电气安全第3章(第3版)课件.ppt
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1、第三章 电击防护技术原理与措施 第一节 电流通过人体产生的效应 第二节 电气设备及装置的电击防护措施 第三节 低压系统间接电击防护性能分析 第四节 剩余电流保护 第五节 电气分隔防护 第六节 特低电压防护 第七节 非导电环境与等电位联结 本章重点讨论以下问题。1、人体对低压工频交流电的承受能力。2、电击产生的途径与强度计算。3、电击防护技术原理与工程上常用的电击防护措施措施。第一节 电流通过人体产生的效应 一、电击形式及电击防护形式 “电击”指电流通过人或动物躯体产生的生理效应,也指人或动物因电流通过而受到生理伤害的事件。1、直接电击与基本防护 直接接触(direct contact):人或动
2、物与带电部分的电接触(195-06-03)。又称直接电击 特点:电击强度为线电压或相电压。基本防护(basic protection):无故障条件下的电击防护(826-12-05)。直接接触防护主要依靠基本防护。2、间接电击与故障防护 间接接触(indirect contact):人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触(826-12-04)。疑问:外界可导电部分上的电击算什么?如漏电进水产生的电击。特点:电击强度差异很大。故障防护(fault protection):单一故障条件下的电击防护(826-12-06)。单一故障条件:可触及的非危险带电部分变成危险带电部分;可触及的非带电部
3、分变成了危险带电部分;危险带电部分变成了可触及的。4.2GB17045-2008电击防护 装置和设备的通用部分。二、人体通过电流时的生理反应 1、研究历程简介 2、生理效应 (1)反应阈:0.5mA。(2)感知阈:以50概率,男/女:1.1/0.7mA。(3)摆脱阈:以50概率,男/女:16/10.5mA。(4)室颤阈:是电流持续时间的函数。大于室颤阈的电流被认为是致命的。达尔基尔公式。认为室颤危险性与电击能量累积有关,在电流持续时间0.015s内:I 2t=KD KD 达尔基尔常数,取值1162mA2s。柯宾公式。认为室颤危险性与电流时间积相关,在电流持续时间1s内:I t=KK KK 柯宾
4、常数,取值50mAs。三、人体阻抗V接触电压人体总阻抗95%50%5%10020030040050060070050010001500200025003000350040004500500055006000人体电阻为电压的函数还与接触面积、压力等有关皮肤皮肤体内体内220V电压下,人体阻抗小于1000的比例不大于5%人体阻抗为阻、容性人体阻抗为阻、容性皮肤皮肤四、工程标准与典型量值 IEC/TS 60479-1第1部分:通用部分。IEC/TS 60479-2第2部分:特殊情况。IEC/TS 60479-3第3部分:电流通过家畜躯体的效应。IEC/TR 60479-4第4部分:雷电流通过人体和家
5、畜躯体的效应。IEC/TR 60479-5第5部分:对于生理学效应的接触电压限值。TS已经转化成GB13870.13,13870.1应用最多,最新版为-2008。1、人体效应的约定时间/电流区域(GB13870.1-2008)电流路径左手-双脚,交流15100Hz 要点:只与电流通路有关,与接触面积、压力、潮湿程度、皮肤破损等均无关。是本质特性区域代号区域代号区域界限区域界限生理效应生理效应AC-10.5mA直线直线a左侧左侧有感知的可能性,但通常不会被有感知的可能性,但通常不会被“吓一跳吓一跳”AC-2直线直线a至折线至折线b通常无有害的电生理效应,但可能有感知和不通常无有害的电生理效应,但
6、可能有感知和不自主的肌肉收缩自主的肌肉收缩AC-3折线折线b至曲线至曲线C1通常不会发生器质性损伤。可能发生肌肉痉挛似通常不会发生器质性损伤。可能发生肌肉痉挛似的收缩。呼吸困难。随着电流量和通电时间增加,的收缩。呼吸困难。随着电流量和通电时间增加,使心脏内心电冲动的形成和传导有可以恢复的紊使心脏内心电冲动的形成和传导有可以恢复的紊乱,包括心房纤维性颤动和心脏短暂停搏。但不乱,包括心房纤维性颤动和心脏短暂停搏。但不发生心室纤维性颤动。发生心室纤维性颤动。AC-4在曲线在曲线c1以右以右可能发生心跳停止、呼吸停止以及烧伤或其他细可能发生心跳停止、呼吸停止以及烧伤或其他细胞破坏等病理生理效应。心室纤
7、微颤动的概率随胞破坏等病理生理效应。心室纤微颤动的概率随电流增大和时间加长而增加电流增大和时间加长而增加AC-4-1c1至至c2心室纤维性颤动概率可增加到心室纤维性颤动概率可增加到5%AC-4-2c2至至c3心室纤维性颤动概率可增加到约心室纤维性颤动概率可增加到约50%AC-4-3超过曲线超过曲线c3心室纤维性颤动概率超过心室纤维性颤动概率超过50%交、直流对比交流直流 2、人体效应的约定时间/电压区域(IEC60479-5:2007)要点:不仅与电流通路有关,还与接触面积、压力、潮湿程度、潮湿溶液性质、皮肤有无破损等有关。非本质特性,系转换表征特性。电流才是电击强度的本质表征参量。由于电压与
8、电流相关,可将电流参量转换为电压间接表征,中间涉及另一个参量人体阻抗麻烦了!大接触面积盐水湿润中接触面积盐水湿润接触面积对比大接触面积盐水湿润大接触面积干燥潮湿情况对比 现状工程应用中常用接触时间/电压区域曲线。L1:正常环境条件 L2:潮湿环境条件 注:以上环境条件划分比较粗略,对于特殊环境条件,有更细致的划分。101020205010020010000200050010005000500100502001000L21L接触电压人体允许最大通电时间(ms)(V)不同接触电压下人体允许最大通电时间 3、典型量值 约3540mA以下电流,长时间(10s以上)通过引起的室颤概率不高于5%。500m
9、A电流下室颤概率不高于5%的允许时间小于10ms。现绝大多数保护电器都不能在如此断的时间内开断。仅限流型熔断器和带能量脱扣器的低压断路器在极大动作电流倍数下(如25倍以上)能够做到。正常环境条件下,按95%概率取人体阻抗1000。故障防护预期接触电压限值取50V。第二节 电气设备及装置的电击防护措施 是根本性措施,预防性措施。主要防直接电击。基本思想:消除接触到危险带电部分的可能性。具体技术手段:绝缘、屏护与间距三种。设备(equipment,device):工厂生产的具备特定功能的完整单元,作为整体提供给用户。装置(installation):一系列相关设备及零、部件组合而成的整体,具备更完
10、整、复杂的功能。一般在工作现场组装完成,也不排除在工厂(部分)组装。一、绝缘措施 基本绝缘:用作基本防护。只有被破坏才能完全除去。附加绝缘:用作故障防护。双重和加强绝缘:用作加强防护。低压系统配、用电设备一般为固体绝缘。二、机械阻隔类防护措施 1、外壳 外壳(或外护物,enclosure):能提供与预期目的相适应的防护类型和等级的外罩。电气外壳:预防可预见的电气危险的外壳。电气保护外壳:防止人员从任何方向无意或有意接近危险带电部分并围住设备内部部件的外壳。一般,本课程“外壳”均指“电气保护外壳”。设备称外壳,装置现场处称外护物。2、保护遮拦 保护遮拦(protective barrier):防
11、止人员从任一通常方向无意或有意接近危险带电部分而设置的机械阻隔物。与外护物区别:部分方位与全方位阻隔的区别。如:开关柜中带电部分,需全方位阻隔,封闭式柜体即外护物;顶上裸母排,只需下方和侧面阻隔,设置遮拦。3、保护阻挡物 保护阻挡物(protective obstacle):通过机械阻挡的提醒,防止人员从通常方向无意识接近危险带电部分的技术措施。与保护遮拦的区别:有无防有意识接近的功能。保护阻挡物只能用于特定场所,即只有BA4和BA5人员的场所,通俗说就是“闲人免进”的电气专业场所,如变电所、开关站等。三、空间间距阻隔类措施 伸臂范围(arms reach):从人通常站立或活动的表面上的任一点
12、,延伸到人不借助任何手段、从任何方向能用手达到的范围。置于伸臂范围以外:避免伸臂范围内存在危险电位差的两个及以上可导电部分的电击防护措施。适用于低压电气装置电击防护。若用于高压电气装置,伸臂范围内应无危险区域,而危险区域是危险带电部分周围的一个空间,与电压等级有关。适用于只有BA4、BA5人员的特定场所。四、外壳防护等级 1、外壳防护的形式 外壳防护:保护人身安全、设备安全及环境安全等。此处外壳防护形式针对以上前两者。人身安全包括电击和机械损伤防护;设备安全主要是防固体异物和水。第一种防护形式:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内运动部件,防止固体异物进入壳内。第二种防护形式:防止水进入壳
13、内而产生有害影响。两种防护形式都由外壳机械结构唯一确定。2、外壳防护代号及等级划分 用IPXX表示。IP表征字母;XX表征数字,第一位表示第一种防护方式等级,第二位表示第二种防护方式等级。第一种防护方式等级分为06级,数字越大,能防止进入的固体异物尺寸越小,防护越严密。第二种防护方式等级分为08级。数字越大,防水越严密,最高可防潜水影响。例:IP20防护的外壳,可防止大于12mm的固体异物进入,但不防水。3、外壳防护与电击防护的关系 (1)防止直接接触产生电击伤害。(2)防止水将壳内带电部分电位引出,在外露或外界可导电部分上产生电击危险。五、用电设备电击防护形式类别 1、类别规定 0类设备:仅
14、依靠基本绝缘作电击防护的设备。外壳上无保护连接环节。I类设备:具有基本绝缘、且外露可导电部分上有保护连接条件的设备。II类设备:采用双重绝缘或加强绝缘的设备。外壳上无保护连接环节。III类设备:额定电压为特低电压的设备。类别类别O O类类I I类类II II类类IIIIII类类设备设备主要主要特征特征基本绝缘,基本绝缘,无保护连接无保护连接手段手段基本绝缘,有基本绝缘,有保护连接手段保护连接手段双重绝缘或加双重绝缘或加强绝缘,没有强绝缘,没有保护连接手段保护连接手段由安全特低电压由安全特低电压供电供电安全安全措施措施非导电环境非导电环境或配合隔离或配合隔离变压器使用变压器使用可与固定配线可与固
15、定配线系统保护接地系统保护接地相连相连不需要不需要接于安全特低电接于安全特低电压压设备设备示例示例部分金属外部分金属外壳灯具(现壳灯具(现已不能采用)已不能采用)洗衣机、冰箱、洗衣机、冰箱、空调、微波炉空调、微波炉两芯插头的两芯插头的DVDDVD、电视机、电视机顶盒等顶盒等机床照明灯、电机床照明灯、电焊枪焊枪 2、与电击防护的关系 用电设备电击防护类别与需要采用的电击防护措施和允许使用范围密切相关。(1)0类设备:只能用于非导电环境或单独的电气分隔系统。(2)I类设备:用于TT、TN或IT系统,需要系统防护措施作故障防护。(3)II类设备:不考虑间接接触的可能性。(4)III类设备:用于特低电
16、压系统。第三节 低压系统电击防护性能分析 指TT、TN、IT系统在没有附加其他专门电击防护措施的情况下,对碰壳漏电电击危险性的防护性能。均无直接电击防护功能,只对I类设备因碰壳故障产生的间接电击有防护作用,防护途径为:(1)降低接触电压;(2)切断电源。约定:按正常环境条件,预期接触电压限值UL=50V、人体阻抗RM=1000 分析。(1)接地故障定义 带电导体与大地或与大地有联系的可导电部分之间的非正常电气连接,称为接地故障。如:相线与接地的PE线、PEN线、建筑物金属构件的电气连接,相线跌落大地等。(2)接地故障与电击事故的关系 电击防护I类设备,在TT、TN、IT系统中,设备外壳都通过P
17、E线与大地相连,设备漏电碰壳故障即为接地故障。带电导体-地之间的直接电击也是接地故障。(3)接地故障与单相短路故障的异同 是对故障进行的不同分类。1)TT、TN、IT系统中,相线与中性线(如果有的话)间的金属性连接均为单相短路故障,但只有TT和TN系统中同时又是接地故障。2)TT、TN、IT系统中,相线与PE线间的金属性连接均为接地故障,但只有TN系统中同时又是单相短路故障。低压系统短路与接地故障l单相短路与电源是否接地没有关系l带电导体直接接大地都不是单相短路l接地故障是一种专门的故障类别,但并不仅指带电导体直接接大地l有的接地故障是单相短路,有的不是lk3、k2与中、高压系统相同 低压系统
18、接地故障与单相短路故障在划分标准上没有关系,但划分结果有交叉,容易混淆。低压系统接地故障是指带电导体与大地(或与大地有联系的金属体)之间意外的电气连接。接地可能形成短路,也可能不形成短路(此时故障回路阻抗远大于短路阻抗)。,N-E 一、TT系统间接电击防护性能分析 设备外壳上预期接触电压:系统接地电阻与设备接地电阻对相电压分压,设备接地电阻所分得的部分故障模型与等效电路故障模型与等效电路URRRUNEEt 1、原理分析 (1)降低预期接触电压 作用及效果分析 220/380V系统:按RN=4计算,若RE=4,则设备外壳上的预期接触电压Ut=110V。要使Ut50V,得设备接地电阻RE不能超过1
19、.18。工程上,将RE做到4以下是非常困难的,做到1.18以下困难更大。因此,TT系统有降低碰壳故障预期接触电压的作用,但通常不能将其降低到安全电压以下。URRRUNEEt (2)过电流保护自动切断电源分析 TT系统原本设置有过电流保护(如熔断器、低压断路器保护等)。碰壳接地故障电流Id能否驱动过电流保护电器在规定时间内动作,通过切断电源来保证安全呢?假设RN、RE均为4,则dEN22027.5 A44UIRR()如此小的电流在绝大多数情况下都不能使过电流保护电器动作。因此:TT系统基本不可能靠切断电源保证安全。2、相关问题 (1)中性点对地电压升高URRRUNENNE假设设备外壳预期接触电压
20、50V条件下的相量图 UNE即系统中性点对地电位点电压。三个后果:1)N线带较高对地电压;2)系统接地点附近跨步电压;3)各相对地电压变化,有的高于相电压。二、TN系统间接电击防护性能分析)1(kPELTdIZZZUI接地故障电流为:故障模型与等效电路故障模型与等效电路RN上无电流、无压降!上无电流、无压降!1、原理分析 (1)降低预期接触电压分析PEtfEdPEPELTLTPE11()/ZUUI ZUZZZUZZZ 若忽略变压器阻抗,PE线阻抗不可能小于相线阻抗(why?),故Ut不会小于相电压的一半,因此:TN系统有降低碰壳故障预期接触电压的作用,但通常不可能将其降低到安全电压以内。(2)
21、过电流保护自动切断电源分析 1)碰壳故障性质:TN系统相端子碰壳接地故障即相保单相短路故障,按过电流保护要求,过流保护电器(QA或FA)应可靠切除故障。2)切断时间分析:电击防护有确定的切断时间要求,如TN系统典型值为0.4s。但过电流保护切断时间是按热稳定要求制定的,不一定满足电击防护要求。22kk maxtC SI 因此,TN系统有可能靠切断电源进行电击防护,关键是切断时间是否满足要求。2、相关问题 (1)PE线对故障电压的传导扩散 中性点任何原因产生的对地电压,以及故障电流在PE线上产生的电压,都会扩散到每一接PE线的设备外壳上。这是TN系统安全性的一个显著缺陷。(2)TN-C系统的缺陷
22、及重复接地的作用 正常工作时设备外壳带电。PEN线断线导致断点后设备外壳带相电压。重复接地可降低以上情况的严重程度。PEN线对参考地电压PEN线对参考地电压PEN线对参考地电压PEN线对参考地电压地面对参考地电压地面对参考地电压PEN断线PEN断线PEN断线PEN断线正常工作正常工作 (3)TT与TN系统混用的危险 TT设备碰壳故障导致的中性点对地电压,沿TN系统PE线传导。(1)正常运行分析UEUNUUVEVNUUWEWNUUCUUEUN120240CVCWjjIj CUj CUIeIe 中性点(N点)电位等于地(E点)电位。why?三相对地电容电流之和等于 零,三相电流互为回路。0NEU三
23、、IT系统间接电击防护性能分析1、原理分析 正常工作时,IT系统电源中性点为参考地电位,各相导体对地电压为相电压,三相对地电容电流之和等于零。(2)碰壳接地故障分析 流过碰壳设备的故障电流为接地故障电流,其量值为非故障相对地电容电流之和,量值很小。1)故障相U相对地电压降为0V;2)中性点N对参考地电压升高为故障相相电压。3)非故障相V相、W相对地电压升高为线电压;4)非故障相对地电容电流从碰壳接地点流入系统,其量值为正常时每相对地电容电流的3倍。等效电路与电击危险性分析l为什么采用电流源等效电路?IT系统接地故障电流具有系统本构参数属性。l等效电路与电击危险性分析 电击电流为人体电阻与接地电
24、阻对故障电流分流。故障电流Id为量值很小的对地电容电流,每千米线路约一百到几百毫安培。EMdEtRIIRR 以Rt=1000、RE=10代入估 算,IM=0.01Id。安全性很高。2、相关问题 (1)一次接地与二次接地两个设备接地电两个设备接地电阻对线电压分压,阻对线电压分压,总有一个设备外总有一个设备外壳对地电压不低壳对地电压不低于于190V设备1设备2 采用共同接地措施人为造成短路的防护方法。设备1设备2 (2)中性线设置与相电压获取问题 可引出中性线,但建议不引出中性线。中性线只要任一点发生接地,系统接地形式由IT变为TT,IT系统电击防护的优势荡然无存。十分危险。旧观念将N线称为零线,
25、且认为零线接地总是会更安全,电工或用户总是将IT系统N线接地,导致IT系统几乎最终都变成为TT系统。我国农网中曾试行IT系统,且引出中性线,导致电击事故率剧增,教训深刻。无N线,相电压用电设备怎么办?1)供电端10/0.23kV变压器。前提是无线电压用电设备。2)终端380/220V变压器。会造成变压器台数多且位于非专业场所,造价高,损耗大,安全隐患多。本节小结 1、TT、TN系统均无直接电击防护能力,IT系统对相-地直接电击有一定的防护能力,这取决于系统接地故障电流大小。2、TT系统靠接地电阻降低预期接触电压,但通常不能将其降至安全电压以内,故障电流一般又不足以使过电流保护电器动作以切断电源
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