
电气安全知识培训资料ppt课件.ppt
197页2007.01实用安全技术培训之实用安全技术培训之电气安全技术培训电气安全技术培训教授教授12007.01内内 容容第一讲第一讲 电气安全概述电气安全概述第二讲第二讲 触电事故基本对策及概念触电事故基本对策及概念 第三讲第三讲 触电事故常用对策触电事故常用对策 第四讲第四讲 电气防火防爆电气防火防爆第五讲第五讲 防雷防雷第六讲第六讲 静电危害防护电磁辐射防护静电危害防护电磁辐射防护22007.01第一讲第一讲 电气安全概述电气安全概述•电在造福于人类的同时,也会给人类带来灾难•统计资料表明:在工伤事故中,电气事故占有不少的比例•以建筑施工死亡人数为例——2005年全国建筑施工触电死亡人数占其全部事故死亡人数的6.54%32007.01•我国约每用1.5亿度电就触电死亡1人,而美、日等国约每用20~40亿度电才触电死亡1人•据统计,电气火灾约占全部火灾的20%造成巨大的人员伤亡和经济损失例如去年北京市发生的5000多起火灾中,电气火灾居于首位,成为最大的火灾隐患 42007.01一、电气事故分类电气事故分类——触电事故触电事故触电事故——电流形式(存在形式)的能量引起52007.01 1. 事故案例—为救一人,七人丧命为救一人,七人丧命•1999年7月30日,西宁铁二中小学部夏令营的60名师生到青岛一家著名企业的工业园参观。
•小学生霍鹏在碧波荡漾的如意湖边照相,不慎落水•为救小学生,霍鹏的同学、老师、导游、公司员工等19人纷纷跳下湖……•结果,有七个大人被夺去了生命孩子都获救了•医生诊断结果:触电溺水身亡•原因:如意湖内有三台潜水泵和7个水下射灯,事故是由其中一个潜水泵漏电所致62007.01Q & A•Q:为什么身亡的七人都是大人?•Q:潜水泵虽漏电,但通过湖水与大地相连,接了地,为什么还能电人?•A:罪魁祸首是——跨步电压跨步电压72007.012. 跨步电压(跨步电压(UN)和接地电阻的概念)和接地电阻的概念ba20 mUNUE82007.01•可见,从漏电点到20m外的大地,电压是逐渐降低的•大人身高体长,在水中所承受的电压也就大92007.01电气火灾爆炸——由电火花和电弧的能量所引发二、电气事故分类二、电气事故分类——电气火灾爆炸电气火灾爆炸102007.01•事故案例事故案例 •2006年1月17日,日本爱媛县今治市的太阳石油公司四国事业所的10万m3原油储罐发生火灾,造成5人死亡,2人受伤事故原因……•在日本,室外储罐火灾事故自1975年至今,已经发生了十余起大部分都造成了人员伤亡。
112007.01•雷击——由大自然的力量分离和积累的电荷能量所引起三、电气事故分类三、电气事故分类——雷击事故雷击事故122007.01•1. 事故案例事故案例 1989年8月12日山东青岛市黄岛油库火灾、爆炸引发的大火烧了104小时才扑灭,死亡19人(其中消防人员14人);烧掉原油3.6万吨,油库区沦为一片废墟直接和间接损失达7千万元•2. 危险及危害危险及危害•a. 引起爆炸和火灾 •b. 电击电伤•c. 毁坏设备、设施:汽化的力(水→汽化→力)•d. 造成大规模停电132007.01•静电事故——人为的正负电荷形式的能量四、电气事故分类四、电气事故分类——静电事故静电事故142007.01•1. 事故案例事故案例•例例1:加油站发生的故事视频播放)•例例2:1987年哈尔滨亚麻厂大爆炸,死亡59人……•2. 静电危害静电危害•静电虽能量不大,不会直接使人致命,但:•静电放电引发火灾爆炸静电放电引发火灾爆炸——在火灾和爆炸危险场所是十分危险的因素•静电电击静电电击——能量虽小,但妨碍生活、工作,妨碍生产、击穿电路元、器件152007.01五、电气事故分类——电磁辐射危害•电磁辐射危害——电磁波形式的能量造成的162007.01•泛指100kHz以上的频率,100kHz以上才能辐射电磁波•广播、通讯设备——(数百kHz ~ 数千MHz);(如:中国GSM系统运行在900MHz 上,CDMA则运行在800MHz和1900MHz这两个频率上,新发展起来的WCDMA(3G)则运行在2000MHz基础上。
•1. 电磁辐射伤害电磁辐射伤害:人体在高频电磁场的作用下,吸收辐射能量,中枢神经系统、心血管系统等会受到伤害•2. 电磁辐射危害电磁辐射危害:感应放电,(如高大的金属构架接受电磁波会发生谐振,产生感应电压,较高的电压,能给人明显的电击,或产生火花放电在有爆炸性混合物的场所是十分危险达到因素较高的感应电压会使塔式起重机的工人在挂吊钩时引起危险• • 心脏起搏器• 电磁干扰,产生误动作: 航空(起降时打危险)• 日本数控机床轧死人172007.01六、电气事故分类——电路故障及事故•电路故障及事故——电能失控,整个电流流通的回路中任何一个环节上的事故及故障 182007.01•2002年9月23日,内蒙古丰镇市二中因晚上放学时楼梯照明灯损坏,因拥挤,造成21名学生死亡,43名学生受伤最大15岁,最小13岁•2003年8月14日美国东北部和加拿大部分地区发生大面积停电事故,一度使美加两国的5000万人陷入一片黑暗当中,给美国造成了数十亿美元的经济损失。
美国总统布什在发生停电事件后发表讲话说,这是一起“重大的全国性问题”异常停电事故案例192007.01第二讲第二讲 触电事故基本对策及概念触电事故基本对策及概念一、触电事故的种类1. 电击电击• 直接接触直接接触电击:触及正常状态下带电的带电体• 间接接触间接接触电击:触及正常状态下不带电、而在故障下意外带电的带电体• 单线单线电击:人占在地面上,与一线接触可以是直接或间接)• 两线两线电击:人与地面隔离,两手各触一线可以是直接或间接;可以是两相,也可以是单相)• 跨步电压跨步电压电击:(前面已经介绍)2. 电伤:电伤:电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电气机械性伤害等202007.01二、电流对人体的作用二、电流对人体的作用•人本身就是一种电气设备,人本身就是一种电气设备,这是因为:•人的整个神经系统是以电信号和电化学反应为基础的人的整个神经系统是以电信号和电化学反应为基础的•上述电信号和电化学反应所涉及的能量是非常小的上述电信号和电化学反应所涉及的能量是非常小的•人人只只要要求求正正常常功功能能所所必必要要的的电电能能,,由由于于这这个个能能量量非非常常小小,,因因此此,,系系统统功功能能很很容容易易被被破破坏。
坏212007.011. 1. 电击致命原因电击致命原因•① 心室颤动心室颤动 数秒~数分钟(6~8分钟)→ 死亡• •T波前半部(约0.1s)——心脏易损(激)区• 心室颤动,幅值小,频率高(800~1000次/每分钟以上),无规则,•发生始于T波的前半部TP R收缩 舒张心室颤动 Q S222007.01•② 窒窒息息 窒息→缺氧或中枢神经反射→室颤. 特点:致命时间较长10~20分钟•③ 电电休休克克(昏迷) 由于中枢神经反射造成体内功能障碍,昏迷时间长后的死亡232007.012. 电流效应的影响因素电流效应的影响因素(一)电流值(一)电流值(工频)•感知电流感知电流——引起感觉的最小电流如轻微针刺,发麻• 平均(概率50%),男:1.1 mA ;女:0.7 mA•摆脱电流摆脱电流——能自主摆脱带电体的最大电流• 平均(概率50%), 男:16mA; 女:10.5 mA• 最低(概率0.5%),男: 9mA; 女: 6 mA•室颤电流室颤电流——引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。
• I颤 = 50 mA 适用于当1s ≤ t <5s时;• I颤 = 50/t mA 适用于当0.01 s< t <1s时242007.01(二)(二)电流持续时间•t↑ → 吸收电能↑ → 伤害↑•t↑ → 电流重合心脏易损(激)期,危险↑•t↑ → 人体电阻↓→ 人体电流↑ → 伤害↑•t↑ → 中枢神经反射↑ → 危险↑252007.01(三)电流途径(三)电流途径•不同途径,危险性不同,但没有不危险的途径•最危险的是:左手到前胸•判断危险性,既要看电流值,又要看途径262007.01(四)电流种类•高频电流高频电流——烧伤比工频电流严重,但电击的危险性较小•冲冲击击电电流流——指作用时间<0.1~10ms的电流 种类:方脉冲、正弦波、电容放电脉冲影响室颤的主要影响因素影响室颤的主要影响因素是It和I2t的值I — 有效值)•直流电流直流电流——持续时间>心脏周期时,室颤阈值为交流的数倍;• 持续时间<200 ms时,室颤阈值与交流大致相同。
272007.01(五)个体特征•因人而异,健康情况、健壮程度、性别、年龄282007.013. 人体电阻人体电阻• 人体阻抗等值电路•RS1、RS2 —— 皮肤电阻(皮肤外面的电极与真皮之间的电阻)•CS1、CS2 —— 皮肤电容(皮肤外面的电极与真皮之间的电容,数PF ~ 数μF),•Ri —— 体内电阻CS1RiRS2RS1CS2292007.01人体电阻的数值及影响因素•变化范围 皮肤表皮最外层——角角质质层层其厚度一般不超过0.05 ~ 0.2mm,但其电阻率很大,可达1×105 ~ 1×106 Ω·m但数十V即可击穿角质层,使人体阻抗急剧下降 除去角质层,干燥的情况下,人体电阻:1000~3000Ω; 潮湿的情况下,人体电阻: 500 ~ 800Ω•影响因素–电气参数:U(接触电压)↑→ RP↓, I ↑ → RP↓, f ↑ → XCP↓;–皮肤表面状态: 潮湿、导电污物、伤痕、破损;–皮肤表面接触状态: 接触压力、面积。
302007.01三、直接接触电击防护三、直接接触电击防护•基本防护原则防护原则——应使危险的带电体不会被有意或无意地触及•基本防护措施基本防护措施•1. 绝缘绝缘——用绝缘物将带电体封闭起来•2. 屏护屏护——采用遮栏、护罩、护盖、箱匣隔绝带电体•3. 间距间距——带电体与地面之间、或与其他设备之间、或与带电体之间必要的安全距离带电体与地面之间、或与其他设备之间、或与带电体之间必要的安全距离312007.01四、间接接触电击防护基本措施四、间接接触电击防护基本措施•防止间接接触电击的技术措施:防止间接接触电击的技术措施:•保护接地保护接地•保护接零保护接零322007.011. 保护接地(保护接地(IT系统)系统)– 保护接地是最古老的电气安全措施– 保护接地是防止间接接触电击的基本安全技术措施332007.01对表达IT、TT和TN系统结构及保护方式的两位字母解释:• 前一位字母:前一位字母: I—— 表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地• T ——则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地• 后一位字母:后一位字母: T —— 表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关)。
• N ——表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结342007.01保护接地(保护接地(IT系统)系统)•保护原理保护原理(适用于各种不接地网)•∵∵ RE与RP (人体电阻) 呈并联关系,且RE // RP ≈ RE•∵ ∵ RE<<│Z│,•∴ UP (人体电压)↓↓——在安全范围内L1L2L3REIPZ352007.01IT系统应用范围系统应用范围∵采用不接地系统,允许带故障运行2h,利用此时间寻找故障点检修;∴供电连续性、可靠性较有保证•1~10kV 配电网(6kV高压电动机外壳接地保护)•煤矿井下低压配电网 380V、660V、110V(照明)•对安全有特殊要求有些液化站气采用)362007.01•保护接地适用于不接地电网在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外均应接地•保护接地电阻的允许值:低压系统RE≤4Ω372007.012. TT系统系统 •TT系统系统——设备外壳及配电网均直接接地设备外壳及配电网均直接接地•①① 在设备无接地保护(无在设备无接地保护(无RE即即RE为为∞)的情况下,当设备发生碰壳故障时人体电压接)的情况下,当设备发生碰壳故障时人体电压接近于相电压,很危险。
近于相电压,很危险382007.01TT系统保护原理原理•②② 而当有而当有RE保护时,人体电压近似取决于保护时,人体电压近似取决于RE在与在与RN分配相电压时的分压大小,同分配相电压时的分压大小,同①①相比,可见危险性得到了降低但是相比,可见危险性得到了降低但是!即使把即使把RE做得很低,如做得很低,如RE==1Ω,假设,假设RN == 4Ω时,时,UP仍有仍有44 V之多,危险并未消除之多,危险并未消除 NL1L2L3RERPRNN392007.01•TT系统中,单凭RE的作用一般不能将触电危险性到安全范围以内另外,由于故障回路串联有RE和RN,故障电流不会很大,可能不足以使过电流保护电器动作,故障得不到迅速切除•因此,TT系统,必须配合使用漏电保护装置或过电流保护装置,并优先使用前者系统,必须配合使用漏电保护装置或过电流保护装置,并优先使用前者 402007.01TT系统应用范围及要求•主要用于低压共用用户•上海市住宅配电为TT系统 •农村低压电网用电设备分散,线路长时采用412007.013. 保护接零(保护接零(TN系统)系统)•保护原理保护原理•漏电→单相短路→单相短路电流ISS→单相短路保护元件动作→迅速切断电源→实现保护。
ISSL1L2L3RNPENN422007.01TN-C系统L3L1L2PEN外露可导电部分电力系统接地点432007.01TN-S系统L3L1L2NPE外露可导电部分电力系统接地点442007.01TN-C-S系统系统L3L1L2PEN外露可导电部分电力系统接地点PEN452007.01应用与类型•适用适用•保护接零适用于低压中性点直接接地的三相四线配电网•此系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现危险对地电压的金属部分均应接零•三种方式:三种方式:TN-S系统、系统、TN-C-S系统、系统、TN-C系统系统•TN-S——可用于爆炸、火灾危险性较大或安全要求高的场所,宜用于独立附设变电站的车间也适用于科研院所、计算机中心、通信局站等正常工作条件下,外露导电部分和保护导体呈零电位——最“干净”的系统•TN-C-S——宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电场的所及民用楼房•TN-C——可用于爆炸、火灾危险性不大,用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所462007.01第三讲第三讲 触电事故常用对策触电事故常用对策 一、等电位联结一、等电位联结–目的目的——构成等电位空间•1. 主等电位联结(主等电位联结(Main Equipotential Bonding))•——在建筑物的进线处将PE干线、设备PE干线、进水管、总煤气管、采暖和空调竖管、建筑物构筑物金属构件和其他金属管道、装置外露可导电部分等相连结。
•2. 辅助等电位联结辅助等电位联结(Supplementery Equipotential Bonding)•——在某一局部将上述管道构件相连结作为补充,进一步提高安全水平)472007.011—保护线; 2—总等电位联结线; 3—接地线; 4—辅助等电位联结线;B—总等电位联结(接地)端子板; N—外露导电部分;C—装置外导电部分; P—金属水管干线; T—接地极建筑物内总等电位联结图建筑物内总等电位联结图482007.01二、双重绝缘和加强绝缘二、双重绝缘和加强绝缘•1. 双重绝缘双重绝缘—— 是兼有工作绝缘和保护绝缘的绝缘工工作作绝绝缘缘——又称基本绝缘或功能绝缘,是保证电气设备正常工作和防止触电的基本绝缘位于带电体与不可触及金属件之间保保护护绝绝缘缘——又称附加绝缘,是在工作绝缘因机械破损或击穿等而失效的情况下,可防止触电的独立绝缘位于不可触及金属件与可触及金属件之间•2. 加加强强绝绝缘缘—— 是基本绝缘经改进,在绝缘强度和机械性能上具备了与双重绝缘同等防触电能力的单一绝缘在构成上可以包含一层或多层绝缘材料492007.013. 双重绝缘和加强绝缘典型结构双重绝缘和加强绝缘典型结构(a)(b)123121234545124(c)(d)(e)(f)1——工作绝缘;2——保护绝缘;3——不可触及时金属;4——可触及的金属;5——加强绝缘502007.014. 双重绝缘和加强绝缘的绝缘电阻双重绝缘和加强绝缘的绝缘电阻•在直流电压为500V的条件下进行测试。
• 工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ;• 保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ;• 加强绝缘的绝缘电阻不得低于7MΩ 512007.015. 识别和选用识别和选用•具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备•Ⅱ类设备无须再采取接地、接零等安全措施•标志标志:“回回”——作为Ⅱ类设备技术信息一部分•手持电动工具应优先选用手持电动工具应优先选用ⅡⅡ类设备522007.01三、特低电压三、特低电压•特特低低电电压压——又称安安全全特特低低电电压压,是属于兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施•1. 保护原理保护原理•——通过对系统中可能会作用于人体的电压进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险性控制在没有危险的范围内532007.012. 2. 特低电压额定值特低电压额定值•特低电压额定值(工频有效值)的等级:特低电压额定值(工频有效值)的等级:42V、36V、24V、12V和6V•选用选用:根据使用环境、人员和使用方式等因素确定542007.013. 3. 特低电压特低电压&安全电源安全电源•根据国际电工委员会相关的导则中有关慎用“安全”一词的原则,上述安全电压的说上述安全电压的说法仅作为特低电压保护型式的表示法仅作为特低电压保护型式的表示,即:不能认为仅采用了“安全”特低电压电源就能防止电击事故的发生!•安全特低电压必须由安全电源供电由安全电源供电。
•可以作为安全电源的主要有:•安全隔离变压器•蓄电池及独立供电的柴油发电机•即使在故障时仍能够确保输出端子上的电压不超过特低电压值的电子装置电源等552007.01具有隔离作用的双线圈变压器具有隔离作用的双线圈变压器 变压器工作原理图变压器工作原理图 562007.01不具有隔离作用的自耦变压器不具有隔离作用的自耦变压器不属于安全电源不属于安全电源!单相自耦变压器单相自耦变压器572007.01四、漏电保护四、漏电保护•漏电保护漏电保护 —— 利用漏电保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施•漏漏电电保保护护装装置置——又称为剩余电流动作保护装置,简称RCD(Residual Current Operated Protective Device)•漏电保护装置是一种低压安全保护电器582007.011. 漏电保护装置的原理漏电保护装置的原理中间环节检测元件放大元件比较元件执行机构试验装置辅助电源漏电电流592007.01检测元件是一个零序电流互感器N1N2ZL零序电流互感器602007.01 漏电保护装置的工作原理漏电保护装置的工作原理L1L2L3NTLQFTA中间环节M612007.012. 漏电保护装置的选用选用防止人身触电事故防止人身触电事故•用于直接接触电击防护时用于直接接触电击防护时:应选用额定动作电流为30mA及其以下的高灵敏度、快速型。
622007.01需要安装漏电保护装置的场所(需要安装漏电保护装置的场所(1))•属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持电动工具;•生产用的电气设备;•施工工地的电气机械设备;•安装在户外的电气装置;•临时用电的电气设备;•机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;632007.01需要安装漏电保护装置的场所(需要安装漏电保护装置的场所(2))•游泳池、喷水池、浴池的电气设备;•安装在水中的供电线路和设备;•医院中可能直接接触人体的电气医用设备;•其他需要安装剩余电流保护装置的场所642007.01 变配电站和变配电设备变配电站和变配电设备•变配电站(室)是工厂生产的动力枢纽,其运行正常与否直接影响着全厂生产系统的运行和安全•变配电站(室)设置有各种变配电设备,如各种高低压开关、变压器、互感器、电力电容器、避雷器,敷设有各种高低压电缆、母线等电气线路•上述电气设备和线路具有电压高、电流强、控制能量大的特点,一旦失控,就容易引发严重事故652007.011.变配电站(室)和变配电设备主要危险.变配电站(室)和变配电设备主要危险• ⑴油浸式变压器爆炸火灾事故 变压器油箱内充有大量的绝缘油。
该绝缘油是饱和的碳氢化合物,其闪点在130~140℃之间 变压器故障→过热或电弧→可燃物分解→产生易燃气体 故障持续时间过长→易燃气体多→内部压力急剧上升→会导致油箱炸裂→喷油燃烧 燃烧会随着油流的蔓延而扩展,形成更大范围的火灾危害造成停电、影响生产等重大经济损失、甚至造成人员的伤亡等重大事故 662007.01•⑵电缆火灾•短路、过载、局部过热、电火花或电弧等故障 → 引燃导线电缆 → 发生火灾•导线电缆在着火同时,会产生有毒气体,对在场人员造成威胁 672007.01•⑶电气误操作事故•五种恶性电气误操作事故:•①带负荷拉(合)隔离开关•②带电挂(合)接地线(接地开关)•③带接地线(开关)合断路器(隔离开关)•④误分(合)断路器•⑤误入带电间隔682007.01•⑷继电保护装置和自动装置不能正确动作•变配电系统中继电保护装置和自动装置一旦发生拒动作,将无法切除发生故障设备,严重时会使电气设备烧坏,造成更大范围的供电系统停电692007.01 2.变配电站(室)的环境和变配电设备的布置.变配电站(室)的环境和变配电设备的布置10kV及以下的变配电站(室)(1)不应设置在低洼处和有可能经常积水场所的正下方或相贴邻;•不应设置在有剧烈振动或高温的场所;•不应设在有火灾、爆炸危险环境的正上方或正下方。
当变配电站(室)与有火灾危险环境的建筑物毗连时,共用的隔墙应是密实的非燃烧体,管道和沟道穿过墙或楼板处应用非燃烧性材料严密封堵•变配电站(室)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧702007.01•(2)可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级高压配电室、高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的耐火等级不应低于二级低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件应为二级• 车间内变电室的可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的贮油池变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料712007.01•(3)变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施应达到“四防一通” (即防火、防雨雪、防汛、防小动物及通风良好)的要求722007.01•(4)变配电站(室)门应向外开;高低压配电室之间的门应向低压侧开;相邻配电室之间的门应能双向开启•(5)长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
732007.01•(6)变配电站(室)内不应有与其无关的管道或线路通过室内管道上不应设置法兰、螺纹接头和阀门等;水汽管道与散热器的连接应采用焊接配电屏的上方不应敷设管道742007.01五、五、 电气设备的防触电保护分类电气设备的防触电保护分类•1. 1. 0 0类类设设备备 仅靠基本绝缘作为防触电保护的设备,当设备有能触及的可导电部分时,该部分不与设施固定布线中的保护(接地)线相连接,一旦基本绝缘失效,则安全性完全取决于使用环境•2. 2. ⅠⅠ类类设设备备 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还包括一种附加的安全措施,即将能触及的可导电部分与设施固定布线中的保护(接地)线相连接752007.01•3. 3. ⅡⅡ类类设设备备 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘还具备象双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件•4. ⅢⅢ类类设设备备 设备的防触电保护依靠安全特低电压(SELV)供电,且设备内可能出现的电压不会高于安全特低电压三类设备是从电源方面就保证了安全应注意Ⅲ类设备不得具有保护接地手段762007.01六、电气设备外壳防护等级六、电气设备外壳防护等级•1.1.防护内容防护内容•外壳防护等级反映以下三种内容的防护:•①防止人体接近壳内危险部件(如壳内带电部分或运动部分);•②防止固体异物进入壳内设备;•③防止由于水进入壳内对设备造成有害影响。
772007.01外壳防护等级由IP(International Protection)代码来标示,其组成如下: IP □ □ □ □ 补充字母 附加字母 第二位特征数字 第一位特征数字 代码字母 2. IP2. IP代码组成代码组成782007.013. 表示防护等级的特征数字•第一位特征数字——表示外壳防止人体接近壳内危险部件及固体异物进入壳内设备的防护等级。
•第二位特征数字——表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级•不要求规定特征数字时,该处由用“X”代替•附加字母和(或)补充字母可以省略,不需代替•第一位特征数字所代表的防护等级分为7级,第二位特征数字所代表的防护等级分为9级•例如:IP65为尘密、防喷水型电气设备792007.01表a 第一位特征数字所代表的防护等级简要说明第一位特征数字简要说明0无防护1防止手背接近危险部件;防止直径不小于50mm固体异物2防止手指接近危险部件;防止直径不小于12.5mm固体异物3防止工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm固体异物4防止直径不小于1.0mm的金属线接近危险部件;防止直径不小于1.0mm固体异物5防止直径不小于1.0mm的金属线接近危险部件;防尘6防止直径不小于1.0mm的金属线接近危险部件;尘密 802007.01表b 第二位特征数字所代表的防护等级简要说明第二位特征数字简要说明0无防护1防止垂直方向滴水2防止当外壳在15 °范围内倾斜时垂直方向的滴水3防淋水4防溅水5防喷水6防强烈喷水7防短时间浸水影响8防持续潜水影响812007.01第四讲 电气防火防爆—— 例如:石油开采现场和精炼厂约有例如:石油开采现场和精炼厂约有60%~80%的场所属于爆炸性危险环境的场所属于爆炸性危险环境822007.01•主要分为两类:危险温度危险温度电火花和电弧电火花和电弧1. 危险温度(见下页图)危险温度(见下页图) 1. 电气引燃源一、一、 电气引燃源电气引燃源832007.01842007.01 2. 电火花及电弧电火花及电弧•电火花电火花——电极之间的击穿放电。
大量电火花将汇集成电弧,电弧高温可达8000℃,能使金属熔化、飞溅,构成火源•分为: 工作火花工作火花——正常时应无引燃危险,但异 常时如:三相刀开关不同时 闭合等 事故火花事故火花——短路、断线 其他火花其他火花——雷电、静电、电磁感应852007.01二、危险物质二、危险物质•1. 分类分类 按爆炸性物质种类分类,爆炸性物质分三类•Ⅰ类:矿井甲烷(CH4)•Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气•Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维862007.012. 分级、分组分级、分组•分分级级——(按爆炸性气体混合物的最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR))分级:•Ⅱ类爆炸性气体(分三级):• ⅡA ; ⅡB ; ⅡC•Ⅲ类爆炸性粉尘(分两级):• Ⅲ A ; Ⅲ B872007.01分组分组——(按引燃温度即自燃点)分组:•Ⅱ类爆炸性气体(分6组):• T1、T2、T3、T4、T5、T6•Ⅲ类爆炸性粉尘(分3组):• T11 、 T12 、 T13•见表:见表:爆炸性气体的分类、分级和分组分组•见表:见表: 爆炸性粉尘的分级和分组分组882007.01892007.01902007.01三、危险环境(危险区域等级)三、危险环境(危险区域等级)•1. 1. 气体、蒸气爆炸危险环境•根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,对危险场所分区,分为:0区区、、1区、区、2区。
区•0区区((0级危险区区域))—— 正常运行时连续或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域•例如例如:油罐内部液面上部空间912007.011区(区(1级危险区区域))—— 正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域例如例如:油罐顶上呼吸阀附近922007.012区区((2级危险区区域))——正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域例如例如:油罐外3m内•注意:注意:释放源和通风条件的影响932007.012. 2. 释放源释放源 释放源释放源——是划分爆炸危险区域的基础释放源分为:•连续级释放源连续级释放源:连续释放、长时间释放或短时间频繁释放;•一级释放源:一级释放源:预计在正常运行时周期或偶尔释放的释放源;•二二级级释释放放源源::预计在正常运行时不可能释放,即使释放也仅仅是偶尔短时释放的释放源942007.01•必须指出的是,切不可将GB 50058-92中释放源定义中的两个“偶尔”同样看待•第一级释放源定义中的“周期或偶尔释放”中的“偶尔”在IEC60079-10原文中用词为occasionally(中译:有时候有时候, 偶而);•而第二级释放源定义中的“偶尔短时释放”中的“偶尔”在原文中用词为infrequently(中译:很少发生地, 罕见地罕见地)。
952007.01非危险区域2区1区0区区 域 危 险 水 平爆炸危险水平PG≥10 -1TG ≥1000 hPG≈10 -3~10 -1TG≈10~1000 hPG≤10 -4~10 -3TG≤1~10 h图中:PG ——爆炸性气体环境生成概率 TG ——年爆炸性气体环境存在时间 危危险险水水平平比比较较概概念念图图962007.013.3.通风条件通风条件•通风条件通风条件——是划分爆炸危险区域的重要因素通风分为三种类型:•自然通风自然通风•一般机械通风一般机械通风•局部机械通风局部机械通风972007.014. 4. 粉尘、纤维爆炸危险环境粉尘、纤维爆炸危险环境• 粉尘、纤维爆炸危险区域——指生产设备周围环境中,悬浮粉尘、纤维量足以引起爆炸;以及在电气设备表面会形成层积状粉尘、纤维而可能形成自燃或爆炸的环境• 根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将此类危险环境划为1010区和区和1111区982007.01•1010区区——指正常运行时连续或长时间或短时间频繁出现爆炸性粉尘、纤维的区域指正常运行时连续或长时间或短时间频繁出现爆炸性粉尘、纤维的区域。
•1111区区——指指正正常常运运行行时时不不出出现现爆爆炸炸性性粉粉尘尘,,纤纤维维,,仅仅在在不不正正常常运运行行时时短短时时间间偶偶然然出出现现爆炸性粉尘、纤维的区域爆炸性粉尘、纤维的区域•划分粉尘、纤维爆炸危险环境的等级时,应考虑粉尘量的大小、爆炸极限的高低和通风条件992007.01IEC1241-3和GB12476.1-2000将粉尘爆炸危险区域划分为3级(20区、 21区、 22区)•20区——在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部•21区——在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所该区域包括,与充入或排放粉尘点直接相邻的场所、出现粉尘和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所 •22区——在异常条件下,可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物的场所如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时,则应划分为21区 1002007.015. 火灾危险环境火灾危险环境• 火灾危险环境按下列规定分为火灾危险环境按下列规定分为2121区、区、2222区和区和2323区。
区• 2121区区——具具有有闪闪点点高高于于环环境境温温度度的的可可燃燃液液体体,,在在数数量量和和配配置置上上能能引引起起火火灾灾危危险险的的环境• 2222区区——具具有有悬悬浮浮状状、、堆堆积积状状的的可可燃燃粉粉尘尘或或纤纤维维,,虽虽不不可可能能形形成成爆爆炸炸混混合合物物,,但但在数量和配置上能引起火灾危险的环境在数量和配置上能引起火灾危险的环境• 2323区区——具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境 1012007.01图例: 释放源接近地坪时易燃物质重于空气、释放源接近地坪时易燃物质重于空气、通风不良的生产装置区通风不良的生产装置区7.5m7.5m7.5m0.6m15m30m地坪下的坑、沟第二级释放源地坪1区区2区区附加附加2区区1022007.01四、防爆电气设备和防爆电气线路四、防爆电气设备和防爆电气线路1. 1. 防爆电气设备类型防爆电气设备类型•按照使用环境按照使用环境,防爆电气设备分成两类: Ⅰ类 —— 煤矿井下用电气设备; Ⅱ类 —— 工厂用电气设备。
1032007.01按防爆结构型式按防爆结构型式,防爆电气设备分为以下类型(括弧内字母为该类型标志字母括弧内字母为该类型标志字母):•(1) 隔爆型(d)•(2) 增安型(e)•(3) 充油型(o)•(4) 充砂型(q)•(5) 本质安全型(ia、ib)分为ia级和级 ia——在正常工作、发生一个故障及发生两个故障时不能点燃爆炸性混合物的电气设备,主要用于0区; ib——正常工作及发生一个故障时不能点燃爆炸性混合物的电气设备,主要用于1区•(6) 正压型(p)•(7) 无火花型(n)•(8) 特殊型(s)1042007.012. 2. 防爆电气设备的标志防爆电气设备的标志•防爆型电气设备外壳的明显处,须设制清晰的永永久久性性凸凸纹纹标志设备铭牌的右上方应有明显的“ExEx”标志•防爆标志表示法:防爆型式防爆型式 类别类别 级别级别 组别组别•例如:dⅡBT3——表示Ⅱ类B级T3组的隔爆型电气设备;• iaⅡAT5——表示Ⅱ类A级T5组的ia级本质安全型电气设备•如有一种以上复合防爆型式,应先标出主体防爆型式,然后标出其他防爆型式•如epⅡBT4——表示主体为增安型,并有正压型部件的防爆型电气设备。
1052007.013. 3. 防爆电气设备的选型防爆电气设备的选型1062007.011072007.011082007.015. 5. 粉尘防爆电气设备外壳的分类粉尘防爆电气设备外壳的分类• 粉尘防爆电气设备外壳按其限制粉尘进入设备的能力分两类 • 尘密外壳尘密外壳:外壳防护等级为IP6X,标志为DT • 防尘外壳防尘外壳:外壳防护等级为IP5X,标志为DP 1092007.01五、消防供电和电气灭火五、消防供电和电气灭火•1. 1. 消防供电消防供电•消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路应设置单独的供电回路•即——要求消防用电设备配电线路与其他动力、照明线路(从低压配电室至最末一级配电箱)分开单独设置,以保证消防设备用电•消防配电设备应有明显标志明显标志1102007.01•在有众多人员聚集的大厅及疏散出口处、高层建筑的疏散走道和出口处、建筑物内封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,以及消防控制室、消防水泵房等处应设置事故照明设置事故照明1112007.012. 2. 电气灭火注意事项电气灭火注意事项•1)) 触电危险和断电触电危险和断电•触电危险:•①电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分而造成触电事故。
•②使用导电的火灾剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火器射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故•③火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路;电气线路可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部位带电,也可能导致接触电压或跨步电压•因此因此,发现起火后,首先要设法切断电源!首先要设法切断电源!1122007.012)带电灭火安全要求•(1) 应按现场特点选择适当的灭火器二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火 泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)不宜用于带电灭火因其有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响)•(2) 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,带电灭火比较安全 用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作人体与带电体之间保持必要的安全距离1132007.011142007.01第五讲第五讲 防雷防雷•雷电是一种自然现象•雷击会产生:• 极高的过电压极高的过电压( (数千数千kV kV ~~ 数万数万kV)kV)• 极大的过电流极大的过电流( (数十数十kA kA ~~ 数百数百kA)kA)•——造成设施或设备的毁坏,可能造成大规模停电,可能造成火灾或爆炸,还可能直接伤及人身。
有关资料表明,全球平均每年因雷电灾害死亡人数超过3000人直接损失80亿元1152007.01雷电的种类•1. 1. 直击雷直击雷•——带电积云与地面目标之间的强烈放电称为直击雷•2. 2. 感应雷感应雷•——感应雷也称为雷电感应或感应过电压它分为: 静电感应雷静电感应雷和电磁感应雷电磁感应雷1162007.01静电感应雷静电感应雷•——是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的•——在带电积云与其他客体放电后,架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大大电电流流、、高高电电压压冲冲击击波波——雷雷电电波波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播又称为感应过电压(感应雷)感应过电压(感应雷)•感应过电压一般为200~300kV最高可达400~500kV•雷电侵入波的传播速度在架空线路中约为300m/μs,在电缆中约为150m/ μs 1172007.01电磁感应雷电磁感应雷•——雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场 → 在邻近的导体上感应出很高的电动势•如系开口环状导体开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;•如系闭合导体环路闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流;•如闭合导体环路某处接触不良闭合导体环路某处接触不良,→局部发热→危险温度。
1182007.013. 3. 球球 雷雷•球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、白光或其他颜色光的火球是一团处在特殊状态下的带电气体其直径多为20 cm左右,运动速度约为2 m/s,存在时间为数秒钟到数分钟•出现概率——约为雷电放电次数的 2 %•在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内1192007.014.4.雷电参数雷电参数•雷电参数——雷暴日、雷电流幅值、雷电流陡度、冲击过电压•雷暴日雷暴日——只要一天之内能听到雷声的就算一个雷暴日•用年年平均雷雷暴暴日日数数来衡量雷电活动的频繁程度单位 d/a,雷暴日数愈大,说明雷电活动愈频繁•例如:我国广东省的雷州半岛(琼州半岛)和海南岛一带雷暴日在80 d/a以上,北京、上海约为40 d/a,天津、济南约为30 d/a等•我国把年平均雷暴日不超过15 d/a的地区划为少雷区,•超过40 d/a划为多雷区1202007.015. 雷电的危害•雷电具有电性质、热性质和机械性质电性质、热性质和机械性质等三方面的破坏作用1212007.01二、建筑物防雷的分类二、建筑物防雷的分类•建筑物按其重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性分为三类。
建筑物按其重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性分为三类•1. 1. 第一类防雷建筑物第一类防雷建筑物•制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物1222007.01•2. 2. 第二类防雷建筑物第二类防雷建筑物•(1) 国家级重点文物保护的建筑物;•(2) 国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等•(3) 国家级计算中心、通信枢纽,以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物•(4) 制造、使用和储存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物,如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等2区、11区及某些1区属于第二类防雷建筑物•(5) 有爆炸危险的露天气罐和油罐•(6) 年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物•(7) 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物1232007.01•3. 3. 第三类防雷建筑物第三类防雷建筑物•(1) 省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。
•(2) 年预计雷击次数等于和大于0.012次,小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物•(3) 年预计雷击次数大于和等于0.06次,小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物•(4) 年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物•(5) 考虑到雷击后果和周围条件等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物•(6) 年平均雷暴日15 d/a以上地区,高度为15 m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物年平均雷暴日15 d/a及15 d/a以下地区,高度为20 m及20 m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物1242007.012006年9月9日,希腊雅典,帕台农神庙雷暴来临由于安装了雷电保护装置,使得建筑物没有遭到损坏1252007.01三、防雷装置三、防雷装置•避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器都是经常采用的防雷装置•一套完整的防雷装置包括:接闪器、引下线接闪器、引下线和接地装置接地装置•上述的针、线、网、带都只是接闪器•避雷器是一专门的防雷装置1262007.011. 接闪器接闪器•接闪器都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此保护被保护物免受雷击。
•接闪器的保护范围 —— 一般只要求保护范围内被击中的概率在<0.1 %即可•接闪器的保护范围按滚球法计算滚球法计算•滚球的半径按建筑物防雷类别确定,一类为30m、二类为45m、三类为60m1272007.011282007.01电子式避雷器1292007.01保护范围1302007.01电子式避雷针电子式避雷针S6.60的保护半径的保护半径 Rp(m) 设置高度设置高度 h(m) 2 3 4 5 6 8 10• 保护等级 I 31 47 63 79 79 79 79• 保护等级 II 39 58 78 97 97 98 101• 保护等级 III 43 64 85 107 107 108 113フランスでは、1995年に『建物と空間の雷保護』に関する標準規定NFC 17-102が制定され、この電子式避雷針が一般に使用されています 1312007.012. 引下线引下线•防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
•引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同如用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25 mm2用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16 mm2的铜导线1322007.013. 防雷接地装置防雷接地装置•接地装置是防雷装置的重要组成部分接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高•除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用1332007.014. 避雷器•避雷器并联在被保护设备或设施上,正正常常时时处处在在不不通通的的状状态态出出现现雷雷击击过过电电压压时时,,击击穿穿放放电电,,切切断断过过电电压压,,发发挥挥保保护护作作用用过过电电压压终终止止后后,,避避雷雷器器迅迅速速恢恢复复不不通通状状态态,,恢恢复正常工作复正常工作•避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施•压敏阀型避雷器—— 一种新型的阀型避雷器这种避雷器没有火花间隙,只有压敏电阻阀片1342007.015. 直击雷防护直击雷防护•第第一一类类防防雷雷建建筑筑物物、、第第二二类类防防雷雷建建筑筑物物和和第第三三类类防防雷雷建建筑筑物物的的易易受受雷雷击击部部位位应应采采取取防防直直击击雷雷的的防防护护措措施施;;可能遭受雷击,且一旦遭受雷击后果比较严重的设施或堆料(如装卸油台、露天油罐、露天储气罐等)也应采取防直击雷的措施;高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防直击雷的措施。
•直击雷防护的主要措施——装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带1352007.016. 感应雷防护措施感应雷防护措施•静电感应防护静电感应防护——为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮,以及突出屋面的放散管、风管等金属物件与防雷电感应的接地装置相连与防雷电感应的接地装置相连•电磁感应防护电磁感应防护——为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架、电缆相距不到100 mm时,须用金属线跨接,跨接点之间的距离不应超过30 m;交叉相距不到100 mm时,交叉处也应用金属线跨接1362007.017. 雷电侵入波防护雷电侵入波防护•属于雷电冲击波造成的雷害事故很多 在低压系统,这种事故占总雷害事故的在低压系统,这种事故占总雷害事故的70 %以上•措施措施:(以第一类防雷建筑物的供电线路要求为例,严于第二、三类) 全长采用直埋电缆,入户处电缆金属外皮、钢管与防雷电感应接地装置相连全长采用直埋电缆,入户处电缆金属外皮、钢管与防雷电感应接地装置相连1372007.01•户外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈线应穿金属管线或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽接地。
如果馈线未穿金属管,又不是屏蔽线,则应在馈线上装设避雷器或放电间隙1382007.018. 人身防雷(一)人身防雷(一)• 雷暴时,由于带电积云直接对人体放电,雷电流入地产生对地电压,以及二次放雷暴时,由于带电积云直接对人体放电,雷电流入地产生对地电压,以及二次放电等都可能对人造成致命的电击电等都可能对人造成致命的电击• 雷暴时,应尽量减少在户外或野外逗留如有条件,可进入有宽大金属构架或有防雷设施的建筑物、汽车或船只在建筑屏蔽的街道或高大树木屏蔽的街道时,要注意离开墙壁或树干8 m以外• 雷暴时,应尽量离开小山、小丘、隆起的小道,离开海滨、湖滨、河边、池塘旁 ,避开铁丝网、金属晒衣绳以及旗杆、烟囱、宝塔、孤独的树木附近,还应尽量离开没有防雷保护的小建筑物或其他设施1392007.01人身防雷(二)•雷暴时人体最好离开可能传来雷电侵入波的线路和设备1.5 m以上 ——调查资料表明,户内70 %以上对人体的二次放电事故发生在与线路或设备相距1 m以内的场合,相距1.5 m以上者尚未发生死亡事故•应当注意,仅仅拉开开关对于防止雷击是起不了多大作用的•雷雨天气,还应注意关闭门窗,以防止球雷进入户内造成危害。
1402007.019. 防雷击电磁脉冲(主要针对信息系统)防雷击电磁脉冲(主要针对信息系统)•雷击电磁脉冲(Lightning electromagnetic impulse,LEMP)——是一种干扰源,是闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应•干扰绝大多数是通过连接导体引入的,如雷电流或部分雷电流、被雷击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰1412007.01防雷击电磁脉冲措施(一)•屏蔽——建筑物和房间外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路(合理布线,避免靠近引下线),线路采用屏蔽•等电位连接——所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起如屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架等当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应至少在两端并在防雷区交界处做等电位连接当系统要求只在一端组等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按上述要求处理•接地——每幢建筑屋本身应采用共用接地系统(其构成详见GB 50057-94(2000年版))1422007.01防雷击电磁脉冲措施(二)•合理选用和安装SPD(Surge protective device) ——电涌保护器(安装于电源线、信号线进线入口处)•电压开关型SPD工作原理:在无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时变为低阻抗。
通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件也称“短路开关型”或“克罗巴型”SPD计算机通信网络专用SPD响应时间≤1ns •限压型SPD工作原理:在无电涌出现时为高阻抗,随电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小通常采用压敏电阻、抑制二极管作这类SPD的组件也称“钳压型”SPD•组合型SPD工作原理:由上述两种组件组合而成可显示两者都有的特性1432007.011442007.01第六讲第六讲 静电危害防护静电危害防护及电磁辐射防护及电磁辐射防护一、静电危害防护一、静电危害防护 静电灾害事故例:• 某企业欲将小型汽油储罐中的汽油用泵经底部阀门全部抽出,因阀门安装在比罐底稍高的地方,为了提高油的水平面,以便继续抽出,往油罐里注水•水是从储罐油面上约4.5m处自由落下的•在注水14 min后……•储罐发生了——爆炸!爆炸!原因?1452007.011462007.01(一) 静电的产生•实验证明,只要两种物质紧密接触而后再分离时,就可能产生静电只要两种物质紧密接触而后再分离时,就可能产生静电静电的产生是同接触电位差和接触面上的双电层直接相关的1472007.011 .静电的起电方式(1) 接接触触-分分离离起起电电——两种物体接触,其间距离小于25×10-8 cm时,由于不同原子得失电子的能力不同,不同原子外层电子的能级不同,其间即发生电子的转移。
因此,界面两侧会出现大小相等、极性相反的两层电荷这两层电荷称为双电层,其间的电位差称为接触电位差根根据据双双电电层层和和接接触触电电位位差差的的理理论论,,可可以以推推知知两两种种物物质质紧紧密密接接触触再再分分离时,即可能产生静电离时,即可能产生静电•静静电电序序列列——按照两种物质间双电层的极性,把相互接触时带正电的排在前面,带负电的排在后面,依次排列下去,可以排成一个长长的序列,这样的序列叫做静电序列或静电起电序列1482007.01(2) 破破断断起起电电——材料破断后能在宏观范围内导致正、负电荷的分离,即产生静电,这种起电称为破断起电固体粉碎、液体分离过程的起电属于破断起电1492007.01(3) 感应起电感应起电—— 一带负电荷的带电体A,附近有导体B,在带电体A的静电感应下,B的端部出现正电荷; 由于导体B与接地体C相连,B对地电位仍然为零; 当B离开接地体C时,B成为带电体1502007.01(4) 电电荷荷迁迁移移——当一个带电体与一个非带电体接触时,电荷将重新分配,即发生电荷迁移而使非带电体带电 当带电雾滴或粉尘撞击在导体上时,会产生电荷迁移;当气体离子流射在不带电的物体上时,也会产生电荷迁移。
1512007.012. 固体静电•固体静电可直接用双电层和接触电位差的理论来解释双电层上的接触电位差是极为有限的,而固体静电电位可高达数万伏以上,其原因在于电容的变化原因在于电容的变化•电容器上的电压U、电量Q、电容C三者之间保持的关系是:1522007.01•对于平板电容器,其电容为1532007.01•前式中:•ε——极间电介质的介电常数;• S ——极板面积;• d ——极间距离•由上述关系可以导出1542007.01可知:•当Q,ε,S 不变时,U∝d•将两种相接近的两个带电面看成是电容器的极板紧密接触时,其间 d 只有25×10-8 cm若二者分开为1 cm,即 d 增大为400万倍与其对应,如接触电位差为0.01 V,则(在不考虑分开时电荷逆流的情况下),二者之间U可达40 000 V•橡胶、塑料、纤维等行业工艺过程中的静电高达数万伏,甚至数十万伏,如不采取有效措施,很容易引起火灾1552007.013. 人体静电•人人在在活活动动过过程程中中,,人人的的衣衣服服、、鞋鞋以以及及所所携携带带的的用用具具与与其其他他材材料料摩摩擦擦或或接接触触-分分离离时时,,均均可能产生静电。
可能产生静电•例如,人穿混纺衣料的衣服坐在人造革面的椅子上,如人和椅子的对地绝缘都很高,则当人起立时,由于衣服与椅面之间的摩擦和接触-分离,人体静电高达10 000 V以上•液体或粉体从人拿着的容器中倒出或流出时,带走一种极性的电荷,而人体上将留下另一种极性的电荷•人体是导体,在静电场中可能感应起电而成为带电体,也可能引起感应放电•人体静电引起的放电往往是酿成静电灾害的重要原因之一人体静电引起的放电往往是酿成静电灾害的重要原因之一1562007.014. 粉体静电•粉体只不过是处在特殊状态下的固体,其静电的产生也符合双电层的基本原理•粉粉体体物物料料的的研研磨磨、、搅搅拌拌、、筛筛分分或或高高速速运运动动时时,,由由于于粉粉体体颗颗粒粒与与颗颗粒粒之之间间及及粉粉体体颗颗粒粒与与管道壁、容器壁或其他器具之间的碰撞、摩擦,以及由于破断都会产生有害的静电管道壁、容器壁或其他器具之间的碰撞、摩擦,以及由于破断都会产生有害的静电•塑塑料料粉粉、、药药粉粉、、面面粉粉、、麻麻粉粉、、煤煤粉粉和金金属属粉粉等等各种粉体都可能产生静电粉体静电电压可高达数万伏1572007.015. 液体静电•不含水和深度加工的可燃性油品在生产和贮运过程中所产生的静电,是工业生产中最不含水和深度加工的可燃性油品在生产和贮运过程中所产生的静电,是工业生产中最危险和最复杂的问题。
危险和最复杂的问题 •液液体体在在流流动动、、过过滤滤、、搅搅拌拌、、喷喷雾雾、、喷喷射射、、飞飞溅溅、、冲冲刷刷、、灌灌注注和和剧剧烈烈晃晃动动等等过过程程中中,,可可能产生十分危险的静电能产生十分危险的静电1582007.01•由于电渗透、电解、电泳等物理过程,液液体体与与固固体体的的接接触触面面上上也也会会出出现现偶偶电电层层((双双电电层)层)•固定电荷层固定电荷层——紧贴分界面的电荷层不随液体流动;•滑移电荷层滑移电荷层——与固定电荷层相邻的异性电荷层随液体流动•液体流动时 一种极性的电荷随液体流动, 流动电流管道的终端容器里将积累静电电荷偶电层金属管滑移电荷层固定电荷层1592007.01•在石油工业中,汽油在金属管道中流动时带负电荷,而管道带正电荷•汽油流经棉制品材料时电位为2.6kV•槽车装油时,油面电位高达10kV以上•在石油精炼过程中,油品经反复加压、加热、喷射、冷却和压送等工序,将使油料带有大量电荷•油罐车在马路上行驶时轮胎摩擦起电,油料本身由于摇晃也起电,油品经过阀门、泵、过滤器和其他截面改变之处也剧烈起电,特别在过滤时起电电位很高 1602007.01•煤油生成静电的能力要比汽油大6倍,航空煤油要比汽油大3倍。
•不同批生产的油品电阻会有不同,因此它们产生静电的能力也不同•重质油品如燃料油和煤油比轻质油品生成的静电的能力要大重质油品虽然产生的静电多,但是其本身没有爆炸危险,因为它们的挥发度低1612007.01(二) 静电的消失 静电的消失有两种主要方式,即中中和和和泄泄漏漏前者主要是通过空气发生的;后者主要是通过带电体本身及其相连接的其他物体发生的1622007.011. 静电中和•空气中的自然存在的带电粒子极为有限,中和是极为缓慢的,一般不会被觉察到•带电体上的静电通过空气迅速的中和发生在放电时带电体上的静电通过空气迅速的中和发生在放电时1632007.012 . 静电泄漏•绝缘体上较大的泄漏有两条途径两条途径:•一条是绝缘体表面表面泄漏;(遇到的是表面电阻);•另一条是绝缘体内部内部泄漏遇到的是体积电阻)1642007.01(三)静电的影响因素•1 . 材质和杂质的影响•一般情况下,杂质有增加静电的趋势;但如杂质能降低原有材料的电阻率,则加入杂质有利于静电的泄漏•液体内含有水分时,在液体流动、搅拌或喷射过程中会产生附加静电液体内水珠的沉降过程中也会产生静电如果油管或油槽底部积水,经搅动后容易引起静电事故。
如果油管或油槽底部积水,经搅动后容易引起静电事故1652007.012.工艺设备和工艺参数的影响•接触面积越大接触面积越大,双电层正、负电荷越多,产生静电越多产生静电越多•管管道道内内壁壁越越粗粗糙糙,接触面积越大,冲击和分离的机会也越多,流流动动电电流流就就越越大大•对于粉体,颗粒越小者颗粒越小者,一定量粉体的表面积越大,产生静电越多产生静电越多•接触压力越大或摩擦越强烈接触压力越大或摩擦越强烈,会增加电荷的分离,以致产生较多的静电产生较多的静电1662007.013 . 环境条件和时间的影响•空气湿度空气湿度•导电性地面导电性地面在很多情况下能加强静电的泄漏,减少静电的积累•周周围围导导体体布布置置例如,传动皮带刚离开皮带轮时电压并不高,但转到两皮带轮中间位置时,由于距离拉大,电容大大减小,电压则大大升高1672007.01(四) 静电的危害•工艺过程中产生的静电可能引起爆炸和火灾,也可能给人以电击,还可能妨碍生产•其中,爆炸或火灾是最大的危害和危险其中,爆炸或火灾是最大的危害和危险1682007.01(五) 防静电的措施•1.环境危险程度的控制•静电引起爆炸和火灾的条件之一是有爆炸性混合物存在。
为了防止静电的危害,可采取以下控制所在环境爆炸和火灾危险性的措施1692007.01(1) 取代易燃介质•例如,用三氯乙烯、四氯化碳、苛性钠或苛性钾代替汽油、煤油作洗涤剂有良好的防爆效果2) 降低爆炸性混合物的浓度•在爆炸和火灾危险环境,采用通风装置或抽气装置及时排出爆炸性混合物1702007.01(3) 减少氧化剂含量•这种方法实质上是充填氮、二氧化碳或其他不活泼的气体,使气体、蒸气或粉尘爆炸性混合物中氧的含量减少,不超过8%时即不会引起燃烧1712007.012.工艺控制•工艺控制是从工艺上采取适当的措施,限制和避免静电的产生和积累1) 材料的选用• 在存在摩擦而且容易产生静电的场合,生产设备宜于配备与生产物料相同的材料还可以考虑采用位于静电序列中段中段的金属材料制成生产设备,以减轻静电的危害1722007.01(2)限制摩擦速度或流速•例如,为了限制产生危险的静电,烃类燃油在管道内流动时,流速与管径应满足以下关系:•v2D ≤0.64•式中: v —— 流速,m/s;• D —— 管径,m•油罐装油时,注油管出口应尽可能接近油罐底部,最初流速应限制在1 m/s左右,待注油管出口被浸没以后,流速可增加至4.5~6 m/s。
1732007.01(3) 增强静电消散过程•在输送工艺过程中,在管道的末端加装一个直径较大的松弛容器,可大大降低液体在管道内流动时积累的静电•为了防止静电放电,在在液液体体灌灌装装、、循循环环或或搅搅拌拌过过程程中中不不得得进进行行取取样样、、检检测测或或测测温温操操作作进行上述操作前,应使液体静置一定的时间静置一定的时间,使静电得到足够的消散或松弛•料斗或其他容器内不得有不接地的孤立导体同液态一样,取样工作应在装料停止后进行1742007.01(4) 消除附加静电•工艺过程中产生的附加静电,往往是可以设法防止的•为了减轻从油罐顶部注油时的冲击,减少注油时产生的静电,应使注油管头(鹤管头)接近罐底•为了防止搅动罐底积水或污物产生附加静电,装油前应将罐底的积水和污物清除掉 •为了降低罐内油面电位,过滤器不应离注油管口太近1752007.013.接地和屏蔽(1) 导体接地接地是消消除除静静电电危危害害最最常常见见的的方方法法,它主要是消除导体上的静电金属导体应直接接地① 凡用来加工、储存、运输各种易燃液体、易燃气体和粉体的设设备备都都必必须须接接地地如果袋形过滤器由纺织品或类似物品制成,建议用金属丝穿缝并予以接地;如果管道由不导电材料制成,应在管外或管内绕以金属丝,并将金属丝接地。
1762007.01② 工厂或车间的氧气、乙炔等管道必须连成一个整体,并予以接地可能产生静电的管道两端和每隔200~300 m处均应接地平行管道相距10 cm以内时,每隔20 m应用连接线互相连接起来管道与管道或管道与其他金属物件交叉或接近,其间距离小于10 cm时,也应互相连接起来1772007.01③ 注油漏斗、浮动罐顶、工作站台、磅秤和金属检尺等辅助设备均应接地油壶或油桶装油时,应与注油设备跨接起来,并予以接地④ 汽汽车车槽槽车车、、铁铁路路槽槽车车在在装装油油之之前前,,应应与与储储油油设设备备跨跨接接并并接接地地;;装装、、卸卸完完毕毕先先拆拆除除油管,后拆除跨接线和接地线油管,后拆除跨接线和接地线⑤ 可能产生和积累静电的固体和粉体作业中,压延机、上光机及各种辊轴、磨、筛、混合器等工艺设备均应接地1782007.01静电接地电阻静电接地电阻•因为静电泄漏电流很小,所有单纯为了消除导体上静电的接地,其防静电接地电阻原则上不得超过1 MΩ;对于金属导体,为了检测方便,可要求接地电阻不超过100~1 000Ω1792007.01•为了防止人体静电的危害,工作人员应穿导电性鞋。
•人体还可以通过金属腕带金属腕带和挠性金属连接线挠性金属连接线予以接地1802007.011812007.01(2) 导电性地面• 采用导电性地面,实质上也是一种接地措施有利于泄漏设备及人体上的静电1822007.014.增.增 湿湿•一般从相对湿度上升到一般从相对湿度上升到70%左右起,静电很快地减少左右起,静电很快地减少1832007.015.抗静电添加剂.抗静电添加剂•抗静电添加剂是化学药剂化学药剂,具有良好的导电性导电性或较强的吸湿吸湿性加入抗静电添加剂之后,能降低材料的体积电阻率或表面电阻率能降低材料的体积电阻率或表面电阻率,对于固体,若能将其体积电阻率降低至1×107 Ω以下,或将其表面电阻率降低至1×108 Ω以下,即可消除静电的危险1842007.016 6.静电中和器.静电中和器•——又叫静电消除器,装置能产生电子和离子,中和物料上的静电电荷又叫静电消除器,装置能产生电子和离子,中和物料上的静电电荷1852007.01检测对象物的带电状况 根据带电状况提供最合适的离子量 I.C.C.方式方式 [Ion Current Control]1862007.011872007.01二、电磁辐射防护二、电磁辐射防护•1. 1. 电磁辐射危害电磁辐射危害 • 电磁辐射无色无味无形,可以穿透包括人体在内的多种物质。
各种家用电器、电子设备、办公自动化设备、移动通讯设备等电器装置只要处于操作使用状态,它的周围就会存在电磁辐射长期处于高电磁辐射环境下,可能会对人体健康产生以下影响:•① 对心血管系统的影响,表现为心悸,失眠,部分女性经期紊乱,心动过缓,心搏血量减少,窦性心率不齐,白细胞减少,免疫功能下降等 •② 对视觉系统的影响,表现为视力下降,引起白内障等1882007.01•③ 对生殖系统的影响,表现为性功能降低,男子精子质量降低,使孕妇发生自然流产和胎儿畸形等 •④ 长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变;影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症,并会加速人体的癌细胞增殖 •⑤ 装有心脏起搏器的病人处于高电磁辐射的环境中,会影响心脏起搏器的正常使用1892007.01•电磁污染、水污染和废气污染被并称为人类的三大污染源,电磁辐射看不见、摸不着,却时刻在威胁着我们的健康1902007.01电磁辐射危害机理解释电磁辐射危害——电磁波形式的能量造成的电磁辐射对人体的影响:•一是由于电磁波的热效应,当吸收到一定量时就会出现高温生理反应,导致神经衰弱、白细胞减少等病变。
•二是电磁波的非热效应,当电磁波长时间作用于人体时,人体温度没有明显提高,但会出现如心率、血压等的改变和失眠、健忘等生理反应1912007.012. 电磁辐射的防护对策电磁辐射的防护对策• 防护手段主要有两个,一个是屏蔽屏蔽,一个是吸收吸收•前者就是把电磁波屏蔽掉,反射回去、折射回去后者就是把电磁波的电磁能量,通过材料本身吸收掉屏蔽室,屏蔽服,屏蔽室,屏蔽服,均是利用这个原理 1922007.01•电磁屏蔽电磁屏蔽——是最常用的降低电磁辐射的手段简单的说,就是利用导电性能和导磁性能良好的金属板或金属网,通过反射效应和吸收效应,阻隔电磁波的传播• 目前,大部分设备使用金属网来屏蔽电磁波一般来说,金属网线越粗、网眼越小,屏蔽的效果越好当电磁波遇到屏蔽体时,大部分被反射回去,其余的一小部分在金属内部被吸收衰减1932007.01•距离防护距离防护——由于感应电场强度是与辐射源到被照射物体之间的距离的平方成反比,辐射电场强度是与辐射源到被照射物体之间的距离成反比,因此,加大辐射源到被照射物体之间的距离可较大幅度地衰减电磁辐射强度•自动化作业自动化作业——应尽量采用机械化和自动化作业,减少作业人员直接进入强电磁场辐射区域的次数工作时间。
1942007.01•个体防护个体防护——在高频辐射环境内的作业人员要进行防护常用的防护用品有防护眼镜、防护服、防护头盔等这些防护用品一般用金属丝布、金属膜布和金属网等制作1952007.01建议熟悉几个电气安全标准建议熟悉几个电气安全标准•用电安全导则 GB/T 13869-92•剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 13955-2005•爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92•建筑物防雷设计规范 GB 50057-94 (2000年版)•防止静电事故通用导则 GB12158-901962007.01•谢谢谢谢!197。












