电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt

上传人:少林足球 文档编号:4156078 上传时间:2019-10-23 格式:PPT 页数:67 大小:4.33MB
返回 下载 相关 举报
电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt_第1页
第1页 / 共67页
电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt_第2页
第2页 / 共67页
电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt_第3页
第3页 / 共67页
电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt_第4页
第4页 / 共67页
电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt_第5页
第5页 / 共67页
点击查看更多>>
资源描述

《电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电气安全技术《间接接触电击防护》.ppt(67页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、,电气安全技术,间接接触电击防护,在正常情况下,直接防护措施能保证人身安全,但是当电气设备绝缘发生故障而损坏时,造成电气设备严重漏电,使不带电的外漏金属部件呈现危险电压,可能造成接触电。 间接接触电击防护目的是为了防止电气设备发生故障情况下,发生人身触电事故,也是为了防止电气设备事故进一步扩大。目前主要采用保护接地、接零以及等电位联接等技术措施。,第一节 接地相关概念,1 技术术语: 接地与接地技术: 在电力系统中,由于正常运行的需要和为了保障人身、设备的安全,将电力系统及其电气设备的某些部分与埋入大地的金属导体相连接,即为接地。 接地技术就是研究接地原理、方法及其实施,如何避免减轻人身伤亡事

2、故,保证人身和设备安全而发展起来的一门科学技术。,技术术语:,接地体、接地线与接地装置: 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。分为自然接地体和人工接地体。 接地线:电气设备与接地体连接的导线 接地装置:接地线和接地体总称接地装置。,技术术语:,接地电流和接地短路电流 凡从接地点流入地下的电流即属于接地电流。 系统一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流叫做接地短路电流,如0.4kV 系统中的单相接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大,接地电流500A 及以下的称小接地短路电流系统;接地短路电流大于 500A 的称大接地短系统。,技术术语:,流散电阻和接地电阻 接地电流入地

3、下后自接地体向四周流散这个自接地体向四周流散的电流叫做流散电流。流散电流在土壤中遇到的全部电阻叫做流散电阻。 接地电阻是接地体的流散电阻与接地线的电阻之和。接地线的电阻一般很小,可忽略不计,因此,在绝大多数情况下可以认为流散电阻就是接地电阻。,技术术语:,电气上的“地” 电流通过接地体向大地作半球形流散。因为半球面积与半径的平方成正比,半球的面积随着远离接地体而迅速增大,因此,与半球面积对应的土壤电阻随着远离接地体而迅速减小,至离接地体 20m 处,半球面积已达 2500,土壤电阻己可小到忽略不计。这就是说,可以认为在离开接地体 20m 以外,电流不再产生电压降了。或者说,至远离接地体 20m

4、 处,电压几乎降低为零。电气工程上通常说的 “地”就是这里的地,而不是接地体周围 20m 以内的地。,技术术语:,对地电压,即带电体与大地之间的电位差,也是指离接地体 20m 以外的大地而言的。简单地说,对地电压就是带电体与电位为零的大地之间的电位差。显然,对地电压等于接地电流和接地电阻的乘积。 如果用曲线来表示接地体及其周围各点的对地电压,这种曲线就叫做对地电压曲线。 图 3-1 所示的是单一接地体的对地电压曲线,显然,随着离开接地体,曲线逐渐变平,即曲线的陡度逐渐减小。,对地电压和对地电压曲线,2019/10/23,9,图3-1 对地电压曲线,接触电动势和接触电压 接触电动势是指接地电流自

5、接地体流散,在大地表面形成不同电位时,设备外壳与水平距离 0.8m 处之间的电位差。 接触电压是指加于人体某两点之间的电压,如图 3-1 所示。当设备漏电,电流IE自接地体流入地下时,漏电设备对地电压为UE,对地电压曲线呈双曲线形状。 a 触及漏电设备外壳,其接触电压即其手与脚之间的电位差。如果忽略人的双脚下面土壤的流散电阻,接触电压与接触电动势相等。图 3-1 中,a的接触电压为 Uc 。如果不忽略脚下土壤的流散电阻,接触电压将低于接触电动势。,跨步电动势和跨步电压 跨步电动势是指地面上水平距离为 0.8m( 人的跨距 ) 的两点之间的电位差。 跨步电压是指人站在流过电流的地面上,加于人的两

6、脚之间的电压,,2019/10/23,12,2 接地分类,工作接地:工作接地是指正常情况下有电流流过,利用大地代替导线的接地,以及正常情况下没有或只有很小不平衡电流流过,用以维持系统安全运行的接地。 安全接地:是正常情况下没有电流流过的起防止事故作用的接地,如防止触电的保护接地、防雷接地等。故障接地是指带电体与大地之间的意外连接,如接地短路等。,保护接地:是一种技术上的安全措施,它是把故障情况下可能呈现危险电压的金属部分同大地紧密连接起来; 防雷接地:又叫过电压保护接地,是指为限制过电压危险影响而设的接地(如避雷针,避雷器); 屏蔽接地:为了避免外界电场和仪器设备之间的相互电磁干扰,用一个空腔

7、导体把外电场遮住,使其内部不受影响,也不使电器设备对外界产生影响,这就叫做静电屏蔽。空腔导体不接地的屏蔽为外屏蔽,空腔导体接地的屏蔽为全屏蔽。,3 接地技术在电气工程中应用领域及目的,目前电气工程中接地技术应用领域可以划分如下: 电力系统接地工作接地 雷电保护接地过电压保护及防雷 信号回路或仪器接地(弱电系统接地)-防电磁干扰或找基准地作为信号的参考地。,第二节 电网接地运行方式及其安全性评价,电网种类很多。按照电压可分为 1000 伏以上的高压电网和 1000 伏及 1000 伏以下的低压电网; 按电流种类可分为交流电网和直流电网; 按相数可分为三相电网和单相电网; 按用途可分为动力电网、照

8、明电网和专用电网等;按运行方式可分为直接接地电网、经阻抗接地电网和不接地电网等。,高压电网运行方式: 中性点直接接地运行方式 中性点经阻抗接地运行方式 中性点不接地运行方式 低压电网运行方式: 中性点直接接地运行方式 中性点不接地运行方式 接地电网和不接地电网对出现的各种电气故障防护能力是不相同的。本节将重点讨论这两种低压电网的安全特征。,1 接地电网(工作接地),我国最常用的低压接地电网是用电电压380/220 V (线电压 380V 、相电压 220V),供电电压 0.4/0.23 kV ( 线电压 0.4 kV、相电 压 0.23 kV ) 的中性点直接接地的三相四线制电网。380V用于

9、动力设备,220V用于照明设备和单相设备。,2019/10/23,19,接地电网单相触电的危险性,图3-2接地电网中的单相触电,式中 U电网相电压 Ro工作接地电阻 Rd人脚下的土壤流散电阻 Rs鞋的电阻 Rr人体的电阻,2019/10/23,20,结论: 触电的危险性主要决定于Rs的大小。 在接地电网中,单相触电的危险性是比较大的。,接地电网抑制过电压的能力,过电压是指一切对电气设备或电气线路绝缘有危害的电压升高。 电网中出现过电压的原因很多,根据造成过电压的原因,过电压分可为外部过电压和内部过电压。外部过电压主要有雷击过电压、雷电感应过电压、电磁感应过电压和静电感应过电压等;内部过电压主要

10、有操作过电压、谐振过电压以及变压器高压侵入低压等。,2019/10/23,22,由于电网直接接地,各种过电压都将受到一定的抑制。例:以变压器高压侵入低压为例来分析接地电网的安全性。 设高压 10 kV, 低压 0.4 kV ,尽管高压相线对地电压将近为 5800 V,但当高压侧意外与低压侧发生短路时 ,由于10 kV是不接地电网,单相接地电流 Iad 不超过 2030 A,如能控制RN 4 ,即可限制低压中性点对地电压UN 不超过80120V。,图3-3 接地电网高压侵入低压,结论: 由于接地电阻小(一般RN 4 ),因此,接地电网可大大地抑制过电压,减轻了触电的危险性,同时由于控制了各导体间

11、产生过大的电位差,也减轻了由放电火花所造成的火灾的危险性。但是,该故障还是会影响到电气设备的正常运行,应及时排除。,接地电网单相接地的危险性,单相接地是电网最常见的故障之一。一相故障接地不仅破坏了电网的运行方式,破坏了电气设备的安全运行,甚至损坏电气设备本身,还有可能危及人身安全。,2019/10/23,26,图3-4 接地电网单相接地,故障接地电阻 Rd 一般不会低于 15 ,在工作接地电阻符合规定的条件下( 一般要求 RN 4),可以把中性线对地电压Ud 限制在50V以下;由于对地电压被抑制住了,这种电网在单相接地时触电的危险性虽然增加,但增加不大。 由于故障接地电流可达数安乃至数十安,这

12、种故障容易被检测出来,故障点也比较容易确定。,结论: (1) 只要保证工作接地 RN 4,中性点对地电压 Ud 将被抑制,各相对地电压变化不大,触电的危险性增加不多; (2) 由于故障接地电流 Id 较大,单相接地故障易被检测出来,便于采用常规保护器件,使故障状态时间缩短; (3) 虽然触电的危险性增加不大,但由于三相电压的不平衡,也将危及到电气设备的正常运行,应及时排除故障。,2 不接地电网,除 10 kV 及 10 kV 以下的高压电网多采用不接地电网外,井下配电常采用低压不接地电网。,不接地电网单相触电危险性,如图3-5 所示,在不接地电网中,单相触电时流过人体的电流只能通过电网各相对地

13、绝缘阻抗成回路,绝缘阻抗是各相与大地之间的等效应阻抗,可视为绝缘电阻与分布电容的并联。,图3-5,2019/10/23,31,绝缘阻抗 Z 是绝缘电阻 R 和分布电容 C 的并联阻抗。,对于对地绝缘电阻较低,对地分布电容又很小的情况,由于绝缘阻抗中的容抗比电阻大得多,可以不考虑电容。这时,求得人体电压和人体电流分别为,对于对地分布电容较大,对地绝缘电阻很高的的情况,由于绝缘阻抗中的电阻比容抗大得多,可以不考虑电阻。这时,也可简化复数运算,求得人体电压和人体电流分别为,2019/10/23,34,由上列各式不难知道,在不接地电网中,单相触电的危险性取决于电网电压、电网对地绝缘阻抗和人体电阻等三方

14、面的因素。 例题:设不接地电网各相对地电压均为 220 V ,各相对地绝缘电阻均可视为无限大,各相对地电容均为 0.55 F,人体电阻为 2000 ,试判断单相触电的危险性。,2019/10/23,35,在给定了人体电阻的情况下判断人体触电的危险性,必须求出流过人体的电流。将上述条件代入对应公式可求得人体电流为: 通过这个例子的计算可以说明,不接地电网中单相触电也有致命的危险,但与同样电压的接地电网相比,危险性较小。,不接地电网抑制过电压的能力,由于电网与大地之间没有直接的电气连接,在意外情况下可能产生很高的对地电压。以变压器高压侵入低压为例。,2019/10/23,37,当高压一相与低压中性

15、点短路时,低压侧对地电压将大幅度升高。设该变压器为 10/0.4 kV 的变压器,则低压中性点对地电压 UNO 升高到将近 5800 V,由电压矢量图可知,Ua 略高于5800 V,Ub =Uc 略低于 5800 V,这将给低压系统的安全运行造成极大的威胁。 结论: 不接地电网抑制过电压的能力差,因此,不接地电网中应该有有效的过电压保护措施。,2019/10/23,38, 不接地电网单相接地的危险性,因为绝缘阻抗 Z 很大,接地电流 Id 受到限制而很小。,2019/10/23,39,结论: 在不接地电网中发生一相接地故障时,三相电压将严重不平衡,接地相对地电压很低,另两相对地电压将升高到接近

16、线电压,这样大幅度的电压升高,不仅会增加单相触电的危险性,完全失去不接地电网单相触电危险性小的优越性,而且还可能损坏电气设备的绝缘,可能产生放电火花,增加火灾的危险性。 由于故障接地电流 Id 很小,接地故障检测困难,这种接地故障可能潜伏下来 , 成为危险的隐患。因此,在比较重要的接地电网中,应当针对一相接地故障装设绝缘监视装置。,3 低压电网的运行方式安全性评价,本节对低压电网的运行方式进行了比较分析。接地电网的单相触电的危险性比不接地电网大,不接地电网出现过电压的危险性和发生一相接地故障时的危险性比接地电网要大。这里所说的危险性是相对这两种电网而言的。无论接地电网还是不接地电网,出现以上故

17、障时,对人体来说都是致命的。 从安全角度考虑,接地电网在抑制过电压、减轻故障条件下的触电危险性等方面有明显的优点。而且三相四线制线路能提供两组电压,同时供给动力和照明用电,大大节省了变配电设备,具有良好的经济性能。因此,我国和世界各国绝大部分都采用中性点直接接地的三相四线制电网。,2019/10/23,41,对于触电危险性大、过电压危险性不大、供电连续性要求较高,同且电网对地绝缘水平高、对地分布电容不大的场合,宜采用不接电网。在我国,这种电网主要用于矿井。对于配电范围较大、用电设备数量大,对地绝缘阻抗难以保证、过电压危害比较严重的场合,应采用接地电网。就安全防护来讲,不同的电网应采取不同的防护

18、方式,不同电网中的用电设备应采取不同种类的安全防护措施。,第三节 保护接地与保护接零,上节对低压配电网不同中性点接地运行方式作了安全性分析与评价,及其不同适用场合。但不论哪种接地运行方式,都不能完全避免系统故障特别是设备绝缘损坏引发漏电时造成的人身触电事故或电气设备损害事故。因此,必须采取间接接触电击防护措施以保证人身、设备的安全。 目前常用的间接接触电击防护措施是保护接地、保护接零等技术措施。,2019/10/23,42,1 保护接地作用及原理分析,在不接地配电网中,当一相碰壳时,接地电流 IE 通过人体和配电网对地绝缘阻抗构成回路。 (与不接地电网单相触电作比较),2019/10/23,2

19、019/10/23,44,如果设备外壳不接地,根据等值电路,不难求得人体承受的电压和流过人体的电流分别为,如果设备外壳有接地保护,根据等值电路,不难求得人体承受的电压和流过人体的电流分别为,2019/10/23,45,由于 人体经过的电流将大大减小 电流分配关系 例如,在前面第一章第四节的例题中流过人体的电流就是在没有保护接地情况下得到的,其大小为64.8mA,如有保护接地,且接地电阻RE =4,则人体电流减小为2.3mA 。,2019/10/23,46,上述做法,即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、接地体同大地紧密地连接起来,把故障电压限制在安全范围以内的做法就称为保护接

20、地。 注意:在不接地配电网中,仅当其对地绝缘阻抗较高,单相接地电流较小,才有可能通过保护接地把漏电设备故障对地电压限制在安全范围之内。,在接地配电网中,当一相碰壳时,接地电流 IE 通过人体和配电网中兴电阻抗构成回路。 (与接地电网单相触电作比较),2019/10/23,48,未采取保护接地时:漏电时触及该设备的人所承受的接触电压可能接近相电压,其危险性大于不接地的配电网中单相电击的危险性。 采取保护接地时:一相漏电,则故障电流主要经接地电阻RE 和工作接地电阻 RN 构成回路。漏电设备对地电压和零线对地电压分别为:,安全性评价:由于RE和RN同在一个数量级。二者都可能远远超过安全电压,人触及

21、漏电设备或触及零线都可能受到致命的电击。,2019/10/23,49,故障电流:另一方面,由于故障电流主要经RE和RN构成回路,如不计及带电体与外壳之间的过渡电阻,其大小为,由于RE和RN都是欧姆级的电阻,因此,IE 不可能太大。这种情况下,一般的过电流保护装置不起作用,不能及时切断电源,使故障长时间延续下去。,2保护接零作用及原理分析,基本概念 中性点三相绕线组的联结点(Y 联结) 零点将中性点引地称零点。 中性线 零线N :由中性点引出的导线。保证电流通路。 火线 保护线 PE公共线,将外露可导电部分接到中性点上去的线。 保护零线保护中性线 PEN(工作零线)二者兼有,2019/10/23

22、,50,2019/10/23,51,保护接零:将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与配电网中性点之间金属性的连接,亦即与配电网保护零线(保护导体)的紧密连接。这种做法就是保护接零,2019/10/23,52,由于相零回路阻抗很小,当设备金属外壳漏电时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流 ISS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。,3.2.2 保护接零作用及原理分析,2019/10/23,53,保护接零系统速断和限压的要求 在接零系统中,单相短电流越大,保护元件动作越快;反之,动作越慢。单相短路电流决定于配电网电压和相零线回路阻抗。稳态单相

23、短路电流 ISS按下式计算:,式中 : U 配电网相电压; ZL 相线阻抗; ZPE 保护零线阻抗; ZE 回路中电器元件阻抗; ZT 变压器计算阻抗; Z 相零线回路阻扰,Z =ZL+ZPE+ZE+ZT 。,2019/10/23,54,就电流对人体的作用而言,电流通过人体的持续时间越长,致命的危险性越大,引起心室颤动所需要的电流越小。显然,相零线回路阻抗不能太大,以保证发生漏电时有足够的单相短路电流 ,迫使线路上的保护元件迅速动作。 就电流对人体的作用而言,通过人体电流越大,致命的危险性越大。因此,确定速断保护的动作时间应当同时考虑可能的接触电压。,保护接零系统速断和限压的特点及其要求如下:

24、,2019/10/23,55,保护接零不仅起过电流速断保护作用,还能降低漏电设备对地电压。由接零等值电路可以求出保护装置动作前漏电设备对地电压为,应当指出,与不接地配电网不同,在这里欲将漏电设备对地电压限制在某一安全范围内是困难的。为了实现保护接零要求,可以采用一般过电流保护装置或剩余电流保护装置。,3 保护接地与保护接零的适用范围,凡正常情况下不带电,当绝缘损坏或其他特殊情况下可能带电的电器或机械设备的金属部分,都应该实行保护接地或接零。 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳; 电气设备的传动装置; 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮栏和金属

25、门; 配电、控制、保护用的屏 ( 柜、箱 ) 及操作台等的金属框架和底座;,2019/10/23,56,2019/10/23,57,交、直流电力电缆的金属接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层,可触及的金属保护管和穿线的钢管; 电缆桥架、支架和井架; 装有避雷线的电力线路杆塔; 在配电线路杆上的电力设备; 在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;,2019/10/23,58,不实行保护接地或接零的设备 在木质、沥青等不良导电地面,无裸露接地导体的干燥的房间内,交流额定电压 380 V 及以下,直流额

26、定电压 440V 及以下的电气设备的金属外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地; 在干燥场所,交流额定电压 127V 及其以下,直流额定电压 110V 及其以下的电气设备的外壳; 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时不会在支持物上引起危险电压的绝缘子的金属底座等;,2019/10/23,59,安装在已接地金属框架上的设备,如穿墙套管等 ( 但应保证设备底座与金属框架接触良好 ); 额定电压 220V 及其以下的蓄电池室内的金属支架; 由发电厂、变电所和工业企业区域内引出的铁路轨道; 与已接地的机床、

27、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。 此外,木结构或木杆塔上方的电气设备的金属外壳一般也不必接地。,2019/10/23,60,所有的电气设备都应采用接地或接零。设计中应首先考虑自然接地; 在允许不同的电气设备使用一个总的接地装置时,其接地电阻值应满足其中最小值的要求; 接地极与独立避雷针接地极之间的地下距离不应小于3m; 防雷保护的接地装置可与一般电气设备的接地装置相连接,并与埋地金属管道相互连接;,4 接地、接零的一般要求,2019/10/23,61,专用电气设备的接地应与其他设备的接地以及防雷接地分开,并应单独设置接地装置; 零线的连接应牢固可靠、接触良好。零线的截面选择要适当,

28、一方面考虑三相不平衡时通过零线的电流密度,另一方面零线要有足够的机械强度。所有电气设备的接零线,均以并联的方式接在零线上,不允许串联。在有腐蚀性物质的环境中,零线的表面要涂上必要的防腐涂料。,4 接地、接零的一般要求(续),2019/10/23,62,重复接地的定义:在中性点直接接地的低压配电网中,为确保接零保护的安全可靠,防止零线断线所造成的危害,除工作接地以外零线上的其他点再进行必要的接地。 即重复接地。,5 重复接地,2019/10/23,63,2019/10/23,64,重复接地的作用: 减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。 降低漏电设备的对地电压。同一般接地措施一样,重复接地也有降

29、低故障对地电压 (等化对地电位)的作用。 缩短漏电故障持续时间。因为重复接地和工作接地构成零线的并联分支,所以当发生短路时能增大单相短路电流,而且线路越长,效果越显著,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了漏电故障持续时间。 改善架空线路的防雷性能。架空线路零线上的重复接地对雷电流有分流作用,有利于限制雷电过电压。,2019/10/23,65,2019/10/23,66,重复接地的要求 电缆或架空线路引入车间或大型建筑物处、配电线路的最远端及每 1km 处、高低压线路同杆架设时,共同敷段的两端应做重复接地。 线路上的重复接地宜采用集中埋设的接地体,车间内宜采用环形重复接地或网络重复接地。零线与接地装置至少有两点连接,除进线处的一点外,其对角线最远点也应连接,而且车间周围过长,超过 400m 者, 每 200m 应有一点连接。,一个配电系统可敷设多处重复接地,并尽量均匀分布,以等化各点电位。每一重复接地的接地电阻不得超过 10;在变压器低压工作接地的接地电阻允不超过 10 的场合,每一重复接地的接地电阻允许不超过30,但不得少于三处。,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1