触电防护技术
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《触电的防护技术》xx年xx月xx日contents •触电的危害•触电防护措施•触电急救措施•安全用电常识•触电事故的预防•安全用电的宣传和教育目录01触电的危害触电会导致人体产生强烈刺激和痛苦,严重时可能引发短暂休克。
触电休克可能导致意识丧失、呼吸停止、心跳减缓等,需要及时进行急救。
短暂休克触电可能导致人体组织损伤和烧伤,影响正常生理功能。
触电还可能对神经系统造成永久性损伤,引发功能障碍和后遗症。
永久伤害触电可能导致心脏骤停、呼吸衰竭和脑损伤等,进而引发死亡。
触电死亡的常见原因包括电流过大、触电时间过长、电流途径经过重要器官等。
触电死亡02触电防护措施为了防止间接触电,将设备的外壳接地,以使漏电电流入地。
保护接地为了防止雷电过电压对人身和设备产生危害,将避雷针、避雷带等接地装置埋入地下,使雷电流迅速流入大地。
防雷接地接地保护绝缘材料使用具有绝缘性能的材料对带电体进行隔离或包裹,避免电流对外界产生影响。
绝缘检测定期对绝缘材料和设备进行检测,及时发现绝缘材料的破损、老化等现象,防止发生触电事故。
绝缘保护漏电保护器在电路中安装漏电保护器,当发生漏电事故时,可以迅速切断电源,防止事故扩大。
漏电流监测通过对漏电流的监测,及时发现漏电情况并进行处理,避免触电事故的发生。
漏电保护03触电急救措施口对口人工呼吸取出口中异物,清理呼吸道分泌物确认触电者是否意识清晰,有无自主呼吸吹气量不宜过大,约500ml/次,频率约12次/分施救者捏住触电者的鼻孔,口对口吹气将触电者仰卧于硬质平面上施救者双手叠加,双臂伸直,垂直向下按压胸部按压深度约5~6cm,频率约100~120次/分胸外心脏按压体外心脏除颤选择合适的能量档位进行电击,一般采用单向波360J或双向波120J 电击后立即进行胸外心脏按压,直至触电者恢复自主心律施救者将除颤仪的电极片分别放置于触电者的胸部左侧和右侧04安全用电常识私拉乱接电缆易导致电路短路、漏电等危害。
触电防护技术所有电气装置都必须具备防止电击危害的直接接触防护和间接接触防护措施。
一、直接接触电击防护措施绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。
其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。
1.绝缘绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。
良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。
(1)绝缘材料的电气性能绝缘材料又称为电介质,其导电能力很小,但并非绝对不导电。
工程上应用的绝缘材料电阻率一般都不低于107Ω·m。
绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定的线路流动。
绝缘材料的品种很多,一般分为:1)气体绝缘材料。
常用的有空气和六氟化硫等。
2)液体绝缘材料。
常用的有从石油原油中提炼出来的绝缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油。
3)固体绝缘材料。
常用的有树脂绝缘漆、胶和熔敷粉末;纸、纸板等绝缘纤维制品;漆布、漆管和绑扎带等绝缘寖渍纤维制品;绝缘云母制品;电工用薄膜、复合制品和粘带;电工用层压制品;电工用塑料和橡胶;玻璃、陶瓷等。
每种绝缘材料都有其极限耐热温度,当超过这一极限温度时,其老化将加剧。
电气设备的寿命就缩短。
在电工技术中,常把电机电器中的绝缘结构和绝缘系统按耐热等级进行分类。
表2—1是我国绝缘材料标准规定的绝缘耐热分级和极限温度。
(2)绝缘检测和绝缘试验1)绝缘电阻试验绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。
在绝缘结构的制造和使用中,经常需要测定其绝缘电阻。
通过测定,可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备如电机、变压器的绝缘情况等。
以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。
2)绝缘电阻的测量绝缘材料的电阻通常用兆欧表(摇表)测量。
这里仅就应用兆欧表测量绝缘材料的电阻进行介绍。
兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他直流电源)和作为测量机构的磁电式比率计(双动线圈比率计)组成。
防止触电的技术措施为了达到安全用电的目的,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故发生。
绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都是防止直接触电的防护措施。
保护接地、保护接零是间接触电防护措施中最基本的措施。
所谓间接触电防护措施是指防止人体各个部位触及正常情况下不带电,而在故障情况下才变为带电的电器金属部分的技术措施。
专业电工人员在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,在技术措施上,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏后,才能开始工作。
一、绝缘1.绝缘的作用绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。
良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。
绝缘具有很强隔电能力,被广泛地应用在许多电器、电气设备、装置及电气工程上,如胶木、塑料、橡胶、云母及矿物油等都是常用的绝缘材料。
2.绝缘破坏绝缘材料经过一段时间的使用会发生绝缘破坏。
绝缘材料除因在强电场作用下被击穿而破坏外,自然老化、电化学击穿、机械损伤、潮湿、腐蚀、热老化等也会降低其绝缘性能或导致绝缘破坏。
绝缘体承受的电压超过一定数值时,电流穿过绝缘体而发生放电现象称为电击穿。
气体绝缘在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复;液体绝缘多次击穿后,将严重降低绝缘性能;而固体绝缘击穿后,就不能再恢复绝缘性能。
在长时间存在电压的情况下,由于绝缘材料的自然老化、电化学作用、热效应作用,使其绝缘性能逐渐降低,有时电压并不是很高也会造成电击穿。
所以绝缘需定期检测,保证电气绝缘的安全可靠。
3.绝缘安全用具在一些情况下,手持电动工具的操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋(靴),或站在绝缘垫(台)上工作,采用这些绝缘安全用具使人与地面,或使人与工具的金属外壳,其中包括与相连的金属导体,隔离开来。
触电防护技术一、直接接触电击防护措施1. 绝缘用绝缘材料对带电体封闭和隔离,任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000欧,并应符合专业标准规定。
2. 屏护采用护罩、箱闸、遮拦等将带电体与外界隔离;金属屏护装置应可靠接地;遮拦应挂标示牌,必要时配备光电报警连锁装置。
遮拦高度不应低于1.7m,下部边缘离地不超过0.1m,栅遮拦高度户内不低于1.2m,户外不低于1.5m。
栏条间距不应大于0.2m。
对于低压设备,遮拦与裸导体之间的距离不应小于0.8m。
户外变配电装置围墙高度一般不小于2.5m。
3. 间距①线路间距②用电设备间距,常用开关电器安装高度为1.3~1.5m,开关手柄与建筑物之间应保留150mm的距离,室内灯具高度应高于2.5m,低于2.2m应采取安全措施,人碰不到的地方可减为1.5m,户外灯具应高于3m,安装在墙上时可减为2.5m③检修间距,低压操作中,人体与带电体的距离不小于0.1m;二、间接接触电击防护措施1. IT系统保护接地适用于各种不接地配电网,对保护接地电阻有要求,380V不接地系统要求≤4欧,配电变压器或发电机容量不超过100kV.A时,要求≤10欧,不接地配电网,如果高压设备与低压设备公用接地装置,要求接地电阻不超过10欧且≤120/IE2. TT系统(配电网接地,电气外壳接地) 主要用于低压用户,且必须装设剩余电流动作保护装置或过电流保护装置,优先使用前者。
3. TN系统保护接零要求:在同一接零系统中,不允许部分设备只接地不接零的做法(只能接地的安装漏电保护装置)。
重复接地合格。
零线上除工作接地以外的其他点的再次接地(位置:电缆或架空线进入车间或大型建筑物处、配电线路的最远端及每1km处。
接地电阻:RS≤10Ω )。
工作接地合格。
减轻各种过电压的危险。
工作接地电阻RN≤4Ω。
发生对 PE线的单相短路时能迅速切断电源。
(手持式电气设备不超过0.4s,固定式电气设备不超过5s);PE线和PEN线上不得安装单极开关和熔断器。
第二节触电防护技术所有电气装置都必须具备防止电击危害的直接接触防护和间接接触防护措施。
一、直接接触电击防护措施绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。
1、绝缘工程上应用的绝缘材料一般不低于107Ω?m。
绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。
任何情况下,绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000Ω。
2、屏护与间距屏护除隔离带电体外,还起到防止电弧伤人、弧光短路、便利检修工作的作用。
遮拦高度不低于1.7m,下部不大于0.1m;栅遮拦的高度户内不应小于1.2m、户外1.5m,栏条间距不应大于0.2m;对于低压设备,遮拦与裸导体间距不应小于0.8m。
户外变配电装置围墙的高度不应低于2.5m。
遮拦、栅栏等屏护装置上,应有“止步,高压危险!”等标志。
未经相关部门许可,架空线路不得跨越建筑物;明装的车间配电箱底口距地面的高度取1.2m,暗装的取1.4m;明装电度表底口距地面取1.8m。
常用开关电器的安装高度为1.3-1.5m;开关手柄与建筑物之间应保留150mm的距离;墙用平开关离地面取1.4m;明装插座离地高度取1.3-1.8m,暗装的取0.2-0.3m。
室内灯具高度应大于2.5m,受限的可减为2.2m,低于2.2m时,应采取适当的安全措施;当灯具位于桌面上方等人碰不到的地方时,可减为1.5m。
户外灯具高度应大于3m,安装在墙上时可减为2.5m。
起重机具至线路导线间的最小距离,1kV及以下的不小于1.5m,10kV者不小于2m。
二、间接接触触电防护措施IT(保护接地)、TT(工作接地)、TN(保护接零);1、IT系统I表示配电网不接地或经高阻接地,T表示设备外壳接地。
此系统下,应注意漏电状态并未因保护接地而消失;在380V不接地低压系统中,一般接地电阻≤4Ω,当供电源容量不超过100KVA是,接地电阻≤10Ω,10kV配电网中,高低压共用接地时,接地电阻≤10Ω。
2、TT系统前一个T表示配电网接地,后一个T表示设备外壳接地。
防止触电的安全防护范本一、概述电气触电是指人体与电流接触而造成的身体损伤或死亡。
为了保护人身安全,减少电气触电事故的发生,需要采取一系列的安全防护措施。
本文将介绍一套完整的防止触电的安全防护范本,包括安全技术措施、操作规程和紧急应对措施等。
二、安全技术措施1. 接地保护:对于带电导体,应采取接地保护措施,确保导体的电位为零。
接地装置的设计、施工和使用应符合相关的标准和规范。
2. 绝缘保护:电气设备和电线电缆应进行绝缘处理,防止电流通过人体漏电。
在高电压设备周围应设置绝缘栏杆和标志牌,提醒人员注意绝缘防护。
3. 避雷装置:在需要防雷的区域安装避雷装置,对雷电进行引导和释放,保护电气设备和人员安全。
4. 锁定标记:对于需要进行维修和检修的设备,应制定相关的锁定标记程序,确保设备停电、断电、接地等安全操作步骤得到严格执行。
5. 隔离开关:在需要进行设备维修和检修时,应使用隔离开关,将设备与电源完全隔离,防止发生误操作导致触电事故。
6. 电气设备定期巡检:定期对电气设备进行巡视,检查电线电缆是否老化、绝缘是否破损等,及时发现问题并处理,确保设备的安全运行。
7. 隔离区域设置:对于高危的电气设备或电源,应设置隔离区域,禁止未经授权的人员进入或接近,减少意外触电的风险。
8. 使用防护工具:对于需要接触电气设备的工作人员,应佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护工具,提高安全防护水平。
三、操作规程1. 操作规程的建立:对于需要操作电气设备的人员,应建立详细的操作规程,包括设备启停、检修维护、操作步骤等内容,确保操作的标准化和安全性。
2. 操作人员培训:对于操作电气设备的人员,应进行专业培训,掌握相关的安全知识和操作技能,提高自身的安全意识和应对能力。
3. 禁止擅自操作:除了经过培训和授权的人员外,其他人员禁止擅自操作电气设备,避免发生触电事故。
4. 设备操作前的检查:在操作电气设备之前,应先进行设备的检查,确保设备正常运行和安全可靠。
触电防护技术和措施为了有效地防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等项技术或措施。
1.绝缘绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。
该绝缘物只有遭到破坏时才失效。
电工绝缘材料的体积电阻率一般在107Ω·m-3以上。
新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于0.5 MΩ;运行中的线路和设备不应低于每伏工作电压1000Ω;在潮湿环境运行的不应低于每伏工作电压500Ω。
控制线路一般不应低于1 M Ω;潮湿环境的可降低为0.5 MΩ。
高压如35 kV的线路和设备,其绝缘电阻不应低于1000~2500 MΩ。
架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300 MΩ。
运行中电缆的绝缘电阻应根据其额定电压设定在300~1500 MΩ之间。
电力变压器在投入运行前,其绝缘电阻不应低于出厂时的70%。
如测得变压器绝缘电阻低于出厂后的试验值的70%,应根据有关规定对绝缘油作耐压强度及其他试验。
高压交流电动机的定子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压1 MΩ;转子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压0.5 MΩ。
FS型避雷器的绝缘电阻不应低于2500 MΩ。
绝缘物由于击穿、损伤、老化会失去或降低绝缘性能。
绝缘物在强电场等因素作用下完全失去绝缘性能的现象称为击穿。
气体击穿后能自己恢复绝缘性能;液体击穿后能基本上恢复或一定程度上恢复绝缘性能;固体击穿后不能恢复绝缘性能。
损伤是指绝缘物由于腐蚀性气体、蒸汽、潮气、粉尘及机械等因素而受到损伤,降低甚至失去绝缘性能。
老化是指绝缘物在电、热等因素作用下,电气性能和机械性能逐渐恶化。
带电体的绝缘材料若被击穿、损伤或老化,就会有电流泄漏发生。
对于安全要求较高的设备或器具,如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等电工安全用具;阀型避雷器、断路器、变压器、电力电缆等高压设施;某些日用电器和电动工具应定期进行泄漏电流试验,及时发现绝缘材料的硬伤、脆裂等内部缺陷。
同时,还应定期对绝缘物作介质损耗试验,采取有力措施保证绝缘物的绝缘性能。