电气安全与设备管理基础知识课件_第1页
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文档简介

电气安全及其设备管理基础知识汇报人:某某某汇报时间:2026.X.X本次汇报围绕电气安全与设备管理两大核心模块展开,两大模块构成电气作业安全管控体系的完整骨架,二者互为支撑,缺一不可。第一模块聚焦电气安全基础知识,这是整个电气安全管理体系的底层逻辑。模块将从电气安全的定义与研究范围切入,逐步拆解电气事故的分类逻辑,细化不同类型触电事故的形成机理,帮助参会人员建立对电气风险的系统性认知,掌握最基础的风险识别依据。第二模块聚焦电气管理基础知识,这是将安全认知转化为落地动作的核心路径。完善的管理制度能从源头规避电气风险,填补技术防范之外的管理漏洞,从设备全生命周期管理、日常运维规范等维度,构建闭环管控机制,将安全要求真正嵌入日常生产作业的各个环节。两大模块从认知到实践,从理论到落地,完整覆盖电气安全管控的核心内容,帮助参与者建立从识别风险到管控风险的完整能力框架。电气安全是工业生产与日常办公运维中不可触碰的底线,更是所有生产活动开展的前置保障。正式开启本次内容讲解前,我们先锚定本次分享的核心板块,聚焦电气安全基础知识展开系统梳理。电气安全知识是整个电气安全管理体系的底层支撑,直接决定一线人员风险识别能力与应急处置水平,更直接关联后续所有管理制度落地的实际效果。脱离扎实的基础知识储备,再完善的管理规范都只能停留在纸面上,无法转化为真正的风险防护屏障。本次对电气安全基础知识的讲解,会先明确电气安全的定义与核心范畴,再拆解电气事故的不同分类逻辑,逐一解析各类事故的形成原理与风险特征,最终对应梳理可落地的防范对策。这套认知逻辑帮大家搭建完整的知识框架,让大家不仅能记住规则,更能理解规则背后的风险逻辑,真正建立主动防护的安全意识。电气安全定义为安全领域中与电相关联的所有内容,它并非单一的安全操作规范,而是横跨多个领域的综合体系。电气安全的覆盖范围包含四大核心板块,分别是与电相关联的安全工程技术、安全管理科学、安全理论研究以及面向全员的安全教育和全场景的安全实践。这四大板块互相支撑,技术落地需要管理体系保障,管理优化需要理论研究指引,最终所有成果都要通过安全教育转化为实践中的安全习惯,形成完整的闭环。电气安全承担两大核心任务,其一围绕电气风险本身展开,系统梳理各类电气事故的发生规律,针对性开发对应的预防措施,从源头降低事故发生概率。其二要跳出电气领域本身,开发用电气技术解决其他安全问题的方法,借助电的感知、预警能力,提升全行业安全管理的智能化水平。这两大任务明确了电气安全的发展方向,也决定了这门学科兼具实用性与拓展性的核心特征。我们梳理完电气安全的基础定义与范畴后,正式进入核心内容模块,聚焦电气事故的规律与风险防控策略。电气安全的核心落脚点,本质就是对电气事故的防控。脱离对电气事故的系统认知,所有安全管理规则和防护技术都会变成无的放矢的空泛要求。只有先摸清电气事故的分类逻辑、发生规律与危害特征,才能推导出行之有效的防范对策,从制度层面、技术层面构建完整的电气安全防护体系。本章节将承担整个电气安全部分的核心支撑作用。我们先从电气事故的基础分类入手,拆解不同类型事故的形成逻辑,再逐一对应分析各类事故的危害,最终落地到可执行的防范措施,帮助大家建立从认知到实践的完整安全思维框架,为后续的设备管理内容打下坚实基础。明确电气事故的定义,是梳理整个电气安全知识体系的基础。电气事故的核心特征,就是所有和电能关联的安全意外事件都可以纳入这个范畴。对电气事故进行科学分类,是后续制定针对性防控方案的前提。按照事故造成的影响对象划分,可分为三大类常见类型。第一类是人身事故。这类事故直接威胁从业者和公众的生命健康,是电气安全防护体系的核心防控目标,也是所有安全管理工作的首要关注对象。一旦发生这类事故,往往会造成不可逆的人身伤害,后果极为严重。第二类是设备事故。这类事故会损毁电力相关设施和生产设备,直接造成企业的财产损失,还会打断正常的生产运营节奏,后续的维修更换也会产生大量额外成本。第三类是停电事故。这类事故影响范围往往更广,不仅会波及生产企业,还可能影响居民日常生活甚至整个区域的公共服务运转,大面积停电甚至会引发次生的公共安全事件,给社会秩序带来冲击。划分电气事故类型,是梳理事故成因、制定预防方案的核心前提。按电能作用于环境和人体的不同形态,电气事故可划分为五大类别,每一类事故的发生逻辑、危害特点和防控路径都存在显著差异。第一类为触电事故,指人体接触带电体后电流通过人体造成的伤害,是日常生产生活中最常见的电气伤害类型。第二类为雷电事故,属于自然气象引发的事故,具备极强的不可控性和破坏性,会摧毁供电设施、击穿设备绝缘,甚至直接造成人员伤亡。第三类为静电事故,多发生在物料运输、摩擦的场景中,静电放电能量虽然不大,但在易燃易爆环境中极易引发爆炸火灾,具有极强的隐蔽性。第四类为电磁辐射事故,长期暴露在高强度电磁辐射环境中,会逐步损害人体健康,干扰电子设备正常运行。第五类为电路故障事故,多由线路老化、过载、短路引发,轻则导致设备烧毁,重则引发大面积停电甚至火灾,是工业生产中需要重点防控的事故类型。这套分类体系,覆盖了电能从生产传输到使用全链条的风险场景,为后续针对性讲解预防措施提供清晰框架。前面我们已经梳理了电气事故的基本分类,按引发事故的电能形态划分,触电事故是发生率最高、危害最直接的一类,也是日常生产生活中最需要警惕的电气安全风险。触电事故的核心危害,来自电流流经人体对神经系统、心肺功能造成的不可逆损伤,严重时会直接引发死亡。根据电流流经人体的路径和成因差异,触电事故可划分为四类,分别是单相触电事故、两相触电事故、漏电触电事故和跨步电压触电事故。四类触电事故的发生场景各有不同,风险等级也存在显著差异。其中两相触电时人体直接承受全线路电压,致死概率远高于其他类型触电;漏电触电多源于设备老化绝缘损坏,是日常接触最频繁的隐性风险;跨步电压触电多发生在户外接地故障区域,容易被人们忽视。接下来我们逐一拆解每一类触电事故的形成机理和危害特点,帮助大家准确识别不同场景下的触电风险。单相触电是触电事故中占比最高的类型,多数日常触电意外都属于这一范畴,理解它的形成逻辑,是做好日常用电防护的基础。单相触电的核心前提,是电力系统存在中性点接地的工作机制,当人体直接接触带电设备的其中一相时,电流会顺着人体形成闭合回路,从接触点流入人体,最终汇入大地。整个过程中,人体承受的电压接近系统的相电压,这一电压水平足以对人体造成致命伤害。不同于后续会讲到的漏电触电,单相触电往往源于直接触碰带电相线,常见于违规操作带电设备、误触裸露电线等场景。正是因为单相触电的发生概率高,日常用电规范中才反复强调“非专业人员不触碰带电部件”“断电操作”,从根源上切断单相触电的发生路径,这也是用电安全最基础的防护原则。第10页我们刚刚说完单相触电的基本概念,接下来要讲解的,是危险性远高于单相触电的两相触电。要理解两相触电的本质,需要先明确三相供电系统的基本逻辑。日常低压供电系统中,任意两根相线之间的电压为380伏,远高于相线对大地的220伏电压。两相触电的形成机制非常清晰,人体两个不同部位同时接触带电电源的两相,电流无需经过大地,直接从一相流出,经过人体流入另一相,形成完整的闭合回路。不同于单相触电会受绝缘鞋、地面绝缘性等条件分流降低风险,两相触电发生时,人体直接承受线电压,几乎没有外部条件可以削减流过人体的电流。两相触电的致死概率远高于单相触电,更需要提前做好防护。无论日常作业还是设备检修,都严禁在带电状态下同时接触两根相线,必须做好断电验电挂牌的防护流程,从根源上避免这类恶性事故发生。第11页漏电触电是日常生产生活中最容易被忽视,也最频发的触电类型,它和我们熟悉的单相触电有本质区别。漏电触电的风险根源,不在于操作人员主动接触裸露的带电相线,而在于电气设备本身出现了隐形故障。电气设备长期在高温、潮湿、摩擦的环境中运行,绝缘材料会逐步老化开裂,甚至直接破损。原本不应该带电的金属外壳,会意外带上电,这类故障很难被提前发现,绝大多数人接触电气设备时,都默认金属外壳不带电,不会提前采取防护措施,触电发生的概率反而更高。电流会从带电的金属外壳,直接流入人体,再通过人体流向大地或者接地体,整个过程具备极强的隐蔽性和突发性,极易造成严重的人身伤害。掌握漏电触电的判定逻辑,能帮助我们更快识别风险,意识到安装漏电保护器、做好设备接地接零保护的必要性,从根源上降低这类事故的发生概率。第12页很多人对触电的认知,停留在直接接触带电体的场景,跨步电压触电打破了这种固有认知——哪怕你没有直接碰到漏电设备,也可能发生触电,这也是这类事故最容易被忽视的核心原因。当运行中的电气设备发生接地短路故障,接地电流并不会瞬间消失在土壤中,反而会以接地点为中心,呈半球面形态向四周扩散,进而在地表形成梯度电位分布:离接地点越近,电位越高,离接地点越远,电位越低。当人误入故障区域行走,前后脚之间自然形成大约0.8米的跨步距离,两脚所处位置的电位差就会形成跨步电压。电流会沿着电位从高到低的方向,通过人的双腿形成闭合回路,最终引发触电事故。这类事故多发生在户外高压线路断落接地、变电站接地故障场景中,公众缺少相关认知,往往误入危险区域酿成悲剧,掌握这类触电的原理,是做好预防的核心前提。第13页我们借助这张示意图,可以清晰拆解跨步电压触电的形成逻辑。当带电设备发生接地故障后,接地电流会沿着接地体向四周土壤扩散,电流密度随扩散距离增加逐渐降低,地面形成从接地点向外逐步降低的电位梯度。接地点周边的电位差并非均匀分布,距离接地点越近,电位梯度越大,跨步产生的电位差也就越高。一般人体跨步按0.8米计算,在距离接地点10米范围内,电位差足以达到引发触电危险的数值。这也揭示了跨步电压触电的核心特征:触电者并没有直接接触带电体,仅仅因为处于故障区域行走,就会因为两脚之间的电位差形成电流通路,电流从接触高电位的脚流入,从接触低电位的脚流出,从而引发触电事故。示意图直观还原了故障接地后的电位分布规律,也清晰呈现人体跨步形成电位差的过程,能帮我们快速掌握这类特殊触电事故的作用机理,提前规划对应的防护方案。第14页雷电事故本质是自然界中正负电荷累积到临界值后,瞬间释放巨大电能形成的自然灾害,并非人为操作失误引发,但依然对生产生活构成显著威胁。雷电释放的能量峰值极高,冲击力远超常规电气负荷,直接击中建筑物会破坏墙体结构,击中电气设备会击穿绝缘、烧毁线路,造成不可逆的财产损失。更凶险的是,雷电击中易燃易爆材料后,会直接触发火灾甚至爆炸,无论人员还是牲畜,暴露在雷电影响范围内都大概率会遭受伤亡,这类事故的突发性强,防范容错空间极小。电力设施作为承担能源传输的核心载体,本身就是雷电防护的重点对象,各类民用与工业建筑,尤其是储存或加工易燃易爆危险品的场所,更必须搭建完善可靠的防雷系统,提前将雷电灾害的风险降到最低,从根源规避恶性安全事故的发生。第15页没有检测到内容第16页没有检测到内容第17页静电事故的根源,是客观环境中处于相对静止状态的正负电荷积累,这类电荷不形成持续电流,因此极易被忽视,但其危险性远超多数人的认知。静电能量本身不大,不会直接对人体造成大规模的致命伤害,但静电积累到一定程度就会发生放电现象,瞬间释放的能量会产生电火花。在化工、煤矿、面粉加工等存在易燃易爆混合物的作业场景中,哪怕是能量极低的静电火花,都足以触发爆炸,酿成群死群伤的重大安全事故。即便不存在爆炸风险,静电放电也会给人体造成不同程度的电击,还可能干扰生产设备的正常运行,引发次生安全问题。正因静电事故具备隐蔽性强、触发后果严重的特点,落实完善的防静电安全措施,成为化工、电子、粮油加工等诸多生产领域强制性的安全要求,任何生产经营主体都不能抱有侥幸心理。第18页我们已经介绍了雷电、静电两类电气事故,接下来要讲解第四类典型电气事故:电磁辐射事故。这类事故本质是由电磁波形式的电能作用引发的安全问题,和我们前面讲的几类事故成因完全不同。电磁辐射事故的产生,核心条件是辐射频率超过100kHz,这类高频辐射并非所有带电设备都会产生,主要来源于两类工业设备和一类民用设备:无线电通信类设备,以及工业生产中常用的高频金属加热设备、高频介质加热设备。很多人对这类事故的认知停留在“看不见摸不着就没危害”,这其实是完全错误的。高频电磁辐射的危害明确且直接,一方面,持续的高频辐射会对人体组织造成不可逆的慢性伤害,长期暴露会提升神经系统、生殖系统病变的风险;另一方面,高频辐射还会引发感应放电,在周边导体上积累感应电荷引发意外火花,在化工等有易燃易爆物料的场所,这就是极大的安全隐患。电磁辐射事故并非无法防控,当前主流的治理路径分为四个环节:首先要提升相关从业者对高频辐射危害的认知,克服麻痹大意思想;其次要定期对辐射源开展专业检测,明确辐射剂量和范围;针对需要长期在辐射环境工作的岗位,要落实轮岗制度,控制人员单次暴露时长;最后对辐射源和核心工作区域,要加装专业屏蔽装置,切断辐射传播路径。这套组合防护体系,能有效控制电磁辐射带来的安全风险。第19页电路故障事故是电气事故中占比极高的类别,根源在于电能在传递、分配和转换的全流程中脱离管控,或是电气元件自身出现损坏,最终引发电能失控。这类故障的具体表现形式清晰明确,常见故障包含短路、断线、过载以及异常接地四类。每一类故障都会触发连锁的风险反应:短路会瞬间产生远超线路承载能力的大电流,快速推高导体温度;断线会直接切断供电,引发生产中断,甚至产生弧光放电;长期过载会加速绝缘层老化,埋下长期隐患;异常接地会导致设备外壳带电,直接引发触电风险。这类故障的最终后果,不止造成电气设备本身的损坏,更会衍生出足以造成重大伤亡和财产损失的次生灾害,最典型的次生风险就是火灾和爆炸,很多重大安全事故的起点,都是不起眼的微小电路故障。因此排查电路隐患,是预防电气事故的核心抓手。第20页前面我们梳理了四类常见电气事故,从静电事故、电磁辐射事故到电路故障事故,不同形态的电能失控都会触发安全风险,而电流形态的电能引发的触电事故,是所有电气事故中发生概率最高、致死率最高的类型,所以这一节我们专门针对触电事故展开分析。触电事故的核心定义十分清晰,它是电流形式的电能作用于人体造成的事故,根据伤害路径和伤害位置的不同,所有触电事故可以统一划分为两大类,分别是电击和电伤。我们先明确电击的核心概念,电击是电流直接流过人体内部,对人体的心脑血管、神经系统等核心内部组织造成的伤害。不同于我们直观认知中表皮的外伤,电击从发生开始就直接作用于人体核心生理系统,其危险性远高于普通的体表伤害。后续我们会进一步拆解电击的分类和核心特征,帮大家建立对触电伤害的完整认知体系。第21页电击按照触电场景的不同,划分为直接接触电击和间接接触电击两大类别,二者的发生逻辑和风险来源存在本质差异。直接接触电击,核心风险源于正常运行的带电体。电力系统正常工作状态下,线路、设备带电部分本就处于带电状态,作业人员违规操作、安全距离不足,或是防护装置失效,都可能直接触及或过分靠近这类带电体,触发触电事故。这类风险往往源于对明确带电部分的防护疏漏,可通过完善绝缘遮挡、划定安全作业区提前规避。间接接触电击的隐蔽性更强,风险突发性更高。这类事故触及的导体,正常运行状态下原本不带电,仅当设备发生绝缘破损、线路短路等故障时,才会意外带上电。日常生产中常见的电动机、变压器金属外壳,原本设计为不带电结构,一旦内部绕组绝缘失效,电流就会传导至外壳,毫无防备的操作人员触碰后,就会引发触电。这类风险更依赖接地保护、漏电保护器等被动防护装置拦截,日常运维检测的疏漏,就是这类事故最主要的诱因。第22页明确电击与电伤的核心差异,是判断触电事故伤害等级、制定应急处置方案的核心依据。电击是电流流过人体内部造成的伤害,具备三个区别于其他伤害的典型特征。第一,电击伤害直接作用于人体内部脏器与神经系统,不会先停留在皮肤表层。第二,引发电击死亡所需的电流值更小,极小剂量的电流就可能干扰心脏正常搏动节律,引发致命风险。第三,电击伤害初期往往没有明显的外部创口,容易被忽视错过最佳抢救时机。综上可得,电击是所有电气事故中危险性最高的伤害类型,必须成为安全防控的核心关注对象。电伤的作用逻辑与电击完全不同,它并非电流直接流过人体造成伤害,而是电流转换为热能、化学能等其他形式的能量后,作用于人体产生的损伤,具体的伤害类型我们会在下一页展开说明。第23页电伤是电流转换为其他形式能量对人体造成的伤害,区别于仅损伤内部的电击,电伤会同时损伤人体外部与内部组织,可细分为四种典型类型,不同类型的致伤原理和损伤表现存在明确差异。烧伤源于电流的热效应,最常见的场景是高压电弧放电,高温电弧直接灼烧人体皮肤,属于外在可见的急性损伤。灼伤则是电流流经人体时,在体内转化为热能,从内部造成组织损伤,属于内在损伤范畴。电烙印的致伤原理为电流的化学效应,多发生在人体直接接触带电体的场景,损伤会留下边界清晰的明显痕迹,表现为局部肿块和皮肤硬化。皮肤金属化则和电弧作业直接相关,电弧的高温会使接触部位的金属熔化蒸发,金属微粒飞溅后渗入皮肤表层,最终造成皮肤粗糙硬化的不可逆改变。四种损伤从成因到表现各不相同,但都印证了电伤兼具内外损伤的特点,也凸显了电气防护的必要性。第24页大量触电事故的统计数据揭露一个容易被忽略的核心事实,触电伤害并非非此即彼的单一类型,超过七成的事故伴随电伤,八成事故存在电击伤害,交叉伤害的占比远高于单一伤害的占比,多数触电事故都会同时造成电击与电伤的双重伤害。电击伤害专攻人体内部组织,多数情况下没有外显的皮肤痕迹,却会快速引发心室颤动,短时间内就能夺走生命,是触电事故中最致命的风险类型。电伤伤害会直接损伤皮肤与外部组织,留下清晰的伤痕,同时也可能对体内组织造成不可逆的损伤,两种伤害叠加会进一步放大事故的危害性。这组数据修正大众对触电伤害的认知偏差,也提醒所有安全防护工作,不能只关注某一类伤害的防控,必须建立覆盖电击与电伤的全维度防护体系,才能最大限度降低触电事故带来的生命安全风险。第25页分析完触电事故的伤害类型,我们需要拆解电流对人体作用的核心影响因素,电流大小是决定伤害程度的第一变量,行业根据电流对人体的不同作用,将其划分为三个层级,我们先来学习最基础的两个层级。第一层级是感知电流,它指能让人体产生针刺、麻木等异样感的最小有效电流,统计数据给出明确参考:当感知概率达到50%时,成年男子的平均感知电流约为1.1mA,成年女子约为0.7mA。这组数据揭示,女性对微弱电流的感知灵敏度高于男性,该差异和人群的生理结构特征直接相关。第二层级是摆脱电流,它指人触电后还能自主摆脱带电体的最大电流,这是决定触电后果的关键阈值。同样以概率划分,当摆脱概率达到50%,成年男子平均摆脱电流约为16mA,成年女子约为10.5mA;若将摆脱概率提升到99.5%的安全标准,对应数值分别降至9mA和6mA。可见电流超过这个数值,人体将失去自主脱离电源的能力,后果会急剧恶化。第26页讲完感知电流和摆脱电流,我们来看对人体最具致命威胁的电流阈值——室颤电流。它的定义清晰指向致命风险的核心:能够引发心室纤维性颤动的最小电流,也是短时间触电场景下,判定致命伤害的临界标准。很多人对心室纤维性颤动没有直观概念,正常成年人的心跳频率维持在每分钟60到100次,有序的心脏搏动才能完成全身供血,而发生室颤时,心室每分钟会出现800到1000次无规则颤动,这种颤动完全丧失了泵血功能,大脑供血会瞬间中断,若不能及时除颤,数分钟内就会引发脑死亡,是触电致死最核心的原因。临床统计与实验数据共同确认,成年人的室颤电流约为50mA。对比之前讲过的感知电流和摆脱电流不难发现,这个数值其实很低,这也侧面说明,日常用电场景中,哪怕遇到功率不算极高的漏电情况,都有可能触发致命风险,任何时候都不能对用电安全掉以轻心。第27页刚才我们已经理清了电击和电伤两类触电伤害的特点,也知道大部分触电事故都是二者兼具的双重伤害。接下来我们就要深入探究,电流究竟是怎么对人体产生伤害,伤害程度又和哪些因素有关。我们先从最核心的变量说起,一起来看电流大小和伤害程度到底是什么关系。第28页电流对人体伤害程度,除电流大小本身外,作用时间和流经途径也起到决定性作用,我们先看电流持续时间的影响,一共可以归纳为四层逻辑。第一,电流作用时间越长,人体累积吸收的电能就越多,能量累积直接提升伤害等级。第二,心脏搏动存在特定的易损期,通电时间一旦超过一个心动周期,必然会重合心脏易损期,大幅提升心室颤动的概率,而室颤正是触电致死的核心原因。第三,电流持续经过人体会造成皮肤灼伤出汗,让人体电阻快速下降,欧姆定律下,流经人体的电流会进一步升高,形成伤害的恶性循环。第四,通电时间越长,中枢神经受到的刺激反射越强烈,对身体机能的破坏也会进一步加剧。再来分析电流途径的影响。人体不存在绝对安全的电流路径,任何路径都会对身体造成损伤,而危险性高低直接取决于流经心脏的电流占比,电流越是靠近心脏,致死风险就越高。第29页刚刚我们已经了解了电流持续时间长短对触电伤害的影响,接下来我们要聊的,是另一个决定伤害程度的关键因素——电流通过人体的途径。很多人会好奇,触电位置不同,危险性差别真的很大吗?接下来我们就看看电流途径是怎么影响伤害程度的。第30页不同电流种类对人体的伤害程度存在明显差异,但不存在绝对安全的电流类型,工频电流、高频电流、直流电流、冲击电流、残留电荷及感应电,都可能引发致命的电击事故。现有研究证实,30赫兹到100赫兹区间的工频电流对人体的危险性最高,这恰好覆盖了我们日常工业生产和生活用电的频率范围,也是日常触电防护需要重点关注的对象。高频电流的危险性随频率升高会逐步降低,但仍不能忽视其致命风险。电击伤害的最终结果,还会受到人体个体特征的直接影响。个体的健康状态、健壮程度、性别、年龄差异,都会改变人体对电流的耐受能力,最终带来不同程度的伤害结果。整体来看,体弱人群、老人和女性对电流的耐受能力更低,同等条件下遭遇电击时,受到致命伤害的概率会显著高于健康健壮的青壮年男性,这些差异都是防护工作中需要考量的关键因素。第31页人体电阻是决定通过人体电流大小的核心参数,直接决定触电伤害的严重程度,理解人体电阻的变化规律,是分析触电风险、制定防护标准的基础。该数据出自标准化测试条件:环境保持干燥,电流途径为左手到右手,这是日常触电场景中最具代表性的常见路径,接触面积控制在50到100平方厘米,贴合普通人握持带电体的实际接触状态,数据参考性极强。测试结果清晰展现环境湿度对人体电阻的显著影响:干燥环境下人体电阻维持在1000到3000欧姆,潮湿环境下电阻直接下降至500到800欧姆,仅为干燥环境的四分之一到五分之一。电阻下降意味着相同接触电压下,通过人体的电流会成倍提升,这也解释了为什么夏季多汗天气、潮湿的工作场所触电事故发生率远高于其他场景,也印证了在潮湿环境下必须执行更严格用电防护标准的必要性。人体电阻还会随接触电压变化发生动态改变,后续我们会进一步展开分析其变化规律。第32页触电事故区别于其他安全生产事故,具备三个极为凶险的核心特点。第一是无预兆,触电风险往往隐藏在常规用电操作中,事发前人体无法提前察觉异样,根本没有预留反应准备的时间。第二是会快速降低人的防卫能力,电流一旦通过人体,短短数秒就能让人肌肉麻痹失去控制,直接丧失挣脱、自救的能力。第三是急救难度大,触电的伤害核心集中在心脏,大多会引发心室颤动,黄金急救窗口极短,现场抢救成功率极低。梳理触电事故的整体现状,我们可以得到一组触目惊心的数据。按照当前全社会用电量统计,每发用1到2亿千瓦时的电量,就会对应出现一例触电死亡事故。更值得警惕的是,近年触电死亡事故的总量还在持续上升。这一趋势折射出用电规模扩大后,安全用电管理和防护体系的建设没有同步跟上,我们必须对触电防护工作提起更高的重视,不能有丝毫松懈。第33页触电事故发生率受多重维度因素共同作用,每一项因素都直接或间接放大或降低了触电风险。首先要提自然因素维度,季节直接决定触电事故的发生概率,高温潮湿的夏季人体出汗多,皮肤电阻下降,加之衣物轻薄暴露,触电风险远高于干燥寒冷的冬季。其次看硬件相关维度,电压等级决定电流伤害强度,高压环境下人体一旦接触,几乎没有自救可能,设备的老化、绝缘破损、不合格设计,更是直接埋下安全隐患。电流流经人体的不同部位,危险性也天差地别,流经心脏、脑干的路径,致命风险远高于四肢局部路径。作业环境的潮湿、狭小密闭空间等条件,也会大幅提升事故概率。最后聚焦人为层面,个体的健康状态、操作习惯直接影响风险结果。统计数据清晰表明,超过八成的触电死亡事故,根源都指向违章操作,无论是违规带电作业,还是无视安全规程操作,都直接打破了安全防线,成为触电事故最高发的诱因。

主要内容一、电气安全基础知识二、电气管理基础知识第一部分:电气安全基础知识

是安全领域中与电关联的部分内容。范围:是与电相关联的安全工程技术、安全管理科学、安全理论研究、安全教育和安全实践。任务:研究各种电气事故及预防措施。研究解决其他安全问题的电气方法。

第一章电气事故及其防范对策第一节电气事故概要

电气事故与电有关的事故按事故对象分:人身事故设备事故停电事故等

按引起事故的电能的形态划分:

触电事故雷电事故静电事故电磁辐射事故电路故障事故

●单相触电事故●两相触电事故●漏电触电事故●跨步电压事故1、触电事故★单相触电

当人体直接碰触到带电设备的某一相,电流通过人体流入大地,这种触电现象为单相触电。★两相触电

当人体的两个部位同时碰触到带电电源的两相时,电流从电源的一相经过人体流入另一相,这种触电现象为两相触电。

★漏电触电

电气设备和用电设备在运行时,常因绝缘损坏而使其金属外壳带电,当人们不注意碰上时,将有电流从带电部位经过人体流入大地或接地体,这种触电称为漏电触电。★跨步电压触电

当运行中的电气设备在发生接地短路时,接地电流通过接地点以半球面形状向地中扩散,在地面上形成电位分布,人在接地点附近行走,两脚间(跨步为0.8M左右)就有电位差,这就是跨步电压。因跨步电压引起的触电称为跨步电压触电。跨步电压触电示意图雷电事故是由自然界中正、负电荷形式的能量造成的事故,是一种自然现象。雷电除了能毁坏建筑物设施和设备外,还可能伤及人、畜并引起火灾和爆炸。电力设施和许多建筑物,特别是有火灾和爆炸危险的建筑物,均应有完善的防雷措施。2、雷电事故是由在客观范围内相对静止的正、负电荷形式的能量造成的事故。静电放电会产生静电火花,能引起现场爆炸物和混合物发生爆炸。静电还能给人一定程度的电击。防静电事故是许多生产行业中必须采取的安全措施。3、静电事故4、电磁辐射事故●辐射频率:>100kHz●辐射设备:无线电设备、高频金属加热设备、高频介质加热设备●辐射危害:伤害人身、高频感应放电●辐射治理:认识、检测、轮换、屏蔽等

由电磁波形式的电能造成的事故5、电路故障事故●电能失控●短路、断线、过载、接地●设备损坏等

由于电能在传递、分配和转换过程中失去控制或电气元件损坏造成的事故

火灾、爆炸第二节触电事故分析

由电流形式的电能造成的事故,分为电击和电伤。1.电击和电伤电击:电流流过人体内部对内部组织的伤害。

分为:直接接触电击、间接接触电击直接接触电击:指直接触及或过分接近正常运行时带电的带电体。间接接触电击:触及正常情况下不带电而发生故障时带电的金属导体(电动机、变压器外壳)。

电击特点:伤害内部致命电流小无明显痕迹

电击是电气事故中最危险的伤害!

电伤:电流转换成其他形式的能量对人体造成的伤害。电伤:烧伤、灼伤、电烙印和皮肤金属化√烧伤:电流热效应产生的电伤,电弧对皮肤烧伤。√灼伤:电流通过人体,在体内转化成热量,造成的伤害。√电烙印:直接接触带电体,由于电流化学效应产生的电伤,有明显边缘的肿块、皮肤硬化。√皮肤金属化:电弧下金属高温熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表层造成的电伤,皮肤粗糙硬化。电伤:即伤害外部也伤害内部统计结果表明:

带有电伤的触电事故占75%,带有电击性质的事故占80%,也就是相当一部分触电事故是既有电击又有电伤的事故,即双重伤害。2.电流对人体作用的影响因素(1)电流大小的影响①感知电流引起人有任何感觉(针刺、麻)的最小电流(有效值,下同)。概率为50%时,成年男子感知电流约为1.1mA,成年女子约为0.7mA。②摆脱电流人触电后能自行摆脱带电体的最大电流。概率为50%时,成年男子和成年女子的摆脱电流分别约为16mA和10.5mA;概率为99.5%时,成年男子和成年女子的摆脱电流约为9mA和6mA。

③室颤电流引起心室发生显微性颤动的最小电流,是短时间作用的最小致命电流。

显微性颤动:800~1000次/分钟

人的室颤电流约为50mA。名称定义成年男性成年女性感知电流有感觉的最小电流工频1.10.7直流5.23.5摆脱电流能够自主地摆脱电源的最大电流工频1610.5直流7651室颤电流在较短时间内危及生命的最小电流工频30~50直流1300(0.3s)50(3s)电流大小与伤害程度(2)电流持续时间的影响①电流持续时间越长,则体内积累局外电能越多;②电流持续时间越长,必然重合心脏易损期;③电流持续时间越长,人体电阻降低,通过人体电流增加;④电流持续时间越长,中枢神经反射越强烈。(3)电流途径的影响人体在电流的作用下,没有绝对安全的途径。流过心脏的电流越多的途径是电击危险性越大的途径。电流通过人体的途径流经心脏电流于总电流的比例(%)一只手到另一只手左手到脚右手到脚一只脚到另一只脚3.36.43.70.4电流途径(4)电流种类的影响不同种类电流都有致命危险。不同种类电流的危险程度不同。工频电流、高频电流、直流电流、冲击电流、残留电荷及感应电都有电击致命的危险。

30——100HZ(5)个体特征的影响

健康、健壮、性别、年龄不同则危险程度不同。3.人体电阻

在干燥、电流途径从左手到右手、接触面积50~100cm2的条件下,人体电阻见下表。(Ω)干燥1000~3000

潮湿500~800

接触电压V人体电阻Ω皮肤干燥皮肤潮湿皮肤湿润皮肤浸入水中1025501002507000500040003000150035002500200015001000120010008757706506005004403753254.触电事故现状与影响因素基本特点:无预兆----事先无法察觉迅速降低防卫能力----失去反抗能力急救困难-----伤在心脏(1)现状

每用电1~2

108kW·h死亡1人。并且呈现上升趋势(2)发生率季节电压人员设备部位环境性质---违章操作带有违章性质的触电死亡事故不下50%(3)触电事故影响因素

缺乏安全意识超过95%

明显违章51%

直接关联漏电26%

触及高处带电体20%

移动式设备30%

高压触电38%6~9月49%

专业电工27%

连接部位16%第三节触电事故对策1.直接接触电击防护直接触电直接触电:指直接触及或过分接近正常运行时带电的带电体。措施:绝缘、屏护、间距非带电金属部分带电金属部分电源(1)绝缘1)固体绝缘:有机——塑料、橡胶无机——瓷、玻璃混合——有机无机的混合2)液体绝缘:变压器油。3)气体绝缘:SF6、空气。

绝缘是电气设备工作的必须,也是安全的保障。击穿:固体绝缘击穿后产生裂纹,无法恢复,液体、气体绝缘则可以恢复;老化:绝缘材料经过长时间使用后,逐渐失去原有的电气性能和机械性能(变脆)。损坏:坚硬物体、热源、化学腐蚀、动物撕咬。

绝缘的破坏

●双重绝缘结构加强绝缘工作绝缘

称基本绝缘,带电体与不可触及金属件之间的绝缘。保护绝缘

附加绝缘,不可触及金属件与可触及金属件之间的绝缘。双重绝缘

兼有工作绝缘和保护绝缘的绝缘。加强绝缘

具有与双重绝缘同等防触电能力的单一绝缘。

绝缘电阻

工作绝缘的绝缘电阻不得低于2M

;保护绝缘的不得低于5M

加强绝缘的不得低于7M

。屏护和间距的作用屏护和间距的主要作用是防止触电(防止触及或过分接近带电体),防止短路及短路火灾、防止机械破坏以及便于安全操作。(2)屏护和间距2.间接接触电击防护電源帶電金屬部分故障非帶電金屬部分间接触电:触及正常情况下不带电而发生故障时带电的金属导体(电动机、变压器外壳)。间接触电措施:接地、接零保护(1)IT系统●做法

将在故障情况下可能呈现危险对地电压的金属部分经接地线、接地体同大地紧密连接起来。

字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地、字母T表示电气设备外壳接地。假定:单相漏电压220V、人体电阻1500Ω、线对地电容0.25uF则:设备外壳不接地保护时,设备外壳电压73.2V,经过人体电流48.9mA;

设备外壳接地保护时:设备外壳电压0.21V,经过人体电流0.14mA。IT接地制式特别适用于防爆区的配电,因为发生一相碰电或碰地时,不会产生电火花,此时配电系统设置的报警设备会报警,通过检查来及时排除故障。

目前煤矿井下配电部分均采用IT接地制式的配电方式。(2)TT系统

大幅度降低UE,一般不能降低至安全范围以内!

TT系统必须采用漏电保护(3)TN系统(接零保护)

●做法

TN系统中的字母N表示电气设备在正常情况下不带电的金属部分与配电中性点之间金属性的连接,亦即与配电网保护零线的紧密连接。●原理某相带电部分碰连设备外壳时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流能促使线路上的短路保护元件迅速动作,从而把故障部分设备断开电源,消除电击危险。●——TN-S、TN-C-S、TN-C工作零线即中性线,用N表示;保护零线即保护导体,用PE表示;工作零线与保护零线的共用线用PEN表示。●保护方式应协调●零线断线的危险之一●零线断线的危险之二电阻:4:1电压:4:1304V:76V保护接零装置的要求★采用重复接地,当零线断线后,保护接零设备就成为保护接地设备。★零线上不允许装设熔断器和断路器,防止断开后设备出现相电压引起触电。★为保证保护装置迅速动作,使任一点短路的短路电流均大于保护熔断器额定电流的4倍,大于断路器保护额定电流的1.5倍。★在同一低压电网中(如同一变压器供电电网),不允许将一部分设备保护接地,而将另一部分设备保护接零。当保护接地设备漏电后,由于电压分布,使零线带电致所有保护接零设备外壳带电。★使用三眼插座时,不准将插座内的电源零线与接地端串接在一起,否则零线松脱或折断,会使设备外壳带电;若零线与地线接反,也会使外壳带电,造成触电事故。3.其他防护(1)使用安全电压●限值和额定值

限值

限值为任何运行情况下,任何两导体间可能出现的最高电压值。我国标准规定工频安全电压限值为50V。

额定值

工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的局部照明灯和携带式照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业等场所应采用6V安全电压。(2)使用电气隔离●安全原理电气隔离是采用电压比为1:1,即一次边、二次边电压相等的的隔离变压器实现工作回路与其他电气回路电气上的隔离。●安全条件

隔离变压器必须具有加强绝缘的结构;

二次边保持独立,即不接大地、不接保护导体、不接其他电气回路。

二次边线路电压U

500V、线路长度L

200m;3.其他防护(3)采用电流型漏电保护装置测试钮额定电流50A额定感度电流30mA动作时间0.1秒以内3.其他防护

漏电断路器保护功能:电气漏电保护注意事项:选用适宜开关规格

三相

单相●漏电保护装置的技术参数

动作电流我国标准规定电流型漏电保护装置的额定动作电流可分为6、10、15、30、50、75、100、200、300、500、1000、3000、5000、10000、20000mA等15个等级。15、50、75、200mA不推荐优先采用。

动作时间快速型和定时限型漏电保护装置的动作时间应符合下表的要求。

防止触电的漏电保护装置的动作电流与动作时间的乘积不应超过30mA

s。●漏电保护器错误接线

漏电保护装置负载侧线路必须保持独立。N线必须穿过保护器;PE线和PEN线不得穿过保护器。问:如何做好卫生间的电气安全工作?1、卫生间内实施局部等电位联结。(所有金属管道、结构件、楼板内的钢筋、进入浴室的PE线)2、卫生间内电源线保护管用塑料管。3、卫生间分干湿两间,湿间不装电气设备(包括插座)。4、卫生间内插座源离水源,并具有漏电保护功能。5、卫生间内的电气设备,例如洗衣机的金属外壳必须与局部等电位联结相连通。第二章雷电与静电安全第一节雷电安全知识一、雷电的种类二、雷电的特点三、雷电的危害四、防雷措施第一节雷电种类①直击雷直击雷②静电感应雷静电感应雷③电磁感应雷电磁感应雷④球雷

球形雷是雷电时形成发红光或黄光等的火球。其存在的时间几秒到几分钟,直径约为20cm左右,运动速度约为2m/S。在雷电季节,它可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。球雷发生的概率大约占雷电放电的2%~3%。二、雷电的特点①雷电流幅值很大。雷电流幅值可高达数十至数百千安。②冲击过电压很高。直击雷冲击过电压可高达数百到数千千伏。③冲击性强。雷电放电时间极短(数微秒),从而表现出很强的冲击性。三、

雷电的危害●爆炸和火灾●电击●毁坏设备和设施●大规模停电(1)爆炸和火灾

爆炸与火灾是雷电最主要的危害,因此在这些场所要求防雷做得更加严密一些。原因:●雷电放电形成的电弧温度高达2万度;●数十到数百千安的雷电流在它的通道上产生极大的热量,可能引燃成灾;●雷电冲击波传到室内可能引发二次放电;●雷电高电压击穿电气绝缘造成短路,引发火灾。(2)电击电击类别:■雷雨天气在堤坝、湖边、山顶、空旷地区;■雷雨天气在大树、高墙下避雨;■雷雨天气人在室内离从室外引进的架空电线太近,容易形成二次放电。直接对人造成伤亡(3)毁坏设备和设施电磁力静电力汽化力(4)大规模停电电力设施高低压架空线路

防雷装置:接闪器、引下线和接地装置组成。①直击雷防护

接闪器的保护范围按滚球法计算;

上部的针、线、网、带、都是接闪器,形成避雷针、避雷线、避雷网、避雷带。

四、防雷措施避雷针滚球滚球法:保护伞R滚球半径第一类防雷建筑物。指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。

第二类防雷建筑物。指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但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。指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外的建筑物。

②感应雷防护静电感应雷电磁感应雷③雷电侵入波防护④二次放电防护

雷电第一次击中在架空线路上,然后雷电波顺着导线引进室内,到开关、表计再次形成放电,就是二次放电。引起火灾、爆炸。措施:1)拉开距离----独立避雷针

2)等电位联结

3)避雷器问:人在野外或室内活动时应如何防雷?

在野外碰到雷雨时,一定要避开高大建筑物,躲到一个有防雷场所的地方避雨,千万不要躲在大树、电线杆及铁塔下。在室内碰到雷雨时,赶快把窗户关上;千万不要摸房间内的金属管线、金属水管,不要洗澡。为防止雷电流沿电源线进入室内损坏家用电器,要把家用电器的电源插座拔下。生活中防雷注意事项第二节静电安全知识

工艺过程中或人们行动中所产生的相对静止的正电荷和负电荷。(1)静电产生

液体起电

(2)静电起电影响因素●材质和杂质●工艺设备和工艺参数●环境条件(3)静电特点●静电电压高●静电泄漏慢●多种静电放电

电晕放电、刷形放电、传播型放电、火花放电、雷型放电几万伏至几十万伏(4)静电危害●爆炸和火灾

(4)静电危害●电击(4)静电危害●妨碍生产(5)防静电措施①控制环境危险程度●取代易燃介质●降低爆炸性混合物的浓度②工艺控制●材料的选用●流速控制

(5)防静电措施●消除附加静电②工艺控制(5)防静电措施③接地(最常用措施)

(5)防静电措施④增湿(5)防静电措施⑤抗静电添加剂(5)防静电措施●感应式中和器

●高压式中和器

●放射线式中和器

●离子式中和器⑥静电中和器(5)防静电措施

在工艺过程中静电最强的部位装上该装置,使其发生电子与离子的交流,从而消除静电。第三章电气火灾与事故急救第一节电气火灾原因

因电能引起火源而发生的。其直接原因主要是漏电、短路、过载、接触不良、过负荷、电弧、电火花等,造成高温发热,并引燃周围可燃物酿成火灾。

1、未具正确用电安全观念

最常见的就是随意增加回路中的插座数所产生的危险。常造成线路、插座超负荷。2、用电设备维护不佳

如将电线置放在床、衣柜等重物下亦造成火灾。这是因为电线内部是由许多铜线所制成,当电线被长期压住时,内部容易断裂,使之接触不良,造成打火引发火灾。另:将电线进行捆扎易引起高温起火。

3、电器使用方法不当

在床边使用白炽灯泡台灯,不慎接触床巾或用其来烘干棉织品,很容易发生危险。如以电暖器烘干衣物或将除湿机放置在衣柜中运转,导致无法有效散热等行为,造成火灾。4、配置装置施工不良

例如使用钉子将电线固定在墙上或地板时,不小心破坏电线绝缘表面,产生漏电短路。5、电器设备附近可燃物引起火灾

有很多的案例都是在插着的插头,在没有使用的状况而发生火灾,究其原因是插头污渍导电引起火灾。第二节电气火灾防范要领1、插座部分

检查插座、插头是否有焦黑、尘埃现象。焦黑可能因过高电流所产生。第二节电气火灾防范要领2、电线部分1)拔下插头时,应从插头部取下,不可只拉电线,导致电线内部断裂。2)电线不可压在重物下方,以避免断线现象。3)电线不可将其捆绑,以免蓄热产生危险。第二节电气火灾防范要领2、电线部分4)电线应避免靠近炉具,因炉火等器具高温使电线受热,致绝缘熔解而短路。5)线应在容许的负载下使用,如发烫、异味产生,可能为过负荷现象,应停止使用设备。第二节电气火灾防范要领3、白炽灯1)勿将白炽灯泡作照明以外用途,如烘干衣物等。2)白炽灯泡表面具高温,应注意避免窗帘等物品因风吹挂于灯泡产生危险。第二节电气火灾防范要领4、电器用品1)电器不使用时应拔下插头。2)会发热的电器附近勿放置易燃物品。3)电器用品应装置漏电保护器。第三节电气灭火常识1、电气灭火基本原理

电气灭火和其他建筑灭火一样,主要采用隔离法、窒息法、冷却法和抑制法。第三节电气灭火常识2、电气灭火器具

对带电设备不得使用泡沫灭火器灭火,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211或四氯化碳灭器。对带电注油设备应使用干燥的砂子灭火,不带电的注油设备可用泡沫灭火器灭火。第三节电气灭火常识3、电气火灾的特点?

1)着火后电气设备和线路可能带电,如不注意可能引发触电事故。

2)有些电气设备(如电力变压器、多油断路器等)本身充有大量的油,可能发生喷油甚至爆炸事故。4、发生火灾时,如果没有及时切断电源可能存在危险情况?1)扑救人员身体或所持器械可能触及带电部分。2)导电的灭火剂,如水抢射出的支流水柱,泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分。3)电气设备因绝缘损坏而碰壳短路。4)电气线路因断落而接地短路,使不带电的金属构架、地面等部分带电,也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。第四节事故急救

一、触电的急救处理触电者的现场急救是抢救过程中关键的一步。如能及时、正确的抢救,则因触电而呈假死的人有可能获救。反之,则可能带来不可弥补的损失。因此,《电业安全工作规程》将“特别要学会触电急救”规定为电气工作人员必须具备的条件之一。1、脱离电源

1)如果触电者接触低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关,或使用绝缘工具、干燥的木棒等不导电的物体解脱触电者;也可抓紧触电者的衣服将其拖开。2)如果触电者接触高压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,或用适合该绝缘等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中,要注意保持自身与带电部分的安全距离。3)如果触电者处于高处,解脱电源后,可能会从高处坠落,要采处相应的措施。以防触电者摔伤。

4)在切断电源后,应考虑事故照明、应急灯照明等,以便继续进行急救。

2、急救处理当触电者脱离电源后,应根据具体情况,迅速救治,同时赶快通知医务人员。

1)如触电者神志尚清,则应使之平躺,严密观察,暂时不要站立或走动。2)如触电者神志不清,则应使之仰面平躺,确保气道通畅。并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,严禁摇动头部。3)如触电者神志失去知觉,停止呼吸,但心脏微有跳动时,应在通畅气道后,立即施行口对口的人工呼吸。4)如触电者伤害相当严重,心跳和呼吸已停止,完全失去知觉,则在通畅气道后,立即施行口对口的人工呼吸和胸外按压心脏的人工循环。对人工呼吸要有耐心,不能急。不应放弃现场抢救。只有医生有权做出死亡诊断。3、人工呼吸法

人工呼吸法最简便的是口对口吹气法。其步骤如下:

1)迅速解开触电者的衣服、裤子,松开上身的紧身衣等,使其胸部能自由扩张,不致妨碍呼吸;

2)使触电者仰卧,不垫枕头,头先侧向一边,清除其口腔内的血块、假牙及其它异物,将舌头拉出,使气道通畅,如触电者牙关紧闭可用小木片、金属片等小心地从口角伸入牙缝撬开牙齿,清除口腔内异物。然后将其头扳正,使之尽量后仰,鼻孔朝天,使气道通畅;3)救护人位于触电者头部的左侧或右侧,用一只手捏紧鼻孔,不使漏气,用另一只手将下颌拉向前下方,使嘴巴张开,嘴上可盖一层纱布,准备接受吹气;

4)救护人作深呼吸后,紧贴触电者嘴巴,向他大口吹气,如图所示,如果掰不开嘴巴,也可捏紧嘴巴,紧贴鼻孔吹气,吹气时要使胸部膨胀;口对口吹气法a)贴紧吹气b)放松换气

5)救护人吹气完毕后换气时,应立即离开触电者的嘴巴,并放松紧捏的鼻,让其自由排气。按上述要求对触电者反复地吹气、换气,每分钟约12次。对幼小儿童施行此法时,鼻子不必捏紧,可任其自由漏气。4、胸外按压心脏的人工循环法按压心脏的人工循环法有胸外按压和开胸直接挤压心脏两种方法。后者由医生进行,这里介绍胸外按压心脏的人工循环法的操作步骤:1)同上述人工呼吸的要求一样,迅速解开触电者的衣服、裤子,松开上身的紧身衣等,使其胸部能自由扩张,使气道通畅;2)触电者仰卧,不垫枕头,头先侧向一边,清除其口腔内的异物,使气道通畅,后背着地处的地面必须平整;3)救护人位于触电者一侧,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,如图所示;4)救护人找到触电者正确的压点后,自上而下、垂直均衡地用力向下按压,压出心脏里的的血液,对儿童用力应小一点;5)按压后,掌根迅速放开,使触电者胸部自动复原,心脏扩张,血液又回到心脏里来,如图所示。

胸外按压心脏的正确压点

人工胸外按压心脏法a)向下按压b)放松回流

按上述要求对触电者的心脏进行反复地按压和放松,30:2的标准进行;按压时定位要准,用力要适当。在进行人工呼吸、胸外按压时,救护人应密切关注触电者的反应。只要发现触电者有苏醒迹象,应中止操作规程几秒钟,让触电者自行呼吸和心跳。

事实说明,只要正确地坚持施行人工救治,触电假死的人被抢救成活的可能性是非常大的。

第二部分:

电气设备管理基础知识一、开展设备管理工作的现实意义

1、开展设备管理是企业内部管理的重点;2、开展设备管理是企业安全生产的保证;3、开展设备管理是企业提高效益的基础。二、电气设备管理工作存在的问题

1、设备管理体制有待进一步健全;2、设备管理技术有待进一步提高;3、设备管理人员队伍有待进一步增强;4、设备运行模式有待进一步优化。1、基础管理(1)健全基础资料

三、如何做好电气设备管理工作1、基础管理(2)健全各种运行、管理台帐

三、如何做好电气设备管理工作1、基础管理(3)制定基本制度

三、如何做好电气设备管理工作1、基础管理(4)编制完善的操作规程

变配电运行维护检修规程电动机运行维护检修规程低压电器运行维护检修规电力电缆运行维护检修规程变频器运行维护检修规程

三、如何做好电气设备管理工作1、基础管理(5)建立岗位责任制

三、如何做好电气设备管理工作2、技术管理(1)抓好重大技术决策

三、如何做好电气设备管理工作2、技术管理(2)抓好技改技措

三、如何做好电气设备管理工作2、技术管理(3)做好设计审核

三、如何做好电气设备管理工作2、技术管理(4)搞好新技术的推广应用

三、如何做好电气设备管理工作2、技术管理(5)搞好技术培训

三、如何做好电气设备管理工作3、运行方面管理

(1)健全制度加强责任心

三、如何做好电气设备管理工作3、运行方面管理

(2)做好继电保护校验

三、如何做好电气设备管理工作3、运行方面管理

(3)做好电气设备的预防性试验三、如何做好电气设备管理工作3、运行方面管理

(4)做好设备负荷及保护定值校核工作

三、如何做好电气设备管理工作4、检修管理(1)文明检修

三、如何做好电气设备管理工作4、检修管理(2)制定计划三、如何做好电气设备管理工作4、检修管理(3)编制检修方案

三、如何做好电气设备管理工作4、检修管理(4)做到及时归档

三、如何做好电气设备管理工作5、备品备件管理(1)抓好备品备件的计划管理

三、如何做好电气设备管理工作5、备品备件管理(2)抓好备品备件的质量

三、如何做好电气设备管理工作5、备品备件管理(3)抓好备品备件的审批和使用工作

三、如何做好电气设备管理工作5、备品备件管理(4)建立健全特殊备品备件的货源关系

三、如何做好电气设备管理工作5、备品备件管理(5)建立健全备品备件台帐

三、如何做好电气设备管理工作6、安全管理

安全是首位,是其它工作的基础。所谓电气安全,就是在电能生产、输送和使用中,不发生人身及运行、操作设备事故。

三、如何做好电气设备管理工作1、基础管理2、技术管理3、运行方面管理4、检修管理5、备品备件管理6、安全管理三、如何做好电气设备管理工作

(小结)四、单位(工厂)配电遵循的原则

1、安全

2、可靠

3、优质

4、经济五、电气工作人员相关要求1、电气作业人员应证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有相关部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。

2、电气作业人员必须严格执行《电工安全操作规程》。

3、一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。

4、电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。

5、当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。五、电气工作人员相关要求六、人的行为安全1、不得单独进行设备巡视,巡视只准在高压设备遮栏外。也不准在变压器高压下面行走;2、电气设备检修必须采取停电验电,确认无电或进行放电和接地。装遮栏及悬挂安全标示牌;3、电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘工具;

4、电气检修应实行监护制,一人操作,一人监护;5、事故停电时,未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分;6、当发生人身触电和火灾事故时,立即切断电源,进行抢救;7、电气安全工具应配备齐全,并定期试验,按规定合格使用,用后应妥善保管;8、低压设备带电工作应设专人监护。禁用锉刀和金属尺等工具;六、人的行为安全9、严格遵守电气安全操作规程,倒闸操作票和检修工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,交接班制度和消防、设备管理制度等等;10、外线电工遇有6级以上大风、大雨、雷电等情况,严禁登杆作业和倒闸操作;11、室内应配有二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器,操作者对其应能熟悉使用。六、人的行为安全七、建立健全电气设备技术档案资料

1、规章制度

2、规程

3、电气图

4、三票

5、记录

6、设备台账八、电气工作“三三二五”制

三票:工作票、操作票、临时用电票。三图:指一次系统图、二次接线图、电缆走向图。三定:指定期检修、定期试验、定期清扫。五规程:指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。五记录:指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。

九、高压电气设备“五防”管理1、防止误分、误合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。5、防止误入带电间隔。1、设备场所应配置必要的消防设施,并根据需要配备合格的呼吸保护器。现场消防设施不得移作他用。

2、现场消防设施、疏散通道周围不得堆放杂物和其它物品。

3、保持火灾自动报警装置或固定灭火装置完好,并使其符合设计技术规定。加强消防设备、设施定期检查,确保消防系统可靠运行。十、电气消防安全管理

4、在电气设备上灭火时应防止触电。

5、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干砂直接灭火。

6、电缆防火措施包括封、堵、涂、隔、包等。具体执行现行《电缆防火措施设计和施工验收标准》。十、电气消防安全管理

十一、电气安全用具管理

电气安全用具系指为防护发生触电或被电弧烧伤而采用的器具及专用工具。包括:绝缘安全用具、验电器、接地线、标示牌、高空作业安全用具及其他安全用具。十一、电气安全用具管理

电气安全用具系指为防护发生触电或被电弧烧伤而采用的器具及专用工具。包括:绝缘安全用具、验电器、接地线、标示牌、高空作业安全用具及其他安全用具。十一、电气安全用具管理

电气安全用具系指为防护发生触电或被电弧烧伤而采用的器具及专用工具。包括:绝缘安全用具、验电器、接地线、标示牌、高空作业安全用具及其他安全用具。十二、变配电室防小动物管理

1、变配电室在投运前,必须对电缆沟口及其它孔、洞进行封堵处理。2、变配电室门窗应采用非燃材料,保持完好,关闭严密,窗户应装设防止小动物的护网,门应向外开启,并加设高度不少于50cm的防鼠板。3、因施工需要在变配电室墙开孔、洞和进行开关柜试验、检修作业时,要及时采取防小动物进入的临时措施,施工结束所开孔、洞应及时封堵。4、高压电气设备的间隔、护网、门应保持完好。5、高、低压开关柜的门在运行中必须关闭,其底部的电缆孔洞必须封堵。6、变配电室和开关柜的母线应采用封闭母线槽或绝缘母线。7、人员出入变配电室,必须随手关门。十二、变配电室防小动物管理

十三、接地与接零装置管理

1、电机、变压器、开关及其他电气设备的底座和外壳。2、室内、外配电装置的金属架构及靠近带电部分的金属遮栏、金属门。3、室内、外配线的金属管。4、开关的操动机构等电气设备的传动装置。哪些需要进行接地接零:5、配电盘与控制操作台等的框架。6、电流互感器、电压互感器的二次绕组。7、电缆接头盒的外壳及电缆的金属铠装和屏蔽层。8、架空线路的杆塔及避雷引下线。十三、接地与接零装置管理

哪些需要进行接地接零:1、变电所的接地网一般每年检查一次。2、生产装置现场的接地线及零线根据运行情况,每年一般应检查1~2次。3、防雷装置的接地线每年(雨季前)检查一次。4、对有腐蚀性土壤的接地装置,安装后应根据运行情况一般每5~10年挖开局部地面检查一次。十三、接地与接零装置管理

接地装置的检查周期:十四、配电柜(箱)安全管理

1、配电柜(箱)应用不可燃材料(铁壳)制作。2、触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。3、有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。4、配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。5、保护线连接可靠。6、配电柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。7、所有配电柜(箱)门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。8、所有配电柜(箱)、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。十四、配电柜(箱)安全管理

9、现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。10、配电柜(箱)、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。11、配

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