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任务一防雷设计与接地保护雷电过电压又称为大气过电压。它是由于电气设备或建筑物受到直接雷击或雷电感应而产生的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值可达108v电流幅值可达几千安培,危害相当大。雷电过电压的基本形式可以分为以下三类:(1)直击雷过电压是雷电直接击中而产生的过电压,如图10一1所示。遭受直击雷会产生灾难性的后果,因此必须采取有效的防御措施。(2)感应过电压是雷电对设备、线路或其他物体产生静电或电磁感应而引起的过电如图10-2所示)感应过电压对电力系统的危害也很大)(3)雷电波侵入是由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿架空线侵入变电所或建筑物,并在变压器的内部引起反射,产生很高的过电压。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护二、雷电的有关概念1)雷电流的幅值和陡度雷电流的幅值Im,变化范围很大,一般为数十千安至数百千安。雷电流的幅值一般在第一次雷击时出现。雷电流的幅值和极性可以用磁钢记录器测量。典型的雷电流波形如图10一3所示。雷电流一般在1一4us内增长到幅值Im到幅值Im/2波形称为波前,从幅值起至雷电流衰减到2的这段波形称为波尾·雷电流的陡度a是指雷电波波前部分雷电流的变化速度,即a=di/dt。因雷电流开始时数值很快增加,陡度一也很快达到极限值,当雷电流达到最大值时,陡度降为零。陡度可以用电火花组成的陡度仪测量。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护三、防雷设计防雷设计应认真调查当地的地质、地貌、气象、环境等条件和当地的雷电活动规律以及被保护物的特点来确定防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。1)防雷装置防直击雷主要是把直击雷迅速流散到大地中去。往往采用避雷针、避雷线、避雷网等避雷装置;防感应雷主要是对建筑物所有的金属物进行可靠的接地;防雷电侵入波一般采用避雷器。避雷器一般装在输电线路进线处或10kV母线上。避雷器的接地线应与电缆金属外壳相连后直接接地,并连人公共地网;防雷装置是接闪器、引下线和接地装置等的综合。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护接闪器是专门用来接受直击雷的金属物体。接闪的金属杆称为避雷针;接闪的金属线称为避雷线;接闪的金属带、金属网分别称为避雷带、避雷网。(1)避雷针。一般采用镀锌圆钢、镀锌圆钢管制成。通常安装在电杆、构架或建筑物上,它的下端通过引下线与接地装置可靠连接,如图10一4所示。“滚球法”就是选择一个半径为}r(滚球半径)的滚球,沿着需要防护直击雷的部分滚动,如果球体只触及接闪器或接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就在这个接闪器的保护范围之内。滚球半径是按建筑物防雷类别确定的,见表10一1.上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护避雷针的保护范围如图10-5所示,按下面方法确定:当避雷针高度为h时,如h<=hr时,有:①距地面hr处作一平行于地面的平行线。②以避雷器的针尖为圆心、h:为半径,作弧线交平行线于A,B两点。③以A,B为圆心、hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交,并与地面相切。由此弧线起到地面为止的整个锥形空间,就是避雷针的保护范围。
(2)避雷线。避雷线是用来保护架空电力线路和露天配电装置免受直击雷的装置。它由悬挂在空中的接地导线、接地引下线和接地体等组成,因而也称为“架空地线”。它的作用和避雷针一样,将雷电引向自身,并安全导人大地,使其保护范围内的导线或设备免遭直击雷。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护当单根避雷线高度h>=2hr时,无保护范围。当避雷线的高度h<2hr时,保护范围如图10-7所示,保护范围应按如下方法确定:①距地面hr处作一平行地面的平行线。②以避雷线为圆心、hr为半径作圆弧交平行线于A,B两点。③以A,B为圆心、hr为半径作圆弧,这两条弧线相交或相切,并于地面相切。这两条弧线与地面所围成的空间就是避雷线的保护范围。
(3)避雷器。避雷器是用来防止线路上的感应雷及沿线路侵入的过电压波对变电所内的电气设备造成损害。它一般接于各段母线与架空线的进出口处,装在被保护设备的电源侧,与被保护设备并联,如图10一8所示。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护2)防雷装置接地的要求防雷装置按地的要求具体如下:(1)避雷针接地必须良好,接地电阻不宜超过10Ω(2)35kV及以下变配电所的避雷针应单独装设支架,避雷针与被保护设备之间的空间距离不小于5m。(3)独立避雷针应有自己专用的接地装置,接地装置与变配电所接地网间的距离应不小于3m。(4)避雷针及接地装置与道路入口等的距离应不小于3m。四、防雷保护1)架空线的防雷保护上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护(1)在60kV及以上的架空线路上全线装设避雷线。(2)在35kV的架空线路上,一般只在进出变配电所的一段线路上装设避雷线。(3)在10kV及以下线路上一般不装设避雷线。一般采用下列方法:(4)对于低压(380V/220V)架空线路的保护一般可采取以下措施:①在多雷地区,当变压器采用Yvn0接线时,宜在低压侧装设阀式避雷器或保护间隙。当变压器低压侧中性点不接地时,应在其中性点装设击穿保险器。②对于重要用户,宜在低压线路进入室内前50m处安装低压避雷器,进入室内后再装低压避雷器。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护③对于一般用户,可在低压进线第一支持处装设低压避雷器或击穿保险器。
2)变配电所的防雷保护(1)装设避雷针用来防止直击雷。(2)装设避雷器用来保护主变压器,以免雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,损坏变电所的关键设备,如图10一9所示。为了防止雷电波侵入变电所的3~10kV酉己电装置,应当在变电所的每组母线和每路进线上装设阀型避雷器,如图10一10所示。
3)高压电动机的防雷保护高压电动机对雷电波侵入的保护应采用FCD磁吹阀型避雷器或氧化锌避雷器。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护为了降低沿线路侵入的雷电波波头陡度,减轻其对电动机绕组绝缘的危害,可在电动机进线前加一段100一150to的引入电缆,并在电缆前的电缆头处安装一组阀型避雷器,而在电动机电源端(母线上)安装一组并联有电容器的磁吹阀型避雷器,这样可以提高防雷效果)如图10一11所示
4)建筑物的防雷措施根据发生雷电事故的可能性和后果,将建筑物分为三类。第一类防雷建筑物是制造、使用或储存爆炸物,因电火花会引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物是制造、使用或储存爆炸物,电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物是除第一、第二类建筑物以外的爆炸、火灾危险的场所。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物中有爆炸危险的场所,应有防直击雷、防感应雷和防雷电波侵入的措施。第二类防雷建筑物(除有爆炸危险者外)及第三类防雷建筑物,应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。五、接地的有关概念1)接地和接地装置电气系统的任何部分与大地间作良好的电气连接,叫做接地。埋入地中用来直接与土壤接触并存在一定流散电阻的一个或多个金属导体组,称为接地体或接地极。电气设备接地部分与接地体连接用的金属导体,称为接地线。接地线在设备正常运行情况下是不载流的,但在故障情况下要通过接地故障电流。接地体与接地线,称为接地装置。由若干接地体在大地中用接地线相互连接起来的一个整体,称为接地网。其中接地线分为接地干线和接地支线,如图10一12所示。接地干线一般不少于两根导体,在不同地点与接地网连接。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护2)接地电流和对地电压当电气设备发生接地故障时,电流通过接地体向大地做半球形散开,这一电流称为接地电流,用IE表示,如图10一13所示。距离接地体越远的地方,散流电流越小,实验表明,在距离接地点约20m远处,实际散流电流基本为零。电气设备的接地部分与零电位的地的电位差为对地电压,用UE,表示。
3)接触电压和跨步电压接触电压是指电气设备绝缘损坏时,人体在地面上接触该电气设备,人体所承受的电位差,用Utom表示,如图10一14所示。跨步电压是指在接地故障点附近行走,由于人的双脚位置不同而使人的双脚之间所呈现的电位差,用Utom表示,如图10一14所示。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护跨步电压的大小与离接地点的距离及跨步的长短有关,离接地点越近,跨步越长,跨步电压就越大。当离接地点约20m时,跨步电压通常为零。六、接地的种类接地按其目的和作用可分为:工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地和重复接地等。这里我们详细介绍工作接地、保护接地和重复接地。1)工作接地为了确保电力系统中电气设备在任何情况下都能安全、可靠地运行,要求系统中某一点必须用导体与接地体相连接,称为工作接地。如电源中性点的直接接地或经消弧线圈的接地、绝缘监视装置和漏电保护装置的接地等都属于工作接地。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护2)保护接地防止人体触及电气设备因绝缘损坏而带电的外露金属部分造成人体触电事故,将电气设备中所有正常时不带电、绝缘损坏时可能带电的外露部分接地,称为保护接地。根据电源中性点对地绝缘状态不同,保护接地分为TT系统、IT系统和TN系统。(1)TT系统。TT系统是在中性点直接接地系统中,将电气设备金属外壳通过与系统接线装置无关的独立接地体直接接地,如图10一15所示。
(2)IT系统。IT系统是在中性点不接地或通过阻抗接地的系统中,将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分直接接地。在矿井井下全部使用这种保护接地系统。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护系统中没有装设保护接地时,如图10一16(a)所示。当电气设备发生一相碰壳接地故障时,若人体触及带电外壳,则电流经过人体人地,再经其他两相对地绝缘电阻和对地分布电容流回电源。当线路对地绝缘电阻显著下降或电网对地分布电容较大时,通过人体的电流将远远超过安全极限值,对人的生命构成了极大的威胁。(3)TN系统。TN系统分为下面三种,如图10一17所示。
3)重复接地在三相四线制供配电系统中,将零线上的一处或多处,通过接地装置与大地再次连接的措施称为重复接地,如图10一18所示。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护保护接地系统中,当零线断线,断线点负荷侧的设备发生单相碰壳时,其外壳的对地电压为电网的相电压(设外壳与地的接触电阻为无穷大),此时当人体触及该外壳时,对人有绝对危险。当采用重复接地时,发生碰壳的电气设备外壳的对地电压为断线点后面重复接地装置的总接地电阻与断线点前面接地装置总接地电阻串联分压值,从而大大降低了人体触及带电外壳时的触电危险性。七、保护接零地面低压电网为了获得380/220V两种电压,采用三相四线制供配电系统,其电源中性点采用直接接地的运行方式。直接接地的中性点称为零点,由零点引出的导线称为零线。保护接零系统属于TN(TN-C)系统,就是将电气设备正常情况下不带电的外露金属部分与电网的零线作电气连接,如图10一19所示。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护
保护接零与保护接地相比,其最大的优越性就是能使保护装置迅速动作,快速切断电源,从而克服了保护接地的局限性。接零系统必须注意以下问题:(1)保护接零只能用在中性点直接接地系统中,否则当发生单相接地故障时,由于设备外壳与地接触不良,不能使保护装置动作,此时当人体触及任一接零的设备外壳时,故障电流将通过人体和设备流回零线,危及人身体安全。(2)在接零系统中不能有一些设备接零,而另一些设备接地,这种情况属于在同一供配电系统中,TN方式和TT方式混合使用。如前所述,在TT方式下当接地设备发生单相碰壳时,线路的保护装置可能不会动作,使设备外壳带有110V危险的对地电压,此时零线上的对地电压一也会升高到110V,这将使所有接零设备的外壳全部带有110V的对地电压,这样人只要接触到系统中的任一设备都会有触电的危险。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护(3)在保护接零系统中,电源中性点必须接地良好,其接地电阻不得超过4几。(4)为迅速切除线路故障,电网任何一点发生单相短路时,短路电流应不小于其保护熔体额定电流的4倍或不小于自动开关过电流保护装置动作电流的1.5倍。(5)为了保证零线不致断线和有足够单相短路电流,要求零线的材料应与相线的相同。零线的截面不应小于表10一2所列数值。八、接地装置的装设接地体是接地装置的主要部分,其选择与装设是能否取得合格接地电阻的关键,接地体分为自然接地体和人工接地体。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护(1)自然接地体的利用。利用自然接地体不但可以节约钢材,节省施工费用,还可以降低接地电阻。因此设计保护接地装置时,应首先考虑利用自然接地体,如地下金属管道(输送燃料管道除外)、建筑物金属结构和埋在土壤中的恺装电缆的金属外皮等。如果采用自然接地体接地电阻不满足要求或附近没有可使用的自然接地体时,应装设人工接地体。
(2)人工接地体的装设。自然接地体不能满足接地要求或无自然接地体时,应采用人工接地体。人工接地体通常采用垂直打入地中的钢管、圆钢或角钢,以及埋入土壤中的钢带制作。一般情况下,人工接地体都采取垂直敷设,特殊情况下(如多岩石地区),可采取水平敷设。如图10一20所示。按国标GB5016-1992有关规定,钢接地体和接地线的截面积不应小于表10-3的规定。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护由于单根接地体周围地面电位分布不均匀,并且可靠性也差。为了使地面电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压及提高接地可靠性,接地网的布置可采用环路式接地网,如图10-21所示。九、接地装置的接地电阻计算接地体与土壤接触时,二者之间的电阻及土壤的电阻,称为流散电阻。而接地线电阻、接地体电阻及流散电阻之和,称为接地电阻。其中,接地体、接地线电阻甚小,可忽略不计,故可以认为接地电阻等于流散电阻。1)接地电阻的要求对接地装置的接地电阻进行限定,实际上就是限制接触电压和跨步电压,保证人身安全。电力装置的工作接地电阻应满足以下几个要求。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护(1)电压为1000V以上的中性点接地系统中,电气设备实行保护接地。由于系统中性点接地,故电气设备绝缘击穿而发生接地故障时,将形成单相短路,由继电保护装置将故障部分切除,为确保可靠动作,此时接地电阻RE<=0.5Ω。(2)电压为1000V以上的中性点不接地系统中,由于系统中性点不接地,当电气设备绝缘击穿而发生接地故障时,一般不跳闸而是发出接地信号。此时,电气设备外壳对地电压为REIE,IE为接地电容电流,当这个接地装置单独用于1以上的电气设备时,为确保人身安全,取REIE为250V,同时还应满足设备本身对接地电阻的要求,即:上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护(3)电压为1000V以下的中性点不接地系统中,考虑到其对地电容通常都很小,因此,规定RE<=4Ω,即可保证安全。
(4)电压为1000V以下的中性点接地系统中,电气设备实行保护接零,电气设备发生接地故障时,由保护装置切除故障部分,但为了防止零线中断时产生危害,仍要求有较小的接地电阻,规定RE<=4Ω
。同样,对总容量不超过100kV·A的小系统可采用RE<=4Ω。2)接地电阻的计算(1)人工接地体工频接地电阻的计算。在工程设计中,人工接地的工频接地电阻采用下式计算。①单根垂直管型接地体的接地电阻为:上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护②多根垂直管型接地体的接地电阻。③单根水平带形接地体的接地电阻为使得总的接地电阻:④根放射形水平接地带(n<=12,每根长度L=60m)的接地电阻为:⑤环形接地带的接地电阻为:上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护冲击接加巾阳旱指需巾流流择接加奖署泄放人加时的接加巾阳.其一船小干下濒接加电阻。冲击接地电阻可按下式进行计算:十、接地装置接地电阻的测量接地装置施工完成后,使用前应测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合设计要求。若不满足设计要求,则需要补打接地极。每年雷雨季节来临之前还需要重新检查测量。接地电阻的测量有电桥法、补偿法、电压一电流法和接地电阻测量仪法。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护1)测量接地电阻的一般原理如图10-22所示,在两接地体上加一电压u后,就有电流i通过接地体A流人大地后经接地体B构成回路,形成图中所示的电位分布曲线,离接地体A(或B)20m处电位等于零,即在CD区为电压降实际上等于零的零电位区。只要测得接地体A(或B)与大地零电位的电压uAC或uBD和电流i,就可以方便地求出接地体的接地电阻。2)电压一电流法测量接地电阻在如图10-23所示电路加上电源后,同时读取电压1l,电流I的值,即可由下式计算出接地装置的接地电阻:上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护3)直接法测量接地电阻采用接地电阻测量仪(俗称接地电阻摇表)可以直接测量接地电阻。以常用的国产接地电阻测量仪ZC一8型为例,如图10一24所示。三个接线端子E,P,a分别接于被测接地体(E’),电压极(P')和电流极(a'}。以大约120r/thin的转速转动手柄,摇表内产生的交变电流将沿被测接地体和电流极形成回路,调节“粗调旋钮”和“细调拨盘”,使表针处于中间位置,便可以读出被测接地电阻。被保护电气设备具体操作过程如下:1)拆开接地干线和接地体的连接点。2)将两支测量接地钢棒分别插入离接地体20m(接地棒P')与40m(接地棒C'远的地中,深度约为400mm上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护(3)把接地电阻摇表放置在接地体附近平整的地方,按图10一23所示接线。(4)根据被测接地体的估计电阻值,调节好“粗调旋钮”。(5)摇测时,首先慢慢转动摇柄,同时调整“粗调旋钮”,使指针指零(中线),然后加快转速(约为120r/m司,并同时调整“细调拨盘”,使指针指示表盘中线为止。(6)“细调拨盘”所指示的数值乘以“粗调旋钮”的数值,即为接地装置的接地电阻值。十一、低压配电系统的等电位连接上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护等电位连接是指使电气装置各外露可导电部分及装置外的导电部分的电位作实质上相等的电气连接。等电位连接是为了降低接触电压,保障人身安全。如图10-25所示为一个总等电位连接和局部等电位连接示意图。按GB50054-1995的规定,进行低压接地故障保护时,应该在建筑物内作总等电位连接;当电气装置或某一部分的接地故障保护不能满足要求时,还应该在局部范围内作局部等电位连接。总等电位连接是在建筑物进线处,将PE线或PEN线与电气装置接地干线,建筑物内的各种金属管道,以及建筑物金属构件等都接向总等电位连接端子板,使它们都具有基本相等的电位,如图10一25所示的MEB部分。上一页下一页返回任务一防雷设计与接地保护局部等电位连接(辅助等电位连接)是在远离总等电位连接处,非常潮湿、有腐蚀性物质、触电危险性大的局部范围内进行的等电位连接,作为总等电位连接的一种补充,如图10-25所示的LEB部分在一般电气装置中,要求等电位连接系统的导通良好,从等电位连接端子板到被连接体末端的阻抗不大于4Ω。注意:无论是总等电位连接还是局部等电位连接,与每一电气装置的其他系统只可连接一次。上一页返回任务二安全用电随着生产技术的发展,自动化、电气化水平不断提高,电能在各个领域中得到了越来越)’一泛的应用,人们接触电气设备的机会一也随之增多,如果缺乏安全用电知识,就很容易发生触电事故,影响生产,危及生命安全。安全用电包括供配电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间是紧密联系的。供配电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故,而用电事故也可能导致局部或大范围停电,甚至造成严重的社会灾难。在用电过程中,必须特别注意电气安全,如果稍有麻痹或疏忽,就可能造成严重的人身触电事故或引起火灾或爆炸,给国家和人民带来极大的损失。因此,研究、分析触电事故起因及预防对于安全用电是十分重要的。下一页返回任务二安全用电一、安全电压采用低压安全电源的目的是为了保障人身的安全,当人体处于直接接触用电设备或用电器具的劳动条件下,如翻砂工乎拿行灯作造型照明、钳工在潮湿环境中用电钻钻孔等时,人体就有构成触电的危险。要确保处于这种条件下的人体不受触电伤害,就必须使这些用电设备的电源电压降低到不致威胁人身安全的程度。二、安全距离为了保证电气工作人员在电气设备运行、操作、维护、检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离;为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故,规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。上一页下一页返回任务二安全用电安全距离主要指以下几个方面:(1)设备带电部分与接地部分和设备不同相带电部分之间的距离,如表10-6所示。(2)设备带电部分与各种遮拦间的安全距离,如表10-7所示。(3)无遮拦裸导体与地面间的安全距离,如表10-8所示。(4)电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离,如表10-9所示。三、绝缘安全用具绝缘安全用具是保证作业人员安全操作带电体及人体与带电体安全距离不够时所采取的绝缘防护工具。绝缘安全用具按使用功能可分为如下两种。1.绝缘操作用具上一页下一页返回任务二安全用电绝缘操作用具主要用来进行带电操作、测量和其他需要直接接触电气设备的特定工作。常用的绝缘操作用具,一般有绝缘操作杆、绝缘夹钳等,如图10一28、图10一29所示。这些绝缘操作用具均由绝缘材料制成。正确使用绝缘操作用具,应注意以下两点:(1)绝缘操作用具本身必须具备合格的绝缘性能和机械强度。(2)只能在和其绝缘性能相适应的电气设备上使用。2.绝缘防护用具绝缘防护用具对可能发生的有关电气伤害起到防护作用,主要用于对泄漏电流、接触电压、跨步电压和其他接近电气设备存在的危险等进行防护。常用的绝缘防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等,如图10一30所示。上一页下一页返回任务二安全用电
当绝缘防护用具的绝缘强度足以承受设备的运行电压时,才可以用来直接接触运行的电气设备,一般不直接触及带电设备。使用绝缘防护用具时,必须做到使用合格的绝缘防护用具,并掌握正确的使用方法。电气安全技术操作规程(1)电气工作人员必须经医生鉴定,没有疾病或只是无碍本工作的病症,具备必要的电气知识并经考试合格,取得特种作业证才能上岗作业。(2)电气工作人员必须严格执行相关工种颁发的《电气安全工作规程》,不得玩忽职守。(3)电气工程投产前必须事先配齐合格的操作人员和电气安全用具。(4)电工用的工具、器具、测量仪表及防护用具应由专人负责保管,保证完整、良好,合理使用。上一页下一页返回任务二安全用电(5)电气工作人员必须严格执行停送电、验电和监护等制度,并熟知触电紧急救护知识;工作前必须了解清楚工作内容及要求。
(6)不准带电作业,不得将电源引线接于现场;特殊情况需带电,必须经主管部门批准并采取安全防范措施。(7)带电作业人员应有带电作业实践经验,必须设专人监护,监护人应具有带电作业实践的人员担任,监护人不得直接操作,并且监护的范围不得超过一个作业点。
(8)电气线路和设备拆除后,不得留有带电的裸露接头或接点。(9)严禁用无插头的导线直接插入电源插座,动力开关和照明开关不得共用。上一页下一页返回任务二安全用电(10)各种乎持电动工具要有管理制度,必须保持完好并定期检查。2.安全用电标志明确统一的标志是保证用电安全的一项重要措施。统计表明,不少电气事故完全是由于标志不统一而造成的。例如由于导线的颜色不统一,误将相线接设备的机壳而导致机壳带电,造成触点伤亡事故。标志分为颜色标志和图形标志:颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线或用来表示某处安全程度;图形标志一般用来告诫人们不要去接近有危险的场所。为保证安全用电,必须严格按有关标准使用颜色标志和图形标志。3.安全用电的注意事项随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方一也越来越多。因此,掌握以下最基本的安全用电常识是十分必要的。)上一页返回任务三触电现场急救一、电气火灾的主要原因电气火灾是指由于电气原因引发燃烧而造成的火灾,短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花导致电气火灾的直接原因。1.设备或线路发生短路故障电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等可能造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量(正比于电流的平方)使温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。下一页返回任务三触电现场急救2.过载引起电气设备过热选用线路或设备不合理,线路的负载电流量超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载(超过额定负载能力),引起线路或设备过热而导致火灾。3.接触不良引起过热如接头连接不牢、触点压力过小等使接触电阻过大,在接触部位会发生过热而引起火灾。)4.通风散热不良大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造成过热而引发火灾。5.电器使用不当如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用,或用后忘记断开电源,引起过热而导致火灾。上一页下一页返回任务三触电现场急救6.电火花和电弧有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千摄氏度,遇可燃物可点燃,遇到可燃气体便会发生爆炸。二、电气火灾的防护措施电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下。1.保持电气设备的正常运行,防止电气火灾发生2.正确选用保护装置,防止电气火灾发生(1)对正常运行条件下可能产生电热效应的设备应采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热防火材料的使用。上一页下一页返回任务三触电现场急救(2)按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护:对电气设备和线路,要正确设置接地、接零保护;为防雷电,应安装避雷器及接地装置。(3)根据使用环境和条件正确设计选择电气设备:恶劣的自然环境和有导电尘埃的地方,应选择有抗绝缘老化功能的产品,或增加相应的措施;对易燃易爆场所,则必须使用防爆电气产品。3.正确安装电气设备,防止电气火灾发生(1)合理选择安装位置:对于爆炸危险场所,应该考虑把电气设备安装在爆炸危险场所以外或爆炸危险性较小的部位。开关、插座、熔断器、电热器、电焊设备和电动机等应根据需要,尽量避开易燃物或易燃建筑构件。起重机滑触线下方不应堆放易燃品。露天变、配电装置,不应设置在易于沉积可燃性粉尘或纤维等地方。上一页下一页返回任务三触电现场急救(2)保持必要的防火距离:对于在正常工作时能够产生电弧或电火花的电气设备,应使用灭弧材料将其全部隔围起来,或将其与可能被引燃的物料,用耐弧材料隔开或与可能引起火灾的物料之间保持足够的距离,以便安全灭弧。安装和使用有局部热聚焦或热集中的电气设备时,在局部热聚焦热集中的方向与易燃物料之间必须保持足够的距离,以防引燃。电气设备周围的防护屏障材料,必须能承受电气设备产生的高温(包括故障情况下);应根据具体情况选择不可燃、阻燃材料或在可燃性材料表面喷涂防火涂料。三、电气火灾的扑救发生火灾,应立即拨打“119”火警电话报警并向公安消防部门求助。扑救电气火灾时,应注意触电危险,为此要及时切断电源,通知电力部门派人到现场指导监护扑救工作。初起火最容易扑灭,在消防车未到前如能集中全力抢救,常能化险为夷、转危为安。上一页下一页返回任务三触电现场急救1.常用灭火方法根据物质燃烧的原理,通常的灭火方法有以下几种:(1)隔离法:这是一种隔离火源与可燃物的方法。当发生火情时,迅速将火源移到没有可燃物质的地方,或是将火源附近的可燃物隔离至安全的地方,或用灭火器把周围的可燃物作防火处理。关闭可燃气体、液体管道阀门,减少或中止可燃物进入燃烧区域,或者拆除与火源相毗连的可燃物,形成阻止火势蔓延的空间地带。这种方法适用于扑救各种物质火灾。
(2)冷却法:把水或其他灭火剂喷射到燃烧物上,将其温度降到燃点以下,迫使燃烧停止。一也可以将水或灭火剂喷洒到火源附近的可燃物上,降低可燃物的温度,避免火情扩大。冷却法是灭火的重要方法,主要用水来冷却降温,一般物质如木材、麦草、纸张、布匹、棉花、家具等起火都可用水冷却灭火。上一页下一页返回任务三触电现场急救2.正确选择使用灭火器在扑救尚未确定断电的电气火灾时,应选择适当的灭火器和灭火装置;否则,有可能造成触电事故和更大的危害,如使用普通水枪射出的直流水柱和泡沫灭火器射出的导电泡沫会破坏绝缘。常用灭火器的种类、用途及使用方法,如表10一11所示。3.正确使用喷雾水枪带电灭火时不能用水来冷却降温,但使用喷雾水枪比较安全,因为这种水枪通过水柱的泄漏电流较小。用喷雾水枪扑救电气火灾时,水枪喷嘴与带电体的距离可参考以下数据。)4.灭火器的保管灭火器在不使用时,应注意对它的保管与检查,保证随时可正常使用,其具体保养和检查可参考表10一11。上一页下一页返回任务三触电现场急救四、触电的预防与触电的急救1.触电的危险性触电对人体的破坏程度很复杂。一般讲,电流对人体的伤害大致分为两大类,即电击和电伤。电击是指电流通过人体内部,造成人体内部组织的损伤和破坏。电伤是指强电流瞬间通过人体的某一局部或电弧对人体表面的烧伤。在触电事故中,多数是电击造成的,而且电击的危险也高于电伤。电流对人体的伤害程度主要与以下几个因素有关。
(1)流过人体的电流。流过人体的电流又称人体触电电流,它的大小对人体全组织的伤害程度起着决定性的作用。表10一12列出了不同触电电流时人体的生理反应情况。上一页下一页返回任务三触电现场急救(2)人体电阻。流经人体电流的大小,与人体电阻有着密切的关系。当电压一定时,人体电阻越大,流过人体的电流越小,反之亦然。
(3)人体接触电压。流经人体电流的大小与人体接触电压的高低有直接关系,接触电压越高,触电电流越大。但二者之间并非线性关系,如图10一31所示。这是因为人体电阻不是固定不变的,随着电压增加,触电电流增大,人体会出汗,此外人体皮肤角质层可能炭化或击穿,使人体电阻急剧下降,触电电流便迅速增大,触电的危险性也就越大。
(4)触电持续时间。触电持续时间是指从触电瞬间开始到人体脱离电源或电源被切断时的时间。它与触电电流一样是影响危害程度的重要因素。触电持续时间越长,对人体引起的热伤害、化学伤害和生理伤害就越严重,越易引起心室颤动。上一页下一页返回任务三触电现场急救此外,随着电流在人体内持续时间的增加,人体发热出汗,人体电阻会逐渐减小,因而触电电流增大。所以,即使是比较小的电流,若流经人体的时间长,一也会造成伤亡事故;反之,即使触电电流较大,若能在很短时间脱离,一也不致造成生命危险。因此,我国规定:触电电流与触电时间的乘积不得超过30mA·s。2.触电的预防方法实际工作中,由于电气设备安装或维护不当以及工作人员的疏忽大意或违反操作规程,很容易造成人身触电事故。为了有效地防止触电事故的发生,必须采取以下安全措施。)上一页下一页返回任务三触电现场急救(1)使人体不易接触和接近带电导体。将带电导体置于一定高度或者加保护遮栏,使人体接触不到带电导体。如地面1一10kV架空线路经过居民区时,对地面最小距离为6.5m;在进底车场,其敷设高度距轨面不得低于2.2m电气设备外盖与手把之间,设置可靠的机械闭锁装置,以保证合上外盖前,不能送电;不切断电源,不能开启外盖。操作高压回路必须戴绝缘手套、穿绝缘靴等,以防触电。(2)人体接触较多的电气设备采用低电压。人体接触机会多的电气设备造成触电的机会也多,为了保证用电安全,应采用较低电压供配电。例如,井下手持煤电钻工作电压不得超过127V,控制回路和安全行灯的工作电压不得超过36V等。上一页下一页返回任务三触电现场急救(3)设置保护接地或接零装置。当电气设备的绝缘损坏时,可能使正常情况下不带电的金属外壳或支架带电,如果人体触及这些带电的金属外壳或支架,便会发生触电事故。为了防止这种触电事故的发生,应采取有效的保护措施,对正常未带电的金属外壳和支架可靠接地或接零,以确保人身安全。(4)设置漏电保护装置。电气设备或线路在绝缘损坏时才有触电的危险。所以,应设置漏电保护装置,使之不断地监测线路的绝缘状况,在绝缘电阻降到危险值时,或人身触电时,自动切断电源,以确保安全。上一页下一页返回任务三触电现场急救3.触电后的急救在供配电系统中,尽管采取了上述有效的预防措施,但由于人为因素、设备问题等一也会偶然发生触电事故。当万一出现触电事故时,为了有效地抢救触电者,要做到“两快、一坚持、一慎重”触电者脱离电源后,应立即进行抢救,不能消极地等待医生到来。如果伤员是一度昏迷,尚未失去知觉,则应使伤员在空气流通的地方静卧休息。如果呼吸暂时停止,心脏暂时停止跳动,伤员尚未真正死去,或者只有呼吸,但比较困难,此时必须立即采用人工呼吸法和心脏按压法进行抢救。1)人工呼吸法上一页下一页返回任务三触电现场急救人工呼吸法是用人工的方法代替伤员肺的活动,供给氧气,排出二氧化碳。最常用且效果最好的方法是日对日人工呼吸法,如图10一32所示。它的操作简单,一次吹气量可达1000mL以上。具体操作步骤和方法如下:(1)使伤员仰卧并把头侧向一边,张开伤员的嘴巴,清除日腔中的血块、异物、假牙和呕吐物等,以使呼吸道畅通,同时解开衣领,松开紧身衣服,使其胸部自然扩张。(2)抢救者在伤员的一侧,一手捏紧伤员的鼻孔,避免漏气,用手掌的外缘顺势压住额部;另一只手托在
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