电气安全法规

关键词: 领域 环境 电气 问题

电气安全法规(精选8篇)

篇1:电气安全法规

第六章:电气环境安全

环境与可持续发展是人类面临的共同课题,它需要全社会的参与,更需要各个技术领域的支持,电气工程领域安全为其中内容之一,目前主要涉及两个方面问题:一方面是电气火灾的预防,属公共安全问题,另一方面是电磁兼容问题。

目前,电气环境安全问题还是一个新的研究领域,很多问题的研究尚不深入和完善,甚至更多的问题可能没被发现,本章学习目的是了解目前工程中常见的电气环境安全涉及的内容,建立初步的概念和知识!第一节 电气火灾概述

背景:所谓电气火灾就是电能通过电气设备及线路转化成热能,并成为火源所引发的火灾。随用电量的增加,电气火灾占整个火灾比例已从80年代百分之十几升至最近的30%,且有上升趋势。电气火灾的发生多与供配电系统的过载运行或电气设备质量不合格施工安装不规范等有关,正确预测负荷、合理设置保护,提高产品质量,规范施工安装,加强运行管理和维护等措施是十分必要的。

一、电气火灾的火源:

主要有:电火花与电弧,高温

1、电火花与电弧:主要在气体或液体绝缘材料中产生。

2、高温:电气设备和线路在运行时总会发热,发热作用主要有:(1)电流在导体的电阻与产生热量:

△W=∫t2It2Rtdt

△Q=0.24∫t2It2Rtdt(J)(2)、铁的损耗产生的热量:一般工频电工设备铁损:在为1T时为1-2W/KG(3)绝缘介质损耗产生的热量:

注:发热是温度升高的原因,而温度是否升高取决于散热与发热的关系!

二、电气火灾的起因、特点及危害:

1、电弧(或电火花)与高温引发火灾的途径:

(1)电弧或电火花:它所属明火,可直接引发,同时可能引发二次灾!(2)危险高温:1)绝缘的软化 ;2)分解物质产生可(易)燃气体 ;3)直接烤燃物质。

2、电气火灾的具体起因:

(1)接触不良:大多是电气安装的原因引起的,也有部分是因产品质量和其他原因引起。

(2)过电流原因包括过载和短路,过电流产生的热效应是电气火灾的原因。(3)异常电压升高。

(4)不稳定的短路或接地故障。(5)绝缘体局部缺陷或受损。(6)铁损过大

(7)电动机正常的机械运动受到障碍(8)误操作(如带负荷拉隔离开关)(9)设计选型或施工安装错误(10)雷击

3、电气火灾的特点及危害

(1)特点:火灾隐患的分布性、持续性、隐蔽性

(2)危害:火灾是一种严重的灾害,而电气火灾主要发生在人员密集、疏散困难且排烟不畅的建筑物内,极易造成群死群伤的重大事故!

三、电气火灾的预防措施:

1、在选择设备或线路时采取的措施:(1)设备选择

1)灭火困难及火灾危险大的场所,选用无油或少油设备,如高层地下变配电所中:变压器、互感器等电气设备的选择!

2)开关电器及成套配电装置的选取,应考虑操作时的飞弧问题,我国成套开关柜都要求“五防”功能。

(2)线路的选择:线路火灾占整个电气火灾的60%以上,对其预防急其重大!

阻燃绝缘材料制成的电流应用日见广泛(因此材料燃烧大量的氧气故不易燃烧和漫延),对电线电缆选择还应考虑有毒气体分解产生的问题!如聚氯乙烯是一种含氯较高分子材料,在高层建筑避免选用!

2、在配电系统构造上采取的措施:(1)电气线路规格的选择:

1)使线路具有足够的耐压水平和绝缘电阻,防击穿而短路,(对220V/380V TT系统要求电缆额定电压UO/U不小于300V/500V,而对IT系统应选450V/750V,220V线路绝缘电阻不小于0.22MVZ,380V线路则不小于0.38MVZ)2)应正确计算线路载流量以免使线路因过载而产生高温: * 环境温度不等于载流量表给定的温度时,应进行温度校正: * 埋地电缆敷设处土壤热阻不同时,应乘以热阻校正Ktr(查手册)

* 穿管电线多管并列敷设,电缆在空气中或托盘内多根并敷时,应乘以并敷校正系数Kg。

3)中准线截面的选择:实际中N线电流完全可能达到等于或大于相线电流(特殊情况下,不平衡电流与三次滤波电流有效值可达相线电流两倍!)

注:N线过小的火灾危险性有两方面:一方面自身因过载热效应而引发火灾,另一方面是一旦中准线被害人烧断,三相不平衡时则中性点位移,电压异常引发火灾!

4)线路的短路热稳定:不可忽视,应满足要求!

5)线路末端单相短路的保护:线路截面选择应考虑线路末端单相短路保护的 性。

(2)合理设置系统保护:

1)过载保护的设定:要求过载保护动作特性应配合好!2)短路保护设置存在的问题:

* 单相短路的灵敏度常不够:DYN11变压器具有阻抗大可降低,但线路

阻抗仍较大,线路较差时,末端电流短路较小,不可靠动作

* 保护的整定是按金属性短路计算,若发生非金属短路如弧光短路,则阻抗大,不可靠!

3)剩余电流保护电器在防电气火灾中的应用:

RCD主要用于对因绝缘损坏产生的泄漏电流和单相接地故障电流引起的火灾保护。通常过电流保护装置无法准确的对泄漏电流和电弧性接地故障实现保护,RCD设置弥补了这一缺陷。电气火灾中,电气短路火灾占5%以上,而电气短路火灾中又以电弧性接地故障火灾居多,因此RCD的应用,具有重要意义!* 对泄漏电流引发的火灾的防护,一般RCD动作电流越小越好(但不能误动),在配合上,确保级间配合的前提下,动作时间越短越好!

* 对电弧性接地引发的火灾防护:一般大于0.5A的电弧能量就能引起火灾,此电流一般过流保护不动作,采用额定漏电动作电流为0.5ARCD十分有效!

* 工程应用:TT系统的电源进线必须装设RCD,TN系统的电源进线处为切断全建筑物内的电弧性接地故障也应装设RCD,电源总进线处安装RCD可采用延时动作,与便推

RCD配合,对于应急照明,消防设施防盗系统、安防中心等处,一般不应设置动作于跳闸的RCD,采用动作于信号即可!

* 绝缘监查装置的应用:对敷设路径上有易使绝缘受损或老化加速因素线路,应装绝缘监查装置!

(3)防止异常电压升高:常见异常电压升高为中性点位移,形成因素主要是:三相负荷不平衡程度和中性线是否完好!

3、施工安装环节应注意的事项:

(1)电气连接一定要坚固牢靠,特别注意中性线!

(2)严格保证TN-S系统中N线与PE线在系统中性点以外的电气隔离(这既是电击防护的要求,也是电气火灾防范要求,一旦N线与PE线混用,RCD将误动!

(3)工作中发热较大的电器不应安装在易燃式可燃材料上。(如白炽灯)(4)电气安装中使用的辅助材料最好选用阻燃类型的。

4、避免使用不当造成的电气火灾:(1)电热设备的散热(2)插座超载(3)意外停电应关电源

5、电热效应的防护:(1)灼伤保护

(2)过热保护:

1)避免高温损害

; 2)采取散热措施。

第二节

静电保护

概述:静电是一种电能,存留在物体的表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。

一、静电的产生及危害

1、静电的产生:

(1)接触-分离起电(电子转移):双电层和接触电位差理论

(2)破断起电(电荷分离):与双电层和接触电位差不同,破断前为同一物质!(3)感应起电(静电感应):是在已经有静电存在的前提下,通过感应产生出新的静电

(4)电荷迁移(电荷转移):不带电与带电物质接触时,电荷的重新分配!(5)其它方式:如压电带电、电解带电、热电带电等。

2、常见静电形式:

(1)人体静电人体静电是一个移动静电源,它与衣着材料、毛发的洁净状况、相对湿度等因素有关!

特征:电压约为0.5-2.0kv,特别是人体与大地绝缘时(电容)数值较高!(2)固体及物体静电:固体物质大面积的接触、分离或大面积摩擦以及粉碎过程中都可能产生强烈的静电(既有接触-分离起电,也有破断起电)

特征:电压高,可达数万伏(原因不在于静电电量大,而在于电容的量值可取值变化范围大!)平板电容器:Q=CU→C=∑S/d→U=∮d/∑S(2.5nm以下为毫伏级,与d↗→d=1cun,则U可上升至万伏!)

整体可以看成特殊状态下的固体群,其静电电压也很高可达数万伏!(3)液体静电:特征:积累时间较长,且有流动性。

(4)蒸汽和气体静电:特征:分散性、冲击性。

3、静电的特点:

(1)能量小(一般不超过mJ级)(2)电压高(3)感应性(4)积聚性

4、静电的危害:

(1)引发燃烧或爆炸:在火药、火箭燃料、有机溶剂仓库、医院手术室等处要严防静电放电!

(2)静电电压电击:如警用电棍,直接伤害程度较轻,但二次伤害可能性是存在的。

(3)损坏电子元件或设备

(4)影响正常的工艺过程或破坏正常的工作状态。

二、静电参数:(略)

三、静电危害的防护

1、抑制静电的产生:(1)采用导电性能良好的材料(2)减小摩擦(3)合理的工艺安排

2、恰当的静电消除措施:(1)静电的消失:1)静电的中和:火花放电;导体联通;电荷注入;泄漏。2)静电的散失:电晕放电 ;静电转移。(2)通过增强泄漏消除静电:1)增湿 ;2)在材料中使用抗静电添加剂(3)接地。(4)中和器 :1)感应中和器;2)外加电源中和器;3)其他类型。

3、静电屏蔽(1)对静电电源进行屏蔽(2)对工作场所进行屏蔽

4、减少人体静电的积累

第三节 电磁污染与电磁兼容:

一、概述:

1、电磁污染:空间中存在的各种各样的电磁波使空间原本的自然电磁环境遭到破坏称为电磁污染。

2、电磁兼容:对于电磁污染危害的防护既要提高设备或系统自身的对电磁污染的抵抗能力,又要降低它的对电磁环境的污染程度。

3、术语:

(1)电磁环境:指存在于给定场所的所有电磁现象的总和

(2)电磁骚扰:任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象!

(3)电磁干扰:(EMI)电磁骚扰引起的装置、设备或系统性能的降低。(4)电磁兼容性(EMC):设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该中任何事实构成不能承受的电磁骚扰的能力。

(5)电磁兼容系统的组成:EMC系统组成取决于EMI基本形式,而EMI的基本形式由三部分组成:发射器、感受器和耦合通道

(6)EMI的耦合途径:1)通过空间的辐射耦合2)通过电路或导线的传导耦合

二、常见骚扰源及限值

1、低压电气及电子设备发出的谐波电流限值

2、架空输电线、变电站发射特性及其限值

3、荧光灯电磁发射特性及限值

三、电子设备、人体对电磁骚扰的抗扰度限值

四、电磁兼容的工程措施:

1、防护间距:将感受器与发射器之间拉开距离,以成小耦合系数,这是对以辐射耦合为主的电磁干扰的最直接方法。

2、滤波:将特定频段的电磁骚扰衰减掉,对于传导耦合的电磁干扰特别适用!

3、屏蔽:是一种电磁隔离措施,工程正常用来对辐射耦合的电磁骚扰进行防护

分类:(1)主动屏蔽、被动屏蔽(2)按屏蔽原理静电、电磁、磁屏蔽三种。

4、无反射吸收:利用特殊的电波吸收材料,将入射能量全部垦荒转换成其它能。

5、EMC工程措施效果的原则评价。

五、电磁兼容的测量和试验:

在EMC的试验中,抗扰度试验是最重要又是数量最多的一类试验,试验项目五大类:(1)低短骚扰(2)传导

和高频骚扰(3)静电放电(4)磁骚扰(5)辐射电磁场。

篇2:电气安全法规

带电检修时应注意哪些问题?

停电检修工作在工业企业主要是在带电设备附近或外壳上进行的工作;而在电业部门,还有直接在不停电的带电体上进行的厂作,如用绝缘杆工作、等电位工作,带电水冲洗等。不停电检修工作必须严格执行监护制度;必须保证足够的安全距离,而且带电部分只能位于检修人员的一侧;不停电检修工作时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故;不停电检修使用的工具应经过检查和试验;检修人员应经过严格训练,能熟练掌握停电检修技术

低压带电检修工作应注意以下问题:1)低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用挫刀、金属尺和带有金属的毛刷、毛掸等工具。2)高、低压线同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。3)在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装臵上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。4)上杆前应分清相、零线,选好工作位臵。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。一般不应带负荷接线或断线。5)人体不得同时接触两根线头。6)带电部分只允许位于工作人员的一侧。停电检修作业中有哪些保证安全的技术措施?

检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故

全部停电和部分停电检修工作应采取下列步骤以保证安全。

(1)停电 检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设臵遮拦,否则也应停电停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。

(2)放电 放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。

(3)验电 对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器

(4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。

(5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

(6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等等。

检修工作终结,送电前应注意哪些问题?

检修工作终结、送电前,应按以下顺序进行检查:

(1)工作负责人应会同值班员对设备进行检查,持别要核对断路器、隔离开关的分、合位臵是否符合工作票规定的位臵。核对无误后,双方在工作票上签字,宣布工作终结。

(2)检查设备上、线路上及工作现场的工具和材料,不应有遗漏。

(3)检修线路工作终结应检查弓子线的相序及断路器、隔离开关的分合位臵是否符合工作票规定的位臵。

(4)拆除临时遮拦、标示牌,恢复永久遮拦、标示牌等,同时清点全体工作人员的人数无误。

(5)拆除临时接地线,所拆的接地线组应与挂接的接地线组数相同,接地隔离开关的分合位臵与工作票的规定相符。

(6)送电后,工作负责人应检查明电设备运行情况,正常后方可离开现场

哪些情况下会出现因过热(危险温度)而引起火灾事故

过载会引起电气设备过热。由于设计选用线路或社备不合理,或没有考虑适当的裕量,以至在正常负载下出过热。由于使用不合理,即线路或设备的负载超过额定值,或连续使用时间过长,超过线路或设备的设计能力而造成过热;管理不严、乱拉乱接,容易造成线路或设备过载运行。油断路器断流容量不能满足要求时,将引起火灾或爆炸事故。由于设备故障运行会造成设备和线路过载,如三相电动机缺一相运行或三相变压器不对称运行均可能造成过载。接触部位电路中的薄弱环节,是发生过热的一个重点部位。不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处混有杂质,都会增加接触电阻而导致接头过热。可拆卸的接头连接不紧密或由于振动而松动也会导致接头发热。活动触头,如刀开关的触头、接触器的触头、插式熔断器的触头、插销的触头、灯泡与灯座的接触处等活动触头,如果没有足够的接触压力或接触表面粗糙不平,则会导致接头过热。电刷的滑动接触要保持足够的压力,还要保持光滑和清洁,以防止产生过大的火花。

变压器、电动机等设备的铁芯,如铁芯绝缘损坏或长时间过电压,其涡流损耗和磁滞损耗将增加而过热。

各种电气设备在设计和安装时都考虑有一定的散热或通风措施,如果这些措施受到破坏,即造成设备过热。如油管堵塞、通风道堵塞或安装位臵不好,都会使散热不良,造成过热。

漏电电流一般不大,线路保险丝不会动作。如漏电电流沿线路大致均匀分布,则发热量分散,火灾危险性不大;如漏电电流集中在某一点,则很容易造成火灾。漏电电流经常是经过金属螺丝或钉子引起木制构件起火。

电热器具是将电能转换成热能的用电设备。电炉电阻丝的工作温度高达

800℃,可引燃与之接触的或附近的可燃物。电烤箱内物品烘烤时间太长、温度过高可能引起火灾。使用红外线加热装臵时,如误将红外光束照射到可燃物上而引起燃烧。灯具和灯泡的工作温度较高,如安装、使用不当,均可能引起火灾和爆炸事故。

为什么短路会引起火灾?

发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使得温度急剧上升,大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的引燃温度,即引起燃烧,从而导致火灾。当电气设备绝缘老化变质或受到高温、潮湿或腐蚀的作用而失去绝缘能力,即可能引起短路事故。绝缘导线直接缠绕、勾挂在铁钉或铁丝上时,由于摩擦或铁锈腐蚀,很容易使绝缘破坏而形成短路。由于设备安装不当或工作疏忽,可能使电气设备绝缘受到机械损伤而形成短路。由于雷击等过电压的作用,电气设备绝缘可能遭到击穿而形成短路。由于所选用设备的额定电压太低,不能满足工作电压的要求,可能击穿而短路。由于维护不及时,导电粉尘或纤维进入电气设备,也可能引起短路事故。由于管理不严,小动物或生长的植物也可能引起短路事故。在安装和检修工作中,由于接线和操作错误也可能造成短路事故。此外,雷电放电电流极大,有类似短路电流区且比短路电流更强的热效应,可能引起火灾。

电气致伤、致死的主要原因是什么?

电能可能对人体构成多种伤害。例如,电流通过人体人体直接接受电流能量将遭到电击;电能转换为热能作用于人体,致使人体受到烧伤或灼伤;人体在电磁波照射下,吸收电磁场的能量也会受到伤害等。诸多伤害中,电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因

数十至数百毫安的小电流通过人体而使人致命的最危险、最主要的原因是引起心室颤动(心室纤维性颤动)、麻痹和中止呼吸、电休克虽然也可能导致死亡,但其危险性比引起心室颤动要小得多。当人体遭受电击时.如果有电流通过心脏,可能直接作用于心肌,引起心室颤动;如果没有电流通过心脏,也可能经中枢神经系统反射作用于心肌,引起心室颤动。发生心室颤动时,心脏每分钟颤动1000次以上,而且没有规则,血液实际上中止循环,大脑和全身迅速缺氧,伤情将急剧变化。心脏发生心室颤动持续时间不长,如不能及时抢救,心脏将很快停止跳动,导致死亡。

人体遭受电击时,如有电流作用于胸肌,将使胸肌发生痉挛,使人感到呼吸困难。电流越大,感觉越明显。如作用时间较长,将发生憋气、窒息等呼吸障碍。窒息后,意识、感觉、生理反射相继消失,直至呼吸中止。稍后,即发生心室颤动或心脏停止跳动,导致死亡。在这种情况下,心室颤动或心脏停止跳动不是由电流通过心脏引起的,而是由肌体缺氧和中枢神经系统反射引起的。

篇3:电气接地和电气安全的问题解析

1概念

接地指的是用电装置和设备的中性点、支架或外壳与接地装置间用导体连接的电气连接。接地体分为人工接地体与自然接地体。接地限指的是用于连接电气设备与接地体的金属导线。整个的接地装置可分为接地线和接地体两个部分。目的是将接地装置的电位限制为零电位, 或者将引下的雷电流通过引下线快速的流散至大地土壤中。接地操作常为了保护用电设备或避免人为触电, 因而常在电力设备上的外壳或金属地盘上接地线, 或将设备的无用电流及噪声干扰通过接地先传导致大地。

2电气接地的基本分类

电气接地的分类比较复杂, 按照不同的分类标准, 也可以有许多不同的分类, 文中主要介绍电气接地的性质分类。从这方面来说, 电气接地主要分为正常接地和故障接地两大类。

3电气接地施工的基本原则: (1) 所有的施工操作必须严格按照国家的相关标准进行, 不得违规操作; (2) 各个不相同的电气设备, 可以选择同一个总的接地体, 以降低施工量, 节约经济成本; (3) 各个不同的电气设备其内部的电阻值允许有差异, 但是总的接地体的电阻必须是所有电气设备中最小的。

4电气接地的基本作用:之所以在电气安装的过程中进行电气接地施工, 主要是因为这样的操作能够将过大的电流转移给大地, 防止雷雨天气电气设备遭到电击, 能够有效的保护电气设备;其次, 在电气设备过程中必然产生强大的电流, 通过电气接地能够避免电击

二、电气接地工作需要落实的保护工作

电气接地操作虽然能够一定程度上提高电气安全, 但是如果保护措施不得当, 也会发生其他类型的安全事故, 为此, 我们对几项重要的保护措施进行了相应分析:

1安全接地:为了保证电气接地线路不受损坏, 通常来说, 要对接地线路的外表进行金属外壳的保护, 同时还要安装相应的屏蔽线路, 以免发生电磁感应现象, 影响电气线路的正常工作。

2防雷接地:电气设备容易受到雷电的侵袭, 因此, 必须在电气接地过程中安装好避雷针。这样在雷雨天气时, 如果产生强大的电流, 电流会流向避雷针, 通过避雷针流向大地, 有效的避免了对电气设备的损坏。

3工作接地:目的是确保机械设备正常运行, 表现为将电气设备的中性点可靠接地。还能确保系统及其仪表的可靠运行, 确保控制和测量精度。

4屏蔽接地:电气设备在运行的过程中会产生一定的电磁, 人长期在电磁的附近, 会对身体产生较为严重的危害, 因此, 降低电气设备的电磁效应, 进行屏蔽接地是十分有必要的。具体的操作原理是, 设置安装屏蔽接地设施, 将产生的大量电磁导入地下, 避免对人身体造成极大的危害。

此外还应该做好以下几个保护工作: (1) 绝缘。将电气设备的外部用绝缘体隔离, 保护施工场地以及附近群众生命财产安全; (2) 屏护。屏护的主要目的是隔离各个相应的带电体, 屏护的材料本身就应该绝缘的。当然这两项工作只能是从外部上起到一定的保护作用, 如果想要从根本上保证人身安全, 还要从设计中着手, 用现金的设计理念和科学的设计方式来进行设计规划。同时, 要保证施工操作是完全按照规定的图纸需求来完成的

三、接地中需要注意的事项

1接地电阻。接地电阻是保证电气设备正常运作的一个基本前提, 通常来说总接地体的电阻值是最小的, 对于电阻的控制能够有效的保证电气设备的安全运行, 其测量工作需要注意到以下几个方面: (1) 测量工作人员必须具有从业资格和从业能力; (2) 要结合具体的外部环境, 采用合适的测量仪器; (3) 要根据测量出的电流电压数值, 通过科学的公式最终计算出准确的电阻值; (4) 要进行反复的测量, 多次测量的结果能够有效的减少误差, 确保测量数值的精准性。

2接地装置。接地装置比较复杂, 不同的设备具有不同的安装需求。首先, 核心的变电设备, 在安装时必须保证接地线路是水平方向的, 同时掩埋在冻土层以下, 最大限度的提高使用年限, 同时, 还要配置相应的避雷装置;其次, 直流设备中的强大电流对于外部的金属具有强大的腐蚀性, 因此, 应该定期的进行检查, 发现出现了腐蚀现象就要采取相应的措施进行补救;最后, 一些易燃易爆的场所中, 对于电气设备的安全要求更高, 此时需要依据国家的有关规定采用更有效的保护措施。

四、电气接地的安全举措

1电气接地设备需要掩埋在地下, 因此对于土壤的要求比较高。在施工之前, 施工人员应该对掩埋地段的土壤进行取样分析, 并根据土壤的性质采取相应改善措施, 通常来说, 不适宜电气接地操作的土壤主要是因为其内部的电阻大, 可以通过以下几种方式改善土壤的电阻率:其一, 提升土壤中水分的含量;其二, 融入盐类物质, 发生中和反应;其三, 添加特质的增效剂。

2准确测量接地电气的电阻。正确测量出接地电气的电阻, 是保证接地电气正常运行的前提条件。首先需要依据土壤的特性选择合适的测量仪器;其次, 要依据实际情况选择科学的测量方法, 这就需要测量人员具有一定的工作经验。

3提高设备安装技术。电气接地的接头和线路比较复杂, 而且外部形态基本一致, 因此, 需要安装人员在进行安装时能够做到万无一失。需要安装人员具有基本的安装业务能力, 并具备多年的安装经验, 对电气接地设备具有全面的了解

结语

综上所述, 为了保证电气安全, 需要进行严格规范的电气接地施工操作。同时, 还要依据具体情况进行侧重施工或者是适当的整改。这就要求广大电气接地施工人员要熟练的掌握电气接地的基本知识以及相应的国家要求, 并在施工过程中不断总结成功和失败的经验, 降低安全事故发生的概率, 确保广大百姓的生命财产安全。

摘要:随着电力能源在日常生活中应用范围的逐渐拓宽, 电气使用安全也日益引起了人们的重视。根据笔者对于电器安全的调查分析, 发现电气接地的设计与施工工作的质量直接影响到电气安全。对此, 本文将重点论述电气接地问题, 希望能够给相关的电气设计和施工人员必要的参考与借鉴。

关键词:电气接地,电气安全,施工

参考文献

[1]陈家斌.接地技术与接地装置[M].北京:中国电力出版社, 2002.

篇4:电气安全不能忘

新能源汽车的电气安全分为三个方面,一是车载部分,从车载充电器电池组、到调速控制器和驱动电机,这些都是高电压电流,是重点部分,也是电气安全的重点关注对象。至于车载充电器之低压电源部分则不再此列。二是慢充电部分,车载发电机发电后经车载充电器电池组进行充电。这部分制造商考虑较为周全,做的也比较到位,与用户关系不大,对于用户在停车之后进行慢充电,一般是在公用智能售电器(充电桩)上充电或在家中的电源插座上充电,这个过程与用户有直接关系。充电时功率大小与与混合动力或纯电动车型有关,与车辆之充电器功率大小有关,与车辆设定的充电速度、充电方式有关。这个阶段或过程出现车辆电气事故的高发区,值得各方注意,对于用户而言,普通常规的电气知识是有的,但太专业或太复杂的问题,则是勉为其难了。因此,制造商得有万全之策,应对可能出现的各种问题。如车载直流漏电保护开关、断路器,另外防止车载电流输出线路防短路发生的自动切断电源功能等。三是对于车辆的电池而言,若需外插电源充电慢充电和快充电,若慢充电可在自家的电源插座上获取电源,那么车载配置的插头就是民用的插头。若到公用充电桩上去充电那么插头插座若是220V的就可一套通用,若是380V的插座是工业专用的,那么车上要有两套插头。用户自行慢充电其安全性在于插头的插拔过程插头插座的松紧程度,南方雨天的有防水问题,长时间充电有铜电极发热等多方面问题。虽然是慢充电,但输出功率在3-5KWH左右甚至是10KWH,因此不可轻视。另外插头的插拔必须在切断插座上游开关之后再进行,以免发生意外事故。对于能快充电的车型,车上带一个大电流的直流电插座,如果充电站上有专人操作,那么出事故的概率可能低一些,若有用户自行操作快充电其充电装置之电气安全装置必须到位,做到万无一失,以免酿成灾祸。

对于公用充电的插头插座,无论是交流电、直流电,其插头插座必须专用、通用和专门设计的。进口的是封闭范围内的互换公用型并不完全适用这种商业用途。

鉴于上述原因,我自己有几点建议:车载电池组要切忌输出电源线的正负极相碰,以免引起短路,若一个车载电池组在充满电时,不慎使输出电源之正负极相碰,那就是一个电焊作业过程,一旦形成,轻则使电池极板损伤,重则烧伤操作者乃至电弧起火酿成事故。因此,车辆电源系统中要有断路器。另外要防止正负极相碰,特别是插头插座。另外,快充电机上要有安全装置,在插头插座吻合到位后充电机才开始工作,输出直流电源。停止充电拔出插头时,必先切断直流电之输出。这种措施必须从装置上来完善,仅靠操作程序是难以杜绝的。在此提醒一下,慢充电之交流电插头插座和快充电之直流电插头插座必须是重新研制设计的,以确保电气安全。现有的产品无论国产进口,均不合适。

篇5:电气安全法规

一、单项选择题

1.高、低压绝缘手套应每(B)月作耐压试验一次。A、B、C、3

D、2.当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即(A)抢救。A、就地按心肺复苏法

B、打电话通知医生前来

C、用汽车迅速送医院

D、直送单位医务室 3.一般场所室内的灯具离地面的高度不低于(A)米。A、1.8

B、2.2

C、2.5

D、0.5 4.避雷线和防雷地线应采用截面不小于(C)毫米2的镀锌钢绞线或铜线。

A、B、16

C、25

D、30 5.人体触电而不致于死亡的安全电流为(C)毫安。A、60

B、50

C、30

D、100 6.人体直接触电有(D).A、单相触电

B、两相触电

C、电弧伤害

D、A和B和C 7.工作接地电阻值不大于(C)欧姆。

A、10

B、30

C、4

D、6 8.漏电保护器的作用是:当人体触及带电体时能在(A)秒内切断电源,从而减轻电流人体的伤害程度。A、0.1

B、10

C、30

D、60 9.根据用电设备对供电可靠性的要求程度不同,即电力负荷的重要性不同,电力负荷可划分为(B)个安全级别。A、2

B、3

C、4

D、5 10.限制导线的最高温度就必须将通过导线的(B)限制在安全范围内。

A、电压

B、电流

C、电量

D、功率

11.交流弧焊机在停止焊接或换焊条时,空载电压有60-75伏,对人(B).A、没有危险

B、仍有危险

C、可能有危险

D、有严重危险

12.在高度触电危险的环境以及特别潮湿的场所作业时,应采用(B)伏安全电压

A

B

C

D

13.设备的停止按钮必须是(A)色。A 红 B 黄

C 蓝

D 黑

14.在爆炸危险场所的绝缘导线必须穿(A)配线。A钢管 B硬塑料管 C 透明胶软管 D 线槽盒

15.保护零线的统一标志为(D)色。A红 B 黄C 绿 D 绿/黄

16.梯子是电工在高外作业时的常用工具。在安放单梯子时,梯子与地面的夹角应取(A)时平稳。A 60。

B 30。C 20。

D 80。

17.在进行电气灭火时,应根据(C)的具体情况,采取必要的安全措施。

A 电气设备

B 火灾现场

C A和B D 建筑

18.紧急停车开关的形状应区别于一般控制开关,其颜色是(A)色。

A、红

B、白

C、绿

D、黑

19.当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即(A)抢救。A、就地按心肺复苏法

B、打电话通知医生前来

C、用汽车迅速送医院

D、直送单位医务室 20.就电气装置而言,额定电压(C)以上的为高压装置。A、250V

B、500V

C、1000V

D、2000V 21.就带电部位对地电压而言,额定电压()及以下的为低电压,工频()以下的电压为安全电压C)

A、200V、36V

B、250V、36V

C、200V、50V

D、250V、50V 22.梯子是电工在高处作业时的常用工具,在安放单梯子时,梯子与地面的夹角应在(A)左右时才平稳。A、60°

B、30°

C、20°

D、80°

23.用摇表测试高压设备的绝缘时,应由(B)人进行。A、1

B、2

C、3

D、4 24.位于高度超过(A)米的工作点,应按登高作业安全要求提供必须的防护设施和个人防护用品。A、2

B、1

C、0.5

D、1.5

二、多项选择题

1.对触电者进行急救的八字方针是(A、C、D、E)。

A、迅速

B、停电

C、就地

D、正确

E、坚持

2.在有爆炸危险的场所内必须使用防爆电气设备,它们可以分为(A、B、C、D、E)型。

A、增安

B、隔爆

C、防爆充油

D、通风充气

E、本质安全

3.静电放电产生的火花是引燃引爆的火源,常用消除静电的方法有(A、B、C、D、E)。

A、工艺控制

B、静电接触

C、增湿

D、屏蔽

E、静电消除器

4.防止工作人员意外碰触或过分接近带电体的屏护有(A、B、C、D)。

A、遮拦

B、栅栏

C、围墙

D、保护网

E、绝缘隔板

5.我国的安全电压额定值有(A、B、C、D)伏。A、42

B、36

C、24

D、12

E、10 6.导致电气系统发生火灾的最基本的原因是(A、B、C、E)。A、短路

B、场所潮湿

C、过载

D、敷设临时线路

E、接触电阻过大

7.(A、B、C、D、E)电气作业均须设专人监护。

A、高压设备

B、高压验电

C、带电作业

D、带电设备附近工作

E、重要的低压总盘、干线上的工作。

8.影响人体触电后果的因素有(A、B、C、D、E)。

A、电流强度

B、触电的持续时间

C、电流的频率

D、电流通过人体的途径

E、触电者的身体状况 9.电气安全检查包括(A、B、C、D)等方面的内容

A、电气设备绝缘是否老化、是否受潮或破损

B、绝缘电阻是否合格

C、电气连接部位是否完好

D、电工是否经过专业培训、持证上岗

E、事故记录

三、正误题

1.接地(或接零)保护不但可以防止直接触电,也可以防止间接触电。(×)

2.漏电保护开关不但可以防止直接触电,也可以防止间接触电。(√)

3.短路保护装置的作用是:有选择性地迅速断开发生短路故障的电气设备或线路的电源,避免短路事故扩延危害。(√)4.电工登高作业时为了提高工作效率,在环境许可的情况下,可抛递材料与工具。(×)

5.一级负荷必须由两个独立的电源供电,二级负荷应尽量由双回路供电。(√)

6.当发生电气火灾时,一般应先设法断电,如果情况十分危急或无断电条件时,可以采取安全措施后带电灭火。(√)7.安全电压可由自耦变压器或电阻分压器获得。(×)8.金属物体受到静电感应及绝缘体间的摩擦,是产生静电的主要原因。(√)

9.对于使用中的电气设备,应定期测定其绝缘电阻。(√)10.III类手持电动工具采用安全电压来防止触电。(√)10.绝缘摇表的额定电压,应根据电气设备或回路的电压等级来选择。(√)

11.安全电压就是电不死人的电压.(×)

12.用电检验线路指示无电,则可认为线路已停电.(×)13.配电盘上的电压表读数为零也不能作为已停电的依据,但其指示有电则为带电.(√)

14.Ⅱ类手持电动工具采用安全电压加强绝缘来防止触电。(×)

15.在高度触电危险和特别潮湿的场所,应采用24伏安全电压。(×)

篇6:电气火灾安全知识

电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。

造成电气火灾的原因有哪些?

1、电气线路使用年限长久、尽缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线途经热,烧坏尽缘,引起火灾。

2、当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当尽缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。

3、电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。

4、电热用具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装进可燃的包裹里,均会引起火灾。

5、进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。

6、电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。

7、电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。

8、断路器、控制器等在非正常情况下进行操纵,出现的强烈电弧极易灼伤操纵职员或引起火灾。油断路器、电力变压器等设备的尽缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。

如何预防电气火灾?

1、完善短路保护和过载保护,安装断路器和漏电保护器;

2、线路敷设规范,连接可靠,线径符合使用要求;

3、用电设备完好,设备与电源连接可靠,不超载使用电气设备;

4、安装使用合格的电气元件和设备;

篇7:电气安全检查内容

1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。

2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。

1.设备检查

1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施

1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所;

1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑水泥地面地面应高出周围地面150~300mm,以防积水;

1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门;

1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板;

1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m;

1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行;

1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标;

1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m;

1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。

1.2 电气设备

1.2.1 变压器

1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。

1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行:

1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况;

2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时;

3)防爆管或油枕喷油时;

4)正常条件下温度过高,并不断上升时;

5)油色过深,油内出现炭质;

6)套管有放电现象或严重裂纹。

1.2.2 油开关和隔离开关

1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

1.2.2.2 油开关操作灵活,准确可靠、合闸机械指示正确;

1.2.2.3 故障跳闸后的油开关,应检查套管有无断裂、引线有无烧伤、油箱有无变形;

1.2.2.4 油开关和隔离开关的操作机构应有可靠的联锁装置,并保证合闸时只有先合隔离开关才能合上油开关;拉闸时先拉开油开关才能拉开隔离开关

1.2.2.5 隔离开关的瓷瓶和连接拉杆应无裂纹、无放电痕迹、销子无脱落。

1.2.3 负荷开关和跌落保险

1.2.3.1 负荷开关只能用来切断和接通正常线路,其消弧装置应完好。合闸时,触头应动作一致,各相前后相差不应超过3mm;

1.2.3.2 负荷开关操作机构应灵活可靠;

1.2.3.3 跌落式熔断器断开后,其带电部分距地面的垂直距离在室外应大于或等于4.5m,室内应大于或等于3m;

1.2.3.4 跌落式熔断器应倾斜安装,与垂直线保持15°~30°夹角;

1.2.3.5 有爆炸、火灾危险及剧烈震动的场所,不能使用跌落保险;

1.2.3.6 所有开关的各部件应完整无损,操作机构安全可靠,并有额定电压电流值和分合位置的标志。

1.2.4 互感器

1.2.4.1 电压互感器一、二次侧均有熔断器保护(二次侧可用自动开关),一次侧开关断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施;

1.2.4.2 电压互感器如内部有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况时,应停电处理,不得用隔离开关断开故障回路,应切断上一级油开关

1.2.4.3 电流互感器的二次回路导线截面为2.5mm 2,无中间接头号,连接可靠,且不得装设开关或熔断器。

1.2.5 电力电容器

1.2.5.1 电容器不得装在高温、多尘、潮湿及有易爆易燃和腐蚀性气体的场所;

1.2.5.2 当电容器外壳严重漏油、鼓肚、瓷套管严重放电、闪络响声或严重过热时,应立即退出运行;

1.2.5.3 电容器室应有温度指标,室温不得超过40℃,否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过60℃;

1.2.5.4 运行中的电容器组,三相电流应保持平衡,相间不平衡电流不应大于5%;

1.2.5.5 电容器组应有欠压保护,当母线电压低到宣传员定值的60%左右时,能从电网中自动切除;

1.2.5.6 户外落地安装的电容器下层电容器低部距地面应大于或等于0.4m,地面应有防潮措施四周应设网孔不大于20×20mm网状遮栏,高度大于或等于1.7m。电容器室应通风良好,进风窗应装网孔不大于10×10mm的钢网;

1.2.5.7 电容器应有可靠的短路保持装置和超负荷装置;

1.2.5.8 电容组应装放电回路。禁止带电荷合闸。电容器停止运行后,至少放电3min方可再次合闸。

1.2.6 电缆

1.2.6.1 电缆对地面建筑物的最小允许距离:

1)直埋电缆的埋置深度(由地面至电缆外皮);1~35kV为0.7m;

2)电缆外皮于建筑物的地下基础为0.6m。

1.2.6.2 电缆相互接近时的最小净距:

1)10kV以下电缆之间为0.1m,10~35kV之间应不小于0.25m;

2)不同部门使用的电缆,包括通信电缆相互间为0.5m。

12.6.3 电缆与地下管道间接近和交叉的最小允许距离;

1)电缆与热力管道接近时的净距为2m,交叉时为0.5m;

2)电缆与其它管道接近或交叉时的净距为0.5m。

1.2.6.4 电缆相互交叉时的净距为0.5m;

1.2.6.5 被挖出的电缆应用木板衬护悬吊,悬吊点之间的距离不大于1.5m。不得用铁丝和绳子不加托板直接悬吊电缆;

1.2.6.6 铠装电缆或铅包,铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆;

1.2.6.7 电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分,均应穿在保护管内,保护管内径应不小于电缆外径的1.5倍;

1.2.6.8 敷设电缆的地面应装设走向标志,以利运行和检修

1.2.7 照明装置及移动电具

1.2.7.1所有移动电具的绝缘电阻不应小于2MΩ,引线和插头应完整无损。引线必须用三芯(单相电具)、四芯(三相电具)坚韧橡皮线或塑料护套软线,截面至少0.5mm2,引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m;

1.2.7.2 所有移动电具宜装漏电动作电流小于或等于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保安器;

1.2.7.3 36V以下的低电压线路装置应整齐清楚,所有的插座必须为专用插座;

1.2.7.4 所有灯具、开关、插销应适应环境的需要,如在特别潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处,应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关

1.2.7.5 220V灯头离地高度应符合下列规定

1)潮湿、危险场所和户外,不低于2.5m;

2)生产车间、办公室等一般不低于2m;

3)必须放低时,不应低于1m,但从灯头到离地2m处的灯线要加绝缘套管,并对灯具采取防护措施。

1.2.7.6 开关和插座离地高度不低于1.3m。插座也可装低,但离地不应低于15mm;

1.2.7.7 局部照明及移动式手提灯工作电压应按其工作环境选择适当的安全电压机床或钳工台上的照明灯应用36V及以下的低电压;锅炉,蒸发器和其它金属容器内的行灯电压不允许超过12V。低压灯的导线和电具绝缘强度不低于交流250V;

1.2.7.8 插座或开关应完整无损,安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠;

1.2.7.9 露天的灯具、开关应采用防雨式,安装必须牢固可靠;

1.2.7.10 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续,定期检查,过期拆除

1.2.7.11 临时线为绝缘良好的橡皮线,悬空和沿墙敷设。架设时户内离地高度不得低于

2.5m,户外不得低于3.5。临时线与设备、水管、热水管、门窗等距离应在0.3m以外,与道路交叉处不低于6m。

1.3 架空线及户内外布线

1.3.1 导线截面必须满足机械强度的要求。导线的线距与周围设施的距离,过路时对地高度应符合有关规定

1.3.2 架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶;

1.3.3 拉线要装在架设导线反方向的着力点上或线路不平衡张力合力的作用点上。拉线与线路的方向应对正。角度拉线应与线路的分角线对正。防风拉线与线路垂直;

1.3.4 电杆与拉线的夹角不小于45°,受环境限制时应不小于30°;

1.3.5 不同线路共杆时,低压线在高压线下方,对10KV的直线杆两端间距不小于1m。通信广播线路在低压线路下方。其间距不小于1.5m。低压线路多层排列,直线杆层间距离不得小于0.6m,相邻导线间距不小于0.4m,分支或转角不小于0.3m;

1.3.6 三相四线供电系统中零线截面不小于该线路相线截面的一半。且不小于最小允许截面,单相制的零线截面与相线截面相同;

1.3.7 不同电压、不同频率的导线不允许穿入同一金属管内。(同一设备和同一机组所有回路电压在66V以下、三相四线制照明回线除外);

1.3.8 金属布线时,管内及管口须光滑无毛刺,并可靠接零或接地;

1.3.9 户内、外明线装置的导线,穿过墙壁应用瓷管,钢管或塑料保护。穿过楼板应用钢管或硬塑料管保护。通向户外的塑管应一线一管。在两条线路交叉时,贴近敷设面的一条线路的导线上应套绝缘管。

1.4 防雷和接地保护

1.4.1 装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线;

1.4.2 避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm,壁厚不小于2.75mm的钢管或直径不小于20mm的圆钢,并镀锌;

1.4.3 避雷针连线应用截面大于或等于35mm2的镀锌纲纹线;

1.4.4 避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为 8mm,扁钢厚度不小于4mm,截面不小于60mm2;

1.4.5 阀型避雷器应垂直安装,其密封良好,瓷件封口及胶合处无破裂,轻摇进内部无不正常响声,拉地引下线如为铜线,应大于或等于16mm2;如为铝线应大于或等于25mm2;

1.4.6 防雷装置应定期进行检查和预防性试验,接闪器及引下线等如腐蚀30%以上应更换

1.4.7 中性点不直接接地的三相三线供电系统应采用接地保护;

1.4.8 中性点接地的三相四线制供电系统,应采用接零保护,变压器中性点工作接地,架空分支线和干线沿线每公里及终端处应重复接地;

1.4.9 接零保护的低压供电系统中电缆和架空线引入配电柜处应重复接地。不许在零线上装设熔断器和开关

1.4.10 同一低压供电系统中,不应一部分设备外壳接零,另一部分接地保护;

1.4.11 凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地,接地电阻R小于或等于4Ω;

1.4.12 接地体应镀锌,其截面应符合下列规定

① 防雷接地体最小截面:圆钢,直径10mm;角钢50×50×5mm;扁钢厚4mm,截面100mm2;钢管厚3.5mm,直径50mm ②一般接地体最小截面:圆钢直径8mm。角钢厚4mm;扁钢厚4mm。截面48mm2;钢管厚3.5mm2 ③一般接地装置的接地干线最小截面:圆钢直径6mm;角钢厚3mm;扁钢截面24mm2;

1.4.13 各种接地装置的接地电阻应符合下列规定

① 大地接短路电流系统:R≤2000/I,当I>400A时,R≤0.5Ω ②小接地短路电流系统:高低压设备共用时,R≤120/I 一般不大于10Ω

仅用于高压设备时,R≤250/I 一般不大于10Ω

③低压电力系统:并联运行电气设备的总容量为100kV以上时,R≤4Ω;若不超过100kVA时,重复该地电阻R≤10Ω。

2.行为安全

2.1 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;

2.2 电气设备检修必须采取停电验电,确认无电并进行放电和接地。装遮栏及悬挂安全标示牌;

2.3 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;

2.4 电气检修应实行监护制,一人操作,一人监护;

2.5 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;

2.6 当发生人身触电和火灾事故时,立即切断电源,进行抢救;

2.7 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

2.8 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,工作间断、终结制度交接班制度和消防、设备管理制度及出入制度等等

2.9 低压设备带电工作应设专人监护,相邻相的带电部分应用绝缘板隔开。禁用锉刀和金属尺等工具;

2.10 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。

篇8:电气安全法规

电力系统作为国家最重要的基础领域之一, 也是现代化建设过程中的最重要行业之一。电力系统的安全运行、良好发展, 关系着整个现代化建设的进程, 和国家的综合发展水平。然而在实际生活中, 经常会由于电压原因出现停电事故, 对人们的生产生活造成不便。如何更好的建设电网, 做好低压电气的供配电工作及供电设备的安全管理工作, 减少停电事故的产生, 保证电网的安全性、可靠性与经济性, 成为了电力部门与电力企业的工作重点。

1 低压变配电设备的组成

低压变配电是电力系统的重要工作内容, 其设备主要包括用于变电、配电、照明的相关设备, 以及用于保障发电顺利的发电设备的备用电源。这四部分设备既可以单台独立运行, 又可以通过组装配合使用。虽然这四类设备各自的功能不同, 在低压变配电工作中的作用也不同, 但是由于共同组成了低压变配电的整体结构, 所以彼此相互联系、相互促进、相互支撑。因此, 为了保证低压变配电工作环节的顺利运行, 在使用这些设备的时候, 要保证正确运行这些设备, 保证其安全可靠性。在变配电设备运行的过程中, 相关操作人员一定要时刻关注设备运行时的具体情况, 当发现问题时, 即使这一问题不会影响到整体低压变配电工作的运行, 也要即使解决问题, 以免发生故障。并且, 要提高操作人员的职业技术水平, 依照相关规定进行变配电设备操作, 以进一步保证整体设备能够良好运行。

2 电气设备的安全防护

大量的实验结果表明, 复杂多变的环境将会大大降低电气设备的使用寿命及安全性。目前空气中出现的粉尘污染、湿度过大以及腐蚀等问题致使电气设备的使用环境变得恶劣, 严重者甚至会影响电气设备的正常运行。当有异物进入电气设备系统时, 也可能导致电气设备系统的非正常运行。因此, 保证低压电气设备安全运行的关键因素是把这些非正常环境因素与异常物体与电气设备进行隔离。在目前的技术条件下, 可以使用密封结构、防护罩以及过滤网等技术实现对低压电气设备外壳的有效防护, 隔离各环境因素与电气设备, 保护电气设备系统。

综上所述, 现阶段的对低压电气设备防护措施主要分为两种:首先控制有关人为性的因素, 相关工作人员在对低压电气设备进行日常操作时, 应避免与外壳带危险标志的部件进行解除, 还应大力落实对低压电器设备的日常性监督管理工作, 避免电气设备内进入异常物体;其次是严格控制客观因素, 即在电气设备正常运行时, 防止液体以滴落、直淋、直溅、直浸以及直潜等形式进入电气设备的问题, 从而消除对低压电气设备影响, 保证期能顺利运行。

3 低压电气供配电设备的防护分析

经过调查分析可以发现, 外部环境对于低压电气的相关供配电设备会造成很大的影响, 因此, 有效防护配电设备的使用环境, 使其能够满足设备运行的需要, 才能保证低压电气的相关供配电设备的性能能够充分发挥, 提高低压电气的供配效率。而就现阶段的科学技术水平而言, 可以通过对供配电设备的外壳进行科学合理防护处理, 来减小外界环境对设备整体的影响, 以此来保证低压电气的相关供配电设备性能的完整, 保证整体设备能够安全可靠的运行。

在进行设备防护过程中, 要格外注意防护措施的具体类型, 根据设备的实际情况进行防护安全管理。目前防护罩、结构性密封和过滤网几种类型的防护措施相对比较实用, 能够对供配电设备外壳进行有效保护。合理规范的运用这几种防护措施能够有效减少外部环境对供配电设备的影响、排除不良隐患、降低安全事故发生的可能。

4 安全管理低压电气供配电设备的有效措施

4.1 加强变压器设备的安全管理

变压器是供电系统的重要组成部分, 并且在实际生活中与人们接触较多。同时, 变压器的安全管理对于低压电气的相关供配电设备的正常运行也有着重要意义, 因此, 进行低压电气的相关供配电设备的安全管理工作就必须做好变压器的设备管理工作。在使用变压器, 连接电源之前, 一定要做好相关的检查工作, 确保变压器整体设备内部的接线方式正确合理、在运行过程所要用的出线与进线的接线方式正确合理、油位符合相关规范的要求。并且要调查清楚变电器的使用情况, 对于长时间没有使用过的变压器, 在通电前要对变压器的整体功能进行恢复, 对变压器内部的接线方式以及绝缘电阻等重要部分进行严格检查, 及时解决问题, 排除故障隐患, 以保证变电器设备能够安全运行。

4.2 对低压电气系统进行安全防护

安全防护是进行安全管理的重要途径, 在进行安全防护时, 可以采用以下方法:

(1) 确保低压线路以及高压线路的正下方处于相对的空旷状态, 例如, 禁止将作业棚以及生活设施等设置在低压线路的下方, 也不得将工程施工构件以及杂物等堆放于线路下方。

(2) 在对低压线路进行施工过程中, 应保证架具边缘与线路边线之间隔开一定的距离, 以保证低压线路的安全。当低压线路当中的外电线具有电压为一千瓦以下时, 应禁止在4m以内的范围开展相关的施工工作;如果其工作电压在十千瓦以下以及一千瓦以上, 则为了确保安全, 则应在电线6m以外的范围进行相应的操作;总而言之, 当电压越高时, 相应的安全距离也就越远。另外, 不得将脚手架安置在外线路附近的区域, 以免造成安全事故

(3) 在设计低压电气系统当中的低压线路时, 要注意进行相应的架空处理以及接地处理。另外, 如果部分物体被设置在安全距离以内, 则应对其进行防护, 如可以在设备周围设置防护栏以及警示牌等。

4.3 做好客户端的安全管理普查

应当结合季节检修, 来实施全面的一次普查对用电客户的配电设施。主要检查的是低压电气供配电设备存在安全隐患与否, 是否会对电气设备的安全运行造成影响, 安全周期开展预防性试验与否, 防护措施可靠齐全与否, 接地网和接地电阻合格与否等;自备电源的客户是否按照周期对放倒送电措施加以执行与落实;保护校验与保护定值是否规范正确;安全工器具齐全与否, 是否严格的根据周期开展试验;继电保护装置可靠完备与否等。

5 结束语

社会经济飞速发展的同时, 科学技术水平也在迅速提高, 带动人们生活水平的快速提高, 对社会各行业的发展也出了新的要求。电力系统作为与人们生产生活息息相关的重要行业, 必须对内部进行优化完善, 以满足社会发展的整体需要。所以, 对供配电系统进行科学有效的安全管理十分有必要的, 只有保证了低压电气的供配电工作的正常进行, 才能保证电力系统的安全运行, 从而进一步保证国家国经济的平稳发展。因此, 一定要使用科学有效的方法做好配电设备的防护工作, 对低压电气的相关设备进行完善优化, 保证供配电设备的安全可靠性、科学有效、灵活实用、并具有先进性, 满足整体电网发展形势的需要, 保证人们用电的安全性, 进一步提高人们的生活水平。

参考文献

[1]李楠.浅谈低压电气供配电及设备安全管理[J].科技与企业, 2013, 1:59.

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