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文档简介
1、电力系统图,升压变电站,220千伏,区域枢纽,10kV,至客户,配电变电站,10kV,10kV,升压变电站,220千伏,220千伏,220千伏,输电线路,220千伏,10kV。为了保证供电的可靠性和安全连续性,电力系统将各个区域、各种类型的发电机变压器、输电线路、配电和电力设备连接成一个环形整体。1.1工业企业供电和配电系统1。电力系统是现代工业的主要动力,已经广泛应用于各行各业。电力系统由发电厂、输电线路、变电站、配电网和电力负载组成。1.发电是将非电能如水力、火力、风力、核能和甲烷转化为电能的过程。中国主要从事水利和火力发电,核电近年来也有所发展。发电机组产生的电压一般为610KV。2.电
2、力输送是指电能被输送到用电地区或直接输送到大规模电力用户。输电(输电)电网由35KV及以上输电线路和与之相连的变电站组成。它是电力系统的主要网络。输电是发电厂和用户之间的中间环节。在输电过程中,发电机组的610KV电压一般通过升压变压器变为35500KV的高压。电能可以通过输电线路远程传输给每个用户,然后通过降压变压器将高压变为610KV的高压。3.配电由10KV以下的配电线路和配电(降压)变压器组成。其功能是将电能降低到380/220伏低压,并重新分配给每个用户的用电设备。三相交流电网的电压等级:高电压:1KV以上的电压称为高电压。有1、3、6、10、35、110、330、550千伏等。低电
3、压:高达1KV的电压称为低电压。有220伏、380伏和660伏。对于地电压,250伏以上的交流电压为高压,250伏以下的交流电压为低压。380伏和220伏是中国最常用的工频低压。在地下和其他场合,经常使用127伏和660伏的电压。在安全要求高的地方,也使用低于50V的超低电压。直流电压:常用110伏、220伏和440伏。直流1500伏及其下属低压。工业企业供配电系统。组成:从供电线路进厂开始到电力设备进厂结束的整个电路系统,包括厂内变配电站和所有高低压供电配电线路。有四种常见形式:35KV及以上进线的大中型企业;10KV进线电压的中型企业;10KV进线电压的小企业;输入电压为0.4千伏、容量不
4、超过160千伏安的小型企业。2.工业企业用电负荷和供电要求的分类,1.1工业企业供配电系统,3。工业企业配电。高压配电线路和高压配电线路的连接方式主要有辐射状、干线状和环状。注意三种基本配电形式的优缺点!2.低压配电线路低压配电线路也有三种基本模式:辐射状、干线和环形。低压配电线路由配电室(配电箱)、低压线路和电源线组成。通常,低压配电线路的容量从几十千伏安到几百千伏安不等,负责几十个用户的供电。为了合理分配电能,有效管理线路,提高线路的可靠性,一般采用分级供电。也就是说,根据用户区域或空间的分布,用户被分成供电区域和补丁,并且通过干线和支线向补丁和补丁供电。整个供电线路形成一个分层的网络结构
5、。1.1工业企业供配电系统、教学楼、宿舍食堂、二层配电箱、十一层配电箱、一层配电箱、报告厅、实验楼、配电变压器、配电柜、二段电气根据国内外触电事故的统计数据分析,触电事故的分布有以下规律。1.触电事故的季节性很明显。低压设备触电事故超过3起。便携式设备和移动设备触电事故超过4起。电气连接部位触电事故超过5起。农村地区触电事故超过5起。6.冶金、采矿、建筑和机械行业电击事故增多。年轻人、中年人和非电气人员发生更多电击事故。更多误操作事故。第二节电气事故中,触电事故的分布规律不是静态的,在一定条件下会发生变化。例如,对于电气操作员来说,高压电击事故比低压电击事故多。此外,在低压系统中推广漏电保护装
6、置可以大大减少低压触电事故,改变低压触电事故与高压触电事故的比例。上述规定为电气安全检查、电气安全工作计划、电气安全措施的实施以及电气设备的设计、安装和管理提供了重要依据。第三节电流对人体的影响。电流通过人体会引起人体的生理反应和对人体的伤害。电流对人体影响的理论和数量对于制定防触电技术标准、识别安全电气设备、设计安全措施、分析电气事故和评估安全等级至关重要。人体阻抗人体总阻抗包括皮肤阻抗和内部阻抗。当发生电击时,人体的总阻抗值由电流路径、接触电压、通电时间、频率、皮肤湿度、接触面积、外加压力、温度等因素决定。(1)皮肤阻抗(IEC479-1:1984)(2)人体阻抗(3)人体总阻抗,1。皮肤
7、阻抗ZP。皮肤由外表皮和表皮下的真皮组成。表皮最外层的角质层电阻较大,在干燥洁净的状态下,其电阻率可达1105 1106m。皮肤阻抗是指皮肤阻抗,即皮肤上的电极和真皮之间的电阻抗,表示为皮肤电阻和皮肤电容的并联。皮肤电容是指皮肤上的电极和真皮之间的电容。皮肤阻抗值与接触电压、电流幅度和持续时间、频率、皮肤湿度、接触面积和施加压力等因素有关。当接触电压小于50V时,皮肤阻抗随接触电压、温度、呼吸条件等因素而显著变化,但其值仍相对较高。当接触电压为50 100伏时,皮肤阻抗明显降低,当皮肤击穿时,其阻抗可以忽略不计。体内阻抗Zi是人体去除表皮后的阻抗。虽然电容值很小,但可以忽略不计。因此,内部阻抗
8、基本上可以视为纯电阻。体内阻抗主要由电流路径决定。当接触面积太小,例如只有几平方毫米时,体内阻抗将增加。如图所示,不同电流路径的体内阻抗值表示为手的体内阻抗与手内阻抗之比的百分比。不带括号的值是从一只手到指定位置的值;括号中的数值是指从双手到相应部位的数值。如果当前路径是从一只手到两只脚,该值将下降到75%,如图所示;如果当前路径是从手到脚,该值将下降到50%,如图所示。3。人体总阻抗ZT,即包括皮肤阻抗和身体阻抗在内的总阻抗。当接触电压大约低于50V时,由于皮肤阻抗的变化,人体阻抗在很大范围内变化。然而,当接触电压高时,人体阻抗与皮肤阻抗几乎没有关系。皮肤被刺穿后,它大约等于内部阻抗。此外,
9、由于皮肤电容的存在,人体的DC电阻高于交流阻抗。人体此刻的抵抗力旺盛第二,电流对人体的影响。电流对人体的影响是指电流通过人体对人体的有害影响。例如,当电流通过人体时,会引起诸如针刺、压力、叩诊、痉挛、疼痛,甚至血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。电流通过人体对人体造成伤害的严重程度与许多因素有关,如电流通过人体的大小、持续时间、路径、类型以及人体的状况,尤其是电流的大小与通电时间有非常密切的关系。左手和右手电流路径的实验数据mA,单脚和双脚电流路径的实验数据,1。伤害程度与电流大小的关系。通过人体的不同电流大小导致人体不同的生理反应。对于工频电流,根据流经人体的电流大小和人体的不同反应,
10、电流可分为感应电流、逃逸电流和致命电流。(1)感知电流和感知阈值。感知电流是指当电流流过人体时能引起感觉的最小电流。感知电流的最小值称为感知阈值。不同的人有不同的感应电流和感应阈值。成年男性的平均感知电流约为1.1毫安(均方根值,下同);成年女性约为0.7毫安。正常人体的感知阈值平均为0.5毫安,与时间因素无关。感知电流一般不会对人体造成伤害,但它可能会导致二次事故,如由于不自觉的反应而从高处坠落。1、伤害程度与电流大小的关系,(2)摆脱电流和摆脱阈值。摆脱电流是指人们在受到电击后能够自行摆脱带电体的最大电流。逃逸电流的最小值称为逃逸阈值。成年男性的平均逃逸电流约为16mA。成年女性的平均逃逸
11、电流约为10.5毫安;成年雄性的最小逃逸电流约为9 mA。成年女性的最小逃逸电流约为6 mA。儿童摆脱的电流比成人少。对正常人体来说;摆脱的平均阈值是10mA,与时间无关。1、损伤与电流的关系,(3)心室颤动电流与心室颤动阈值。心室颤动电流是指引起心室颤动的最小电流,其最小电流是心室颤动阈值。由于心室颤动几乎最终会导致死亡,心室颤动电流可被认为是致命电流。心室颤动电流与电流持续时间密切相关。当电流持续时间超过心动周期时,心室颤动电流仅约为50mA。当电流持续时间短于心动周期时,心室颤动电流为几百毫安。当电流持续时间小于0.1S时,心室颤动只能由超过500毫安甚至几安培的电流引起,当电击发生在心
12、脏的脆弱期。心室颤动电流和电流持续时间之间的关系大致如图1-4所示。上表基于电击事故的统计数据。请参考用电安全技术(石油化工出版社1977年出版)。电流对人体的作用特征和电流对人体的影响由生理参数(人体的解剖特征、心脏的功能状态等)决定。)和电参数(持续时间、路径、电流类型等。)。(15100)Hz正弦交流电流对人体的影响分为四个区域,而人体不同区域产生的生理效应是不同的,具体情况如表(IEC479-1:1984)所示。直流电比交流电更容易消除。当产生相同的刺激效果时,恒定直流电流(正弦纹波不超过10%均方根值的直流电流)的强度是交流电流(均方根值)的2-4倍。直流电对人体的影响如图所示。图中
13、的电流效应分为4个区域。人体在不同区域产生的生理效应是不同的。具体条件见下表。在ab的基础上3.损伤程度与电流通路的关系。流经心脏的电流会导致心室颤动。当电流很大时,心脏会停止跳动,从而导致血液循环中断和死亡。通过中枢神经或相关部位的电流将导致中枢神经的严重失衡并导致死亡。电流通过头部会导致昏迷或对脑组织的严重损伤,导致死亡。通过脊髓的电流会使人瘫痪等。在上述伤害中,心脏伤害是最危险的。因此,通过心脏的电流越多,电流越短的路线是最危险的路线。4.损伤程度与电流类型的关系。100赫兹以上的交流电流、DC电流和特殊波形电流对人体也有伤害作用,其伤害程度一般比工频电流轻。(1)高于1)100赫兹的交流电流的影响。100赫兹以上的频率用于飞机(400赫兹)、电动工具和电焊(高达450赫兹)、电疗(4 5千赫)、开关电源(2千赫 1兆赫)等。高频电流的危险性可以通过频率因子来评估。频率因子是指某一频率与工频有相应生理效应时电流阈值的比值。在一定频率下,感知、逃避和心室颤动的频率因素是不同的。(2)直流的影响。与交流电流相比
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