《人身触电预防》PPT课件.ppt
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1、电气安全(Electric Safety),东北大学火灾爆炸防治实验室Fire&Explosion Protection Laboratory(FEPL)李刚,第2章人身触电预防,人体电阻,人为什么会触电?人体电阻分为人体内部电阻和皮肤表面电阻内部电阻与接触电源和外界条件无关,一般在500 左右皮肤表面电阻与皮肤表面的干湿程度、有无破损及接触电压的高低有关,一般可取2000 不同条件下的人体电阻:,电流对人体的危害,电流流经人体产生的危害:热效应会造成人体电灼伤化学效应会造成电烙印和皮肤金属化电流通过大脑会使人昏迷通过脊髓会导致肢体瘫痪通过中枢神经系统会导致神经系统失调、死亡通过心脏会引起心室
2、颤动(心颤)使心脏停跳而死亡,不同电流强度对人身触电的影响,按照不同电流强度通过人体时的生理反应分类:感觉电流人体能感觉到的最小电流,成年男性1.1mA,成年女性0.7mA摆脱电流触电后人能自主摆脱的最大电流,成年男性16mA,成年女性10mA 电为什么能把人吸住?致命电流较短时间内危及人生命的最小电流,一般为50mA,交、直流电流对人体的影响,室颤心室纤颤的简称,是指心室失去了节律性收缩,变成一种不规则的细微颤动,使血液不能有效的排除,造成循环的衰竭。,通电时间和电压对人体触电的影响,通过时间时间越长,对人体组织破坏越严重心脏跳动间隔触电最危险,不到1s规定:在发生人身触电事故时,为解救触电
3、人,可不经许可即行关断有关设备的电源作用人体的电压电压越高电流越大,越危险;人体电阻会随作用于人体电压增高而降低,见下表,电源频率对触电的影响,25300Hz的交流电对人体的伤害最严重;1000Hz以上的电流主要引起热效应伤害;雷电和静电产生冲击(脉冲)电流,引起强烈肌肉收缩,感觉电流10mA,致命电流100A,电流途径对人体触电的影响,电流途径手到手手到脚脚到脚不同电流途径流经心脏电流的比率,电流对人体伤害分类,电流对人体伤害(触电事故)分电击和电伤两类;电击是电流通过人体,刺激机体组织,使肌肉非自主地发生痉挛性收缩而造成的伤害。严重时会破坏人的心脏、肺部、神经系统的正常工作,形成危及生命的
4、伤害。绝大部分触电死亡事故都是电击造成的电击的伤害程度取决于电流的大小和触电持续时间电伤电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。伤害多见于机体的外部,往往在机体表面留下伤痕。电弧引起的电灼伤电烙印热效应和化学效应使皮肤硬化造成局部麻木、失去知觉皮肤金属化在电流、电弧的作用下使一些熔化和蒸发的金属微粒渗入人体皮肤表层机械伤害青光眼,能够形成电伤的电流通常比较大。,人体触电方式,直接接触触电(单相触电、两相触电)跨步电压触电接触电压触电高压触电雷击触电,直接接触触电单相触电,中性点直接接地方式Ir=Ux/(Rg+Rr)=Ux/Rr(RrRg)与人体电阻比接地体电阻很小,电压几乎
5、全部加在人体上。危险!如果穿上绝缘鞋或站在绝缘垫上,通过人体电流就会很小。,中性点不接地方式 电流经过人体与其他两相的对地阻抗Z而形成回路,通过人体的电流Ir取决于电压、人体电阻和导线对地绝缘阻抗。如果导线对地绝缘较好,通过人体的电流就会较小。,Ux,Rg,N,C,A,B,Rr,Ir,Ux,Z,直接接触触电两相触电,两相触电 Ir=U/Rr U线电压当发生两相触电时,如线电压为380V,则流过人体的电流高达268mA,只要经过0.186s就可能致人于死地。(50mA.s)但一般发生的几率较小。,Ir,跨步电压触电,当电气设备发生接地或线路一相落地时,故障电流就会从接地点向四周扩散,形成电压梯度
6、。离接地点越近,电位越高,电位梯度越高;离接地点20米外,电位近似为0。在20米内,人体两脚之间(0.8米)电位差形成跨步电压跨步触电。“安规”规定,发生接地后,室内不得接近故障点4米内,室外不得接近故障点8米以内;进入时必须穿绝缘靴,戴绝缘手套。后果,跨步电压 流过人体两腿 人体两腿抽筋倒地 电流流过人体重要器官2秒可能死亡。,对地电位,100,50,距离m,10,20,接触电压触电,接触电压是指人站在发生接地短路故障设备旁边,触及漏电设备的外壳时,其手脚之间所承受的电压。由接触电压引起的触电称为接触电压触电。如图:中间电动机绝缘损坏,外壳带电电位相同,但地电位不同,左边人承受接触电压等于电
7、动机外壳电位与地电位之差,接近于零;右边人承受的接触电压几乎为相电压。,在安装接地网时,应考虑一个车间、一个变电站和生产装置的所有设备均设接地体,或在地面下埋设接地网,这是防止接触电压触电的有效措施。,20m,对地电压(),距离(m),100,接触电压,电位分布,接触电压与跨步电压比较,20m,接触电压Uic=Ud-U1Ud-接地部分的对地电压U1脚的电位离接地体或碰地点越近接触电压越小,反之越大,跨步电压:电流通过接地体向四周流散时地面上存在电位分布,两脚之间的电位差离接地体或碰地点越近跨步电压越大,反之越小,防止人触电的技术措施,人体触电一般是由于人体靠近或接触电气设备带电部分和人体触及正
8、常不带电而绝缘损坏时外壳或金属构架带电。主要技术措施有:保护接地保护接零采用安全电压装设触电保安器,电气接 地,电气接地分类:工作接地和保护接地工作接地:为了保证电气设备在系统正常运行和发生事故情况下能可靠工作而进行的接地。380V220V低压配电网络中的配电变压器中性点接地就是工作接地;(不接地会怎么样?)避雷针、避雷器的接地也属于工作接地;否则,雷电流就不能向大地通畅泄放:,电气接地,保护接地为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电,将电气设备的金属外壳与接地体连接,称为保护接地,保护接地又分为保护接地和保护接零。,Id,Ir,Rd,Rr,电力系统中性点接地方式,电力系统中性点接地属于工作接
9、地接地方式中性点直接接地系统中性点不接地系统中性点经消弧圈接地我国规定110kV及以上系统采用直接接地;35kV及以下采用不接地或经消弧圈接地;(消弧圈:有铁芯的可调电感线圈。接于变压器中性点与大地之间。作用是当系统发生单相接地时,产生一个与接地(电容)电流方向相反的电感电流,从而减小接地短路电流,降低过电压值。)380/220V配电系统采用中性点直接接地,矿井除外。(原因?),电力系统中性点接地方式,电力系统中性点接地属于工作接地接地方式中性点直接接地系统:多用于高压或超高压电力系统,目的是降低电气设备的绝缘水平,抑制因系统故障接地而引起的过电压中性点不接地系统:多用在35Kv以下的供电系统
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