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文档简介
低压配电线路保护与电击防护电气安全技术培训·配电系统保护设计与电击防护实务Contents课程目录低压配电系统安全与设计的系统性课程框架,涵盖从基础理论到运维实践的核心知识模块。01基础概念与标准体系02短路保护与过负荷保护03电击防护与接地系统04剩余电流保护与电弧防护05配电系统设计与运维管理CHAPTER01基础概念与标准体系低压配电的定义边界、核心标准与保护类型总览ElectricalSafety·Standards低压与高压的界限定义低压配电系统指交流额定电压≤1000V、直流≤1500V的电气系统。虽然称为"低压",但220V/380V系统对人体仍具有致命危险,低压触电事故的死亡率实际上高于高压事故,必须给予同等重视。标准定义根据GB/T2900.50-2008定义,交流额定电压≤1000V、直流≤1500V为低压,超过此范围为高压系统。该标准是电气安全设计的基础依据。≤1000V常见系统施工现场最常见的380V/220V系统属于低压范畴,但即使是220V电压也足以致人死亡,触电后果极其严重。380V/220V事故风险低压触电事故数量远多于高压事故,因人们普遍对"低压"存在麻痹心理,防护意识薄弱,反而更容易发生事故。死亡率更高⚠️防护要求工业与民用建筑中的低压配电系统覆盖范围广、使用人员多,安全防护要求更为严格,需建立完善的管理制度。覆盖范围广🏢StandardsFramework低压配电保护核心标准体系低压配电线路保护设计必须遵循多层级标准体系,包括GB51348-2019、GB50054、GB/T16895系列等国家标准及JGJ/T46-2024等施工临时用电规范,形成完整技术依据链。民用建筑电气设计标准GB51348-2019第7.6节专门规定低压配电线路保护要求,是民用建筑电气设计的核心依据,涵盖短路保护、过负荷保护及接地故障保护等关键技术内容。GB51348-2019低压配电设计规范系统规定低压配电系统设计原则,涵盖保护电器选择、线路敷设等关键技术内容,明确配电线路保护配置要求与选择性配合原则。GB50054IEC60364等效采用GB/T16895系列等同采用IEC60364标准,是低压电气装置安全防护的技术基础,与国际标准接轨,确保电气安全设计的全球一致性。GB/T16895施工临时用电规范JGJ/T46-2024针对施工场景特殊要求,强制规定TN-S接零保护系统,明确三级配电、两级漏电保护及专用保护零线等安全措施。TN-S通用设备配电规范GB50055对电动机、电梯等特定设备的配电线路保护作出专门规定,包括起动方式选择、保护电器整定及控制回路设计要求。GB50055CircuitProtection低压配电线路保护类型总览低压配电线路应根据不同故障类别装设短路保护、过负荷保护、过电压及欠电压保护、电弧故障保护四类保护装置。当故障发生时,保护装置应切断供电电源或发出报警信号,或将状态及故障信息上传至监控系统。短路与过负荷保护01短路保护防止线路因短路电流过大导致绝缘烧毁和火灾,是最基本的保护类型02过负荷保护防止线路长期超载运行导致温升过高,采用反时限特性保护电器实现电压与电弧保护03过电压保护防止大气过电压和操作过电压对设备和人员造成危害04欠电压保护防止电压异常下降导致设备损坏或人员危险05电弧故障保护防止线路电弧引发火灾,商场等人员密集场所宜装设AFDD低压断路器与配电箱实拍SELECTIVECOORDINATION保护电器的选择性配合原则低压配电系统上、下级保护电器的动作应具有选择性,选择性保护的核心目标是故障发生时仅切断故障回路,最大限度缩小停电范围,保障非故障区域的供电连续性。选择性动作上、下级保护电器之间应具备选择性,故障发生时优先由最靠近故障点的保护电器动作切断电源。SELECTIVITY参数验证各级保护电器的额定参数和动作特性应经过计算验证,确保在预期故障电流下能正确配合。CALCULATION非重要负荷对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断方式,以降低系统复杂度和建设成本。NON-CRITICAL特殊设备电动机、电梯等特殊用电设备的配电线路保护,除满足通用要求外还应符合GB50055的专门规定。GB50055重要负荷重要负荷供电回路应优先保证选择性,必要时可采用带短延时的断路器或熔断器组合方案。CRITICALCHAPTER02短路保护与过负荷保护短路电流计算、热稳定校验与过负荷保护设计要点ELECTRICALSAFETY短路保护的基本要求短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。同时,电缆和绝缘导体发生短路时,应在导体绝缘温度上升到不超过允许限值的时间内切断回路电流,确保线路热稳定性。分断能力校验分断能力须≥安装处预期短路电流,否则无法有效切断故障,可能导致电弧持续和火灾风险,必须严格校验。绝缘温升控制短路时导体绝缘温度从正常运行最高允许温度上升到极限温度的时间必须受到严格控制,防止绝缘损坏。热稳定公式持续时间≤5s时,t=(kS/I)²,其中k为导体温度系数,S为截面积,I为短路电流有效值。非周期分量持续时间<0.1s时,应计入非周期分量影响,短路电流峰值远大于有效值,需考虑动稳定校验。散热修正持续时间>5s时,应计入散热影响,导体实际温升会低于绝热计算值,可适当放宽截面要求。工地断路器总配电箱断路器分断能力至少达25kA,严禁用家用小型断路器替代,确保施工现场用电安全。Short-CircuitThermalVerification短路热稳定校验计算方法短路热稳定校验公式t=(kS/I)²是确定短路保护动作时间上限的核心工具,设计时必须保证保护电器实际切断时间小于计算值t。01k值按GB/T16895.5选取铜芯PVC绝缘电缆k≈115,铝芯PVC绝缘电缆k≈7602截面积S越大,裕度越大导体热容量随截面积增大而增大,允许更长短路持续时间03短路电流I越大,时间越短要求保护电器具有更快的分断速度以保障线路安全04计算示例50mm²铜芯电缆,短路电流5kA时t≈1.32s05断路器瞬动脱扣时间远小于热稳定允许时间,大多数情况可自动满足<0.02s06大容量场所须仔细校验变压器低压侧出线等短路电流极大场所,须确认分断能力配电系统保护设计过负荷保护的特殊情况与豁免条件对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护——宁可让线路承受短时过载风险,也不能因保护动作中断关键供电。01消防设备回路—消防泵、喷淋泵等消防设备供电回路,过负荷时只发报警信号不切断电源,确保火灾时消防系统持续运行报警不跳闸02医疗关键回路—手术室、ICU等医疗场所的关键供电回路,突然断电可能危及患者生命,不应设置过负荷跳闸保护生命安全03矿井与隧道设备—矿井排水泵、隧道通风等涉及人身安全的设备回路,断电后果远重于短时过载断电高危04短路保护不可豁免—这类线路仍必须设置短路保护,短路故障时必须立即切断电源以防止火灾必须保留05报警信号管理—过负荷报警信号应传送至有人值守的监控中心,以便运维人员及时采取措施减轻负荷有人值守ElectricalProtection·IEC60364过负荷保护动作特性计算过负荷保护电器的动作特性必须同时满足:IB≤In≤Iz和I2≤1.45Iz。其中IB为线路计算电流,In为保护电器额定电流,Iz为导体允许持续载流量,I2为保证保护电器在约定时间内可靠动作的电流。保护电器额定电流选择示意In必须位于IB与Iz之间,I2不超过1.45Iz单位:安培(A)01条件一IB≤In≤Iz:保护电器额定电流既能承载正常负荷,又不超过导体安全载流量。02条件二I2≤1.45Iz:过载达到危险水平时,保护电器能在约定时间内可靠动作切断电源。03低压断路器:I2为约定时间内约定动作电流,通常为1.30×In(约定时间1-2小时)。04熔断器:I2为约定时间内约定熔断电流,通常为1.60×In(约定时间1-2小时)。05反时限特性:过负荷保护电器宜采用反时限,过载越大动作越快,与导体热特性匹配。06载流量修正:设计时应根据环境温度、敷设方式、并列根数等实际条件修正Iz。电气线路保护多根并联导体的过负荷保护多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,线路允许持续载流量Iz应为每根并联导体允许载流量之和。但必须满足导体参数一致、无分支引出、电流分配均衡三个前提条件,否则并联方案将存在严重安全隐患。参数一致—并联导体的材质、截面积、长度和敷设方式必须完全相同,确保各导体阻抗一致、电流自然均衡分配无分支引出—线路全长内不应有分支线路引出,也不得在线路中间装设隔离或通断电器,防止破坏电流分配均衡电流均衡—线路布置应使并联导体之间的电流分配均衡,避免某根导体过载而其他导体轻载的不均匀状态载流量计算—并联线路总允许载流量Iz=单根导体Iz×并联根数,保护电器In按总Iz选择独立保护—若无法满足上述条件,应为每根并联导体单独设置保护电器,而非共用一台保护电器优先单根—实际工程中应优先考虑选用更大截面的单根电缆,并联方案仅作为截面受限时的替代措施ProtectionDesign过电压及欠电压保护配电线路的大气过电压保护应符合防雷相关规定。对于三相负荷严重不平衡的场所,当电压下降或升高对人员造成危险或造成电气装置损坏时,应装设过电压和欠电压保护装置。GB51348·SPD大气过电压保护按GB51348第11章防雷规定执行,通过避雷器和浪涌保护器SPD实现有效防护,确保配电系统免受雷击过电压损害。避雷器SPD中性点偏移三相不平衡中性点偏移可能导致某相电压异常升高,危及绝缘和人员安全,需通过过欠压保护装置及时切断故障回路。电压偏移绝缘风险堵转·绝缘设备绝缘保护电压升高损坏设备绝缘,电压下降导致电动机堵转烧毁,过欠压保护可有效防止这两种极端工况。过压保护欠压保护延时动作欠电压延时欠电压保护器可设置延时动作,避免电网短暂波动时不必要跳闸,兼顾供电可靠性与设备安全性。0.5-10s可调防误动自动合闸自恢复保护重要场所建议装设自恢复式过欠电压保护器,电压恢复正常后自动合闸,减少人工干预和停电时间。自恢复式重要负荷CHAPTER03电击防护与接地系统TN系统原理、PE线设计、接地电阻要求与等电位联结ELECTRICALSAFETYTN-S接地系统原理与要求TN-S系统的核心是保护接地导体(PE)与中性导体(N)严格分开,PE线直接连接设备金属外壳,绝对禁止接入开关或熔断器。01独立分离:PE线与N线在变压器中性点处分开后,全线不得再次合并,PE线始终保持独立02截面要求:相线≤16mm²时等截面;16~35mm²时≥16mm²;>35mm²时≥相线一半03直接连接:PE线必须直接连接设备金属外壳,禁止接入任何开关、熔断器或断路器04故障回路:接地故障电流通过PE线回流至变压器中性点,形成短路使保护电器动作05零电位优势:PE线正常工作时不带电流,设备外壳电位始终为零,安全性最高06强制标准:施工现场临时用电必须采用TN-S系统,严禁混用TN-C和TT等接地形式配电柜PE线接地端子实拍·TN-S系统独立接地导体ELECTRICALSAFETY电击防护的基本措施分类电击防护分为直接接触与间接接触两大类,工程设计应采用多层防护策略。电击防护装备实拍01基本绝缘带电导体必须有完善的绝缘层,绝缘电阻≥0.5MΩ。绝缘材料应具有良好的耐热、耐潮性能,确保长期运行安全。≥0.5MΩ02遮挡防护配电箱柜门关闭后带电部分不可触及,IP防护等级满足场所要求。外壳防护有效隔离人体与带电体接触风险。IPRATING03安全距离带电体与人体、带电体与接地体之间保持规范规定的安全距离。不同电压等级对应不同最小安全间距要求。规范间距04自动切断电源接地故障时保护电器在规定时间内切断电源,是最主要的防护措施。快速切断有效降低触电伤害程度。主要措施05等电位联结建筑物内所有金属构件互联,消除电位差,是防电击基础性措施。包括总等电位联结和局部等电位联结。基础措施06双重绝缘Ⅱ类设备采用双重或加强绝缘,无需依赖PE线即可实现间接接触防护。绝缘结构提供冗余安全保障。Ⅱ类设备ElectricalSafety自动切断电源的时间要求自动切断电源是间接接触防护的核心措施。TN系统220V回路切断时间≤0.4s(手持)或≤5s(固定),TT系统≤0.2s。01TN系统220V回路:手持式、移动式设备故障切断时间≤0.4s,固定式设备≤5s。该要求基于人体安全电流阈值与心室颤动危险期的综合考量。≤0.4s/≤5s02TT系统:因接地回路阻抗较大,故障电流较小,切断时间要求更严格,一般≤0.2s。需配合剩余电流保护实现快速切断。≤0.2s03辅助等电位联结:当切断时间无法满足要求时,必须采用辅助等电位联结措施,将接触电压降低至安全值以下,作为补充防护手段。等电位联结04IT系统特性:发生第一次接地故障时不要求切断电源,仅发出报警信号,但需及时排除故障。第二次故障时则必须切断。报警不切断05RCD补充保护:剩余电流保护器可作为自动切断电源的有效补充措施,通过检测漏电流显著缩短故障切断时间,提高安全性。RCD补充保护06设计验证要求:设计阶段应计算接地故障回路阻抗,验证保护电器能否在规定时间内可靠动作,确保切断电源的有效性。阻抗验证ELECTRICALSAFETY等电位联结的分类与实施等电位联结是电击防护的基础性措施,通过将建筑物内所有可同时触及的金属构件互联,消除危险电位差。总等电位联结MEB在建筑物电源进线处,将PE干线、接地干线、水管、暖气管、建筑金属结构等互联进线处实施辅助等电位联结SEB在浴室、手术室等潮湿危险场所,将所有可同时触及的金属部分局部互联局部场所实施导体截面积要求MEB主干线≥6mm²铜线,SEB连接线≥2.5mm²明敷或≥4mm²暗敷≥6mm²端子箱与连接端子箱应设在便于检查和维修的位置,连接牢固可靠,采用螺栓连接或焊接螺栓/焊接强制实施区域浴室、游泳池等0区和1区必须实施辅助等电位联结,属于强制要求0区·1区有效性检测应定期检测,联结导体电阻应≤3Ω,确保故障时能有效均衡电位≤3ΩELECTRICALSAFETY接地电阻要求与测量接地电阻是接地系统设计的核心参数。TN系统变压器中性点接地电阻≤4Ω(容量≤100kVA时可放宽至≤10Ω)。TT系统因故障电流路径阻抗大,要求更低的接地电阻或配合RCD使用。TN系统中性点:工作接地电阻≤4Ω,容量≤100kVA时放宽至≤10ΩTT系统设备:RA×Ia≤50V,RA为接地电阻,Ia为保护电器动作电流防雷接地:一般≤10Ω,第一类防雷建筑≤10Ω,信息系统≤4Ω防静电接地:≤100Ω,易燃易爆场所要求更严格,通常≤10Ω测量方法:专用测试仪,三极法或钳形表法,干燥季节进行季节修正:实测值乘以季节系数,保证最不利条件下仍满足要求不同接地类型的电阻要求单位:Ω·防静电接地允许值最大CHAPTER04剩余电流保护与电弧防护RCD工作原理、参数选择、AFDD应用与电气火灾防护ELECTRICALSAFETY剩余电流保护器(RCD)工作原理RCD基于基尔霍夫电流定律:正常时相线与中性线电流矢量和为零;漏电时产生剩余电流,零序互感器检测超阈值即脱扣断电。01零序电流互感器同时穿过相线和中性线,正常工作时磁通矢量和为零,二次侧无输出信号02发生漏电时,部分电流经人体或设备外壳流入大地,相线与中性线电流不再平衡,产生剩余电流03剩余电流在零序互感器中产生磁通,二次侧感应出电压,驱动电子脱扣器或电磁脱扣器动作04AC型检测交流剩余电流,A型可检测含直流分量的脉动剩余电流,B型可检测平滑直流剩余电流05RCD不能作为唯一的电击防护措施,必须与自动切断电源、等电位联结等基本措施配合使用06每月应按一次RCD上的测试按钮,验证其动作功能正常,测试不动作应立即更换ElectricalSafetyRCD参数选择与分级配置RCD参数选择的核心原则是电流×时间≤30mA·s。一般场所选≤30mA/0.1s;潮湿环境降至15mA。总配电箱和开关箱需二级配置形成分级保护,避免越级跳闸。STANDARD一般场所额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s,这是防止人身触电的基本保护参数,适用于干燥环境下的普通用电场所≤30mAHUMID潮湿环境地下室、浴室、厨房等潮湿场所须降至≤15mA/0.1s,因人体阻抗显著降低,需更严格的漏电保护≤15mAMEDICAL医疗场所手术室、ICU等医疗环境要求≤10mA,采用IT系统供电时需配合绝缘监测装置,确保患者安全≤10mAHIERARCHY分级配置开关箱配置≤30mA/0.1s,总配电箱配置100-300mA/0.2-0.3s,形成二级保护保证选择性动作100–300mAFORMULA核心安全公式电流×时间≤30mA·s是安全阈值,超过此能量值可能导致心室颤动等致命伤害,是RCD设计的理论依据30mA·sMATCHING额定电流匹配RCD额定电流In应与线路计算电流匹配,过大会导致灵敏度不足,过小则易误动作影响供电可靠性InMatchELECTRICALSAFETY电弧故障保护电器(AFDD)应用AFDD能够检测串联与并联电弧并在火灾前切断电源,GB51348-2019要求人员密集场所宜装设。01电弧故障分类—分为串联电弧(线路接触不良)和并联电弧(绝缘破损),都可能产生高温引燃周围可燃物,是电气火灾的主要诱因之一02传统保护局限—断路器和熔断器对高阻抗串联电弧不敏感,故障电流可能低于额定值,无法在火灾前可靠切断电源03检测原理—通过分析电流波形高频特征识别电弧,与过载和短路保护功能集成于一体,实现多重防护04人员密集场所—商场、超市、影院等场所的照明与插座回路,宜装设AFDD,保障公众安全05可燃物库房—储存可燃物品的库房照明与插座回路,宜装设AFDD防止电弧引燃,降低火灾风险06标准与选型—应符合GB/T31143标准,选型时注意额定电流、检测灵敏度及与现有保护设备的配合SAFETYSTANDARDIP防护等级选择指南IP防护等级由两位数字组成:第一位表示防尘等级(0-6),第二位表示防水等级(0-8)。户外至少IP54,潮湿环境需IP65。防护等级直接影响设备与人员安全,不可因节约成本而降低要求。第一位数字:防尘等级0无防护→1防大于50mm固体→3防大于2.5mm固体→5防尘→6完全防尘0–6第二位数字:防水等级0无防护→1防垂直滴水→3防淋水→4防溅水→5防喷水→7防短时浸水0–8户外配电箱:至少IP54防尘5级防止灰尘影响绝缘,防水4级防止雨水溅入造成短路IP54潮湿场所:需IP65或更高浴室、游泳池等场所,防止水汽侵入导致绝缘下降和触电事故IP65柜门关闭须达标门锁和密封条完好,关闭后达到设计防护等级,不得长期开门运行密封核实检测报告选购时务必核实实际IP等级检测报告,部分低价产品虚标防护等级检测CHAPTER05配电系统设计与运维管理三级配电架构、保护电器装设位置、防雷措施与日常运维PowerDistribution三级配电系统架构设计施工现场临时用电采用"总配电箱→分配电箱→开关箱"三级配电架构,配合两级漏电保护,层次清晰、保护完善。总配电箱配置主开关选400A–630A透明塑壳断路器,分4–8路输出,必须装浪涌保护器SPD(Imax≥40kA)总配电箱设总漏电保护器,额定剩余动作电流100–300mA、动作时间0.2–0.3s,作为下级RCD后备保护Imax≥40kA分配电箱配置动力回路和照明回路必须分路设置,PE线和N线端子板独立绝缘,严禁混接分配电箱与开关箱距离≤30m,箱内设总断路器和分路断路器,可不设漏电保护器≤30m开关箱配置实行"一机一闸一漏"制度,每台设备独立开关箱,距离设备≤3m开关箱漏电保护器≤30mA/0.1s(潮湿环境≤15mA/0.1s),3kW以下可用隔离开关,大功率设备加接触器≤30mA/0.1s施工现场三级配电系统实拍Level1总配电箱Level2分配电箱Level3开关箱ELECTRICALPROTECTION保护电器的装设位置要求过负荷保护电器应装设在导体截面积、安装方式或系统结构改变处;短路保护电器应装设在导体截面积减小处或载流量改变处。当满足特定条件时,保护电器可沿布线路线任意处装设。01过负荷保护电器应装设在导体截面积减小处、安装方式改变处或系统结构改变处02满足以下条件时可沿布线路线任意处装设:短路保护符合规定,或线路长度≤3m且有机械防护并远离可燃物03电源侧保护电器已有效保护负荷侧导体时,负荷侧可不另设过负荷保护电器04配电装置进线电源端和分支回路已设置有效过负荷保护电器时,下游可不再重复设置05短路保护电器应装设在导体截面积减小处或其他变化导致载流量改变处06发电机、变压器、蓄电池与控制盘之间的连接导体,采取机械防护且不靠近可燃物时可不设短路保护LIGHTNINGPROTECTION配电线路防雷保护雷害多发地区及架空绝缘线路应加装防雷装置防止雷击断线。城镇线路档距≤50m,乡村≤70m。中压配电线路宜采用架空方式,城镇、林区、人群密集区域宜采用架空绝缘导线。走廊狭窄或沿海风暴区等特殊地段可采用电缆线路。防雷装置配置雷害多发地区的架空线路必须加装避雷器或避雷线等防雷装置,防止雷击导致绝缘子闪络和断线避雷器·避雷线线路档距控制城镇线路档距不宜超过50m,乡村线路档距不宜超过70m,特殊地段根据设计要求选定50m·70m架空方式优选中压配电线路宜采用架空方式,城镇、林区、人群密集区域宜采用架空绝缘导线提高安全性绝缘导线特殊地段电缆走廊狭窄架空线路难以通过的地段、易受热带风暴侵袭的沿海地区可采用电缆线路沿海·狭窄高可靠性区域对供电可靠性要求较高并具备条件的经济开发区可采用电缆线路,提高供电质量经济开发区浪涌保护器SPD应安装在总配电箱进线侧,Imax≥40kA,限制雷电过电压对配电系统的冲击损害Imax≥40kA运维管理规范配电系统日常运维管理配电系统运维管理包括每日巡检、定期检测和专项维护三个层次,所有记录必须存档备查。每日巡检项目检查电缆绝缘层有无破损老化、插头是否松动、防护罩是否完好角磨机砂轮片裂纹≥2mm必须立即更换,电动工具碳刷长度≥5mm为底线观察配电箱柜体有无变形锈蚀、门锁密封是否完好、箱内有无异物积水每日定期检测项目绝缘电阻检测:Ⅰ类工具≥2MΩ,Ⅱ类工具≥7MΩ,低压线路≥0.5MΩ绝缘手套每6个月做工频耐压试验,验电器每3个月功能测试,记录存档接地电阻每年测量一次,RCD每月按测试按钮验证动作功能,不合格立即更换定期故障排查流程工具无法启动:查电源线→看碳刷→测开关→测电池充电器输出电压转速异常异响:清理电机风叶→检查轴承润滑→拆开齿轮箱检查磨损漏电跳闸定位:用500V兆欧表分段测量绝缘电阻,重点查电缆接头和开关内部排查SafetyClassification电动工具安全使用分类防触电电动工具分为三类:Ⅰ类工具必须接地保护;Ⅱ类工具靠双重绝缘,可在潮湿环境使用;Ⅲ类工具使用≤50V安全特低电压,受限空间优先选用。错用工具类型等于拿命赌运气。01Ⅰ类工具金属外壳必须接地或接零保护,适用于一般干燥环境,使用时必须确认PE线连接可靠PE接地·干燥环境02Ⅱ类工具具有双重绝缘或加强绝缘(回形标志),无需接地,可在潮湿环境使用,安全性较高双重绝缘·潮湿环境03Ⅲ类工具使用≤50V安全特低电压供电(如充电式工具),在金属容器内等受限空间优先选用≤50VSELV·受限空间04工作票与监护高压作业必须填写电气第一种工作票,低压带电作业虽不用票但必须设专人监护高压票·低压监护05绝缘电阻测试带电作业前必须测试设备绝缘电阻≥0.5MΩ,无监护、无测试坚决不动工≥0.5MΩ·动工前提06漏电排查用500V兆欧表检测:Ⅰ类≥2MΩ、Ⅱ类≥7MΩ才算合格,重点查电缆接头和开关内部500V兆欧表·≥7MΩFirePrevention电气火灾防护措施电气火灾防护必须同时设置短路保护(断路器分断能力≥10kA)和过载保护(整定电流为额定值的1.25倍)。电缆桥架与可燃物保持≥0.3m距离,严禁杂物占用间隙。短路保护配电线路必须同时设短路保护和过载保护,过载整定电流为额定值的1.25倍
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