一、电气事故
分为电击和电伤。
电击分为直接电击(正常带点)和间接电击(正常不电故障带电)
电击按人体触及带电梯的方式和电流经过人体的途径,分为单相电击(一个部位触电)、两线电击和跨步电压电击(两脚电压)。
电伤:电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎。
电流灼伤是指电流通过人体由电能转成热能造成的伤害,一般发生在低压电气设备上,电流越大途径的电阻越大,灼伤越重。
电弧烧伤:直接烧伤、间接烧伤
电烙印:电流通过人体后在批复表面接触部位留下与接触带电梯形状相似永久性斑痕,如同烙印。
皮肤金属化:电弧使金属熔化、气化,渗入皮肤造成的伤害。
机械损伤:电流作用与人体,使肌肉产生非自主的剧烈收缩所造成的的损伤,包括肌肉批复血管神经阻滞断裂及关节脱位骨折等。
电光性眼炎:红外线白内障、紫外线电光性眼炎(红白紫电)
二、电流对人体的作用
感知电流:男1.1mA,女0.7mA,平均1mA。
摆脱电流:男16mA,女10.5mA,平均10mA。
室颤电流:电流持续时间超过心脏跳动周期时,约为50mA。
50Hz的工频电流是最危险的频率。
电流持续时间越长,越容易发生室颤,在电流作用下,没有绝对安全的途径,左手至胸部途径的心脏电流系数为1.5,是最危险的途径,左脚至右脚的电流途径也相当为主线,可能使人站立不稳导致电流通过全身。
电流持续时间超过心脏跳动周期时,直流室颤电流为交流的数倍,冲击电流没有摆脱阈值。分为:AC1无生理反应、AC2有感觉无害的生理效应、AC3没有集体损伤不发生心室纤维性颤动,但可能引起肌肉收缩和呼吸困难的区域,AC4可能发生室颤。
三、人体阻抗
人体阻抗范围:2000-3000欧,皮肤阻抗和体内阻抗之和。
人体阻抗大小取决于接触电压、频率、电流持续时间、接触压力、批复潮湿程度和温度等。接触电压升高人体电阻急剧降低。批复越湿润,电阻月底。金属粉、煤粉等导电性物质污染皮肤也会大大降低人体电阻。电流持续时间长人体电阻下降。接触面积增大、接触压力增大、温度升高时人体电阻也会降低。
四、触电防护技术
1、分类
直接接触触电防护:绝缘、屏护、间距
间接接触触电防护:接地保护、接零保护、双重绝缘、电气隔离、不导电环境。
兼防直接与间接:特低电压与漏电保护
2、绝缘材料性能
电、热、机械、化学、吸潮、抗生物性能性能等多项性能指标。
电性能:绝缘电阻(直流电阻,判断绝缘质量最基本的指标)、耐压强度、泄露电流(对应电阻率,直流电流)和介电常数。
力学性能:机械性能指强度、弹性等。
热性能:耐热(允许工作温度)、耐弧、阻燃、软化温度和粘度。
吸潮性能:分为吸水性能(木材)和亲水性能(玻璃)。
抗生物性能:
4、介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数,介电常数越大,极化越慢。绝缘材料的耐弧性能指接触电弧时表面抗碳化的能力,无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料。
绝缘材料的阻燃性能用氧指数表示,材料在氧氮混合气体中恰好能保持燃烧状态所需要的最低氧浓度。可燃性材料氧指数《21%、自熄性材料21-27%、阻燃性材料氧含量》12%。
5、绝缘击穿
气体绝缘击穿是由碰撞的电离导致的电击穿,气体击穿后绝缘性能会很快恢复。液体绝缘击穿,绝缘性能只能在一定程度上恢复,液体密度越大越难击穿,击穿强度比气体高。固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿,固体绝缘击穿后将失去其原有性能。热击穿电压作业时间较长,击穿电压较低;电击穿的作业时间短、击穿电压高。
绝缘老化:热电光痒力微生物作用下物理化学变化,电气性能和机械性能的裂化。
绝缘检测:绝缘试验和外观检查,现场绝缘试验是绝缘电阻试验。
6、屏护
遮拦高度不应小于1.7m,下部边缘离地不应大于0.1m。户内栅栏高度不应小于1.2m,户外栅栏高度不应小于1.5m。
对于低压设备,遮拦与裸导体的距离不小于0.8m,拦条间距不应大于0.2m, 眼遮拦与裸导体之间的间距不宜小于0.15m。凡用金属材料职称的屏护装置,必须接地或接零防意外触电。遮拦出入口的门上应根据需求安装信号装置和连锁装置。外护物和遮拦防护等级至少为IP2X,能防止手指或直径大于12.5mm的固体异物进入。
7、间距:将可能触及的带点体置于可能触及的范围之外。
导线与地面和水面的最小距离
1KV居民区6m、非居民区5m、不通航湖面5m。
10KV居民区6.5m、非居民区5.5m、不通航河面5m。
35KV居民区7m、非居民区6m,不通航湖面5.5m。
导线与建筑物的最小距离
1KV垂直距离2.5m、水平距离1.0m
10KV垂直距离3.0m、水平距离1.5m
35KV垂直距离4.0m、水平距离3.0m
起重机具与线路导线的最小距离
1KV最小距离1.5m、10KV2m、35KV4m。
导线与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越跨越可燃材料屋顶的建筑。与有爆炸危险的厂房和火灾危险的厂房保持必须的防火间距。低压作业中,人体与其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。在10KV作业中,无遮拦时,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.7m,有遮拦时遮拦与带电体距离不应小于0.35m
五、间接接触触电防护
1、IT系统:保护接地系统,第一个字母表示中心点是否接地,I表示不接地或高阻抗接地;第二个字母表示设备外壳是否接地或接零,T表示接地,N表示接零。
IT系统安全原理:把故障电压限制在安全范围以内,但漏电状态并未消失;在380V不接地低压配电 中,保护接地电阻RE小等于4欧,当电压不超过100KVA时,可以放宽到RE小等于10欧。适用于各种不接地配电 ,如煤矿井下低压配电 ,只有在不接地配电 中,由于单相接地电流较小,才有可能通过保护接地把鲁甸设备故障对地电压限制在安全范围内。
IT系统低压配电 中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成该系统零点漂移,使中性线带电。
2、TT系统
安全原理:由于RE和RN同在一个数量级,漏电设备对地电压一般不能降低到安全范围以内。另一个方面,由于故障电流IE经RE和RN成回路,RE和RN都是欧姆级的电阻,IE不可能太大,一般的短路保护不起作用,不能及时切断电话,使故障长时间延续下去。接地的配电 中发生单相电击时,人体承受的电压接近相电压,比不接地的配电 单相电击危险性大。在TT系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置(剩余电流保护装置)。只有在采用其他纺织简洁接触电击的措施困难的条件下才考虑TT系统。(狗不理包子)
3、接零保护
当设备某相带电体碰连设备外壳时,设备外壳形成短路,短路电流促使线路上的短路保护迅速动作,从而将故障部分断开电源,消除电击危险。保护接零也能在一定程度上降低漏电设备对地电压。
TN系统分为TN-S、TN-C-S、TN-C。
TN-S系统:在全系统内N线和PE线是分开的;
TN-C系统:在全系统内N线和PE线是合一的;
TN-C-S系统,电源前是合一,后未分开。
安全要求:TN-S系统可用于有爆炸危险,或火灾危险性较大的场所,如独立附设变电站的车间。TN-C适用于无爆炸危险、火灾危险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所。除非接地的设备装有快速切断故障的自动保护装置(如漏电保护装置),不得在TN系统中混用TT方式。
工作接地电阻一般《4欧、高土壤电阻值地区允许放宽至10欧
在接零系统中,对于配电线路或仅供固定式电气设备的线路,故障持续时间不宜超过5s;对于手持式电动工具、移动式电气设备的线路或插座回路,电压220V者故障持续时间不应超过0.4S、380V不应超过0.2s,否则应采取能将故障电压限制在许可范围之内的等电位连接措施。
4、重复接地:PE线上除工作接地以外其他点再次接地。
为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路,变成了串联电路。
主要作业:减轻了零线断开或解除不良时的电击的危险性。降低设备发生故障后系统内所有设备外壳的对地电压设备的对地电压。改善架空线路的防雷性能。缩短漏电故障持续持剑。
5、等电位联结
将人可触及的外露可导电部分、外部可导电部分、建筑有关钢结构、保护导体联结在一起,以缩小各可导电部分的电位差,从而达到防止电击的目的,一般用在室内。首先将建筑物的总结底线、总水管、总暖气管以及建筑物钢结构结构联结在一起,组成总等电位联结,总联结后,人同时触及可导电部分间的电位差都会缩小。但是由于联结线路较长,有时达不到安全水平,故在等电位联结的基础上,将可导电部分就近再次联结,便是辅助等电位联结。主总等电位联结导体的最小截面不得小于最大保护导体的1/2,但不得小于6mm。两台设备之间局部等电位联结导体最小面积不得小于两台设备保护导体中的较小者的截面积。
6、保护导体包括保护接地线、保护接零线和等电位连接线,同时分自然导体和人工导体。
交流电气设备应优先利用建筑物的金属结构、生产用的起重机轨道、配线的钢管等自然导体作保护导体。在低压系统中,可利用不流经可燃液体或气体的金属管道作为保护导体。保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连,不得利用设备的外露导电部分作为保护导体的一部分。所有保护导体含有保护作用的PEN线均不得安装单极开关和熔断器,保护导体应有防机械损坏和化学腐蚀的措施。保护导体截面积:
相线截面SL小等于16mm2时,保护零线最小截面积为SL;
相线截面SL为16-35mm2时,保护零线最小截面积为16mm2;
相线截面SL大于35mm2时,保护零线最小截面积为SL/2。
采用单芯绝缘导线作保护零线时,有机械防护的不得小于2.5mm2;没有机械防护的不得小于4mm2;
PEN线的最小截面要求铜质PEN线截面不得小于10mm2、铝制的不得小于16mm2,如如系电缆芯线则不得小于4mm2。
7、接地装置:是接地体和接地线的总称。
自然接地体和人工接地体。优先利用自然导体作为接地线,接地装置应尽量避免敷设在腐蚀性较强的地带。为防止机械损伤和化学腐蚀,接地线与铁路或公路的交叉处及其他可能受到损伤处,均应穿管或用角钢保护。接地装置地下部分的链接应采用焊接,并应采用搭接焊,不得有虚焊。利用自然导体作接地线时,其伸缩缝或接头处应另加跨接线。接地线与导管的链接可采用螺纹连接或抱箍螺纹链接,但必须使用镀锌件,有震动的地方采取防松措施。接地体上端离地面深度不应小于0.6m,并应在冰冻层以下,引出导体应引出地面0.3m以上。离独立避雷针接地体之间的水平距离不得小于3m,离建筑物墙基之间的地下水平距离不得小于1.5m。接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应完成弧状或另加补偿连接件;利用建筑物的钢结构起重机轨道工业管道等自然导体作为接地线时,其伸缩缝或接头处应另设跨接线。
8、双重绝缘结构
双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型。具有双重绝缘电气设备属于II类设备,明显部位应有回行标志。
工作绝缘:位于带电体和不可触及金属件之间,电阻不得低于2M欧;保护绝缘在工作绝缘因机械破损或击穿失效的情况下,可防止触电的独立绝缘,位于不可触及金属件与可触及金属件之间,电阻不得低于5M欧,加强绝缘电阻不得低于7M欧。(属于双重绝缘的设备,不得再行接地或接零)。
四、电气隔离
电气隔离是指在局部范围内或对有限数量的用电设备采用与其他电器回路及大地完全隔离的供电回路。、
保护原理:当人触及隔离系统的某一带点部位(无论是正常带点还是故障带电)时,由于隔离系统与周边导体及大地处于绝缘状态,无法通过人体或大地形成回路,避免人遭受电击。
安全要求:电源变压器必须是隔离变压器,输入绕组与输出绕组间没有电气连接,并具有双重绝缘。二次边保持独立,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。二次边线路符合要求,不能电压过高或线路过长。U小等于500V时,L小等于200M,电压与长度的乘积UL小等于100000V*M。各台设备金属外壳采取等电位连接。
五、不导电环境
指地板和墙都用不导电材料制成,保证人所在的场所能保证其不可能同时触及两个具有不同电位的可导电部分。
电压500V及以下者,地板和墙每一点的电阻不应低于50K欧,电压500V以上者不应低于100K欧。保护间距或设置屏障,防止人体在工作绝缘破坏后同时触及不同电位的导体。具有永久性特性,场所不因受潮而失去不导电性能,不会因引进其他设备而降低安全水平。场所内不得有保护零线或保护接地。有防止场所内高电位引出场所和场所外低电位引入场所范围内的措施。
六、兼防直接接触和间接接触触电措施
1、特低电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。
特别危险环境使用手持电动工具采用42V特低电压。
电击危险环境使用手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V特低电压。
金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作狭窄、行动不便的环境应采用12V特低电压;6V特低电压用于特殊场所。
具有依靠特低电压供电的设备属于III类设备。
对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1S时,推荐干燥环境中工频特低电压有效值的限值取33V、直流特低电压的限值取70V;潮湿环境中工频特低电压有效值取16V、直流特低电击的限值取35V。
当电器设备采用24V以上特低电压时,必须采取直接接触电击防护措施。
2、安全电源及回路配置
通常采用安全隔离变压器作为特低电压的电源。
安全要求:一般用途的单相安全隔离变压器的额定容量不应超过10KV*A
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电器隔离,并不得与大地、保护接零或其他电器回路链接;但变压器外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离层应按规定接地或接零。
安全电压的配线最好与其他电压配线分开设置,插销座不得有接零或接地插头或插孔。安全隔离变压器的一次变和二次变均应设置短路保护元件。
3、漏电保护器又称剩余电流动作保护器,分为电压型、电流型和电磁式
主要用于防止间接接触电击和直接接触电击。用于防止直接接触电击时只能作为基本防护措施的补充保护措施。
工作原理:检测原件(零序电流互感器)—中间环节(放大作用)—执行机构(脱扣器)。
保护原理:
当电路发生漏电或有人触电时,即产生了剩余电流。此时TA铁芯中出现了交变磁通。由此使TA二次边线圈产生感应电动势,即得到漏电信号........从而迅速切断被保护电路供电电源,实现保护。
分类:漏电保护装置的动作电流可分为0.006-20A的15个等级。
高灵敏度-动作电流小等于30mA-用于防止触电事故。
中灵敏度-30mA-1000mA-用于防止触电、漏电火灾。
低灵敏度-1000mA以上-漏电火灾。
属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。
生产用的电气设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电气装置,临时用电的电气设备。机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等
游泳池、喷水池、浴池的电气设备;安装在水中的供电线路和设备;医院中可能直接接触人体的电气医用设备等。
七、危险温度
短路、接触不良、过载、铁芯过热、散热不良、漏电、机械故障、电压过高或过低、电气灯具及照明灯具。
电火花和电弧
工作电火花:控制开关、断路器、接触器接通和断开线路产生的火花;插销拔出或插入时产生的火花;直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处产生的火花等。
事故电火花:电路发生短路或接地时产生的火花;熔丝熔断时产生的火花;连接点松动或线路断开时产生的火花;变压器、断路器等高压电气设备由于绝缘质量降低发生的闪络等。雷电火花、静电火花和电磁感应火花
八、危险物质和爆炸危险环境
1、危险物质参数
闪点:点火能发生闪燃的最低温度,闪点越低者危险性越大。
燃点:物质在空气中点火时发生燃烧,移开火源仍能继续燃烧的最低温度
引燃温度:又称自然点或自燃温度,在规定试验条件下,可燃物质不需要外来火源既能发生燃烧的最低温度。
爆炸极限:爆炸极限分为爆炸浓度极限和爆炸温度极限。
最小点燃电流比:MICR,是在规定试验条件下,气体、蒸汽、薄雾爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。
最大试验安全间隙:MESG,是在规定试验条件下,两个经长25mm的间隙连通的容器,一个容器内燃爆不引起另一个容器内燃爆的最大连通间隙。
最小引燃能量:甲烷的最小引燃能量为0.33mJ,乙炔的为0.02mJ。
2、与空气形成爆炸性混合物的爆炸危险物质分为三类:
I类:矿井甲烷;
II类:爆炸性气体、蒸汽、薄雾。IIA《IIB《IIC。
III类:爆炸性粉尘、纤维。IIIA可燃性飞絮、IIIB非导电性粉尘、IIIC导电性粉尘。
3、炸危险环境划分
0区:正常运行时持续出现或长时间出现或短时间频繁出现,如密闭的容器、储油罐等内部气体空间外。
1区:正常运行时可能出现、周期性或偶然出现,如油罐顶安全阀附近。
2区:正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性爆炸性气体、蒸汽或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域,如油罐外3m内。
4、放源分类
连续级释放源:连续释放、长时间释放或短时间频繁释放。
一级释放源:正常运行时周期性释放或偶然释放。
二级释放源:正常运行时不释放或不经常且只能短时间释放。
存在连续释放源的区域可划为0区,存在第一级释放源的区域可划为1区,存在第二级释放源的区域可划为2区。
如通风良好,应降低爆炸危险区域等级;如通风不良,应提高爆炸危险区域等级。在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。利用堤或墙等障碍物,可限制比空气中的爆炸性气体混合物的扩散。当危险物质释放量越大、浓度越高、爆炸下限越低、闪点越低、温度越高、通过越差时,爆炸危险区域越大。
5、尘爆炸危险环境:
根据爆炸性粉尘、纤维混合物出现的频繁程度和持续时间将此类危险场所分为20区、21区和22区。
20区:空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁的出现与爆炸性环境中的区域。
21区:正常运行时空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域。
22区:在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现与爆炸性粉尘环境的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。
6、防爆电气设备
防爆电气设备有隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型等等。
隔爆型:能承受内部的爆炸性混合物发生爆炸而不智受到破坏。
增安型:正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施以提高安全水平的电气设备。
充油型:将可燃的部件浸在绝缘油里,使之不能点燃。
本质安全型:正常装填和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。
隔爆型-d、增安型-e、本质安全型-i、充油性-o、正压型-p
7、设备保护级别
设备保护级别EPL用于表示设备的固有点燃风险。
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的I类设备EPL分为Ma、Mb两级。保护级别Ma》Mb。
用于爆炸性气体环境的II类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。保护等级Ga》Gb》Gc。
用于爆炸性粉尘环境的III类设备的EPL分为Da、Db、Dc。保护等级Da》Db》Dc。
Ma、Ga、Da代表保护程度很高,正常运行预期故障罕见故障条件下不会成为点燃源。
Mb、Gb、Dc代表保护程度高,正常运行预期故障下不会成为点燃源。
Gc、Dc代表保护程度为加强,正常运行不会成为点燃源。
8、线路敷设要求
当可燃物质比空气重,电气线路宜在比较高处敷设或直接埋地;电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施。电气线路宜在有爆炸危险的建筑物的墙外敷设。在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积位置敷设,架空敷设时应采用电缆桥架。
敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须做好隔离密封,爆炸危险环境应有限采用铜线,不宜采用油浸纸绝缘电缆。
在1区、2区、20区、21区内不应有中间接头。
架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍。
有剧烈振动处选择多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采用重型电缆,2区和22区应采用中型电缆。
爆炸危险环境导线允许流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。
七、防雷建筑分类
1、第一类防雷建筑:制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火会引起爆炸、爆轰,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物,如电石库或乙炔制造场所;具有0区和20区爆炸危险场所的建筑物;具有1区、21区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
第二类防雷建筑物:国家级 物、国家级会堂、国兵馆、国家级计算中心、国际特级和甲级大型体育馆、制造使用或储存火炸药及其制品,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。具有1区、21区爆炸危险场所,但电火花引起爆炸不会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;具有2区22区爆炸危险场所的建筑物。有爆炸危险的露天气罐和油罐。
第三类防雷建筑物:省级重点 物保护的建筑物和省级档案馆
2、防雷装置分类
避雷针、避雷线、避雷 、避雷带都是常用防雷装置。
外部防雷装置:接闪器(避雷针)、引下线和接地装置。
内部防雷装置:防雷等电位联结及防雷间距。
接闪器(避雷针)的保护范围是按照滚球半径确定的。
第一类防雷建筑物滚球半径30m
第二类防雷建筑物滚球钣金45m
第三类防雷建筑物滚球半径60m。
引下线截面锈蚀30%以上者应予以更换。
防雷接地装置:独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10欧、阀型避雷器接地电阻不大于5欧。
避雷器和电涌保护器:避雷器装设在被保护设施的引入端,正常时处在不通的状态,出现雷击过电压时,击穿放电,切断电压,发挥保护作用,过电压终止后迅速恢复不通状态,恢复正常工作。所有电涌保护器,无冲击波时都表现为高阻抗,冲击到来时急剧转变为低阻抗。
避雷针分独立避雷针和附设避雷针,独立避雷针是离开建筑物单独装设的,接地装置应单身并不应设置在人经常通行的地方。附设避雷针是装设在建筑物或建筑物屋顶上的避雷针,接地装置可以和其他接地装置公用,露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,壁厚不超过4mm时,允许不再装设接闪器,但必须接地。
八、防静电安全技术
1、静电的起电方式:接触分离带电、破断起电、感应起电、电荷迁移
静电的影响因素:材质和杂质的影响,杂质有增强静电的趋势;工艺设备和工艺参数的影响,对接触面积越大,双电层正负电荷越多,产生的静电越多,接触压力越大摩擦越强烈静电越多。环境条件的影响:湿度对静电泄露的影响很大。随着湿度增加,加速静电泄露。
静电的特性:静电电压高,固体静电可达到二十万伏以上,人体静电可达一万多伏。静电泄露慢;多种放电形式
2、静电的防护措施
环境危险程度控制:取代易燃介质、降低爆炸性混合物的浓度、减少氧化剂的含量。
工艺控制:材料的选用、摩擦速度或流速的限制。
接地: 主要作用是消除导体上的静电,金属导体应直接接地。
增湿:为防止大量带点,相对湿度应控制在50%以上,增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体的静电。
抗静电添加剂
静电消除器:主要用来消除非导体上的静电。
九、电气装置安全技术
1、电气设备外壳防护等级
第一种是对固体异物进入内部一级对人体触电的防护。
第二种是对水进入内部的防护。
IP12:IP防护标志,1是第一种防护、2是第二种防护。
第一种防护:0无防护,没有专门的防护;1防护大于50mm的固体;2防护大于12mm的固体;3防护大于2.5mm的固体;4防护大于1mm的固体;5防尘;6尘密能完全防止灰尘进入外壳内。
第二种防护:0无防护;1防滴,垂直的滴水不能进入产品内部;2-15°防滴;3放淋水(60°不能进入);4防溅(防任何方向溅水);5防喷水;6防海浪和强力喷水;7防浸水;8潜水
2、低压设备分类
0类设备:仅靠基本绝缘作为防触电保护。
I类设备:有金属外壳和基本绝缘,同时经过PE线接地。
II类设备:基本绝缘+保护绝缘(不接地)II类设备可以有III类设备结构的部件。
III设备:特地电压的设备(不得有保护接地)。
手持电动工具没有0类和0I类,市场上大多数是II类设备,移动式电气设备大多是I类产品。
3、低压设备安全要求
I类设备必须采取保护接地或保护接零措施,II、III类设备没有接地或保护接零的要求。
移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头
再有火灾爆炸危险环境中,除中性线外,应另设保护零线。
各类电气设备使用场所及场景:
一般场所,手持电动工具——II类设备
潮湿或金属构架上————必须使用II类或III类产品
受限空间等特别危险场所——III类设备。
4、电气照明要求
正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。
应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明。
特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,应采用24V安全电压。
建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关。
配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关,照明器具的单极开关必须装在相线上。应急照明的电源,必须有自己的供电线路。爆炸危险环境应选用防爆型灯具,在有腐蚀性气体或蒸汽或特别潮湿的环境、户外应选用防水型灯具。多尘环境应选用防尘型灯具。灯饰所用材料应为难燃型材料,除敞开式灯具外,凡100W及以上的照明器应采用瓷灯座。库房内不应装设碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温灯具。
5、低压电器设备
控制电器:接通、断开线路和控制电器设备,如刀开关、低压断路器、电磁启动器等。
保护电器:用来获取、转换和传递信号,并通过对其他电器实现控制。如熔断器、热继电器等。
刀开关(低压隔离开关):手动操作,没有或只有简单的灭弧机构,不能切断短路电流和较大的负荷电流。主要用来隔离电压,与熔断器串联使用。低压断路器:有强力的灭弧装置,能分段短路电流,用作线路主开关;接触器:有灭弧装置,不能分断短路电流能频繁操作,用作线路主开关。
控制器:触头多、档位多,用于起重机等控制。
热继电器:核心元件是热元件,当温度达到设定值时迅速动作,并通过控制触头断开主电路。延时较大,只用于过载保护,不能用于短路保护。
熔断器:将易熔元件串联在线路上,遇到短路电流时迅速熔断来实施保护的保护电器。再有冲击电流出现的线路上,热容量较小,动作快,熔断器不可用作过载保护元件。
十、高压电器设备
1、配电站:避开易燃易爆场所应设在企业的上风侧,并不得设在容易堆积粉尘和纤维的场所,不应设在人员密集的场所。
高压配电室和高压容器室耐火等级不应低于二级,低压配电室耐火等级不应低于三级,油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。
变配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,门应能像两个方向开启。通风要求:进风口宜在下方,出风口宜在上方,孔洞予以封堵。长度大于8m的配电装置应设两个出口,并宜设置在配电室的两端。屋内单台电气设备总油量在100Kg以上时,应设置贮油或挡油设施。10KV及以下的变配电室不得设在爆炸危险环境的正上方或正下方。配电室允许通过走廊或套间与火灾危险环境想通,但走廊或套间应由非燃性材料制成。
户内电压为10KV以上、总油量60Kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;
总油量为60-600Kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;
总油量600Kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。
高压断路器:强有力灭弧装置
高压负荷开关:简单灭弧装置,与熔断器串联使用。
高压隔离开关:无灭弧装置,不能带负荷操作。
声明:本站部分 章内容系出于传递信息之目的源自于第三方 站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本 站联系,本 站将迅速给予回应并第一时间做出处理(联系邮箱:jinwei@zod.com.cn)。