第六章+电气安全技术
电气安全技术

第二章电气安全技术(10+3)第一节电气危险因素及事故种类电气危险因素分为触电危险、电气火灾爆炸危险、静电危险、雷电危险、射频电磁辐射危害和电气系统故障。
电气事故可分为触电事故、静电事故、雷击事故、电磁辐射事故和电气装置事故。
一、触电◆分为电击和电伤1、电击(1)电流效应的影响因素:通过人体的电流值、种类、持续时间、通过途径、人体状况(一定记住)1)电流值①感知电流:引起感觉的最小电流,如针刺,发麻。
男1.1mA;女0.7mA。
平均1mA②摆脱电流:能自主摆脱带电体的最大电流。
男16mA;女10.5mA;最小值男9mA;女6mA。
平均10mA③室颤电流:引起心室纤维性颤动的最小电流,心室颤动在短时间内导致死亡。
室颤电流与电流持续时间关系密切。
a、电流持续时间>心脏周期,室颤电流仅50 mA;b、持续时间<心脏周期,室颤电流为数百mA;c、电流持续时间<0.1s,电击发生在心室易损期或500mA乃至数A的电流才能够引起心室颤动。
d、当电流直接流过心脏,室颤电流仅数十微安。
2)电流持续时间。
通过人体的电流持续时间愈长,愈容易引起心室颤动,危险性就愈大。
3)电流途径。
流经心脏的电流多、电流路线短的途径是危险性最大的途径。
最危险的途径:左手到前胸。
4)电流种类。
直流电流、高频交流电流、冲击电流、特殊波形电流对人体有害,工频电流伤害程度较轻。
5)个体特征。
包括健康情况、性别、年龄等。
(2)人体阻抗(人体电阻)。
定量分析人体电流的重要参数,是处理许多电气安全问题必须考虑的基本因素。
1)组成:包括人体皮肤、血液、肌肉、细胞组织及其结合部。
皮肤电阻在人体阻抗中占有很大的比例。
2)变动范围:干燥时1000~3000Ω;潮湿时500~800Ω。
3)影响因素:接触电压的增大、电流强度及作用时间的增大、频率的增加、皮肤表面潮湿、有导电污物、伤痕、破损、接触压力的增大、接触面积的增大等会导致人体阻抗下降。
电气安全技术课件

01
电气安全基础知识
电气安全定义与重要性
电气安全定义
电气安全是为了防止在电气线路、设备、装置和系统等方面 出现危害、危险和事故,而采取的技术措施和管理措施。
电气安全的重要性
随着电力应用的普及,电气安全问题越来越突出,电气安全 事故不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对生产和生活造 成严重影响。因此,电气安全是保障人民生命财产安全、维 护社会稳定的重要工作。
电气设备事故案例
总结词
电气设备事故是由于电气设备故障或操作不当而引起的,可能导致设备损坏和人员伤亡 。
详细描述
电气设备事故可能发生在各种场景中,如家庭、办公室、工厂等。这些事故可能是由于 设备老化、过载、短路、接触不良等原因引起的。为了减少这些事故的风险,应定期检
查和维护电气设备,并遵循安全操作规程。
作业安全规程与制度
制定完善的电气作业安全规程和制度,规范作业人员的行为和操作 流程。
作业现场管理
加强电气作业现场的安全管理,确保作业环境整洁、安全设施完备 ,及时处理安全隐患。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
04
电气事故案例分析
触电事故案例
总结词
触电事故是最常见的电气事故之一,它可能导致人员伤亡和设备损坏。
安全标准或规范。
企业标准
企业也可以制定自己的 电气安全标准和规范, 用于企业内部管理和操
作。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
电气安全技术
接地与等电位联结
接地
将电气设备和接地体连接,以减 少电击风险。
电气安全技术

(3)作用于人体的电压
作用于人体的电压对流过人体的 电流的大小有直接的原因,电压越高 ,流过人体的电流 就越大,其危险性 也越大。因此电压 越高对人体构成的 危险性也就越大。
(4)电流途径
电流通过人体的途径不同,对电击危 险性也不相同。人体不同电流途径对心 脏电流的影响,
电流途径
左手至脚 右手至脚 左手至右手 左脚至右脚
地)
Uph
在中性点直接
接地的低压系
统中,将电气 Ik FU Ik 设备的中性线
(N)线与
接地装置相连
Ro
,称为工作接 E、工作接地
地。
当电气设备某项绝缘损坏碰壳时 ,接地短路电流流经中性线构成回路 ,由于中性线阻抗很小,接地短路电 流很大,断路器或熔断器很快将设备 从电网切除,另外人体电阻要远大于 接地电阻,基本保证人身安全。
3)致命电流:是指在较短时间内 危及生命的最小电流。通常指通电时 间1s以上时,大于摆脱电流的电流值 。如持续时间长8-10mA也会致命。
(2)人体电阻
(1) 电压不变时,流过人体电阻越 小,流过的电流则越大。
(2)人体电阻的大小取决于接触电 压、电流途径、持续时间、接触面 积、温度、压力、皮肤厚薄及完好 程度、潮湿、脏污程度等。
通过人体的电流越大,人体的生 理反映越强烈,感觉也越强烈。持续 时间越长,对人体的伤害就越大。
通过人体的电流
感知电流 摆脱电流 致命电流
1)感知电流:是指人体能有感觉 的,但不造成伤害的电流,在50~60Hz 交流电时,最小值约为0.5mA,直流电 时,最小值约为2mA。
2)摆脱电流:是指人体电击后能 够自主摆脱的最大电流。50~60Hz交 流电一般约为30mA以下。直流电时一 般约为50mA以下。
电气安全技术

电气安全技术人们在现代生产和生活中,使用电能是非常普遍的,但是,电能又对人类构成威胁,触电会造成人员伤亡,电气事故会毁坏用电设备或引起火灾。
所谓电气事故,主要包括触电事故、雷击、静电危害、电磁场危害、电气火灾和爆炸,也包括危及人身安全的线路故障和设备故障。
由于物体带电不象机械危险部位那样容易被人们觉察到,因而更具有危险性。
电气安全技术,就是人为了消除电气事故,保证安全所采用的技术措施的统称。
一、电流对人体的伤害(一)电流对人体的伤害有电击、电伤和电磁场生理伤害等三种形式。
电击是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。
电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。
主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。
电磁场生理伤害是指在高频电磁场的作用下,使人出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统症状。
电流对人体造成死亡的原因主要是电击。
在100伏以下的低压系统中,电流会引起人的心室颤动。
所谓心室颤动,是当电流通过人的心脏时,心脏由原来正常跳动变为每分钟数百次以上的细微颤动。
这种细微颤动足以使心脏不能再压送血液,导致血液终止循环和大脑缺氧,发生窒息死亡。
(二)电流对人体危害的主要因素。
电流对人体的危害与下列因素有关:1 .流经人体的电流强度;2.电流通过人体的持续时间;3.电流通过人体的途径;4.电流的频率;5.人体的健康状况。
6.危害程度与上述因素的程度直接相关。
一般认为,电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性大,其中以电流通过心脏的危险性为最大。
所以,按电流通过的途径来区别危险程度,首先以从手到脚的电流途径最危险。
因为沿这条途径有较多的电流通过心脏、肺部和脊髓等重要器官;其次是从一只手到另一只手的电流途径;第三是从一只脚到另一只脚的电流途径。
但后者容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身,造成摔伤、坠落等严重的二次事故。
通常电气设备都采用频(50赫)交流电,这对人的安全来说是最危险的频率。
注安-电气安全技术

电气作业环境安全
01
02
03
现场检查
在电气作业前,应对作业 环境进行全面检查,确保 没有安全隐患存在。
作业许可
对于高风险或特殊环境下 的电气作业,应取得相应 的作业许可,并严格按照 许可要求进行操作。
安全标识
在电气作业现场设置明显 的安全标识和警示牌,提 醒人员注意安全事项。
电气作业操作安全
安全操作规程
电气作业应遵循安全操作规程,确保作业过程的安全 可控。
停电与验电
在涉及带电作业时,应先停电并进行验电,确保电源 已经断开且无电压。
作业监护
对于高风险或复杂的电气作业,应安排专人进行监护, 确保作业过程的安全可控。
04 电气事故预防与处理
电气事故原因分析
设备故障
设备老化、维护不当或制造缺陷可能导致设 备故障,引发电气事故。
电气安全涉及的范围广泛,包括发电、 输电、配电、用电等各个环节,以及 各种电气设备、设施和系统的设计、 制造、安装、运行、维护和管理。
电气安全的重要性
保障人员安全
电气安全能够有效地防止电击、电弧等事故的发生,保护人员免受伤 害。
保护设备完好
通过采取适当的电气安全措施,可以避免设备过热、电磁辐射等引起 的损坏,延长设备使用寿命。
高压电气设备应具有过载保护和短路保护功能,以防止电流过大或短路引 起的事故。
特殊电气设备安全
01
特殊电气设备应符合国家相关标准和规范,并经过相关部门的 认证和检验。
02
特殊电气设备应具有特殊的安全保护功能,如防爆、防水、防
尘等。
特殊电气设备应定期进行维护和检查,以确保其安全性能和电
03
气性能的可靠性。
03 电气作业安全
电气安全技术讲义

电气安全技术讲义电气安全技术是指对电气设备和安全用电进行科学的预防和控制,以保障人身安全和设备的正常运行。
电气安全技术有关于电流、电压、接地、绝缘、标志、附属设施、维护保养、操作和常见故障等多个方面的知识。
电流和电压电流和电压是电气安全的基本概念,也是保障人身安全和设备正常运行所必须掌握的重要知识点。
其中电流是指在电路中单位时间内通过导线的电子流动数量,单位是安培(A);电压是指电路两点之间的电势差,单位是伏特(V)。
在使用电器时,应根据电器额定电流和额定电压来选择相应的电源。
接地和绝缘接地和绝缘是电气安全技术中十分重要的部分。
接地指的是将电路与接地点相连,以便电流有安全通路来回流动,从而避免漏电等情况;绝缘是指用绝缘材料将电路上的导体进行分离,以减少电流的流失和损耗。
在电器设备和配电系统中,接地和绝缘都具有重要的保护作用。
标志和附属设施标志和附属设施是电气安全中必不可少的知识点。
标志主要包括电气设备的标志、警示标志、禁止标志、指示标志等,能够帮助操作人员正确地识别电气设备和避免电气事故的发生;附属设施则是指电气安全设备的配套设施,包括短路保护器、漏电保护器、接地保护器等。
它们的作用在于对电气设备进行保护,避免出现短路、漏电等情况,从而降低了电气事故的概率。
维护保养和操作维护保养和操作是电气安全的重要环节。
维护保养指对电气设备进行定期检修、清洗和维护,以确保设备的安全运行;操作则是指对电气设备的正确操作方法和规范操作流程进行培训和管理,从而避免因懈怠或操作不当而引发电气事故。
常见故障和对策在电气设备使用过程中,常常会出现各种故障。
对于这些常见的故障,我们需要掌握相应的对策。
例如电气设备的短路、漏电、过载、接触不良、设备老化等问题,都需要针对具体情况来进行相应的维修和保养。
总之,电气安全技术是保障人身安全和设备正常运行的重要保证。
掌握电气安全技术的知识和事项,能够有效地对电气设备进行保护和管理,从而避免电气事故的发生,保障人员的安全和电气设备的正常运转。
电气安全技术

第二节 电气事故的类型
• • 1. 触电事故 ②两相触电。 ③跨步电压触电。
第二节 电气事故的类型
• • (2) 电伤 这是电流的热效应、化学效应、机械效 应等对人体所造成的伤害。此伤害多见于机体 的外部,往往在机体表面留下伤痕。能够形成 电伤的电流通常比较大。电伤属于局部伤害, 其危险程度决定于受伤面积、受伤深度、受伤 部位等。 • 电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械 损伤、电光眼等多种伤害。
第二节 电气事故的类型
• (2) 电伤
电烧伤是最为常见的电伤,大部分触电事故都含有电烧伤成分。 电烧伤可分为电流灼伤和电弧烧伤。 电流灼伤是人体同带电体接触,电流通过人体时,因电能转换 成的热能引起的伤害。由于人体与带电体的接触面积一般都不大,且皮 肤电阻又比较高,因而产生在皮肤与带电体接触部位的热量就较多,因 此,使皮肤受到比体内严重得多的灼伤。电流愈大、通电时间愈长、电 流途径上的电阻愈大,则电流灼伤愈严重。由于接近高压带电体时会发 生击穿放电,因此,电流灼伤一般发生在低压电气设备上。因电压较低 ,形成电流灼伤的电流不太大。但数百毫安的电流即可造成灼伤,数安 的电流则会形成严重的灼伤。在高频电流下,因皮肤电容的旁路作用, 有可能发生皮肤仅有轻度灼伤而内部组织却被严重灼伤的情况。
第一节 电 气 事 故 概 要
• 1. 电气事故危害大 • 电气事故的发生伴随着危害和损失,严重的电 气事故不仅带来重大的经济损失,甚至还可能 造成人员的伤亡。发生事故时,电能直接作用 于人体,会造成电击;电能转换为热能作用于 人体,会造成烧伤或烫伤;电能脱离正常的通 道,会形成漏电、接地或短路,构成火灾、爆 炸的起因。 • 电气事故在工伤事故中占有不小的比例, 据有关部门统计,我国触电死亡人数占全部事 故死亡人数的 5% 左右。
电气安全技术

电 伤:
电流对人体造成的外伤,包括电弧烧伤、 烫伤、电烙印、皮肤金属化、电气机械性伤 害、电光眼等不同形式的伤害, 其中,以电弧烧伤最为严重。 与电击相比,电伤多属局部性 伤害,电伤往往与电击同时发 生。
1.2 影响触电伤害程度的各种因素
电对人体伤害的严重程度与通过人 体的电流大小、电流通过人体的持续 时间、电流通过人体的途径、电流的 频率以及人体健康状况作用于人体的 了电压等多种因素有关。
对于工频交流电,按照通过人体的电流大小不 同,人体呈现不同的状态,可将电流划分为三级:
①感知电流:引起人感觉的最小电流称为感知电 流。人对电流最初的感觉是轻微麻抖和刺痛。
②摆脱电流:电流大于感知电流时,发热、刺痛 的感觉增强。电流大到一定程度,触电者将因肌肉 收缩,发生痉挛而紧抓带电体,不能自行摆脱电源。 人触电后能自主摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。
3. 保护接地与保护接零
在日常安装的各种用电设备或金属构件、金属遮 栏等,在正常情况下,这些设备的外壳或金属物是 不带电的,当用电设备万一发生“碰壳”故障,或 这些金属构件碰到了电源线,操作工人及附近的人 就会因接触电压和跨步电压而触电,并导致设备损 坏。保护接地与保护接零的目的就是万一发生这种 故障时,能自动把“碰壳”设备的电源切断或把电 压限制在安全范围内。因此它是最基本的,应用最 广泛的防止触电的安全措施。
因此,进网作业电工,应认真贯彻“安全 第一,预防为主”电力生产的基本方针,掌 握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施, 预防事故的发生。
1.1 触电伤害的种类
所谓触电是指 电流过人体时对人 体产生的生理和病 理伤害。电对人体 的伤害分电击和电 伤两种。
电击:
是指电流通过人体内部,破坏人的心脏、中 枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作,对人 体造成的伤害,使人出现痉挛、呼吸窒息、心颤、 心跳骤停等症状,甚至造成死亡。它是最危险的 触电伤害,绝大多数触电死亡事故都是由于电击 所造成的。
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3.救护中的注意事项 ( 1 )不可直接用手或其他金属或潮湿的物 件作为救护工具,而必须使用干燥绝缘的 工具。 (2)防止触电者脱离电源后可能摔伤。 (3)要避免扩大事故。 (4)人触电以后,会出现 “假死”,有条 件时应立即把触电者送医院急救;若不能 马上送到医院,应立即进行现场急救。
• 低压触电
• 高压放电
• 跨步电压
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低压触电 • 单相触电 —— 单相触电是指触电者站在地面
或其他接地体上,而人体其他某一部位触及一 相带电体的触电事故。在低压供电系统中相电 压为220V是确定的,因此触电电流仅取决于人 体电阻。 • 大多数触电事故属于此种情况 • 两相触电 —— 两相触电是指人体的不同部位 同时触及两相带电体而发生的触电事故。由于 两相触电加在人体上的电压是线电压,为相电 压的1.73倍,即380V,因此触电危害远大于单 相触电。
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高压放电 • 当人体靠近高压带电体时,会发生高压 放电而导致触电。而且电压越高放电距 离越远 。
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•
•
•
•
跨步电压 当带电体发生接地故障时,在接地点附 近会形成电位分布,如果人位于接地点 附近,两脚所处的电位不同,这种电位 差即为跨步电压。 跨步电压的大小取决于接地电压的高低 和人距接地点的距离。 高压线落地会产生一个以落地点为中心 的半径为8~l0m的危险区。 一般离开接地体20米以外,就不必考虑 跨步电压的问题了。
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二、电流对人体伤害程度影响因素
1.伤害程度与电流的关系(触电电流分级 ) 电流越大伤害程度越深。 (1)感知电流和感知阈值——感知电流是指引 起入体感觉的最小电流。感知阈值是感知电流 的最小值。 • 人对感知电流的感觉是轻微的麻抖和刺痛。对 于不同的人,感知电流也不同,成年男性平均 感知电流约为 1.1 毫安,成年女性平均感知电 流约为0.7毫安。
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• (2)摆脱电流和摆脱阈值——摆脱电流是指 人触电后能自行摆脱带电体的最大电流。摆脱 阈值是摆脱电流的最小值。 • 成年男性平均摆脱电流约为16毫安,成年女性 平均摆脱电流约为10· 5毫安。 • 但是人们摆脱电流的能力是随着触电时间的延 长而减弱的。这就是说,一旦触电后如不能摆 脱电源,也有可能造成严重的后果。
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3.伤害程度与电流种类的关系
•
•
就电击而言,工频电流对人体的伤害 大于直流电流和高频电流对人体的伤害。
直流电流、高频电流、冲击电流对人体都有 伤害作用,但试验证明常用的50赫的工频电流 对触电者最危险。随着频率偏离这个范围,危 害性显著减少。当然高压电流,除电灼伤外, 同样有电击致死的危险。
1.触电事故的原因 (1)缺乏电气安全知识。 (2)违反操作规程。 (3)电气设备不合格。 (4)维修不善。 (5)偶然因素。 除偶然因素外,其他的都是可以避免的。
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2.触电事故的规律
( 1 )触电事故的季节性明显。二、三季度事 故较多,而且6~9月最集中。夏秋季多雨、天 气潮湿,降低了电气设备的绝缘性能有关。 (2)低压触电事故多于高压触电事故。 (3)单相触电事故多,占总触电事故的70%以 上,包括单线电击、双线电击和跨步电压电击。 ( 4 )发生在线路部位触电事故较普遍:在远 离总开关线路部分,图方便所致。 ( 5 )误操作触电事故较多:缺乏知识和经验。
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表6-1 导线与地面或水面的最小距离m
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表6-2 架空线路与铁路、公路交叉时最小距离m
表6-3 导线与建筑物最小距离
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表6-4 导线与树木的最小距离
表6-5 起重机具与线路导线的最小距离
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2.故障条件下的触电防护
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3.安全电压 (1)安全电源。通常采用隔离变压器。 ( 2 )安全电压防护。安全电压的等级为 42V,36V,24V,12V和6V。 (3)安全电压应由隔离变压器供电,使输 入与输出电路隔离;安全电压电路必须 与其他电气系统和任何无关的可导电部 分实现电气上的隔离。
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5.伤害程度与人体状况的关系 (1)电流作用于人体时,女性的危险性 较男性大,女性对电流较男性敏感。女 性的感知电流和摆脱电流约比男性低三 分之一。 (2)儿童的危险较成人大。 (3)体弱有病的较健壮者大。 (4)体重小的危险一般较体重大的大。
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三、触电事故原因和规律
• • • • •
考虑危险物料种类 物料的闪点 爆炸极限 密度 引燃温度
•工作温度 •工作压力 •数量和配臵
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2.释放源
• 考虑释放源的布臵和工作状态,注意其泄漏或 放出危险物品的速率、泄放量和混合物的浓度, 以及扩散情况和形成爆炸性混合物的范围。 • 连续释放或预计长期释放或短时连续释放的为 连续级释放源; • 正常运行时周期性和偶然释放的为一级释放源; • 正常运行时不释放或只是偶然短暂释放的为二 级释放源。
(1)自动切断供电的防护。 ( 2 )电气隔离防护。将被保护设备或电路与其他 的设备或电路在电气上完全分开,以防止绝缘故 障导致的触电。 ( 3 )不接地的局部等电位联结防护。将装臵中某 一部分的有可能被同时触及的外露可导电部分及 装臵外可导电部分用等电位联结线相互连接起来, 形成一个不接地的局部等电位联结环境。
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3.触电种类 触电事故按造成事故的原因来分 • 直接接触触电——是指人体触及正常运 行的设备和线路的带电体,造成的触电; • 间接接触触电——是指设备或线路发生 故障时,人体触及正常情况下不带电, 而故障时意外带电的带电体而造成的触 电,
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• 按触电的方式分类:
15
30-50
50-数 百
数秒-数分
低于心脏搏 动周期 超过心脏搏 动周期 低于心脏搏 动周期 超过心脏搏 动周期
超过 数百
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4.伤害程度与电流途径的关系
( 1 )电流通过心脏会引起心室颤动,促使心 脏停止跳动,中断血液循环,导致死亡。 ( 2 )电流通过中枢神经或有关部位,会引起 中枢神经严重失调而导致死亡。 (3)电流通过脊髓,可导致半截肢体瘫痪。 ( 4 )从左手到胸部,电流途径最短,是最危 险的电流途径;从手到手,电流也途经心脏, 也是很危险的电流途径;从脚到脚的电流是危 险性较小的电流途径,但可能因痉挛而摔倒, 导致电流通过全身或摔伤、坠落等二次事故。
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• (3)室颤电流和室颤阈值——室颤电流是指 通过人体引起心室颤抖的电流。室颤阈值是室 颤电流的最小值。 • 致命电流——在较短的时间内,危及触电者生 命的电流称为致命电流。
• 在低压触电事故中,引起死亡危险的原因,主 要是心室颤动。当触电时间超过心脏搏动的周 期时,50毫安电流就可引起心室颤动。
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(3)当电线搭落在触电者身上时,可用干 燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等 绝缘物作工具,拉开触电者或挑开电线, 使触电者脱离电源。 (4)如果触电者的衣服很干燥,且未曾紧 缠在身上,可用一手抓住触电者的衣服, 拉离电源。但因触电者的身体是带电的, 其鞋子的绝缘也可能遭到破坏,救护人 员不得接触触电者的皮肤,也不能触摸 他的鞋子。
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2.高压触电时使触电者脱离电源的方法 (1)立即通知有关部门停电。 (2)带上绝缘手套、穿上绝缘靴,用相应 电压等级的绝缘工具拉开开关。 (3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使 保护装臵动作,断开电源。抛掷金属线 前,应注意先将金属线一端可靠接地, 然后抛掷另一端,被抛掷的一端切不可 触及触电者和其他人。
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四、触电的急救
1.低压触电时使触电者脱离电源的方法
( 1 )如果电源开关或电源插头在触电地点附近, 可立即拉开开关或拔出插头,切断电源。但应 注意拉线开关和平开关只能控制一根线,有可 能只切断零线,而火线并未切断,没有达到真 正切断电源的目的。 ( 2 )如果电源开关或电源插头不在触电地点附 近,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧 头切断电源线,断开电源或用干木板等绝缘物 插入触电者身下,隔断电源。
• 局部机械通风稀释爆炸性混合物比自然 通风和一般机械通风对缩小爆炸危险场 所的范围,降低危险等级更为有效。 • 在无通风场所,连续级和一级释放源都 可能导致0区,二级释放源可能导致1区。 在凹坑、死角及有障碍物处,局部地区 危险等级应予提高,危险范围也可能扩 大。
电气安全技术
内容标题
电气安全基础知识 电气系统安全技术 静电的危害及消除 雷电的危害与防护
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第一节 电气安全基础知识
一、触电事故的种类 二、电流对人体伤害程度影响因素 三、触电事故原因和规律 四、触电的急救 五、触电防护
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一、触电事故的种类
1.电击 是电流通过人体内部,人体吸收能量受到的伤 害。主要伤害部位是心脏、中枢神经系统和肺 部。属于全身性伤害(数十毫安) 2.电伤 是电流转变成其他形式的能量造成的人体伤害。 包括热能造成的电弧烧伤、灼伤和电能转化成 化学能或机械能造成的电印记、皮肤金属化及 机械损伤、电光眼等。多数是局部性伤害。
第二节 电气系统安全技术
一、电气危险区域划分 二、火灾爆炸危险场所的电气安全 三、电气火灾的预防与扑救
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一、电气危险区域划分
划分危险区域、判断场所危险程度需考虑: 物料性质、 释放源特征 通风状况等因素