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文档简介

电工安全技术(一)第一章电工与电子技术基础

一、电路二、电路中的主要物理量三、电路的基本定律四、正弦交流电路

电路最基本物理量:电流、电压和功率。一、电路电路的定义:电流的通路称为电路电路的主要功能:1、进行能量的转换、传输和分配。2、实现信号的传递、存储和处理。电路的组成:电源、连接导线、控制装置和负载组成。认识电学常用名词、物理量及单位

1、电路由电源、导线、控制器、负载组成的闭合回路实际电路电路模型

(一)电路元件的作用(1)电源:在电路中,提供电能的供电设备,例如,电池、发电机等。(2)负载:消耗电能的设备,例如,照明灯、电动机等。(3)控制设备:在电路中起控制和保护作用。例如,开关、熔断器和接触器等。(4)连接导线:由导体材料制成,起着传送信号或传输电能的作用。(二)电路的分类(1)直流电路(2)交流电路(三)电路的三种状态通路断路短路(四)、电路的连接1.串联电路:把两个以上的电阻首尾相连接成一串,中间没有分支,称为电阻的串联电路。特点:I=I1=I2R=R1+R2U=U1+U2II1I22.并联电路:把两个以上的电阻头接头尾接尾并列相连,称为电阻的并联电路。特点:I=I1+I2U=U1=U23.混联电路:包含了串联和并联两种联接方式的电路。R1R2R3二、电路中的主要物理量(一).电流I

:电荷有规则定向移动形成电流。。电流的单位是安培,简称安,用A表示。常用的单位还有千安(KA)、毫安(mA)和微安(µA)。,

(二)电压与电位

1.电压U:

电场力将单位正电荷从电场中的一点移至另一点所做的功称为这两点间的电压。

电压的单位是伏特(V),常用的电压单位还有千伏(kV),毫伏(mV)等。

2.电位V电场力将单位正电荷从某点移至规定的参考点所做的功,称为该点的电位。(三)电阻R电阻是电荷在物体中运动所受到的阻力,是物质本身具有的导特性,一般可分为绝缘体、导体、半导体三类。单位是欧姆(Ω)、千欧(kΩ)等。公式:R=ρLS一般情况下,金金属导体的电阻随温度的升高而增大ρ表示电阻率L表示导体长度S表示导体横截面积(四)功率和电能(1)功率P

单位时间内电场所做的功(或负载所消耗的功),称为

电功率,用字母P表示。功率的单位为W(瓦)或kW(千瓦)。

(2)电能W

电场力移动电荷q通过负载时所做的功即负载中有电流通过时消耗的电能。

电能的单位是焦耳(J)电能的单位除焦耳外,常用kW·h(千瓦时)表示,也称为度。

三、电路的基本定律(一)电路的欧姆定律

一段不含源的电阻电路中,通过电路的电流I与电路两端的电压U成正比,与电路的电阻R成反比,称为一段电路的欧姆定律。即

I=URU=R(二)基尔霍夫定律1.基尔霍夫电流定律(KCL)

电流通过导体时,在同一时间内,从任意横截面的一侧流入的电流量,总等于从另一侧流出该横截面的电荷量。

ΣU=O2.基尔霍夫电压定律(KVL)

在任何一个闭合回路中,按一定绕行方向,沿回路一周各段电压的代数和为零。

ΣU=O四、正弦交流电路

(一)正弦交流电的基本概念交流电是指电流或电压的大小和方向随时间作周期性变化。我们平时用的交流电随时间按正弦规律变化的,所以叫正弦交流电。TtOTbca4π正弦交流电的电流一般表达式:φ(二)正弦交流电的“三要素”1.正弦交流电的周期和频率正弦交流电的电流一般表达式:φ瞬时值、幅值、有效值

正弦量在任一瞬间的值称为瞬时值,用小写字母表示,如

i、u、e

等。

瞬时值中的最大的值称为幅值或最大值,用带下标m的大写字母表示,如Im、Um、Em等。

在工程应用中常用有效值表示交流电的幅度。一般所讲的正弦交流电的大小,如交流电压380V或220V,指的都是有效值。

有效值是用电流的热效应来规定的。设一交流电流和一直流电流I流过相同的电阻R,如果在交流电的一个周期内交流电和直流电产生的热量相等,则交流电流的有效值就等于这个直流电的电流I。2.正弦交流电的最大值和有效值正弦电流的有效值:正弦电压和电动势的有效值:

有效值都用大写字母表示!相位:

表示正弦量的变化进程,也称相位角。初相位

t=0时的相位。相位:初相位:

03.正弦交流电的相位角

(三)纯电阻、电感、电容电路

1.纯电阻电路即电路中只含有电阻。在这种情况下,电能全部转化为热能,此时电功等于电热。

2.纯电感电路

若把线圈的电阻略去不计,则线圈就仅含有电感,当把这种线圈与电源接通后,就组成—纯电感电3.纯电容电路

实际的电容器不考虑内部损耗等,就可抽象为电容元件第二章电工测量仪表

四、电动式仪表

一、

电工测量仪表的分类

二、磁电式仪表

三、电磁式仪表

六、兆欧表

五、万用表

电路中的各个物理量(如电压、电流、功率、电能及电路参数等)的大小,除用分析与计算的方法外,常用电工测量仪表去测量。

电工测量技术的应用主要有以下优点:1.电工测量仪表的结构简单,使用方便,并有足够的精确度。

2.电工测量仪表可以灵活地安装在需要进行测量的地方,并可实现自动记录。3.电工测量仪表可实现远距离的测量问题。4.能利用电工测量的方法对非电量进行测量。1.按照被测量的种类分类

次序被测量的种类

仪表名称

符号

电流表毫安表

电压表千伏表功率表千瓦表

电度表相位表

频率表欧姆表兆欧表1电流2电压3电功率4电能5相位差6频率7电阻AmAVkVWkWf

M

kWh一、电工测量仪表的分类2.按照工作原理分类型式符号被测量的种类磁电式整流式电磁式电动式电流的种类与频率电流、电压、电阻电流、电压电流、电压电流、电压、电功率、功率因数、电能量直流工频和较高频率的交流直流和工频交流直流及工频与较高频率的交流3.按照准确度分类最大基本误差仪表的最大量程(满标值)

目前我国直读式电工测量仪表按照准确度分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七级。

准确度是电工测量仪表的主要特性之一。

准确度较高(0.1,0.2,0.5)的仪表常用来进行精密测量或校正其他仪表。相对额定误差

准确度是电工测量仪表的主要特性之一。仪表的准确度是根据仪表的相对额定误差来分级的。例:一准确度为2.5级的电压表,其最大量程为50V,

正常情况下,可认为最大基本误差是不变的,所以被测量值比满标值愈小,则相对测量误差就愈大。

如用上述电压表来测量实际值为10V的电压时,相对误差为

测量实际值为40V的电压时,相对误差为

在选用仪表的量程时,一般应使被测量的值超过仪表满标值的一半以上。则可能产生的最大基本误差为

按使用方法电工仪表可分为安装(盘)式和携带式两种。5.按使用范围分类:

可分为直流、交流、交直流两用三种。4.按使用方法分类:电工测量仪表上的几种符号符号意义~~3~

或~2kV

或¬

~~直流交流交直流三相交流仪表绝缘试验电压2000V仪表直立放置仪表水平放置仪表倾斜60°度放置60°二、磁电式仪表1.结构螺旋弹簧IINS指针永久磁铁圆柱形铁心O'O线圈(1)固定部分马蹄形永久磁铁、极掌NS及圆柱形铁心等。(2)可动部分铝框及线圈,两根半轴O和O

,螺旋弹簧及指针。

极掌与铁心之间的空气隙的长度是均匀的,其中产生均匀的辐射方向的磁场。2.工作原理(1)转动转矩T的产生(2)阻转矩TC的产生

在线圈和指针转动时,螺旋弹簧被扭紧而产生阻转矩TC。

线圈通入电流

I

电磁力

F线圈受到的转矩T=k1IFSNF

线圈通入电流

I

电磁力

F

线圈受到转矩

T

线圈和指针转动,

弹簧的TC与指针的偏转角

成正比,即TC=k2

当弹簧的阻转矩T与线圈受到的转矩TC达到平衡时,可动部分停止转动,此时有T=TC

当弹簧阻转矩与转动转矩达到平衡即TC=T时,可转动部分便停止转动,T=k1I,

TC=k2

。仪表的标度尺上作均匀刻度。3.阻尼作用的产生

当线圈通入电流而发生偏转时,铝框切割磁通,在框内感应出电流,其电流再与磁场作用,产生与转动方向相反的制动力,于是可转动部分受到阻尼作用,快速停止在平衡位置。

即指针的偏转角

结论:

指针偏转的角度与流经线圈的电流成正比。

当弹簧阻转矩与转动转矩达到平衡即TC=T时,可转动部分便停止转动,T=k1I,

TC=k2

。仪表的标度尺上作均匀刻度。3.阻尼作用的产生

当线圈通入电流而发生偏转时,铝框切割磁通,在框内感应出电流,其电流再与磁场作用,产生与转动方向相反的制动力,于是可转动部分受到阻尼作用,快速停止在平衡位置。

即指针的偏转角

结论:

指针偏转的角度与流经线圈的电流成正比。

4.用途5.优点:刻度均匀;灵敏度和准确度高;阻尼强;消耗电能量小;受外界磁场影响小。缺点:只能测量直流;价格较高;不能承受较大过载。

测量直流电压、直流电流及电阻。三、

电磁式仪表1.结构

主要部分是固定的圆形线圈、线圈内部有固定的铁片、固定在转轴上的可动铁片。圆形线圈小室312450推斥式电磁式仪表固定铁片可动铁片2.工作原理仪表的转动转矩T=kI²弹簧的阻转矩TC

=k2

弹簧的阻转矩TC与指针的偏转角

成正比,即

T=TC

时,可动部分停止转动,

即指针的偏转角

结论:

指针偏转的角度与直流电流或交流电流有效值的平方成正比。

线圈通入电流

I

磁场

线圈通入电流

I

磁场

固定和可动铁片均被磁化(同一端的极性是相同的)

可动片因受斥力而带动指针转动,

交流为有效值

因指针的偏转角度与直流电流或交流有效值平方成正比,所以仪表标度尺上的刻度是不均匀的。

与轴相联的活塞在小室中移动产生阻尼力

空气阻尼器。3.

用途

4.

优点:构造简单;价格低廉;可用于交直流;能测量较大的电流;允许较大的过载。缺点:刻度不均匀;易受外界磁场及铁片中磁滞和涡流(测量交流时)的影响,因此准确度不高。

测量交流电压、交流电流。四、

电动式仪表1.结构

有两个线圈:固定线圈和可动线圈。可动线圈与指针及空气阻尼器的活塞都固定在轴上。螺旋弹簧固定线圈可动线圈空气阻尼器

产生阻尼力2.工作原理FF可动线圈固定线圈

固定线圈中的电流

I1

(i1)

磁场可动线圈中的电流

I2

(i2)与磁场相互作用电磁力

F线圈受到转矩

T

线圈和指针转动,

仪表的转动转矩通入直流时,T=k1I1I2通入交流时,

T=k1I1I2cos

i1和i2的有效值i1和i2之间的相位差弹簧的阻转矩TC

=k2

弹簧的阻转矩TC与指针的偏转角

成正比,即

T=TC

时,可动部分停止转动,

即指针的偏转角

结论:

指针偏转的角度与两个电流(对交流为有效值)的乘积成正比。

仪表的转动转矩通入直流时,T=k1I1I2通入交流时,T=k1I1I2cos

=kI1I2(直流)

=kI1I2cos

(交流)i1和i2之间的相位差4.

优点:可用于交直流;准确度较高。

缺点:受外界磁场影响大;不能承受较大过载。3.用途测量交直流电压、电流及功率。三、

电流的测量

电流表的内阻要很小。

测量直流电流通常用磁电式电流表,

若要扩大电流表的量程,可在测量机构上并联一个分流电阻RA。

电流表应串联在电路中,I负载AI负载RAR0I0式中:R0

——测量机构的电阻

RA——分流器的电阻

测量直流电流通常用磁电式电流表,测量交流电流通常用电磁式电流表。由可得,分流电阻

可知,需扩大的量程愈大,则分流电阻应愈小。例:有一磁电式电流表,当无分流器时,表头的满标值电流为5mA,表头电阻为20

。今欲使其量程(满标值)为1A,问分流器的电阻应为多大?

四、电压的测量表的内阻要很高。

测量直流电压通常用磁电式电压表,

若要扩大电压表的量程,可在测量机构上串联一个倍压电阻RV。

电压表应并联在被测电路两端,式中:R0

——测量机构的电阻

RV——倍压器的电阻U负载V+–U负载+–R0RV+–U0

测量直流电压通常用磁电式电压表,测量交流电流通常用电磁式电压表。由可得,串联电阻可知,需扩大的量程愈大,则串联电阻应愈大。例:有一电压表,其量程为50V,内阻为2000

。今欲使其量程扩大到300V,问还需串联多大电阻的倍压器?

磁电式万用表用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等1.直流电流的测量

测量直流电流的原理电路RA1RRA2RA3RA4RA5500mA50mA5mA0.5mA50

A

A+-+-RA1~RA5是分流器电阻,改变转换开关的位置,就改变了分流器的电阻,从而改变了电流的量程。量程愈大,分流器电阻愈小。五、

万用表直流调整电位器2.直流电压的测量RV1~RV3构成倍压器电阻,改变转换开关的位置,就改变了倍压器的电阻,从而改变了电压的量程。量程愈大,倍压器电阻愈大。

测量直流电压的原理电路RARRV2RV1RV325V5V1V

A+-+-3.交流电压的测量

磁电式仪表只能测量直流,如果要测量交流,需加整流元件,如图中D1和D2。

测量交流电压的原理电路R100V

A+-+-10VD1D2R

V1R

V2600

正半周时,电流流经D1和部分电流流经微安表流出。负半周时,电流直接流经D2从“+”端流出。可见,通过微安表的是半波电流,读数应为该电流的平均值。可见,通过微安表的是半波电流,读数应为该电流的平均值。为此,加一交流调整电位器(图中600

),用来改变表盘刻度;指示读数被折换为正弦电压有效值。可见,通过微安表的是半波电流,读数应为该电流的平均值。为此,加一交流调整电位器(图中600

),用来改变表盘刻度;指示读数被折换为正弦电压有效值。普通万用表只适合测量频率为45~1000Hz的电压。4.电阻的测量

测量电阻时,需接入电池,被测电阻愈小,电流愈大,则指针偏转的角度愈大。

测量电阻的原理电路R

A+--+1.7k

-+1.5V10100(调零)注意:(1)测量前应先将“+”、“-”两端短接,看指针是否指在零,否则应调节调零电位器(图中1.7k

电阻)进行校正。(2)绝对不能在带电线路上测量电阻。用毕应将转换开关转到高电压档。五、万用表万用表的使用用途:不仅能测量电压、电流、电阻,还能测量其它电路参数如电容量等,分类:指针式、数字式2023/9/23

MF-30型万用表的面板图

万用表零欧姆调整机械零位调整200100504030201050100200300400500246810101522A-V-Ω0∞Ω10V-dB-10V.mA10V+dBΩ–+500101005002551×10k×1k×100×10×150550500500100VΩμAmAV~~转换开关图3.2运用万用表测量电源插座及电池的电压(a)测量电源插座电压(ACV)(b)测量电池电压(DCV)

图3.3测量灯泡的直流电流(ACA)

图3.4测量灯泡与插头导线的电阻(a)转动调零电位器,使指针指零(b)读取最上面的电阻刻度,再乘以10倍

数字式万用表

今以DT-830型数字万用表为例来说明它的测量范围和使用方法。1.测量范围(1)直流电压分为五档:200mV,2V,20V,200V,1000V。(2)交流电压分为五档:200mV,2V,20V,200V,750V。(3)直流电流分为五档:200

V,2mA,20mA,200mA,10A。(4)交流电流分为五档:200

V,2mA,20mA,200mA,10A。(5)电阻分为六档:200

,2k

,20k

,200k

,2M

,20M

数字式万用表DT-830型万用表的面板图POWEROFFONBEChFE晶体管插孔显示器电源开关转换开关输入插座hFEDCAVACACADCVΩ10AmACOMV·Ω2.面板说明

今以DT-830型数字万用表为例来说明它的测量范围和使用方法。1.测量范围(1)直流电压分为五档:200mV,2V,20V,200V,1000V。(2)交流电压分为五档:200mV,2V,20V,200V,750V。(3)直流电流分为五档:200

V,2mA,20mA,200mA,10A。(4)交流电流分为五档:200

V,2mA,20mA,200mA,10A。(5)电阻分为六档:200

,2k

,20k

,200k

,2M

,20M

13.5.2数字式万用表13.6功率的测量13.6.1单相交流和直流功率的测量通常用电动式仪表来测量功率功率表的接线图电压线圈电流线圈ui2i1=i+–**负载固定线圈:匝数少,导线粗,与负载串联,作为电流线圈。可动线圈:匝数多,导线细,与负载并联,作为电压线圈。工作原理:I2正比U,且可认为i2与u同相所以:13.6功率的测量13.6.2三相功率的测量

在三相三线制中,广泛采用两功率表来测量三相功率。iAW1W2****iBiCABC两功率表测量三相功率工作原理:三相瞬时功率:所以,p=uAiA+uBiB+uC(–iA–

iB)

iC=(uA–uC)

iA+(uB–uC)

iB=uACiA+uBCiB

=p1+p2p=pA+pB+pC=uAiA+uBiB+uCiC因为,iA+iB+iC=0可见,三相功率可用两个功率表来测量。30º

当负载对称时,

P1=UACIAcos

=Ul

Il

cos(30º–

)

P2=UBCIBcos

=Ul

Il

cos(30º+

)

由相量图可知,两功率表的读数为两功率表读数之和为P

=P1+P2=Ul

Il

cos(30º–

)+Ul

Il

cos(30º+

)可见,采用两表法可测量三相功率。当

<60º时,P1和P2均为正值,P=P1+P2当

>60º时,P1为正值,P2为负值,P=P1–P2

三相功率应是两个功率表读数的代数和,其中任意一个功率表的读数是无意义的。30º

当负载对称时,

P1=UACIAcos

=Ul

Il

cos(30º–

)

P2=UBCIBcos

=Ul

Il

cos(30º+

)

由相量图可知,两功率表的读数为两功率表读数之和为P

=P1+P2=Ul

Il

cos(30º–

)+Ul

Il

cos(30º+

)可见,采用两表法可测量三相功率。当

<60º时,P1和P2均为正值,P=P1+P2当

>60º时,P1为正值,P2为负值,P=P1–P2

三相功率应是两个功率表读数的代数和,其中任意一个功率表的读数是无意义的。****ABC三相功率表的连接图

实用中,常用一个三相功率表(二元功率表)代替两个单相功率表来测量功率,六、兆欧表2023/9/23

兆欧表俗称摇表,是测量绝缘体电阻的专用仪表,主要由磁电式流比计与手摇直流发电机组成。2023/9/23兆欧表的接线端钮有3个,分别标有“G(屏)”、“L(线)”、“E(地)”。被测的电阻接在L和E之间,G端的作用是为了消除表壳表面L、E两端间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在进行一般测量时,把被测绝缘物接在L、E之间即可。但测量表面不干净或潮湿的对象时,为了准确地测出绝缘材料内部的绝缘电阻,就必须使用G端,图示为测量电缆绝缘电阻的接线图。

兆欧表

兆欧表:用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。1.结构兆欧表构造示意图

两个线圈固定在同一轴上且相互垂直。一个线圈与电阻R串联,另一个线圈与被测电阻Rx串联,两者并联接于直流电源。∞Ω100050020010030100F2NSUI2RxRI1+-MF2IF1F1永久磁铁线圈手摇直流发电机磁场是不均匀的2.工作原理在测量时,通过线圈的电流线圈电阻

线圈受到磁场的作用,产生两个方向相反的转矩,f1

(

)和f2

(

)分别为两个线圈所在处的磁感应强度与偏转角之间的函数关系。∞Ω100050020010030100F2NSUI2RxRI1+-MF2IF1F1T1=k1I1f1

(

)T2=k2I2f2

(

)

仪表的可动部分在转矩的作用下发生偏转,直到两个线圈产生的转矩平衡。2.工作原理当两个线圈产生的转矩平衡时,有T1=T2即k1I1f1

(

)=k2I2f2

(

)

上式表明,偏转角与两线圈中电流之比有关,故称为流比计。因所以结论(1)

偏转角与被测电阻Rx有一定的函数关系,所以角可以反映出被测电阻的大小。

(2)

仪表的偏转角与电源电压U无关,所以手摇发电机转动的快慢不影响读数。本章学习要点:1.仪表分类:磁电式:刻度均匀、过电流能力强,应用广泛电磁式:刻度不均匀、分为吸引式、排斥式电动式:线圈分段,改换量程;2.仪表的准确度:分为七级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0数字越小,表示测量误差越小。3.摇表安全使用(1)使用摇表时必须有人监护(2)必须佩带绝缘手套(3)使用时设备必须断电。(4)使用前用短路法和开路法检查摇表(5)接线时先接黑线后接红线;拆线时先拆红线后拆黑线。第三章触电危害与触电急救一、电流对人体的伤害二、电击伤害的影响因素三、触电事故发生的规律四、常见的触电方式五、触电急救一、电流对人体的伤害基本概念

1、电击:电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。随着电流的大小不同人体的反应也不同。如针刺感、击痛感、昏迷、心室颤动、呼吸困难或停止现象。电击后对人体的伤害程度与通过人体电流的强度、电流持续的时间、电流的频率、电流通过人体的路径以及触电者的身体健康状况有关。基本概念⒉电伤电伤是电流通过人体时所造成的外伤。主要表现在:⑴电灼伤。电灼伤分为接触灼伤和电弧灼伤:

①接触灼伤。发生在高压触电事故时,在电流通过人体的皮肤的进、出口处造成的灼伤。一般电灼伤伤口入口比出口处的灼伤更加严重。基本概念②电弧灼伤。主要发生在误操作产生的电弧、带电作业时短路产生的电弧或人体过分的接近高压带电体产生放电电弧,极高的电弧温度将皮肤烧伤。基本概念

⑵皮肤金属化。由于电弧的温度极高(6000-8000℃),使电弧周围的金属熔化、气化后飞溅到受伤皮肤的表层,使皮肤金属化。⑶触电事故往往还会伴随着其他的伤害。如高空作业时引起的坠落摔伤;水中作业时引起的溺水死亡等。二、电击伤害的影响因素基本概念①感知电流:能够引起人们感觉的最小电流。感知电流值因人而异。总体上成年男子感知电流平均值约为1mА,而成年女子约为0.7mА。

②摆脱电流:人能忍受并能自动摆脱电源的通过人体的最大电流。平均值为10mА。

基本概念③安全电流:使人不发生心室颤动的最大人体电流。在一般的场合可以取30mА为安全电流,即认为30mА是人体可以忍受而又无致命危险的最大电流;

而在高危场合应取10mА为安全电流;在水中或者在高空应选5mА为安全电流。基本概念

④致命(室颤)电流:在较短的时间内危及生命的最小电流。当通过人体的电流强度超过50mА,时间超过1s就可能发生心室颤动和呼吸停止,即:“假死”现象(正常情况下成人的心率平均值为75次/分钟,当发生心室颤动时心率将达1000次/分钟)。

触电事故与电流频率的关系触电事故与电流持续时间的关系

电流大地电流从人体的左手流经至前胸时,对人体的伤害最严重。4.★★★★触电事故与电流通过的路径的关系触电伤害与其他关系三、触电事故发生的规律触电事故发生规律四、常见的触电方式触电方式四、常见的触电方式基本概念触电是人体触及带电体、带电体与人体之间电弧放电时,电流经过人体流入大地或是进入其他导体构成回路的现象。常见的触电方式有两种:即直接接触触电和间接接触触电。

㈠、直接接触触电直接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。也称正常状态下的触电。常见的直接接触触电有单相触电和两相触电。

三、常见的触电方式

基本概念⒈单相触电单相触电是指当人站在地面上人体的某一部位触到某相火线而发生的触电现象。在低压供电系统中发生单相触电,人体所承受的电压几乎就是电源的相电压220V。三、常见的触电方式基本概念⒉两相触电指人体同时接触设备或线路中的两相导体而发生的触电现象。若人体触及一相火线、一相零线,人体承受的电压为220V;若人体触及两根火线,则人体承受的电压为线电压380V。两相触电对人体的危害更大。㈡间接接触触电间接接触触电是指人体触及正常情况下不带电的设备外壳或金属构架,而因故障意外带电发生的触电现象。也称非正常状态下的触电现象。跨步电压触电也属于间接接触触电。

安全用电常识中性点接地的单相触电

安全用电常识中性点不接地的单相触电

安全用电常识两相触电

安全用电常识3.接触电压和跨步电压过高的接触电压和跨步电压也会便人触电。五、触电急救触电急救必须做到

触电急救是生产经营单位所有从业人员必须掌握的一项基本技能,是电工从业的必备条件之一。第一步是:使触电者迅速地脱离电源。第二步是:正确实施现场救护。触电急救必须分秒必争,据统计资料,触电者在3分钟内就地实施有效急救,成活率90%以上。6分钟后才实施急救措施,救活率仅为10%。12分钟后抢救,救活率几乎为0。所以,对救护者的要求是:

救护要及时,救护方法要正确。脱离低压电源的方法脱离高压电源的方法⒉伤口大出血时应立即设法止血,同时火速送医院治疗;⒈一般性的外伤创面,有条件者可以用生理盐水清洗伤口后,用消毒的纱布或干净的布包扎,然后送医院治疗;⒊触电后摔伤骨折,应先止血、包扎,然后用木板固定肢体后送医院处理。电伤的处理②呼吸停止③心跳和呼吸全部停止①心跳停止“假死”的表现形式听看拭“假死”表现形式与珍断方法“听、看、试”-图示处理方法口对口人工呼吸基本概念口对口人工呼吸,人工呼吸的目的,是用人为的方法来代替肺的呼吸活动,使气体有节律地进入和排出肺部,供给体内足够的氧气,充分排出二氧化碳,维持正常的通气功能。人工呼吸的方法有很多种,目前认为口对口人工呼吸法效果最好。口对口人工呼吸法的操作方法如下:操作方法⑴清除口中异物使病人仰卧,然后将其头偏向一侧,用手指清除口中的假牙、血块、呕吐物等,使口腔中无异物。操作方法

⑵保持气道通畅抢救者在病人的一边,以近其头部的一手紧捏病人的鼻子,并将手掌外缘压住其额头部,另一只手托在病人的颈下,将颈部上抬或使用抬胲压头法,使其头部充分后仰70-90度,以解除舌头下坠所致的呼吸道梗阻。操作方法⑶口对口人工呼吸施救者先深吸一口气,然后用嘴紧帖伤者的嘴大口吹气,同时观察伤者的胸部是否隆起,以确定吹气是否有效和适度。按国际标准规定:吹气量为500---600ml(吹气量与病人的身体体积成正比)。操作方法⑷自然排气吹气停止后,施救者头稍偏转,并立即放松捏紧伤者鼻孔的手,让气体从伤者的肺部自然排出。此时应注意胸部复原的情况,倾听呼气的声音,欢察有无呼吸道梗阻。⑸坚持不解如此反复进行,每分钟吹气10-12次,即每5-6s吹一次(吹气持续时间为1S)。操作方法⑹口对口吹气注意事项①口对口吹气的压力要掌握好,刚开始时可略大一点,频率稍快一些,经10—20次后逐步减小压力,维持胸部轻度升起即可。对幼儿吹气时,不能捏紧鼻孔,应让其自然漏气,为了防止压力过大,损伤患者的肺部。②吹气时间宜短,约占一次呼吸周期的1/3,但也不能过短,否则影响通气效果。

操作方法③如遇牙关紧闭者,可采用口对鼻人工呼吸法,方法与口对口基本相同。此时可将伤者嘴唇紧闭,施救者对准伤者的鼻孔吹气,吹气时压力应稍大一些,时间也应稍长,以利气体进入肺内。胸外按压按压位置与姿势心肺复苏法心肺复苏法坚持到底,决不放弃

⑴按压吹气1分钟后,应用听、看、试的方法在5秒的时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判断。⑵若判定颈动脉已有博动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,按每5秒吹气一次。如脉博和呼吸都未恢复,则继续坚持用心肺复苏法抢救。

心肺复苏法⑶在抢救过程中,要每隔数分钟再判定一次,每次判定的时间不得超过5—7秒。曾经有经过近5个小时抢救后,触电者复活的先例。所以施救者必须坚持施救,在伤者未复活前,在医生未来接替抢救前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。

心肺复苏法触电者出现下列五个死亡现象,并经医院做出无法救治的死亡诊断后,方可停止抢救。(1)心跳及呼吸停止;(2)瞳孔散大,对强光无任何反应;(3)出现尸斑;(4)身体僵硬;(5)血管硬化或肛门松弛。第四章触电防护技术

绝缘与屏护

安全间距

电气隔离

剩余电流动作保护

安全电压一、绝缘绝缘是用不导电物把带电体封闭起来。绝缘材料的电阻率一般在109欧姆/厘米以上。常用的绝缘材料有陶瓷、橡胶、塑料、云母、玻璃、木材、布、纸、矿物油,以及某些高分子合成材料等。第一节绝缘与屏护(一)绝缘破坏1.在正常工作工作情况下,绝缘物也会逐渐“老化”而失去绝缘性能。高分子材料,还存在由于“老化”导致的绝缘性能逐步下降的问题。一般绝缘材料可正常使用20年。2.绝缘材料在恶劣环境条件会降低绝缘电阻值,腐蚀性气体、潮气、机械损伤也会破坏绝缘。

3.电击穿:绝缘物在强电场的作用下,遭到急剧的破坏,丧失绝缘性能的现象。使绝缘材料产生击穿的最小电压叫做击穿电压,此时的电场强度称材料的耐压强度。气体绝缘击穿后能自动恢复绝缘性能。多次液体击穿可能导致液体失去绝缘性能。固体绝缘击穿后不能恢复绝缘性能。绝缘材料的耐热等级YAEBFHC90°C105°C

120°C130°C155°C180°C180°C以上(二)绝缘电阻及其测量1、绝缘电阻的定义加于绝缘材料的直流电压与流经绝缘体的电流(泄漏电源)之比。2.兆欧表正确使用方法和注意事项3、绝缘电阻的一般要求3.1配电线路指标3.2新装大修后低压线路R≥0.5MΩ运行中的线路R≥1000Ω,潮湿环境R≥500Ω

新装大修后,高压架空线路每个绝缘子,R≥300MΩ3.3配电盘二次线路R≥1MΩ,潮湿R≥0.5MΩ3.4移动式手持工具R≥2MΩ.4、吸收比开始测量起60秒的绝缘电阻与开始测量起15秒的绝缘电阻之比4.1绝缘受潮:R15和R60比较接近,吸收比≈14.2干燥材料:R60比R15大得多,吸收比>1.32023/9/235.绝缘电阻的测量兆欧表俗称摇表,是测量绝缘体电阻的专用仪表,主要由磁电式流比计与手摇直流发电机组成。绝缘电阻一用兆欧表测量2023/9/23兆欧表的接线端钮有3个,分别标有“G(屏)”、“L(线)”、“E(地)”。被测的电阻接在L和E之间,G端的作用是为了消除表壳表面L、E两端间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在进行一般测量时,把被测绝缘物接在L、E之间即可。但测量表面不干净或潮湿的对象时,为了准确地测出绝缘材料内部的绝缘电阻,就必须使用G端,图示为测量电缆绝缘电阻的接线图。二、屏护

(一)屏护的定义:采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把带电体同外界隔绝开来的措施。(二)什么情况下需要屏护1、开关电器可动部分2、高压设备3、变配电设备(三)类型1.有永久性与临时性装置。2.固定式与移动式装置。(四)使用要求

1.所有材料应有良好的机械性能和电气性能2.金属屏护装置应有良好的接地(或接零)措施。3.屏护装置应与带电体保持足够的安全距离。

4.应与警示标志及联锁装置配合使。屏护装置的尺寸及距离要求变压器栅栏高度1.7m、下部边缘0.1m户内栅栏1.2m,户外栅栏1.5m户外围墙2.5m室外遮拦与带电体0.8m网眼遮拦与带电体之间的距离不应小于表4—3所列的数值。第二节安全间距一、线路间距架空线路应避免跨越建筑物,必须跨越时,应取得有关部门同意。二、临时线路间距临时线路应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。

(单位:m)三、设备间距变压器与四壁的间距应大于0.6~1.0米;一般开关设备安装高度为1.3~1.5米;拉线开关高度可取3米;明装插座离地面高度可取0.3~1.5米;四、检修间距在高压无遮栏操作中,人体或工具与带电体的间距10KV以下应≥0.7米、20~35KV应≥

1.0米;在线路上工作时,人体或工具与带电导线的间距10KV以下应≥1.0米、35KV应≥

2.5米。低压电气的安全距离开关箱插座明装电度表操作开关或按钮照明灯吊扇明装1.2明1.4暗0.31.81.4左右室内2.52.5暗装1.4幼儿园1.8拉线开关2--3室外3电气检修安全距离低压检修10KV35KV110KV220KV无遮拦0.10.711.53有遮拦0.350.61.53在架空线路检修12.5第三电气隔离

电气隔离防护的主要要求之一是被隔离的设备或电路必须由单独的电源供电。这种电源可以是隔离变压器,也可以是安全等级相当于隔离变压器的电源。电气隔离一般采用电压为1:1的隔离变压器来实现。电气隔离变压器的安全原理将接地电网转换为范围很小不接地电网电气隔离的条件1.通用条件

(1)电气隔离回路的电压不得超过500v交流有效值。

(2)电气隔离回路必须由隔离的电源供电。使用隔离变压器供电时,隔离变压器必须有加强绝缘的结构,其温升和绝缘电阻要求与安全隔离变压器相同。最大容量单相变压器不得超过25KVA、三相变压器不得超过40KVA;

(3)被隔离回路的带电部分保持独立,严禁与其他电气回路、保护导体或大地有任何电气连接。

(4)软电线电缆中易受机械损伤的部分的全长均应是可见的;

(5)被隔离回路应尽量采用独立的布线系统

(6)隔离变压器的二侧线路电压和线路长度的乘积不应超过100000V.M2.特殊要求(1)对单一电气设备的补充要求;被隔离保护的设备不能与其他设备有电气联系,以防止从隔离回路以外引入故障电压。

(2)对多台电气设备隔离的补充要求:a.当实行电气隔离的为多台电气设备,必须用绝缘和不接地的等电位联结导体相互连接。b.回路中所有插座必须带有供电等电位联结用的专用插孔。c.除了为Ⅱ类设备供电的软电缆之外,所有软电缆都必须包含一根用于等电位联结的保护芯线。d.设置自动切断供电的保护装置,用于在隔离回路中两台设备发生不同相线的破壳故障时,按规定的时间自动切断故障回路的供电。剩余电流动作保护装置一、剩余电流动作保护装置的分类,结构、工作原理及原理接线图;1、剩余电流动作保护装置的分类;2、剩余电流动作保护装置的结构;3、剩余电动作保护装的工作原理及原理接线图;A、电压型剩余电流动作保护装置的工作原理及原理接线图;

1、(JB型)剩余电流动作保护装置的工作原理及原理接线图;

B、电流型剩余电流动作保护装置的工作原理及原理接线图;

1、WDBA5型剩余电流动作保护装置的工作原理及原理接线图;

2、WDBA7型剩余电流动作保护装置的工作原理及原理接线图;

3、DZL系列剩余电流动作保护装置的工作原理及接线图;

4、JD6系列、JD66—L系列、SDBL系列的原理图及与CJ10(20)、CJ20S、CJC交流接触器及与DW15系列万能断路器的配合接线图;二、剩余电流动作保护装置的安装方式及保护范围;1、剩余电流动作保护的安装方式;2、剩余电流动作保护装置的保护范围;三、剩余电流动作保护装置对低压电网的要求;

四、剩余电流动作保护装置常见故障的判断,分类及排除方法

1、剩余电流动作保护装置的分类。剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,英文缩写RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类。A,按检测元件的检测原理分为电压型,电流型,脉冲型,电流智能型,鉴相鉴幅型。B,按中间元件类型分为电磁式,电子式。C,按结构形式分为组合式保护器,[由剩余电流动作保护器,交流接触器或低压断路器等部件组合而成]和漏电断路器。[将剩余电流保护装置和低压断路器装配在一个绝缘外壳内的保护装置]D,按用途分为,单相家用剩余电流动作保护器,三相三线剩余电流保护器,三相四线剩余电流保护器。

第四节剩余电流动作保护2、剩余电流动作保护装置的结构;。剩余电流动作保护装置由检测元件,中间元件,检试元件,执行元件等组成。其方框图1如下

1,检测元件,主要是检测线路或电气设备的剩余电流信号,并将信号传给中间元间。2,中间元件,将检测元件传来的信号进行比较,放大,当检测元件传来的信号达到某一值时,将信号传给执行元件。3、执行元件,接到中间元件传来的信号后,立即断开电源。4、检试元件,利用试验按扭,试验电阻,模拟一个剩余电流信号,检验剩余电流动作保护装置自身的好坏。

3、剩余电流动作保护装置的工作原理及原理接线图;

A、电压型剩余电流保护装置的工作原理及原理接线图;

下图为电压型剩余电流保护装置的原理接线图;

它由高阻线圈继电器(J)、试验按扭(SBS)、试验电阻(R)、停止按扭(SB1)、起动按扭(SB2)、交流接触器(km)等组成。高阻线圈继电器串接在配电变压器中性点与大地之间,当线路供电时按下起动按扭(SB1)、交流接触器通电吸合;(常开触点自锁),线路正常供电。当线路发生漏电或人身触电时,电流通过相线、人体、大地、高阻线圈继电器、配电变压器中性点形成闭合回路,当高阻线圈两端的电压(或回路中的电流)达到一定值时,高阻线圈继电器吸合,高阻线圈继电器常闭触点断开交流接触器控制回路电源,交流接触器线圈失压、铁芯释放、主触点断开主电路电源,从而起到保护的作用。(由于高阻线圈的电阻一般为8000欧姆,而人体触电时最低电阻大约为500欧姆左右,在这个闭合回路中线圈上的电压要比人体上的电压高的多、故此称为电压型剩余电流保护装置。

电压型剩余电流保护装置的检测元件虽串接在配电变压器的中性点与大地之间,但由于高阻线圈继电器的阻抗为8000欧姆,故低压配电网络的运行系统为IT运行系统。

电压型剩余电流保护装置的灵敏度较高,对低压电网的对地绝缘电阻值要求也较高。安装电压型剩余电流保护装置的特点是;

1、只能做总保护,且每台配电变压器只能安装一台。

2、不能安装中级(分路)保护,家用(末级)保护。

3、一旦发生漏电(触电)故障、整过低压配电网络全部停电。

4、低压配电网络的运行系统为IT运行系统。

由于以上种种原因,电压型剩余电流保护装置在使用中受到限制,目前使用的基本上都是电流型剩余电流保护装置。

B、电流型剩余电流动作保护装置的原理图及工作原理;

1、以低阻线圈为检测元件的WDBA5型剩余电流保护装置的原理图及工作原理;

WDBA5型剩余电流动作保护装置它由干簧管继电器(由低阻线圈和干簧管磁性开关组成)、灵敏继电器、限流电阻、试验电阻、试验按扭、起动按扭、停止按扭、交流接触器(DW10空气断路器)等组成。

它以干簧管继电器中的低阻线圈作检测元件并串接在配电变压器中性点与大地之间,

以干簧管继电器中的干簧管磁性开关,灵敏继电器,限流电阻为中间元件,利用干簧管中的磁性开关对磁场大小的要求对信号进行比较、利用磁性开关接通灵敏继电器,灵敏继电器动作,利用灵敏继电器的常闭触点断开主电路控制电路的电源。

以交流接触器、(低压自动空气开关)为执行元件。当灵敏继电器吸合后、灵敏继电器常闭触点断开控制电源。线圈失压跳闸,断开主电路。起到保护的作用。

以试验按扭、试验电阻为检试元件、按下试验按扭、电流通过相线、试验按扭、试验电阻、低阻线圈、配变中性点形成回路,模拟一个触电(漏电)信号,检验剩余电保护装置自身的好坏。

工作原理;WDBA5型剩余电流保护装置是以低阻线圈为检测元件并串接在中性点与大地之间,线路供电时,按下起动按扭、交流接触器线圈带电吸合、常开触点自锁,线路正常供电。当发生触电(漏电)事故时,触(漏)电电流通过相线、人体、大地、低阻线圈、配电变压器中性点形成回路,此电流达到一定值(额定值)时,低阻线圈产生的磁场使干簧管中的磁性开关闭合、接通灵敏继电器线圈,灵敏继电器吸合,灵敏继电器的常闭触点断开交流器的的控制电源,交流接触器失压跳闸,断开主电路起到保护的作用。

安装WDBA5型剩余电流保护装置的特点;

1、WDBA5型剩余电流保护装置的检测元件串接在中性点与大地之间,因而只能做总保护,且每台配电变压器只能装一台。

2、由于低阻线圈的电阻值只有4欧姆,且串接在配变中性点与大地之间,此低压电网的运行系统为TT运行系统。

3、可安装中级(分路)保护,家用(末级)保护。

4、一旦发生触(漏)电事故跳闸,整过低压配变网络全部停电。

2、以零序电流互感器为检测元件的WDBA7型剩余电流保护装置的原理图及工作原理;

2、以零序电流互感器为检测元件的WDBA7型剩余电流保护装置的原理图及工作原理;

工作原理;WDBA7型剩余电流动作保护装置的检测元件由零序电流互感器(TA0)组成,在正常情况下,穿过零序电流互感器的导线中的电流相量和等于零。(若串接在中性点与大地之间的接地线上时、接地线上无电流),在零序电流互感器的铁芯中磁通的相量和也等零,二次线圈中无感应电压(信号)输出,主开关保持闭合装态,电源向负荷正常送电。当零序电流互感器之后的线路或电气设备对地漏电或有触电时,漏电或触电电流直接经大地返回电源,这就使通过零序电流互感器圆孔中的导线的电流相量和不为零,(或接地线上有电流流过)、故障电流在零序电流互感器的铁芯中产生磁通,零序电流互感器二次线圈中感应出电压,零序电流互感器感应出的电压经二极管整流后、加在可控硅的控制极上,当故障电流达到一定值(整定的动作值)时,可控硅导通、接通灵敏继电器线圈,灵敏继电器吸合,灵敏继电器的常闭触点断开交流接触器的控制回路,交流接触器失压释放、断开主电路起到保护的作用。

安装WDBA7型剩余电流保护装置的特点;

1、由于WDBA7型剩余电流保护装置的检测元件是零序电流互感器,它作总保护时的安装方式有二种,一是将零序电互感器安装在配电变压器中性点与大地的接地线之间,二是安装在配电变压器低压进(出)线中。

2、也可安装在各条配电线路的出线上做分路保护。

3、配电变压器低压网络为TT运行系统。

3、以零序电流互感器为检测元件的DZL系列剩余电流动作保护装置工作原理及原理图;DZL系列的剩余电流动作保护装置、它是在DZ系列低压断路器的基础上增加了剩余电流动作保护部分而构成。它采用手动合闸、当被保护线路发生大于整定值的剩余电流或发生过载及短路时自动断开。

DZL系列的剩余电流动作保护装置。根据被保护的电器设备的运行情况,分为二极、三极、四极。其容量根据运行电流的大小来选择。DZL系列的剩余电流动作保护装置,它由检测元件(零序电流互感器)、中间元件(比较、放大部分、二极管、可控硅、电阻、电容、等组成)、检试元件(试验电阻、试验按扭组成)、执行元件(脱扣线圈、DZ型断路器组成)。其外观与DZ型断路器基本相同。单相DZL系列剩余电流保护装置的工作原理及原理图

TQ—脱扣线圈、UR—压敏电阻、V—可控硅、C—电解电容、R—限流电阻、D---二极管、TA0---零序电流互感器、RS—试验电阻、SBS---试验按扭、

DZ型剩余电流动作保护器是以零序电流互感器为检测元件,它是根据基尔霍夫第一定律的原理设计的。当流过零序电流互感器中的电流等于流出零序电流互感器中的电流时,零序电流互感器的二次侧无电压(信号)输出,当流过零序电流互感器中的电流不等于流出零序电流互感器中的电流时,零序电流互感器的二次侧产生感应电压(信号)并传给中间元件。中间元件由二极管、电容、电阻、可控硅等组成,利用可控硅导通时的条件对信号进行比较放大,可控硅导通条件一是在可控硅的阴阳极间有正向电压,二是在可控硅的控制极有一定的正向电压,可控硅才可导通。正常时、线路无漏(触)电信号,零序电流互感器的二次侧无电压(信号)输出,可控硅的控制极无正向电压,线路正常供电。当线路发生漏(触)电时,零序电流互感器的二次侧有电压(信号)输出,通过二极管整流后供给可控硅的控制极,当这个电压达到一定值(整定值)时,可控硅导通,接通脱扣线圈回路,断开故障线路,起到保护的作用。(三相三线、三相四线DZ型系列的工作原理与此基本相同)安装DZ型剩余电流保护装置的特点 1、配电变压器的低压网络为TT运行系统。2、也可做TN系统的末级保护,安装剩余电流保护器后中性线不得有重复接地。3、不得用三相三线(三极)代替三相四线(四极)的剩余电流保护器,流过负荷的电流必须全部通过DZ型剩余电流保护器。

4、以零序电流互感器为检测元件的JD6—系列、JD66L—系列、SDBL—系列剩余电流保护装置的工作原理及与CJ10(20)、CJ20S、CJC、交流接触器、DW15系列万能断路器的配合接线;

JD6、JD66—L、SDBL等系列的剩余电流动作保护装置其检测原理及工作原理与WDBA7、型剩余电流保护装置基本相同,只是在WDBA7型的基础上增加了漏电信号与触电信号的分别、比较元件、漏电相序分辨元件、延时重合闸电路、永久性故障闭锁等装置。电流智能型在以上基础上增加了随剩余电流变化而自动调整动作电流值的功能。(就是以投运时的电网的剩余电流为参考点、当电网的剩余电流缓慢的增加时、它的动作电流值也随着缓慢的增加,以减少由于电网自身的剩余电流引起跳闸的次数。当电网的剩余电流缓慢的减少时、它的动作电流值也随着缓慢的减少,以防止由于动作电流值过大而引起的触电事故。因而叫电流智能型)。以上各系列的剩余电流保护装置除中间元件中的有关部分不同外、其它部分基本相同、与主电路控制开关的接线也基本相同。由于主电路控制开关种类较多、运行方式不同等特点,各系列又分为A、B、C、D、等各种型号,以适应与主电路控制开关的控制接线要求。

A、JD6、JD66-L、SDBL等系列的工作原理图;

其操作过程是;剩余电流保护装置安装好后,合上剩余电流保护装置上的开关,交流接触器合闸后立即跳闸,20—30秒后自动合闸,正常投入运行。发生接地(触电)故障电流时(此电流超过额定动作电流值)、立即跳闸、20—30秒后自动重合,如故障末排除,仍有超限剩余电流存在,重合闸后、立即跳闸并自动闭锁。这时须把故障排除,关掉剩余电流动作保护装置电源开关,过5秒钟后、重新操作。

B、JD6、JD66-L、SDBL等系列与CJ20型交流接触器节能运行的接线;

C、JD6、JD66L、SDBL等系列剩余电流保护装置与CJ20S交流接触器的接线;

1、CJ20S、CJ40S系列锁扣式全节能接触器的原理,

CJ20S,CJ40S系列锁扣式全节能接触器是最新设计开发的专利产品,它在吸合线圈的基础上,增设锁扣装置,其工作原理是,吸合线圈通电时,铁芯吸合锁扣,主电路投入运行,线圈通过自身的常闭触点断电。要断开主电路,接通锁扣控制装置线圈,接触器释放,断开电路。在工作过程中接触器不消耗电能,故称全节能接触器。2、CJ20S,CJ40S系列锁扣式全节能接触器的特点。

CJ20s,CJ40S系列锁扣式全节能接触器,只是在合闸的瞬间线圈通电吸合,主电路闭合,投入运行后线圈断电,由锁扣装置控制[锁住]运行,[线圈若长期通电将会被烧坏]。要断开主电路,必须接通锁扣装置的控制电源,才能断开。[就是说此接触器在无压壮态下运行,不存在欠

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