外壳带电,导致触电事故。
?
小型手持电动工具采用220V单相交流电源,由一条相线和一条工作零线供电。
如错误地将相线接在金属外壳上或错误地将保护零线断路,均会造成金属外壳带电,导致触电事故。
当线路因负荷过大造成熔丝经常熔断,能否用铜丝代替?
WHAT?
?
线路上的熔丝经常熔断,说明过载或短路。
这是电力系统自我保护的需要。
正确的处理方法是对电力线路及配电装置和用电设备负载进行检查,查出故障点并排除。
然后更换原规格的熔丝,如果使用大于电力线路安全载流量的铜丝代替,则必然导致电力线路的温度升高,烧坏绝缘,引发新的故障,发生火灾。
如何使触电者脱离电源
对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:
(1)如果触电地点附近有电源开关,可立即拉开开关,断开电源。
但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。
(2)如果触电地点附近没有电源开关,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源,或用干木板等绝缘物插到触电者身下,以隔断电流。
触电事故案例1
新工人安全用电的要求有哪些?
篇三:
电气安全知识
安全电压
人体与电接触时,对人体各部位组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统)不会造成任何损害的电压叫做安全电压。
安全电压值的规定,各国有所不同。
如荷兰和瑞典为24伏;美国为40伏;法国交流为24伏;直流为50伏;波兰、捷克斯洛伐克为50伏。
我国根据具体环境条件的不同,安全电压值规定为:
在无高度触电危险的建筑物中为65伏;在有高触电危险的建筑物中为36伏;在有特别触电危险的建筑物中为12伏。
跨步电压触电
当带电设备发生某相接地时,接地电流流入大地,在距接地点不同的地表面各点上呈现不同电位,电位的高低与离开接地点距离有关,距离愈远电位愈低。
当人的脚与脚之间同时踩在带有不同电位的地表面两点时,会引起跨步电压触电。
如果遇到这种危险场合,应合拢双脚跳离接地处20米之外,以保障人身安全。
相间触电
所谓相间触电,就是在人体与大地绝缘的时候,同时接触两根不同的相线或人体同时接触电气设备不同相的两个带电部分时,这时电流由一根相线经过人体到另一个相线,形成闭合回路。
这种情形称为相间触电,此时人体直接处在线电压作用之下,比单相触电的危险性更大。
致命电流
在较短的时间内危及生命的最小电流称为致命电流,在电流不超过百毫安的情况下,电击致命的主要原因是电流引起心室颤动或窒息造成的。
因此,可以认为引起心室颤动的电流即为致命电流。
人体触电时的危险性与相关因素
人体触电时的危险性与以下各因素有关:
(1)人体触电时,致命的因素是通过人体的电流,而不是电压,但是当电阻不变时,电压越高,通过导体的电流就越大。
因此,人体触及到带电体的电压越高,危险性越大。
但不论是高压还是低压,触电都是危险。
(2)电流通过人体的持续时间是影响电击伤害程度的又一重要因素。
人体通过电流的时间越长,人体电阻就越降低,流守的电流就越大,后果就越严重。
另一方面,人的心脏每收缩、扩张一次,中间约有0.1秒间歇,这0.1秒对电流最敏感。
如果电流在这一瞬间通过心脏,即使电流很小,(零点几毫安)也会引起心脏震颤;如果电流不在这一瞬间通过,即使电流较大,也不至于引起心脏麻痹。
由此可知,如果电流持续时间超过0.1秒,则必然与心脏最敏感的间隙相重合而造成很大的危险。
(3)电流通过人体的途径也与电击伤程度有直接关系。
电流通过人体头部,会使人立即昏迷,电流如果通过脊髓会使人半截肢体瘫痪,电流通过心脏,呼吸系统和中枢神经,会引起神经失常或引起心脏停止跳动,中断全身血液循环,造成死亡。
因此,从手到脚的电流途径最为危险。
其次,是手到手的电流途径,再次是脚到脚的电流途径。
(4)电流频率对电击伤害程度有很大影响。
50HZ的工频交流电,对设计电气设备比较合理,但是这种频率的电流对人体触电伤害程度也最严重。
(5)人的健康状况,人体的皮肤的干湿等情况对电击伤害程度也有一定影响。
凡患有心脏病,神经系统疾病或结核病的病人电击伤害程度比健康人严重。
此外,皮肤干燥的电阻大,通过的电流小,皮肤潮湿电阻小,通过的电流就大,危害也大。
接地保护
接地保护又常称为保护接地,就是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏而使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。
在中性点不接地的低压系统中,在正常情况下各种电力装置的不带电的金属外露部分,除有规定外都应接地。
如:
(1)电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具的外壳。
(2)电力设备的传动装置。
(3)配电屏与控制屏的框架。
(4)电缆外皮及电力电缆接线盒、终端盒的外壳。
(5)电力线路的金属保护管、敷设的钢索及起重机轨道。
(6)装有避雷器电力线路的杆塔。
(7)安装在电力线路杆塔上的开关、电容器等电力装置的外壳及支架。
低压电力网的电力装置对接地电阻的要求如下:
(1)低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过4欧。
(2)由单台容量在100千伏·安的变压器供电的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10欧。
(3)使用同一接地装置并联运行的变压器,总容量不超过100千伏·安的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过10欧。
(4)在土壤电阻率高的地区,要达到以上接地电阻值有困难时,低压电力设备的接地电阻允许提高到30欧。
接触电势、接触电压、跨步电势和跨步电压
当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地表面上离设备水平距离为0.8米处与沿设备外壳、构架或墙壁垂直距离1.8米处两点间的电位差,称为接触电势。
人体接触该两点时所承受的电压,称为接触电压;接地网网孔中心对接地网接地体的最大电位差,称为最大接触电势,人体接触该两点时所承受的电压,称为最大接触电压。
地面上水平距离为0.8米的两点间的电位差,称为跨步电势。
人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压;接地网外的地面上水平距离0.8米处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势,人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为最大跨步电压。
一般人体的电阻
发生触电时,流经人体的电流决定于触电电压与人体电阻的比值。
人体电阻并不是一个固定数值。
人体各部分的电阻除去角质层外,以皮肤的电阻最大。
当人体在皮肤干燥和无损伤的情况下,人体的电阻可高达4-40万欧。
如果除去皮肤,则人体电阻可下降至600-800欧。
但人体的皮肤电阻也并不是固定不变的,当皮肤出汗潮湿或是受到损伤时,电阻就会下降到1000欧左右。
感知电流
用手握住电源时,手心感觉发热的直流电流,或因神经受刺激而感觉轻微刺痛的交流电流,称为感知电流。
受试者双手放在小铜丝上面,直流电流的平均感知电流男性是5.2毫安,女性是3.5毫安。
摆脱电流
触电后能自行摆脱的电流,称为摆脱电流。
由测定结果得知,男性的工频摆脱电流是9毫安,女性是6毫安。
当18-22毫安(摆脱电流的上限)的工频电流通过人体的胸部时,所引起的肌肉反应将使触电者在通电时间内停止电流,呼吸即可恢复,而且不会因短暂的呼吸停止而造成不良后果。
电气设备在安全技术上的基本要求
从对各种触电事故的原因分析中可以看出,由于电气设备在结构上、装置上有缺陷,不能满足安全工作要求而造成事故比例是很大的。
因此,为了防止电气工作中的触电事故,确保工作人员的生命安全,电气设备在设计、制造、和安装时,在安全技术上应满足以下几方面的要求:
(1)设备要采取保护性接地。
(2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间保持一定的安全距离。
(3)低压电力系统要装设保护性中性线。
(4)对地面裸露的带电设备要采取可靠的防护措施。
(5)在电气设备系统和有关的工作场所装设安全标志。
(6)根据某些电气设备的特性和要求采取特殊的安全措施。
什么是重复接地?
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- 关 键 词:
- 电气 安全 知识