仪表隔离变压器次级绕组对地有电压试电笔测试会亮会使人触电吗?
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隔离变压器防止触电原理
隔离变压器的工作原理主要是通过电磁感应原理来改变交流电压。
它由一个初级线圈和一个次级线圈组成,当初级线圈接上交流电源后,会产生一个变化的磁场,这个磁场会穿过次级线圈。
由于这个磁场的变化,次级线圈会感应出一个电动势,这个电动势的大小与磁通量的大小和变化率成正比。
隔离变压器的最大优点是它有效地实现了电隔离,从而保证了用户设备的安全。
即使在隔离变压器的一次侧和二次侧之间发生了漏电或短路,由于二次侧与一次侧没有直接的电气连接,电流也不会流经人体,从而保证了操作人员的安全。
此外,隔离变压器还可以有效地防止触电事故的发生。
在电力系统中,由于各种原因,可能会发生单相接地、相间短路等故障。
如果这些故障发生在一级电路中,那么整个电路将被切断。
然而,如果这些故障发生在二级电路中,由于隔离变压器的存在,只有故障部分才会被切断,而其他部分的电路仍然可以正常运行。
这样,可以有效地减少停电的范围,降低对用户的影响。
总的来说,隔离变压器通过其独特的电磁感应原理来实现电压的改变,并有效地保证了操作人员的安全和防止了触电事故的发生。
这些优点使得隔离变压器在电力系统中具有广泛的应用价值。
隔离变压器一般是指1:1的变压器。
由于次级不和地相连。
次级任一根线与地之间没有电位差。
隔离变压器还有其他作用.如其能有效的抑制从电网引入的谐波和雷击电脉冲等对系统的干扰,也能有效抑制本系统产生的谐波进入电网网络.起到净化电网的作用.还可以防止地电位扰动对数字电路产生工作失常,数据丢失等问题.采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免电网中性线不良对设备的影响.三相隔离变压器均采用三相双绕组结构,不但具有前面介绍的优点,还因其绕组间产生的电容使其具有很大的并联电容容量,能够补偿电网无工功率.
隔离变压器的二次是不接地的。
如果变压器一、二次绝缘及线路对地绝缘良好,理论上二次侧单独每一个电线对地是零伏。
由于受线路对地分佈电容和绝缘电阻的影响,用高内阻电压表有时是可以测出电压的。
但是没有触电的危险。
隔离变压器不接地,参见GB13028
首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。
人接触会产生触电。
而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。
人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。
另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。
用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。
此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。
隔离变压器的作用有哪些拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。
隔离变压器的作用就是安全用电。
下面详细介绍一下隔离变压器的作用。
一、隔离变压器的作用有哪些它使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。
另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。
用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。
此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。
隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源杂讯抑制器。
从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。
所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。
因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。
隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变成交流15V,但由一个更大的作用是将220V的GND与15V的GND进行了分离,这一点很重要。
我们知道,当人体手握220V零线然后与大地接触后,是不会有电流流过的,而手握火线然后与大地接触,就会有生命危险。
如果供电公司将零线不与大地相接,那么人体手无论手握火线或零线与大地接触,是不会有事的,因为没有压降,为什么没有压降呢,因为220V对大地没有参考点,只对零线有参考点,零线如果接了地,那么再用手握220V火线,就该出事了,因为大地是220V的参考点,构成了回路。
再举个简单的例子,假设现在有220V的干电池,人用手去接触任何一极然后与大地相连,是不会有问题的,但如果同时将正负极通过人体接触,那就有了生命危险。
隔离变压器的这种能够隔离参考点(即地)的作用是很大的。
经过变压器的隔离后,比如仍然还是220V的电压,只要保证这两根线不与大地接触,那么人体手握任何一根与大地相连,就不会有问题。
隔离变压器与普通变压器的区别及其作用隔离变压器与普通变压器的区别及其作用隔离变压器与普通变压器的区别普通变压器的首要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。
隔离并不是它主要的任务,甚至有的变压器原副边并不隔离,比如自耦变压器就是典型。
隔离变压器的首要任务是将原副边绕组进行电绝缘隔离,因此对它的最基本要求是保证原副边绝缘性能。
而变压并不是它的首要任务,多数的隔离变压器并不进行变压,即原副边绕组匝数相等。
比如晶闸管直流调速系统中为了防止主电路高压侵入脉冲数控装置而使用的脉冲变压器也是典型。
隔离变压器是特殊用途的专用设备.和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而切处次级线包间还有隔离层!此隔离层与初级接地端相接.所以次级端不单于电网完全隔离,而且还隔离了静电场! 它的安全性在于因次级不接地.因而输出端于地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电.其次因有静电隔离,在次级工作中就避免了静电干扰和静电击穿发生!隔离变压器俗称安全变压器,它一般用于隔离市网电的杂质和维护设备等之用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。
都是利用电磁感应原理。
隔离变压器一般是指1:1的变压器。
由于次级不和地相连。
次级任一根线与地之间没有电位差。
使用安全。
常用作维修电源。
隔离变压器也不全是1:1变压器。
控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。
如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。
如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器。
由于次级不和地相连。
次级任一根线与地之间没有电位差。
隔离变压器示意图隔离变压器示意图中,当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m。
式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值。
当用电笔测量设备外壳带电,如何判断是漏电、静电、感应电当使用电笔测量设备的外壳时,电笔的指示灯亮,通常是设备外壳未接地或接地不可靠导致。
设备的漏电与静电都会对人体造成伤害,而感应电通常不会对人体造成伤害。
漏电设备漏电通常分为两种,一种为电源火线与外壳短路造成漏电。
另一种为电气元件漏电。
火线与外壳短路用电笔测量设备外壳,指示灯亮。
当不小心触碰到设备的外壳,有很强的灼伤感。
使用万用表测量设备的外壳与零线的电压为220V,说明火线有可能老化、破皮、潮湿与设备外壳短路,由于设备并未接地线导致空气开关未跳闸,必须查明故障点,接入地线,才可正常使用。
触电电气元件漏电用电笔测量设备外壳,指示灯亮。
当不小心触碰到设备的外壳,有麻手的感觉,轻微漏电,使用万用表测量设备外壳与零线电压通常低于220V,不仅要考虑电源线的漏电,同时也要考虑电气元件的漏电。
特别是有开关电源、变频器之内的设备。
开关电源当设备电气控制柜中具有开关电源时,基本上百分之九十九开关电源都是会产生漏电,开关电源的外壳与设备的外壳都是连接在一起的。
开关电源的质量决定着漏电流的大小。
变频器的漏电流相对于开关电源的通常要小一些。
对于这类电气元件的漏电,并不需要更换,只需要接地线的可靠即可解决漏电。
静电用电笔测量设备外壳,指示灯亮,亮一会后又灭。
用手触碰设备的外壳有时不会触电,偶尔又会麻了一下,同时会产生啪啪的响声。
静电是时有时无,并不会一直产生。
发生这种现象要考虑设备的工艺是否具有摩擦现象引起静电。
静电不仅对人体产生灼伤感,还会导致着火。
静电防护措施有可靠的接地、增加环境湿度、佩戴静电手环。
静电感应电用电笔测量设备的外壳,指示灯亮。
使用万用表测量外壳与零线的电压,最大值也可以达到220V。
用手触摸设备的外壳,并没有触电的感觉,通常为感应电。
感应电的产生,通常为设备外壳接有双色线,但在供电电源端双色线却未与地线连接。
当电源火线与未接地的双色线并排时,会产生感应电。
居住在高压变压器旁边,对人有影响吗
自从采用高压输电技术以来,出现了许多影响人身安全的异常现象。
比如人在高压变电所附近行走时,往往会有不舒服的感觉,当距离带电导体越近时,精神紧张、毛发竖立,严重时身体和衣服接触处有刺痛的感觉。
造成这些现象的原因就是电场。
当导体带有电压时,在周围空间会产生电场,带电导体所带的电压越高,电场强度也就越大。
在高压变电所附近也就存在高压电场,根据静电场原理可知,将一个导体放置在一个电场中将会有感应电压,感应电压的大小与电场强度呈正比关系。
当感应电压较高时,一旦有人接触时,导体上积聚的电荷将向人体移动,如果人体对地绝缘不好,那么就形成了一个放电回路。
静电感应瞬时电击人体的安全极限,目前还没有一个统一的标准,一般可用物体对地电容中储存的能量来表示,有推荐50J(50W·S)作为人体危险的临界点。
关于高压电场对人体的影响,通过实验得知,让人体处于电场强度为200KV/m的环境下,皮肤会出现有类似风吹的感觉,如果电场强度提高到500KV/m时,皮肤就会有麻木和刺痛的感觉,当电场强度高达一定数值时,甚至可能发生弧光放电,因此在高压变压器附近生活总会存在一定的安全隐患,在早期500KV高压输电线路和高压变电所附近就会出现人体接触栅栏时发生触电事故。
居住在高压变压器旁边,对人有影响吗?其实电力变压器对周围居民最主要的影响是存在高压危险,我们都知道电力变压器输送不同的电压,而且电压很高,一旦电缆绝缘保护层老化或者变压器过载时候,用久了都会发生短路现象,从而导致电力变压器发生火灾等问题,一旦居民楼离得太近的话,很容易发生火灾,同时电力变压器如果不良好接地的话很容易遭到雷劈,总之给人一种定时炸弹就在身边的感觉1、噪声污染。
在变压器高负荷或者深夜时,变压器的声音特别响,长期生活在这种环境下会使人精神不宁、失眠等。
2、引雷击。
如果没有避雷设施,本来此处是无雷区,装了变压器后变成了雷区,电视、电脑等电器可能被雷击坏。
3. 高压变压器运行后,会放出轻微的味道。
有人会不适或过敏。
4. 变电站倒闸操作时,会产生轻微的电弧光,阴雨天气也许能看到电晕。
对人体无害,但会令人产生恐惧感。
5. 高压变压器运行中会产生一定的电磁场,但因为频率只有50赫兹,随着传播距离的增大,能量会急剧减小。
你的住处距变电站只要大于国家规定的安全距离,和你住在地球表面的其它地方,安全性是一样一样的。
我们的变电站运行工人几十年如一日工作在变电站内部,暂时没有报告职业病发病率增高现象。
要让变压器工作,那肯定有磁场。
事实上“感应电磁场”一直被人们误读为“辐射”,甚至等同于“核辐射”。
根据世界卫生组织的建议,不应在工频电磁场行业标准中使用“辐射”二字,但由于我国一些行业标准中的标注问题,使得公众错误地把这种感应电场与磁场称为“电磁辐射”,甚至认为这种“辐射”与日本福岛核泄漏造成的“核辐射”是一回事。
其实,这是工频电磁场,而非电磁辐射。
根据我国的规定高压线塔离居民屋的距离如下:一般1万伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米,22万伏的15米,50万伏的25米,高压线塔则应尽量避开居民楼。
高压线离居民屋的距离为:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
2024年触电对人体的危害及安全电压直接造成对内部组织的伤害,它是危险的伤害,往往导致严重的后果,电击又可分为直接接触电击和间接接触电击。
直接接触电击是指人身直接接触电气设备或电气线路的带电部分而遭受的电击。
它的特征是人体接触电压,就是人所触及带电体的电压;人体所触及带电体所形成接地故障电流就是人体的触电电流。
直接接触电击带来的危害是最严重的,所形成的人体触电电流总是远大于可能引起心室颤动的极限电流。
间接接触电击是指电气设备或是电气线络绝缘损坏发生单相接地故障时,其外露部分存在对地故障电压,人体接触此外露部分而遭受的电击。
它主要是由于接触电压而导致人身伤亡的。
1.1触电危害人体的影响因素发生触电后,电流对人体的影响程度,主要决定于流经人体的电流大小、电流通过人体持续时间、人体阻抗、电流路径、电流种类、电流频率以及触电者的体重、性别、年龄、健康情况和精神状态等多种因素。
电流通过人体所产生的生理效应和影响程度,是由通过人体的电流(I)与电流流经人体的持续时间f(t)所决定的。
在不同的参数时,由概率统计分析所得的I=f(t)曲线,在此,我们仅讨论交流电流对人体的伤害。
1.1.1感知阈和反应阈感知阈:是指通过人体能引起人稍有感觉的最小电流值。
反应阈:是指能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值。
线a为感知阈和反应阈。
它与通电时间无关,电流值为0.5mA,它是区域1与区域2的分界线,在此直线之左,通常无生理效应。
尚未达到该电流值时,一般人体无任何感觉,达到或超过该电流值,人体才有感觉和反应。
1.1.2摆脱阈指手握电极的人能够摆脱电极的最大电流值,即线b所示是交流电的平均值约为10mA。
它是区域2与区域3的分界线,在区域2通常无有害的生理效应;区域3预计不会发生器质性损伤,它是到存在室颤概率难以划分的有害过渡区。
1.1.3心室纤维性颤动阈曲线c为心室纤维性颤动阈,是指通过人体能引起心室颤动的最小电流值,是存在较严重的病理生理效应的区域3和会发生心室纤维性颤动的区域4的分界线,在室颤概率曲线c1以下,不大可能发生心室纤维性颤动;而在该曲线以上,不但引起有害的生理效应,而且随着该区域的右移使室颤概率从小于5%,甚至到超过50%,其安全程度相应下降。
隔离变压器的安全要求使用隔离安全变压器的要求:1、隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用.隔离变压器是一种1/1的变压器.初级单相220V,次级也是单相220V.或初级三相380V,次级也是三相380V.首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差.人接触会产生触电.而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差.人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全.其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全断路隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用.从而给用电设备提供了纯净的电源电压.2、使安全隔离变压器一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离.另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路.用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合.此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害.3、安全隔离变压器不全是电力变压器.控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器.如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器.如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器.隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的.4、一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰.为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性.5、安全隔离变压器静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层.铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳.有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳.对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰.这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
变压器接地电阻升高的危险及预防变压器接地电阻升高可能会导致以下危险:
1. 触电危险:当变压器出现接地电阻升高时,人体接触其中导体的机会增加,如果发生漏电或电弧故障时,就有可能导致触电事故。
2. 冲击电流危险:当接地电阻升高时,大地接地电势上升,接触到带电设备的人体可以成为回路的一部分,会形成冲击电流,造成人员伤害。
3. 火灾危险:变压器接地电阻升高会增加变压器外壳和地之间的电压差,可能引发设备发生漏电火灾。
为了预防变压器接地电阻升高,可以采取以下措施:
1. 定期进行测试检查:对变压器进行定期的接地电阻测试,并记录测试结果。
这有助于及时发现接地电阻升高的情况,并及时采取措施进行修复。
2. 定期进行设备保养:定期进行变压器的维护保养工作,检查绝缘状况、密封性能等,及时更换老化的零件。
3. 加强绝缘措施:在变压器和变电站设备的运行中,加强对绝缘控制的重视。
采用绝缘材料、设备和技术,提高设备的绝缘能力。
4. 提高管理水平:在变压器和配电系统的管理方面,加强对操作人员的培训,规范操作流程,提高管理水平,减少人为操作失误。
5. 及时修复缺陷:一旦发现变压器存在接地电阻升高的问题,应立即停机检修,并采取相应的措施修复缺陷。
如更换破损的绝缘件、修复损坏的接地线等。
总结起来,变压器接地电阻升高的危险包括触电危险、冲击电流危险和火灾危险。
预防变压器接地电阻升高可以通过定期测试、设备保养、加强绝缘措施、提高管理水平和及时修复缺陷等措施来实施。
这些措施可以帮助提高变压器运行的安全可靠性,减少潜在的风险。
仪表隔离变压器次级绕组对地有电压试电笔测试会亮
会使人触电吗?
摘要: 试电笔内装有一个2-3MΩ电阻和一个氖管;要使氖管点亮,必须满足被测电压高于氖管的启辉电压65VAC 和通过氖管的电流大于2μA。
仪表隔离变压器的初、次级绕组是两个各自独立的绕组,即初、次级绕组在物理上是互相隔离的,在初、次级绕...
试电笔内装有一个2-3MΩ电阻和一个氖管;要使氖管点亮,必须满足被测电压高于氖管的启辉电压65VAC 和通过氖管的电流大于2μA。
仪表隔离变压器的初、次级绕组是两个各自独立的绕组,即初、次级绕组在物理上是互相隔离的,在初、次级绕组间还有一个屏蔽绕组。
由于仪表用隔离变压器的次级输出电压大多为低电压,仅针对这类隔离变压器来讨论。
当将仪表隔离变压器的初级接至220VAC,但屏蔽层又不接地,如果次级绕组两端浮空时,次级绕组对地是绝缘的,这时仪表隔离变压器次级绕组对地有电压,而屏蔽层又不接地时,用电笔测试会亮。
这是什幺原因呢?
图1 隔离变压器的分布电容
当用试电笔检测仪表隔离变压器的次级绕组时,试电笔会不会发亮和检测点的对地电位有关,而和次级绕组两端的电压无关。
如图1 所示,当初级绕组中靠近次级绕组的引出端接至电源的相线L 时,对于不接地的次级绕组受到初级绕组的感应,产生的对地感应电压Ue:
Ue 电压的大小与初、次级绕组的电容C1 及次级绕组的对地电容C2 有
关。
通常C2 小于几皮法,而C1 大于100pF,所以Ue 近似等于U1,即接近电源电压。
用试电笔检测时的等效电路如图2 所示,如用等效发电机定理来
分析,把次级绕组的对地看作为下个等效电源,其电势e2=Ue=U1,其容抗
C=C1+C2≈C1。
若氖管启辉后的电压降为50V,C=2000pF 左右,人体对地电容C3=200pF 左右,人体电阻R1 和试电笔内电阻R 的总和约为3MΩ,则计算可知通过氖管的电流约为50μA,会使氖管发亮。
也可看出仪表隔离变压器次级绕组对地感应电压是不会造成触电事故的。
图2 试电笔检测时的等效电路
图3 中由于次级绕组接地,故次级绕组的对地感应电压是很低的,用试电
笔检测次级绕组的不接地端,由于其电压小于氖管的启辉电压,因此不会发光。
同理,如果图1 中的初级绕组接地,用试电笔检测时也不会发光。
对于
仪表用的隔离变压器,为了提高抗干扰性能,在变压器的初、次级绕组中间
绕有一层屏蔽层,屏蔽层要求接地,这时初级绕组的感应电,通过初级绕组
与屏蔽层的分布电容入地了,当用试电笔检测次级绕组时也不会发光。
图3 隔离变压器次级绕组接地电路
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