电气安全技术介绍

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电气安全技术

电气安全技术

电气安全技术目录第一节电气危险因素及事故种类 (1)第二节触电防护技术 (11)第三节电气防火防爆技术 (20)第四节雷电和静电防护技术 (26)第五节电气装置安全技术 (31)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、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

一、触电触电分为电击和电伤两种伤害形式,电击是电流直接作用于人体所造成的伤害;电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害,能够形成电伤的电流通常比较大。

(一)电击电击是指电流通过人体,刺激人体组织,使肌体产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压异常、昏迷、心律不齐、心室颤动等造成伤害的形式。

严重时会破坏人的心脏、肺部、神经系统的正常工作,形成危及生命的伤害。

1、电击伤害机理:当电流作用于心脏或管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢时,能破坏心脏等重要器官的正常工作。

2、电流效应的影响因素:电流对人体的伤害程度是与通过人体电流的大小、种类、持续时间、通过途径及人体状况等多种因素有关。

(1)电流值感知电流,指引起感觉的最小电流。

感觉为轻微针刺、发麻等。

就平均值(概率50%)而言,男性约为1.1mA,女性约为0.7mA;摆脱电流,指能自主摆脱带电体的最大电流。

就平均值(概率50%)而言,男性约为16mA,女性约为10.5mA;最小值(概率99.5%),男性约为9mA,女性约为6mA;室颤电流,指引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。

室颤电流与电流持续时间关系密切。

当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA左右,当电流持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百mA。

(2)电流持续时间通过人体的电流持续时间越长,越容易引起心室颤动,危险性就越大。

(3)电流途径最危险的电流途径是左手到前胸。

(4)电流种类直流电流、高频交流电流、冲击电流以及特殊波形电流也都对人体具有伤害作用,其伤害程度一般较工频电流为轻。

电气设备上工作的安全技术措施

电气设备上工作的安全技术措施

电气设备上工作的安全技术措施电气设备的工作安全至关重要,为了防止电气事故的发生,必须采取一系列的安全技术措施。

下面是一些常见的电气设备工作安全技术措施:1.保护接地:电气设备必须进行良好的接地,以防止电气故障导致的电压过高,使人员受电击危险。

此外,对于可移动设备,应使用带保护接地的插头和插座。

2.绝缘保护:设备的电气绝缘应具备足够的电压耐受能力,以防止电气短路或其他故障造成的电击风险。

检查和维护绝缘材料的完好性非常重要。

3.过电压保护:使用合适的过电压保护装置,如过电压保护器、避雷针等,以防止设备因雷击、电网故障或其他因素而受到过电压的损害。

4.电气连接的安全:确保所有电气连接牢固可靠,电缆接头应正确安装,并使用合适的连接器。

此外,应使用绝缘套管或绝缘胶带来保护裸露的电线和连接。

5.过载保护:设备应配备合适的过载保护装置,如熔断器、断路器等,以防止设备因电流过大而损坏或引起火灾。

6.防止电弧:在高压电气设备附近,使用防爆设备和防喷罩等防护装置,以减少电弧火灾的风险。

7.良好的通风系统:设备应具备良好的通风系统,以确保电气设备运行时散热和防止过热。

8.操作员培训:所有操作员在使用电气设备之前必须接受适当的培训,了解设备的正确使用方法和安全操作程序,以及发生紧急情况时的应急措施。

9.定期检查和维护:设备应定期进行检查和维护,检查电气连接、绝缘状态、漏电保护装置等,确保设备的安全性能。

10.使用个人防护装备:操作人员应佩戴适当的个人防护装备,如绝缘手套、绝缘靴、护目镜等,以降低电击、火灾、爆炸等事故的风险。

总之,电气设备上工作的安全技术措施是多方面的,包括接地保护、绝缘保护、过电压保护、过载保护、防止电弧、通风系统、操作员培训、定期检查和维护等。

通过认真遵守这些安全技术措施,可以有效降低电气事故的发生概率,保护工作人员的人身安全和设备的正常运行。

注安-电气安全技术

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

电气防火安全技术范文

电气防火安全技术范文

电气防火安全技术范文电气防火安全技术是指在电力系统运行过程中,采取一系列的防火措施,以减少电气火灾的发生,并有效地防止火灾造成的财产损失和人员伤亡。

下面将从电气设备选择与安装、电气线路防火措施和电气设备日常维护等方面,重点介绍电气防火安全技术。

一、电气设备选择与安装1.选择符合标准的电气设备在选择电气设备时,必须确保其符合国家相关标准,并且具有相应的防火性能。

例如,选用具有过载保护、短路保护和漏电保护等功能的开关,以及符合阻燃、耐高温等要求的电线电缆。

2.合理布置电气设备在电气设备的安装过程中,应合理布置电气设备的位置。

首先,电气设备应避免安装在易燃易爆物质附近,以防止火灾蔓延。

其次,电气设备应设置在通风良好的地方,以便散热,避免过热引发火灾。

3.注意电气设备的接触电气设备应注意避免反复、强制或不当的直接接触,以防止损坏或电气设备受到过度磨擦而产生火花,并可能引发火灾。

二、电气线路防火措施1.电气线路绝缘电气线路中的绝缘层起到了防止电流外泄的作用。

定期检测电气线路的绝缘层,确保其能够正常工作,并随时发现潜在的故障。

2.定期检查电线接头电线接头是电气线路中容易发生故障的部分。

定期检查电线接头的连接情况,确保其连接良好,不松动或生锈。

及时发现并修复存在的问题,避免故障引发火灾。

3.使用防火电缆穿线在电气线路穿越楼板等易燃材料时,应采用防火电缆进行穿线。

防火电缆具有很好的防火性能,能够有效防止外来火源对电气线路的灼烧。

三、电气设备日常维护1.定期检修电气设备电气设备定期检修是保障电力系统正常运行的重要环节。

定期检修电气设备,及时发现并修复设备中的故障,以保证设备的稳定运行,减少火灾发生的概率。

2.定期除尘电气设备表面的积灰、尘埃等易燃物质会增加电气设备的发热量,增加火灾的风险。

定期清洁电气设备表面的积灰、尘埃,保持设备表面的清洁和干净。

3.保持通风良好电气设备在工作过程中会产生热量,如果通风不良,容易引发设备过热,并可能引发火灾。

电气施工安全技术(三篇)

电气施工安全技术(三篇)

电气施工安全技术是指在电气施工过程中,为保障工人的生命财产安全,减少工伤事故的发生而采取的各种安全措施和技术手段。

本文将从施工前期准备、施工中的安全措施、施工后的安全维护等方面详细介绍电气施工安全技术。

一、施工前期准备1.施工方案在电气施工前,必须制定一套详细的施工方案,包括施工步骤、技术要求、安全措施等。

施工方案要以安全为前提,合理安排施工的顺序和步骤。

2.安全组织机构在施工前期,应建立完善的安全组织机构,明确各个责任人的职责和权限。

制定详细的安全操作规程和安全检查制度,确保施工安全的全面管理。

3.场地准备工作在电气施工前,要对施工场地进行细致的勘察和清理。

清除可能存在的危险物品和障碍物,确保施工现场的安全。

二、施工中的安全措施1.人员防护在电气施工中,必须确保施工人员的人身安全。

要配备必要的个人防护用品,如安全帽、安全鞋、防护眼镜等。

特殊工种的施工人员还需要配备专用的防护用品,如绝缘手套、绝缘靴、呼吸器等。

2.电气设备的维护在电气施工中,必须对使用的电气设备进行维护和定期检查,确保其正常运行和安全使用。

特别是对老化或破损的电气设备要及时更换,以免发生安全事故。

3.安全用电在电气施工过程中,要注意安全用电,严禁私拉乱接电源线、使用不合格的电器设备。

要根据工作需要合理安排电源、电缆的敷设,确保供电线路的安全可靠。

4.施工现场的标识和警示在施工现场,要设置明显的标识和警示标志,如禁止通行、高压危险等。

合理划定施工区域,确保施工人员和非施工人员之间的安全分离。

三、施工后的安全维护1.设备运行检查在电气施工结束后,要对设备进行运行检查和试运行,确保设备运行正常,不存在安全隐患。

及时处理设备运行中的故障和问题,防止事故的发生。

2.安全交底在施工结束后,要对施工人员进行安全交底,明确设备的操作方式和注意事项。

确保施工人员具备相关的安全操作知识和技能,提高工作的安全性。

3.安全档案管理在电气施工完成后,要建立完善的安全档案管理制度。

保证电气安全的技术措施

保证电气安全的技术措施

保证电气安全的技术措施随着电气设备在我们日常生活中的广泛应用,电气安全问题越来越受到人们的关注。

为了保证电气设备的安全性能,我们需要采取一系列的技术措施来预防潜在的危险。

下面将介绍一些保证电气安全的技术措施。

首先,我们需要确保电气设备的设计符合安全标准。

电气设备在设计阶段就应该考虑安全性能,包括电气部分的设计、绝缘材料的选择、线路布局等。

设计过程中应该遵循相关的标准和规范,确保设备在正常使用下不会出现安全隐患。

其次,我们需要定期对电气设备进行检测和维护。

定期的检测可以及时发现设备存在的问题,并加以修复,防止事故的发生。

维护工作包括清洁、紧固螺丝、松动的线路等,确保设备的正常运行。

同时,对于老化严重的电气设备,应该及时更换,以避免安全风险。

第三,我们需要使用符合安全标准的电气材料和器件。

在选购电气材料和器件时,要选择具有认证的产品,确保产品符合安全标准和要求。

同时,应该根据具体的使用环境和要求选择合适的材料和器件,以增加设备的安全性能。

另外,我们需要建立完善的电气安全管理制度。

制定相关的安全操作规程和应急预案,对设备的运行和维护进行管理和监督。

同时,应该对员工进行安全培训,提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。

此外,我们还可以采取一些电气安全技术措施,如接地保护、漏电保护、过载保护等。

接地保护是通过接触导体将设备接地,防止电气设备发生漏电故障时给人身体造成伤害。

漏电保护是通过监测电路中的漏电电流,一旦检测到漏电,立即切断电源,避免事故的发生。

过载保护是通过监测电路中的电流,一旦超过设定值,立即切断电源,保护设备不受损坏。

总之,保证电气安全需要综合考虑设备设计、维护、材料选择、管理制度等方面的因素。

只有全面采取技术措施,才能有效地预防电气事故的发生,确保人员和设备的安全。

希望通过以上的介绍,可以加强人们对电气安全的重视,提高对电气设备安全的保障意识。

电气安全的安全技术指标

电气安全的安全技术指标

电气安全的安全技术指标电气安全是指在电气设备的设计、安装、使用和运行过程中,采取一系列措施确保人员和设备免受电气事故的伤害。

为了提高电气安全水平,不仅需要遵守相关安全规定和标准,还需要采用一些安全技术指标来衡量和评估电气设备的安全性能。

本文将介绍一些常用的电气安全技术指标。

1. 绝缘电阻:绝缘电阻是指电气设备或电路的绝缘材料对电流的阻断能力。

它反映了电气设备或电路绝缘材料的质量和性能。

绝缘电阻的测量通常使用绝缘电阻测试仪进行,其单位为欧姆。

较高的绝缘电阻表示设备绝缘性能较好,能避免电气漏电和触电事故的发生。

2. 接地电阻:接地电阻是指接地系统中的电极与大地之间的阻抗。

接地电阻反映了接地系统的质量和规模,是保证安全的重要指标之一。

较低的接地电阻可以有效消除电气设备的漏电流和灾害电流,减小触电事故的概率。

3. 电气设备的漏电保护:漏电保护是指在电气设备发生漏电时,能及时切断电源以保护人身安全的一项技术。

常用的漏电保护装置有漏电断路器、漏电保护开关等。

漏电保护装置的动作时间和动作电流是评估其性能的重要指标,较低的动作时间和动作电流意味着漏电保护装置对人身安全的保护能力较强。

4. 过电压保护:过电压保护是指在电气设备发生过电压时,能及时降低电压或切断电源以保护设备和人身安全的一项技术。

常用的过电压保护装置包括过电压保护器、避雷器等。

过电压保护装置的动作电压和动作时间是评估其性能的重要指标,较低的动作电压和动作时间意味着过电压保护装置对设备和人身安全的保护能力较强。

5. 等电位连接:等电位连接是指将电气设备的金属外壳和引入的金属部件连接到相同的电位,以减小触电事故的风险。

等电位连接可以通过接地和连接导体等方式来实现。

等电位连接的电阻和接触电阻是评估其性能的重要指标,较低的电阻和接触电阻意味着等电位连接对减小触电事故的风险具有较好的效果。

6. 电气设备的耐电压能力:电气设备的耐电压能力是指在正常工作条件下,设备能够承受的最大电压。

电气安全技术

电气安全技术
2019/8/23
相零线回路阻抗 包括:保护零线阻抗;相线阻 抗;回路中电器元件阻抗和变压器计算阻抗等。
2019/8/23
保护接零的应用范围 保护接零用于中性点直接接地的220/380V三相 四线配电网。 TN-S系统可用于有爆炸危险、火灾危险性较大 或安全要求较高的场所,宜用于独立附设变电站 的车间。TN-C-S系统宜用于场内设有总变电站, 厂内低压配电的场所及民用楼房。TN-C系统可 用于无爆炸危险、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。
重复接地的要求 电缆或架空线路引入车间或大型建筑物处、配 电线路的最远端及每1km处、高低压线路同杆架 设时,共同敷设的两端应做重复接地。
2019/8/23
线路上的重复接地宜采用集中埋设的接地体, 车间内宜采用环形重复接地或网络重复接地。零 线与接地装置至少有两点连接,除进线处的一点 外,,其对角线最远点也应连接,而且车间周围 过长,超过400m者,每200m应有一点连接。
⑹ 电缆桥架和井架; ⑺ 装有避雷线的电力线路杆塔; ⑻ 装在配电线路杆塔; ⑼ 在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接 地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝 土杆塔;
2019/8/23
⑽ 除尘器的构架; ⑾ 封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分; ⑿ 六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金 属箱体; ⒀ 电热设备的金属外壳; ⒁ 控制电缆的金属护层。
通过等电位联接可以实现等电位环境。等电 位环境内可能的接触电压和跨步电压应限制在安 全范围内。采用等电位环境时应采取防止环境边 缘处危险跨步电压的措施,并应考虑防止环境内 高电位引出和环境外低电位引入的危险。
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它们主要包括: ⑴ 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电 器具的金属底座和外壳; ⑵ 电气设备的传动装置; ⑶ 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架, 以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; ⑷ 配电,控制、保护用的屏(柜、箱)及操作 台等的金属框架和底座;
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电气火灾事故:
1. 指电路或电气设备短路、过载、局部过热、产生电火花或电弧
等故障,引燃导线电缆而发生火灾。
2. 电热器发热体靠近易燃物。
注意:
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。
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雷击事故危险及危害:
雷电是一种大气放电现象。雷击是雷电发生时,相同强大的电流
通过而对人、畜、树木、建筑物等造成的杀伤或破坏。
<电气安全技术介绍>
1
内容大纲
第一章
第二章
电气基本知识
电气安全概述
第三章
第四章
电气事故分类
事故原因分析
第五章
第六章
事故防范措施
案例分享
2
一、电气基本知识:
1. 电是一种自然现象,电是像电子和质子这样的亚原子粒子
之间的产生排斥和吸引力的一种属性。
2. 电压:就是电路中两点间的电位差;单位是伏安(V)。
N L3 L2 L1
电体为正常带电体时称为直接触电;
当带电体为意外带电体时,称为间 接触电。
10
(2)双相触电
人体同时触及两个带电 导体(相线)而引起的电击 叫双相触电。由于两相触电
L1 L2 L3
时人体承受的是线电压,因
此比单相触电危险更大 (220/380V)。且多为直接 触电。
双相触电示意图
11
(3)跨步电压触电
L1
跨步电压触电是由于较
L2 L3
大的事故接地电流引起的在
接地体附近的地面上产生一
U
个较高的电压梯度而导致的
跨步电压
人身触电事故。
20米
跨步电压触电示意图
12
电流对人体的危害:
1. 0.5-1mA时,人有手指、腕麻或痛的感觉(感知电流值);
2. 8-10mA时,针刺感,疼痛感增强发生痉挛而紧带电体,但终能 摆脱带电体(可脱逃电流值); 3. 20-30mA时,会使人迅速麻痹不能摆脱带电体。而且血压升高, 呼吸困难(休克电流值); 4. 50mA时,人就会呼吸麻痹,心脏开始颤动,数秒钟就会致命 (心脏麻痹电流值);
雷击事故的危害非常大,一般体现在以下几个方面:
引起爆炸和火灾;
电击电伤;
毁坏设备、设施;
造成大规模停电;
静电事故
指人为的正负电荷形式的能量所引发的事故;在电气事故中,
这种事故也是常常发生的。
例如:冬季气候干燥,脱毛衣后与人握手时,都会发生电击 的感觉,甚至有时,会看到一点点微微的火花,这都 是静电造成的放电效应。
1900MHz这两个频率上,新发展起来的WCDMA(3G)则运行在
2000MHz频率上。
电磁辐射危害:
感应放电
电磁辐射(中枢神经系统、心血管系统等会受到伤害)
电磁干扰(产生误动作) ① 心脏起搏器; ② 航空(起降时打手机危险)飞机; 飞机起降的时候,手机信号会对整个航空通讯以及控制产生 不利的影响,所以乘坐飞机时,在飞机起飞之前,一定要关 闭手机; ③ 数控机床;
静电事故
电磁辐射危害
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触电事故的分类:
电击:指电流通过人体内部器官使其受到伤害。 (分为直接触电、间接触电两种)
电伤:指电流的热效应、化学效应、机械效应对人体成的伤害。
(如:电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电气机械性伤 害、电光眼等)
电击事故:
• 直接触电事故:在电气装臵运转时,直接与带电部位接触的
220V、380V、440V),1kv以上电压称为高压电。
7. 强电及弱电:强电一般是指交流电电压在24V以上,如家庭中
的电灯、插座等,电压在110V-220V。弱电一般是指直流电路 或音频、视频线路。
4
二、 电气安全概述
1.
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。
3. 电流:就是单位时间内流过导体横截面的电荷量;单位是
安培(A)。
4. 直流电:在单位时间内,电流的大小和方向不发生变化的
称为直流电;电流电压方向一致,有“+”、“-”极之分。
如电池或电瓶等。
3
5. 交流电:在单位时间内,电流的大小和方向按一定规律发生周
期性变化的称为交流电,有火线、零线等。
6. 高压电及低压电:1kv以下的电压称为低压电(48V、110V、
电柜未装外盖
21
刮破电线同时触碰其裸露的电线
插座外壳破损而触碰带电端子
22
(二)电气器具及电线电缆漏电
各种动力机械设备或一般电器设备的电动机 照明灯具、电源开关及移动式或携带式电动机具 管路配线处理不良 临时配线线路破皮 电焊机之焊接柄、箱体或线路
23
插座淋湿漏电
电线破皮
24
触电事故。
非带电金属部分
电源
带电金属部分
8
• 间接触电事故:当电气装臵的绝缘发生劣化,造成内部带电部 位漏电至外部的非带电金属亦会形成触电事故。
非带电金属部分
故障
电源
带电金属部分
9
按触电方式可分为下几种:
(1)单相触电
当人体成为带电体和大地之间 的一段导体时称为单相触电。当带
19
四、事故原因分析(主要讲触电事故)
(一)触碰带电体
装(拆)电线作业,碰触低压裸露电线、带电端子 一般作业中,碰触低压裸露电线或带电端子 外力磨(刮)破电线,且同时碰触其带电电线 操作电源插头或开关时碰触裸露电线或带电端子 电焊作业时,碰触电焊条或电焊夹头带电部位
20
电缆放臵过道上
静电的危害主要体现在以下两个方面: 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——能量虽小,但妨碍生活、工作,妨碍生产,
易击穿电气元、器件
电磁辐射危害
电磁辐射危害是由电磁波形式的能量造成的,泛指100kHz 以上的频率,因为100kHz以上才能辐射电磁波。 广播、通讯设备一般的电磁波为数百kHz到数千MHz,例如 手机,中国GSM系统运行在900MHz上,CDMA则运行在800MHz和
(三)作业疏忽
停电作业中误送电 停电及检电作业中未确认到位 末穿戴防护具而进行带电作业 未按正确方式启动电气开关设备
线路误接
25
未断电作业
2.
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%。
3.
据统计,电气火灾约占全部火灾的20%,造成了巨大的人员
伤亡和经济损失。
4.
电是一种看不见,摸不着的能量,电能可以对人体构成多种 伤害。
5
三、电气事故分类:
触电事故
电气火灾事故
雷击事故
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