导图社区 中级注安师-安全生产技术基础-第二章电气安全技术
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安全生产技术基础
第二章 电气安全技术
第一节 触电事故要素分类
1.电气事故分类
触电事故
电击
电流直接通过人体造成的伤害,内伤
电伤
电流转化为其他形式的能量,如热能、机械能,外伤
电气火灾爆炸事故
雷击事故
静电事故
电磁辐射
辐射电磁波指频率100kHz以上的电磁波
电路事故
短路、断路等
2.电击分类
分类1
直接电击
触及正常状态下带电的带电体
间接电击
触及正常状态不带电、故障状态下意外带电的带电体
分类2
单线电击
人站在导电性地面或接地导体上(最多的触电事故)
两线电击
不接地状态的人体两个部位同时触及不同电位的两个导体
跨步电压电击
人体进入带电区域,两脚之间承受的跨步电压造成的电击
3.电伤分类
电烧伤
电流灼伤
电能→热能
通常发生在低压电气设备上
电弧烧伤
直接电弧烧伤
电弧在带电体和人体之间,是最危险的电伤
间接电弧烧伤
电弧发生在人体附近对人体形成的烧伤以及被熔化金属溅落物烫伤
电烙印
永久性斑痕,与接触带电体形状相似
皮肤金属化
电弧使金属气化,金属微粒渗入皮肤
机械损伤
电光性眼炎
4.补充
人体电流
感知电流
男子:1.1mA
女子:0.7mA
摆脱电流
概率99.5%
正常男子:9mA
女子:6mA
概率50%
成年男子:16mA
女子:10.5mA
室颤电流50mA
电流持续时间短于心脏跳动周期时,室颤电流约为500mA
从左手到胸部的心脏电流指数1.5,危害最大
直流电和交流电
直流电相较于同等大小的交流电,对人体危害影响相对较小
高频电流由于趋肤效应,主要在人体表面流过,对内部器官影响相对较小
50Hz工频电流正好接近人体心脏的自然频率,最容易引起心室纤维化颤动(最危险的频率)
极低频电流对人体危害程度通常<工频电流(50-60Hz的交流电)
农村事故>城市事故
第二节 触电防护技术
触电防护技术分类
直接接触触电防护
绝缘
绝缘的分类和性质
绝缘材料分类
固体绝缘材料
玻璃、石棉、云母、橡胶、塑料等
液体绝缘材料
矿物油、硅油等
气体绝缘材料
六氟化硫、氮气
绝缘材料的性质
电性能
绝缘电阻(直流电阻,判断绝缘质量最基本的指标)
耐压强度、泄漏电流(对应电阻率,直流电流)、介电常数(介电损耗,介电常数越大极化过程越慢)、电阻率(直流电)
力学性能
机械性能,如强度、弹性等
热性能
耐热性能(允许工作温度)、耐弧性能(抗炭化的能力,无机材料优于有机材料)、软化温度和粘度
阻燃性能
可燃性材料
氧指数<21%
自熄性材料
21%≤ <27%
阻燃性材料
≥27%
吸潮温度
吸水性能(木材)
亲水性能(玻璃)
抗生物性能
绝缘击穿
气体绝缘击穿:击穿后绝缘性能很快恢复
液体绝缘击穿:一定程度上可恢复,密度越大越难击穿,击穿强度比气体高
固体绝缘:电击穿(电击穿作用时间短、击穿电压高)、热击穿(作用时间较长,击穿电压较低)、电化学击穿
绝缘老化
绝缘检测
绝缘试验和外观检查
现场绝缘试验指绝缘电阻试验
屏护
遮拦
高度≥1.7m
下部边缘离地面≤0.1m
对低压设备,遮拦与裸导体距离≥0.8m,栏条间距≤0.2m
网眼遮拦与裸导体间距≥0.15m
栅栏
户内栅栏高度≥1.2m
户外栅栏高度≥1.5m
金属材料制成,必须接地(或接零)
挂上标示牌
止步、高压危险
间距
导线与地面和水面的最小距离
导线与建筑物最小距离
起重机具与线路导线的最小距离
导线与绿化带或公园树木距离不得小于3m
导线与树木的最小距离
架空线路应避免跨越建筑物,不应跨域可燃材料屋顶的建筑物
架空线路应与有爆炸危险的厂房和有火灾危险的厂房保持必须的防火间距
低压作业
间接接触触电防护
接地保护
IT系统(保护接地系统)
I表示配电网不接地或者高阻抗解读,T表示设备外壳是否接地
安全原理
把故障电压限制在安全范围内,但漏电状态并未消失
在380V不接低配电网中,保护接地电阻RE≤4Ω;当变压器功率≤100kV·A时,可以放宽至10Ω
适用于各种不接地配电网,如煤矿井下低压配电网;
可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外均应该接地
过电压保护
意外情况下能产生较大的对地电压,为减轻危险,在IT系统中性点或一相通过击穿保护器接地。
接地体上端离地面深度不应小于0.6m,并在冰冻层以下
接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平距离不得小于3m
TT系统
工作接地RN+保护接地RE
RN和RE同一数量级,漏电设备对地电压不能降到安全范围内,人体承受的电压接近相电压,比IT电击危险性大
应该装设漏电保护装置(剩余电流保护装置)
必须让所有的相线和中性线都穿过RCD内部的电流互感器(零序互感器)
只有在采用其他间接接触电击措施有困难的条件下才考虑采用TT系统
TT系统主要用低压系统,即未装配配电变压器,从外面直接引进低压电源的小型用户(经济实惠)
过电压保护
中线点接地,具有较好的过电压一致与防护性能;与IT相比有一相故障接地点比较容易检测(故障电流较大)。
受外界影响
电网容易受到外界系统的影响,杂散电流存在时容易引起接地体电位漂移导致中性点电位漂移(接地电阻均被施加了一个电位)。
接零保护
TN系统
N表示设备外壳是否接零
工作零线(N)、保护零线(PE)
保护原理
形成短路,促使短路保护迅速动作,从而切断电源
在一定程度上降低漏电设备对地电压
采用一般过电流保护装置或剩余电流保护装置
分类
TN-S
N线和PE线(不带电流)是分开的
火灾爆炸环境:如独立附设变电站的车间、精密电子设备场所
铜质保护导体截面积≥4mm2
10kV配变电所安装要求
总油量60-600kg应安装在防爆隔墙的隔间内
报警装置应在危险物浓度达到10%爆炸下限时报警
TN-C
N线和PE线是合一的,一般不适用
TN-C-S
电源进线点N线和PE线是合一的,进线点后分开
宜用于厂内设有总变电站、非生产性楼房、厂内低压配电场所
除非接地设备有快速切断故障的自动保护装置(漏电保护装置),否则不得在TN系统内混用TT方式。
安全要求
工作接地电阻一般≤4Ω,高土壤电阻值地区可以10Ω
对于配电线路或仅供给固定式电气设备的线路
故障持续时间不宜超过5s
供给手持式电动工具、移动式电气设备的线路或插座回路
电压220V:故障持续时间不应超过0.4s
电压380V:0.2s
否则,应该采取能够将故障电压限制在许可范围内的等电位连接措施
重复接地
PE或PEN线除了工作接地外,其他点再次接地
作用:防止工作零线断线引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以形成串联电路。
减轻零线断开或接触不良的电击危险性(只能减轻、不能消除)
降低故障时设备外壳的对地电压
改善架空线路的防雷性能:将雷电能量引入大地
缩短漏电故障持续时间
发生短路时增大单相短路电流,加速线路保护装置作用(两条回路:设备端和大地端,并联电路阻抗小于任何一路,所以单相短路电流增大)
工作接地
在配电系统发生一相故障接地的情况下
如有工作接地RN≤4Ω,一般可限制中性线对地电压不超过50V
非接地相对地电压不超过250V。
不接地的10kV系统
工作接地与变压器外壳接地、避雷器接地是共用的
直接接地的10kV系统
工作接地与变压器外壳接地、避雷器接地分开
等电位联结
缩小电位差,一般用在室内
总等电位联结
最小截面不得小于最大保护导体的1/2,但不得小于6mm2
两台设备之间局部等电位联结导体最小截面积不得小于两台设备保护导体中最小者的截面积
辅助等电位联结
保护导体
包括保护接地线、保护接零线、等电位连接线
没有机械防护的PE线截面积不得小于4mm2
有机械防护的PE线截面积不得小于2.5mm2
铜质PEN线截面积不得小于10mm2
爆炸环境
铝质PEN线截面积不得小于16mm2
电缆芯线不得小于4mm2
电气设备分类
0类
仅靠基本绝缘作为防触电保护的设备,一旦基本绝缘失效,则安全性完全取决于使用环境。
Ⅰ类
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。
Ⅱ类
设备的防触电保护不仅靠基本绝缘还具备像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。
Ⅲ类
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。
双重绝缘
分类
双重绝缘
呈现“回”形标志
盖、窗必须使用工具才能打开
不得接地或接零
包括
工作绝缘:带电体与不可触及金属件之间,电阻不得低于2MΩ(500V直流电压测试)
保护绝缘:不可触及金属件与金属件之间,电阻不得低于5MΩ(500V直流电压测试)
加强绝缘
绝缘电阻不得低于7MΩ
属于Ⅱ类设备
电气隔离
在局部范围内对有限数量的用电设备采用与其他电器回路及大地完全隔离的供电回路
隔离变压器
输入绕组和输出绕组之间没有电气连接,并具有双重隔离
单相隔离变压器
额定容量不超过25kV
三相隔离变压器
额定容量不超过40kV
安全隔离变压器的2.5倍
二次边线路的要求
U≤500V,L≤200m,UL≤100000V·m
不导电环境
要求具有永久性特征,不能因受潮而失去不导电性能
为了保证电位隔离的安全性
防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入场所范围内
设置间距或屏障,防止人体同时触及不同电位的导体
<500V,地板和墙每一点的电阻≥50kΩ
>500V,地板和墙每一点的电阻≥100kΩ
兼防直接接触和间接接触触电防护
特低电压
工频有效值的额定值:42、36、24、12、6V
分类
特别危险环境下使用手持电动工具
42V
电击危险环境使用手持照明灯和局部照明灯
36V或24V
金属容器内、隧道内、水井等受限空间
12V
最严苛的潮湿环境
6V
属于Ⅲ类设备
安全电压限制
工频电压有效值的限制50V,直流电压限值120V
电动儿童玩具及类似电器
接触时间≥1s
干燥环境
干燥环境中工频特低电压有效值的限制33V
直流特地电压限值70V
潮湿环境
工频特低电压有效值16V
直流特低电压限值35V
安全电源及回路配置
安全电源
安全隔离变压器作为安全特低电压的电源
具有同等隔离能力的发电机、电子装置也可以做成特低电压电源
特低电压边与高压边保持双重绝缘的水平
安全要求
额定容量
单相安全隔离变压器
额定容量≤10KV·A
玩具用变压器
不超过200V·A
三相安全隔离变压器
额定容量≤16KV·A
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,不得与大地、保护接零(地)或其他电气回路连接;(安全电压回路必须“悬浮”,防止电流就会通过人体流向大地,形成回路,导致触电)
变压器外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离层应按规定接地或接零
防止高压侧通过分布电容向低压侧传递静电或高频干扰,也防止高压击穿绝缘时直接窜入低压侧,屏蔽层可以把泄漏电流导入大地。
安全电压配线最好与其他电压等级配线分开配置,插销座不得有接零或接地插头/插孔。
安全隔离变压的一次边和二次边均应设置短路保护元件
金属握持部分温升不超过20K,其他材料不超过40K。
漏电保护(剩余电流保护器)
分为电压型、电流型和电磁式
电磁式
结构简单、承受过电流或过电压冲击能力较强,但灵敏度不高,工艺难度大
电流式
灵敏度高、参数容易调节但可靠性较低、承受电磁冲击能力较弱
用于防止直接接触电击时只能作为基本防护措施的补充保护措施
工作原理
检测元件(零序电流互感器)→中间环节(放大环节)→执行机构(脱扣器)
分类
漏电保护装置的动作电流可分为0.006A-20A 25个等级,保护装置的额定不动作电流≥额定动作电流的1/2
按照灵敏度
按照最大分断时间
瞬时型(快速型)漏电保护器:动作时间≤0.1s
延时型(定时限型)漏电保护器:只用于动作电流30mA以上的,一般动作时间有0.2s、0.4s、0.8s
防止触电的触电保护:宜采用高灵敏度、快速型漏电保护器,动作电流与时间乘积≤30mAs
必须安装漏电保护器场所
Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具
生产、施工、户外、临时、一般民用建筑(除壁挂式空调电源插座)、水中、医院可能直接接触的设备
安装要求
不切断电源的报警式漏电保护装置
消防、应急、防盗报警
可以不安装漏电保护装置
特低电压供电
使用双重绝缘、加强绝缘
使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备
其他没有漏电危险和触电危险的电气设备
第三节 危险物质和爆炸危险环境
一、危险物质参数
1.分类
Ⅰ类
矿井甲烷
Ⅱ类
爆炸性气体、蒸汽、薄雾;危险性ⅡA<ⅡB<ⅡC
Ⅲ类
爆炸性粉尘、纤维
ⅢA:可燃性飞絮
ⅢB:非导电性粉尘
ⅢC:导电性粉尘
2.闪点
发生闪燃的最低温度
闪点越低危险性越大
3.燃点
在空气中发生持续燃烧的最低温度
4.引燃温度(自燃点、自燃温度)
5.爆炸极限
甲烷5%-15%
汽油1.4%-7.6%
乙炔1.5%-82%
爆炸下限变化不显著,爆炸上限波动较大
6.最小点燃电流比(MICR)
气体、蒸气、薄雾爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比
分类
ⅡA:1≥ >0.8,乙烷
ⅡB:0.8≥ >0.45,乙烯
ⅡC:≤0.45,乙炔
7.最大试验安全间隙(MESG)
两个经过25mm间隙连通的容器,一个容器内燃爆不引起另一个容器内燃爆的最大连通间隙;
间隙越小,危险性越大。
分类
ⅡA:>0.9mm,柴油、煤油、CO
ⅡB:0.9≥ >0.5mm,焦炉煤气
ⅡC:≤0.5mm,氢气
8.最小引燃能量
是爆炸性混合物爆燃所需最小电火花能量
甲烷 0.28 mJ
乙炔 0.02 mJ
二、爆炸危险环境
1.气体、蒸气爆炸危险环境
0区
持续出现/长时间出现/短时间频繁出现
如密闭容器、储油罐内部气体空间
1区
可能出现/周期性出现
油罐顶上安全阀附近
2区
正常运行不出现,短时间偶然出现
如油罐外3m内
释放源分类
连续级释放源
0区
一级释放源
1区
二级释放源
2区
通风良好可降低等级,通风不良应提高等级
良好通风标志:危险物质浓度被稀释到爆炸下限的25%以下
浮顶油罐液面上方应该是1区;低洼死角处应该是1区
2.粉尘爆炸危险环境
20区
可燃性粉尘云持续或长期频繁出现
粉尘容器、旋风除尘器、搅拌器内部设备
21区
很可能偶尔出现
频繁打开粉尘容器出口附近、传送带附近等设备外部邻近区域
22区
一般不可能出现
粉尘袋、取样点等周围
第四节 防爆电气设备和线路
一、防爆电气设备
1.防爆电气使用分类
隔爆型d
增安型e
正常时不产生火花、电弧或高温设备上采取加强措施
充油型o
浸在绝缘油里
本质安全型i
正常和故障状态下产生的火花均不能点燃
正压型p
浇封型m
2.设备保护级别EPL
Ⅰ类设备(Methane)
Ma
正常/预期故障/罕见故障都不会成为点燃源
Mb
正常/预期故障都不会成为点燃源
Ma>Mb
Ⅱ类设备(Gas)
Ga
正常/预期故障/罕见故障都不会成为点燃源
Gb
正常/预期故障都不会成为点燃源
Gc
正常都不会成为点燃源
Ⅲ类设备(Dust)
Da
正常/预期故障/罕见故障都不会成为点燃源
Db
正常/预期故障都不会成为点燃源
Dc
正常都不会成为点燃源
3.防爆电气选择要求
防爆电气设备级别和组别不应低于该环境内爆炸性混合物的级别和组别
爆炸危险环境中尽量少用携带式设备和移动式设备,尽量少安装插座
为减小防爆电气使用量,应把电气设备安装在危险环境之外
4.电动机外壳故障
带电
接线错误、漏电
带电压
未接地线
出现闪络现象并伴随火花,由于绝缘老化导致
火花属于事故电火花
二、防爆电气线路
1.电气线路敷设要求
可燃物质比空气重
电气线路在高处敷设或直接埋地
电缆沟敷设时,沟内应充砂,宜设置排水措施
宜在有爆炸危险的建筑物墙外敷设;在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积位置敷设;架空敷设时应使用电缆桥架;
钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线
在爆炸性气体环境的钢管配线的电气线路必须作好隔离密封,优先采用铜线,不宜采用油浸纸绝缘电缆;
在1区、2区、20区、21区(除22区)内不应有中间接头
架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,水平距离≥杆塔高度1.5倍
剧烈振动处选择多股铜芯软线或多股铜芯电缆
爆炸危险环境的移动式电气设备
1区和21区应采用重型电缆
2区和22区应采用中型电缆
爆炸危险环境导线允许流量≤非爆炸危险环境
爆炸环境中,低压电力、照明线路所用电线和电缆额定电压≥工作电压,并≥500V。中性线应与相线具有同样的绝缘能力,并应在同一护套内。
第五节 雷电防护技术
一、防雷建筑分类
第一类防雷建筑
电石库、乙炔
0区、20区爆炸危险场所的建筑物
1区、21区爆炸危险场所,且会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物
第二类防雷建筑
国家级、大型
制造、使用或储存火药及其制品/1区、21区/2区、22区,但不易造成巨大破坏的建筑物
有爆炸危险的露天气罐和油罐
雷击次数>0.05次/a的省部级建筑物,雷击次数>0.25次/a的一般民用建筑物
第三类防雷建筑
省级
年平均雷暴日15d/a以上地区高度≥15m的烟囱、水塔等孤立建筑物;平均雷暴日≤15d/a地区高度≥20d的烟囱、水塔等孤立建筑物;
雷击次数0.01~0.05次/a的省部级建筑物,雷击次数0.05~0.25次/a的一般民用建筑物
二、防雷装置
分类
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带
外部防雷装置
接闪器、引下线、接地装置
内部防雷装置
防雷等电位连接及防雷间距
特性
接闪器
建筑物的金属屋面可以作为第一类工业建筑物以外其他各类建筑物的接闪器;
建筑物适用于滚球法,电力装置适用于折线法
折线法:折点在1/2高度处
折线法:对于高度30m以上的避雷针,上部折线与垂线的夹角0不超过45°,下部折线与地面的交点至垂足的距离不超过避雷针高度的1.5倍。
引下线
引下线截面锈蚀30%以上者应予以更换,50mm2的热镀锌钢绞线或铜绞线
避雷接地装置
独立避雷针和附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般不应大于10Ω。阀型避雷器接地电阻不大于5Ω。满足接地电阻要求,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
避雷器和电涌保护器
避雷器装设在被保护设施的引入端,正常时不通,雷击时击穿放电;过电压终止后,迅速恢复不通状态。
无冲击波时都表现为高阻抗,冲击到来变为低阻抗
避雷针装设要求
独立避雷针,接地装置应单设
附设避雷针(装设在建筑物或屋面上的避雷针),接地装置可以和其他接地装置共用,接地电阻不超过1-2Ω
露天装设具有爆炸危险的金属储罐和工艺装置:壁厚≥4mm,允许不再装设接闪器,但必须接地;接地点不应少于2处,其间距离≤30m,冲击接地电阻≤30Ω。
第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离≥3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离≥2m。不能满足间距要求时应予跨接,即进行等电位联结。
一、雷电基本特性
球雷速度2m/s
一次雷击放电时间一般不超过0.5s
大约50%的直击雷有重复放电特性
第六节 静电防护技术
一、静电的起电方式
接触分离带电
破断起电——粮食粉碎
感应起电
电荷迁移——水滴碰撞
二、静电特征
静电电压高
固体静电可达20万伏以上,人体1万伏
静电泄漏慢
多种放电形式
三、静电的影响因素
材质和杂质的影响:杂质有增强静电的趋势
工艺设备和工艺参数的影响
接触面积越大、接触压力越大、摩擦越强烈,产生静电越多
环境条件的影响
湿度增加,加速静电泄漏
静电防护措施
环境危险程度控制
工艺控制
接地
消除导体上的静电,金属导体应该接地
增湿
相对湿度控制在50%以上,不宜用于消除高温绝缘体上的静电
抗静电添加剂:适用于易产生静电的高绝缘材料
静电消除器:消除非导体上的静电
第七节 低压电气设备
一、电气设备外壳防护等级
IP防尘+防水(无滴滴淋溅喷浪浸潜)
二、电动机安全要求
电压波动-5%~10%,电压不平衡≤5%,电流不平衡≤10%
熔断器保护
减压启动或轻载启动:额定电流取异步电动机额定电流的1.5倍
全压启动或重载启动:2.5倍
热继电器保护
额定电流≤电动机额定电流的1~1.5倍
失压保护装置,缺相保护单元,外壳接地或接零
三、手持及移动式电气设备分类
见第二节中电气设备分类
单相设备的相线和中性线应该装设双极开关,中性线上不应该装有熔断器。
移动式电气设备的保护线不应该单独敷设,应采用带保护芯线的橡胶软线作为电源线,插座和插销应有专门的保护插孔
四、电气照明要求
特别潮湿、高温、导电性灰尘场所,容易触及又无防护措施的固定式的灯具,安装高度不足2.2m时,应采用24V安全电压。
照明配线应采用500V绝缘导线。重要场合和易燃易爆场所应采用金属管配线(铜);
卤钨灯及单灯功率超过100W的白炽灯,灯具引入线应选用105-250℃耐热绝缘线
单相照明线路开关必须采用双极开关,照明器具的单极开关必须装在相线上
应急照明线路不得与动力线路或照明线路合用
库房不应该装设60W以上的白炽灯
有腐蚀性气体环境应选用防水型灯具
五、低压电气分类
1.控制电气
刀开关(低压隔离开关)
没有或只有简单的灭弧机构
不能切断短路电流和较大的负荷电流
需要与熔断器串联使用
低压断路器
有强有力的灭弧装置,能分断短路电流
用作线路主开关
接触器
有灭弧装置,不能分断短路电流,能频繁操作
用作线路主开关
控制器
触头多,挡位多
用于起重机控制
2.保护电气
热继电器
热元件→触头使控制电路断开→接触器失电→断开主电路
延时较大、只用于过载保护,不能用于短路保护
熔断器
短路电流迅速熔断
在有冲击电流出现的线路上,热容量较小、动作快,不可作为过载保护元件
六、低压配电箱和配电柜
基本要求
触电危险性大的应安装封闭式柜箱,爆炸危险场所必须安装密闭式或防爆型柜箱
距地面5-10cm,操作手柄中心高度为1.2-1.5m,柜前方0.8-1.2m无障碍物
第八节 高压电气设备
一、配变电站
应设在企业的上风侧,不应设在人员密集的场所
等级划分
高压配电室和高压容器室耐火等级≥二级
低压配电室耐火等级≥三级
油浸电力变压器为一级
门向外开启;门两面都有配电装置时应能向两个方向开启;长度>7m的高压配电室和长度>10m的低压配电室至少应有两个门;
配电装置长度>6m时,柜后应设两个出口;低压配电装置两个出口距离超过15m,时应该增加出口
单台电气设备总油量>100kg时,应设置贮油或挡油设施(按20%油量设计)
10kV及其以下的变、配电室不得设在爆炸危险环境的正上方或正下方。配电室允许通过走廊或套间与火灾危险环境相通,但走廊或套间应由非燃性材料制成。
10kV变、配电站应装有电流速断、过电流保护、熔断器和防雷保护,不接地系统应装有绝缘监视。油浸式变压器应装有气体保护,干式变压器应装有温控保护。
二、变压器
油浸式变压器
绝缘材料最高温度≤105℃,油箱上层油温≤95℃,油温一般≤85℃
干式变压器
湿度70-85%
高压边电压偏差不得超过±5%额定值
三、高压开关
高压断路器
强有力灭弧装置
高压负荷开关
简单灭弧装置,与熔断器串联
正常情况下,跌开式熔断器只用来操作空载线路或空载变压器。
跌开式熔断器正确的操作顺序是拉闸时先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相(中下上);合闸时先合上上风侧边相,再合下风侧边相,最后合中相(上下中);
高压隔离开关
无灭弧装置,不能带负荷操作
隔离开关不具备操作负荷电流的能力。切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路器
第九节 电气安全检测仪
一、绝缘电阻测量仪
兆欧级电阻,需要在较高电压下测量
分类
指针式兆欧表
指针式的摇把转速应由慢到快
指针指向0位,表面被测绝缘已经失效
数字式兆欧表
使用要求
被测设备必须停电,较大电容设备:必须充分放电,测试完了也要放电
不得采用双股绝缘线
测量尽可能在设备刚停止运转时进行,使测试结果符合运转时的实际温度。
二、接地电阻测量仪
分类
机械式测量仪
数字式测量仪
使用要求
雨天不测
正确选定测量电极的位置
尽可能将被测接地与电力网分开
避免与领近高压架空线路平行,防止感应电压的危险
三、可燃气体检测仪
浓度达到LEL20%时报警
探头安装应尽量接近阀门、管道接头等较容易泄漏处安装探头,与阀门、管道接头等之间的距离不宜超过1m。
尽量避开高温、潮湿、多尘等有害环境并不得妨碍正常操作
探测器所接电线应采用三芯屏蔽电缆,芯线截面不应小于1mm2,屏蔽层应接地;
安装高度
检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪0.3-0.6m。
检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m。
检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5-1.0m。
检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5-1.0m。