安全用电基础.pptx
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1、安全用电基础,一电力的输配过程及低压供电系统简介,(一)电力的传输和分配,(二)低压供电系统 我们平常所说的市电( 380/220V、工频50Hz)就是低压,它由单位(地区)变电所中的三相变压器提供,其低压侧根据接线方式的不同可构成三相三线制、三相四线制等基本的低压供电(电源)系统。 变压器的三相绕组联接成Y形,各相绕组的始端引出三根相线(俗称火线),各相绕组的末端形成公共点称为中性点,由此引出的导线即中性线。 若变压器无中性线且中性点不接地,以I表示,所形成的供电系统(亦即中性点不接地的电网)为三相三线制。 若变压器有中性线且中性点接地,以T表示,此时中性点与大地等电位,可称为零点,而中性线
2、则称为零线,所形成的供电系统(亦即中性点接地的电网)为三相四线制,如图2所示。 三相四线制380/220V低压供电系统目前在我国广泛应用,其中动力配电线路采用三根相线和零线,照明配电线路采用一根相线和零线。,图中的接地体是埋入大地且与大地直接接触的金属导体。在这里,中性点接地称为系统的工作接地,它是因电力系统正常工作需要而采取的保护措施。,二人体触电及急救,人体触电是电气事故中最主要的事故之一,它指人体触及电体后,电流对人体造成的伤害。 (一)触电的类型 触电是指人体触及带电体后,电流对人体造成的伤害。它有两种类型,即电击和电伤。 1电击 人们通常所说的触电就是指电击,大部分触电死亡事故都是由
3、电击造成的。 2电伤 电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害。 电伤往往出现在高压触电事故中。 电击和电伤常会同时发生。,(二)影响触电危险性的因素 触电的危险性即电流对人体的伤害程度取决于以下几个因素: 1.电流的大小 通过人体电流的大小对触电者的伤害程度起决定作用。对于工频交流电,按照通过人体的电流大小和人体呈现的不同状态,可将其划分为下列三种。 感知电流。它是指引起人体感知的最小电流。人体平均感知电流有效值约为0.7-1.1mA。感知电流一般不会对人体造成伤害。 摆脱电流。人触电后能自行摆脱的最大电流称为摆脱电流。人体的平均摆脱电流约为10-16mA。摆脱电
4、流是人体可以忍受而一般不会造成危险的电流。 致命电流。指在短时间内危及生命的最小电流,当电流100mA以上,则足以致人于死亡;而直流50mA以下、工频30mA以下电流通常不会有生命危险(可视为安全电流)。,2. 人体的电阻值 人体的电阻值通常在10K-100K之间,基本上按表皮角质层电阻大小而定。但它会随时、随地、随人等因素而变化,存在相当地不确定性。 3. 加在人体上的电压 当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,通过人体的电流越大。目前,我国采用的安全电压以36伏和12V两个等级居多。 4. 通过人体电流的时间 电流对人体的伤害与电流通过人体时间的长短有关。通电时间越长,因人体发热出汗和电
5、流对人体组织的电解作用,人体电阻逐渐降低,导致通过人体电流增大,触电的危险性亦随之增加。 5电源频率 常用的5OHZ的工频交流电对人体的伤害程度最为严重。 当电源的频率偏离工频越远,对人体的伤害程度越轻。不过,高压高频电流对人体依然是十分危险的。,6. 电流通过人体的途径 电流通过头部会使人昏迷而死亡;通过脊髓会导致截瘫及严重损伤;通过中枢神经或有关部位,会引起中枢神经系统强烈失调而导致残废;通过心脏会造成心跳停止而死亡;通过呼吸系统会造成窒息。实践证明,从左手至脚是最危险的电流路径,从右手到脚、从手到手也是很危险的路径,从脚到脚是危险较小的路径。 另外,静电场以及雷电带来的冲击电流均会对人体
6、产生伤害。,(三)人体触电的方式 大体可分为直接接触触电和间接触电两大类。 1. 直接接触触电 人体任何部位直接接触处于电气设备的带电部分而形成的触电。这是各种触电形式中后果最严重的一种。 直接接触触电分为单相触电和两相触电。如图3所示。 (1)单相触电(单线触电) 人体的一部分在接触一根带电相线(火线)的同时,另一部分又与大地接触。 在触电事故中,单相触电的事例最多,其中因接触漏电外壳所造成的单相触电较为常见。单相触电的危险程度取决于电网电压高低、中性点是否接地以及环境情况。 在高压系统中,人体虽未直接接触带电体,但因安全距离不够,高压系统经电弧对人体放电,也将形成单相触电。 (2)两相触电
7、(两线触电) 人体同时接触两根带电相线(火线)。这是最危险的触电。,2间接触电 当人体触击到发生漏电故障的电气设备外壳,或者是落地带电体接地点时,将受到接触电压或跨步电压的作用,在一定程度上也会引起触电事故。如图4所示。 (1)接触电压触电 为保证安全,通常情况下电气设备的外壳都经过了接地处理。当设备因一相绝缘损坏碰壳漏电时,接地电流将自设备外壳通过接地体向四周大地(20m为半径)成半球状流散,接地体周围产生不同电位。 此时若人体触及漏电设备外壳时,将视人体所处的位置与接地体的距离产生不同的接触电压。当人体离接地体越远,接触电压越大;当人体处于接地体附近,接触电压接近于零。 (2)跨步电压触电
8、 带电体着地时,电流流过周围土壤,产生电压降,人体接近着地点时,两脚之间形成跨步电压,其大小决定于离着地点的远近及两脚正对着地点的跨步距离。通常情况下,距着地点20m外可不必考虑跨步电压,视为安全区。,(四)触电的急救 动作迅速,救护得法。,三保护接地与保护接零,在我们日常生活和工作中,经常遇到电气设备因绝缘损坏或带电的导体碰壳而造成外壳带电,这样就可能发生人体触电事故。为了防患于未然,应该按供电系统接地型式的不同,分别采取保护接地或保护接零的安全措施。 (一)保护接地 在中性点不接地的电网中,把故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分与大地紧密连接起来即进行接地,构成IT系统,如图5所示。
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