电气设备设施安全距离
各种不同电压等级的安全距离

2 设备带电部分到各种遮栏间的安全距离
表3 无遮栏裸导体到地面间的安全距离
表4 工作人员与带电设备间的安全距离
2.5.1电气设备的套管和绝缘子的最低绝缘部位对地距离,通常应不小于2500mm。
2.5.2围栏向上延伸,在屋内距地面2300mm处,在屋外距地面2500mm处,与围栏上方带电部分的距离,应不小于表1中规定的数值。
2.5.3设备在运输时,外廓到无遮栏裸导体的距离,应不小于表4中规定的数值。
2.5.4不同时停电检修的无遮栏导体间的垂直交叉距离,应不小于表4中规定的数值。
表5 带电部分到建筑物和围墙顶部的安全距离
2.5.6屋内出线套管到屋外通道路面的距离:35kV及以下为4000mm,60kV为
4500mm,110kV~220kV为5000mm。
2.5.7海拔超过1000m时,表3中规定的数值应按每升高100m增大1%进行修正。
对35kV及以下的而海拔低于2000m时,可不作修正。
表1-1 各种不同电压等级的安全电压
①中性点直接接地系统。
表1-2 设备带电部分到各种遮栏间的安全距离
①中性点直接接地系统。
表1-3 无遮栏裸导体到地面间的安全距离
①中性点直接接地系统。
表1-4 工作人员与带电设备间的安全距离。
配电装置的最小安全净距

配电装置的最小安全净距
配电装置中的最小净距是指在电气设备安装和布线时需保留
的最小安全距离。
这个距离是为了防止电气设备之间和设备与周围环境之间的电弧、电击和火灾等安全隐患。
最小净距的大小是根据国家和地区的电气安全标准来确定的,不同的标准可能有所不同。
通常情况下,最小净距是根据电气设备的额定电压、额定电流和设备的安装环境等因素进行计算和规定的。
在配电装置中,最小净距通常应适用于各种电气设备之间、设备与设备之间以及设备与墙壁、屋顶或其他不可燃材料之间的间距。
这些间距的要求可以在电气安全手册或相关标准中找到,以确保电气设备的安全运行和维护。
最小净距的目的是为了预防潜在的电气故障,并提供足够的空间进行设备检修和维护。
遵守最小净距要求是非常重要的,以确保电气系统的可靠性和安全性。
主要高压电气设备安全要求

主要高压电气设备安全要求高压电气设备,在各种电气设备中属于高风险设备。
使用不当会导致严重的人身伤害和财产损失。
因此,对高压电气设备开展安全工作尤为重要。
本文将介绍主要高压电气设备的安全要求,以及如何遵守这些要求从而确保高压电气设备的安全使用。
1. 高压电气设备的安全距离高压电气设备具有高电流、高电压、高温度等特点,因此高压电气设备的安全距离至关重要。
在进行检修、维护或操作高压电气设备时,应保持安全距离。
常用的安全距离标准如下:•10 kV以下电压等级的设备,安全距离为0.5米;•10 kV至35 kV电压等级的设备,安全距离为1米;•35 kV至110 kV电压等级的设备,安全距离为2米;•110 kV至220 kV电压等级的设备,安全距离为3米;•超过220 kV电压等级的设备,安全距离需根据具体情况确定。
2. 高压电气设备的接地保护高压电气设备的接地保护是确保设备安全的关键措施之一。
符合标准规定的接地保护可有效降低设备和人员的触电风险。
常用的接地保护措施包括:•建立可靠的接地系统,对设备进行保护接地;•避免在高压电气设备周围堆放金属材料,避免带电体与接地体接触导致短路事故;•对设备直接接地,不允许采用中性点接地;•接地电阻应符合标准要求,一般应小于4欧姆。
3. 高压电气设备的防误操作和信号管理防误操作是保障高压电气设备安全操作的重要环节。
对于高压电气设备,防误操作主要体现在如下几个方面:•在开关柜或其他操作处设置“禁止入内”或“危险”标识,提示人员注意安全;•在操作前应对设备进行彻底检查,确认设备处于安全状态;•在操作完成后应将开关柜门锁紧,避免错误触动导致危险;•在操作期间,应向其他人员做出示意,确保安全。
信号管理是实现人员安全和设备正常操作的必要手段,关键措施包括:•设置信号灯、按钮等控制器,确保设备停止后再打开柜门操作;•对于高压电气设备,需要使用独立的系统信号,不能与其他设备混淆;•涉及高压电气设备的信号传输,建议采用光电传输,防止电气干扰。
工作中正常活动范围与带电设备的安全距离800

工作中正常活动范围与带电设备的安全距离800摘要:一、工作范围与安全距离的概念1.工作范围的定义2.安全距离的定义二、带电设备的安全距离规定1.我国相关规定2.安全距离的重要性三、保持安全距离的原因1.防止触电事故2.降低电磁干扰四、如何在工作中保持安全距离1.增强安全意识2.严格遵守操作规程3.使用防护设备五、结论1.保持安全距离的重要性2.倡导安全文化正文:在工作中,我们时常需要与各种设备打交道,而带电设备的安全问题尤为重要。
为了保障工作人员的人身安全,我们必须了解工作范围与带电设备的安全距离。
首先,我们需要明确工作范围与安全距离的概念。
工作范围是指工作人员在正常工作状态下,能够直接或间接控制的区域。
而安全距离是指在带电设备周围为防止触电事故和电磁干扰所需要保持的最小距离。
针对带电设备的安全距离,我国有明确的规定。
根据《电气安全规程》的要求,工作人员在操作带电设备时,应保持一定的安全距离。
具体来说,对于电压在1000V以下的设备,安全距离应不小于0.8米;对于电压在1000V以上的设备,安全距离应根据电压等级适当加大。
保持安全距离的原因主要有两个方面。
首先,安全距离可以有效防止触电事故的发生。
当人体接触到带电设备时,电流会通过人体,造成触电伤害。
保持安全距离可以确保人体不会直接接触到带电部分,从而降低触电风险。
其次,安全距离可以降低电磁干扰。
带电设备会产生电磁辐射,对周围的电子设备产生干扰。
保持一定的安全距离可以减少电磁辐射对周围设备的影响,保证设备的正常运行。
在实际工作中,我们应该如何保持安全距离呢?首先,我们要增强安全意识,认识到保持安全距离的重要性。
只有思想上重视安全,才能在行动上保障安全。
其次,我们要严格遵守操作规程,按照规定的安全距离进行操作。
最后,我们可以使用防护设备,如绝缘手套、绝缘靴等,来增加自身的安全保障。
总之,保持带电设备的安全距离是保障工作人员人身安全的重要措施。
电气设备与建筑物安全距离要求

电气设备与建筑物安全距离要求说起电气设备和建筑物之间的安全距离,很多人可能会觉得这就是一些冷冰冰的规定,和咱们的生活好像没啥关系。
其实不然,咱们每个人的日常生活中,电气设备和建筑物的安全距离就像是“潜伏”的守护者,随时在保护着我们不受电气火灾的威胁,避免出现意外。
想象一下,你家里要是有个电线短路,或者电器着火,跟邻居的墙壁太近,那可就麻烦了。
真要发生点什么,咱们就得“哭天喊地”了,知道不?你看,电气设备和建筑物之间的距离其实就是一个安全的“缓冲区”。
你家电表箱、配电箱、各种电器,如果离墙太近,或者说跟建筑结构挤在一起,万一发生电路短路或者过载,火花蹦出来,就容易引发火灾。
更别说一些电线外露的地方,危险系数可大了。
所以,国家有专门的规定来要求咱们这些设备必须有一定的间距。
说白了,就是让电气设备和建筑物之间有个“安全距离”,好让发生故障时,设备能自我“喘口气”,不会迅速引发火灾或者电气事故。
这个“安全距离”可不是胡乱定的,它是有科学依据的。
举个简单的例子,如果电器离墙太近,热量散不出去,电器的温度就会升高,发生火灾的风险也就大了。
所以,按规定,电气设备应该和建筑物保持一定的距离,至少要有足够的空间来散热。
要是大家家里有装过电气设备,应该知道,安装时,电工都会提醒你留点空间,不能让设备贴着墙,尤其是那些大功率的电器,距离越远越安全。
咱们都知道,越是靠近火源的地方,火就越容易蔓延。
所以,这种“安全距离”是为了减少电气故障对建筑物造成的危害。
像是咱们日常见到的空调外机、热水器等大电器,它们的放置位置必须经过精心设计,避免和周围环境太过“亲密接触”,不然就容易引发火灾。
说到这里,可能会有些人觉得,“咱家这么多年没发生过什么事,安全距离有那么重要吗?”答案是:当然重要!就像咱们常说的,“宁可错杀一千,绝不放过一个”。
电气设备一旦出问题,那真不是闹着玩的。
想想看,要是出了点火灾,咱们光想着赔钱、买房子可不行,更重要的是人命关天。
电气化铁路安全距离

关于接触网的安全距离1.停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于下列规定:220KV为3000mm;110KV为1500mm;25KV和35KV为1000mm;10KV及以下为700mm。
2.间接带电作业时,作业人员(包括其所携带的非绝缘工具、材料)与带电体之间须保持的最小距离不得小于1000mm,当受限制时不得小于600mm。
3.架空电线路跨越接触网时,与接触网的垂直距离:10KV及以上到110KV:不小于3000mm220KV:不小于4000mm330KV:不小于5000mm500KV:不小于6000mm4.接触网带电部分至固定接地物的距离,不小于300mm,距机车车辆或装载货物的距离,不小于350mm;跨越电气化铁路的各种建筑物与带电部分最小距离,不小于500mm。
5.在接触网支柱及距接触网带电部分5000mm范围内的金属结构物须接地。
天桥及跨越桥跨越接触网的地方,应按规定设置安全栅网。
6.除专业人员外,与牵引供电设备带电部分的距离,不得小于2000mm。
7.在电气化铁道区段使用架空索道或绞车时,应先做好调查研究,其钢丝绳离接触网带电部分最小距离应大于5000mm,并有接地。
8.进行V型天窗作业应具备的距离条件:①上、下行接触网带电设备间的距离大于2m,困难时不小于1.6m。
②上、下行接触网带电设备距下、上行电力机车受电弓瞬时距离大于2m,困难时不小于1.6m。
③距上、下行或由不同馈线供电的设备间的分段绝缘器其主绝缘爬电距离不小于1.2m。
④所有上、下行线间横向分段绝缘子串,爬电距离必须保证在1.2m及以上,污染严重的区段要达到1.6m。
9.隔离开头引线距接地体的距离不小于330mm;隧道内支持结构的带电体距接地体的绝缘距离正常情况下为300mm以上。
10.接触网供电线在最大弧垂时距居民区及车站站台地面最小距离7000mm。
11.支柱在行人较多的地方接地线应埋入地下100mm。
电气安全间距标准
电气安全间距标准
电气安全间距的标准是根据特定的电气安规和标准来
确定的。其中,IEC60950和GB4943-2011标准是涉及电气
安全间距的重要标准。这些标准规定了不同电压等级所需
的最小安全距离,包括电气间距和爬电距离两种类型。
电气间隙是指两个导电体之间在空气中的最短距离。
最小电气绝缘间隙的确定依赖于特定的表格(如表格2J、
2K和2L),这些表格基于交流电网电压有效值和过电压类
别来确定交流电网电源瞬态电压。如果实测电压峰值B大
于交流电网峰值,则最小电气间隙为C1+C2的和;如果B
小于或等于交流电网峰值,则最小电气间隙等于C1。
这些标准和规定的目的是确保电气设备的安全性,防
止电气故障和事故,特别是在高压和高电流环境下。在设
计和测试电气设备时,确保符合这些安全间距标准是至关
重要的。
电气安全距离要求及分类
电气安全距离要求及分类安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
1 >电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级, 即可决定距离一次侧线路之电气间隙尺寸要求,通常:一次侧交流部分:保险丝前L一NM2. 5mm, L. N PE (大地)M2. 5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
一次侧交流对直流部分M2. Omm 一次侧直流地对大地M2. 5mm (一次侧浮接地对大地)一次侧部分对二次侧部分$4. 0mm,跨接于一二次侧之间之元器件二次侧部分之电隙间隙^0. 5mm即可二次侧地对大地M1・Omm即可附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N 力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级,查表6 可决定其爬电距离,但通常。
(1) 、一次侧交流部分:保险丝前L—N^2.5mm, L.N 大地^2. 5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
(2) 、一次侧交流对直流部分^2. Omm(3) 、一次侧直流地对地^4. 0mm如一次侧地对大地(4) 、一次侧对二次侧^6. 4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距W6. 4mm要开槽。
(5) 、二次侧部分之间^0. 5mm即可(6) 、二次侧地对大地$2. 0mm以上(7) 、变压器两级间$8. 0mm以上3、绝缘穿透距离:应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:(1) 对工作电压不超过50V (71V交流峰值或直流值),无厚度要求;(2) 附加绝缘最小厚度应为0. 4mm;(3) 当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0. 4mmo如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;(4) 对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验。
2024年施工现场用电安全距离与外电防护(2篇)
2024年施工现场用电安全距离与外电防护外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
⒉安全距离:⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。
架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离4.0m与机动车道6.0m。
⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离2m。
⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv 以下为7m。
⒊外电防护:⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
2024年施工现场用电安全距离与外电防护(2)随着现代社会的发展,建筑施工工地功率需求日益增大,用电安全问题也越来越重要。
在施工现场,使用电力设备和工具已经成为常态,而电力使用的不当可能会导致事故发生,甚至危及人员的生命安全。
因此,建筑施工现场应该严格遵守电力安全规范,保证用电安全。
一、施工现场用电安全距离1.保证电气设备与移动机械之间的安全距离施工现场常常同时存在各种电气设备和移动机械,为了确保人员的安全,应该保证电气设备和移动机械之间有足够的安全距离。
在选择施工场地时,应该考虑电气设备和移动机械之间的布局,并按照相关规定保留足够的安全距离。
2.保证电源与施工区域之间的安全距离电源与施工区域之间的安全距离也是施工现场用电安全的重要方面。
根据国家标准和规范,电源与施工区域之间的安全距离应该满足以下要求:a.500V以下电压的电源与施工区域之间的安全距离为2.5米。
电气施工中设备的安全距离及要求实用版
YF-ED-J8937可按资料类型定义编号电气施工中设备的安全距离及要求实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日电气施工中设备的安全距离及要求实用版提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。
下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离一次侧线路之电气间隙尺寸要求,二次侧线路之电气间隙尺寸要求,但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
一次侧交流对直流部分≥2.0mm一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可二次侧地对大地≥1.0mm即可附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。
爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级,可决定其爬电距离但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
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电气设备设施安全距离一、配电线路安全距离(一)配电线路配电线路是指从供电设备到用电设备之间的连接导线。
(二)架空配电线路一般架空配电线路是指10千伏及以下电压的架空配电线路。
1~10千伏架空配电线路为高压配电线路,1千伏以下的架空配电线路为低压配电线路(电业安全工作规程中高、低压是以1千伏为界限而分类的) 。
(三)接户线、进户线从配电线路至用户进线处第一个支持点之间的一段架空导线称为接户线;从接户线引人室内的一段导线称为进户线。
(四)电缆线路随工作环境的不同,电缆线路可分房内隧道或沟道电缆线路、直埋电缆线路、桥梁下吊挂电缆线路和水底电缆线路等。
(五)配电线路安全距离是指配电线路在敷设后,对其一定范围内的质保持的相对安全距离。
如:架空配电线路、接户线、户内低压配线、电缆线路等,在新建、改建邮电局所过程中都应符合国家电气工程安装标准。
二、电工安全操作距离检修作业安全距离:在带电区域中的非常电设备上进行检修时,工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离应大于表20中所示的规定。
表工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离设备电压(千伏)距离(米)设备电压(千伏)距离(米)6以下 0.35 154 2.0010~35 0.60 220 3.0044 0.90 330 4.0060~110 1.50第四节接地电气设备、杆塔或过电压保护装置,将其用接地线与接地体连接,称为接地。
一、接地按其目的分类(一)在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地。
(二)电气设备的金属外壳,钢筋混凝土杆和金属杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身安全而设的接地,称为保护接地。
保护接地是中性点不接地的低压配电系统和电力高压系统中,电气设备和电气线路最采用的一种保安措施。
(三)接地电压保护装置,如避雷针、避雷器和保间隙等,为了消除过电压危险而设的接地,称为过电压保护接地。
(四)易燃油、天然气贮罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
二、接地电阻接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地的接地电阻。
接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
三、接地的作用1.防止电磁耦合干扰:如数字设备接地;射频电缆布线屏蔽层接地等;2.防止强电和雷击通信设备:如列架及一般通信设备机壳接地,防止设备、仪表、人身伤害;3.通信系统工作需要:如海缆中继设备的远供系统采用导线——大地制方式。
四、联合接地随着通信业务发展,种类增多,分散接地方式已不能满足要求。
我们把通信设备的工作接地,保护接地(包括接地和建筑防雷接地)共同合用一组接地体的方式称为联合接地。
联合接地这是强制性条文,新建站就必须按照这个去做,在机房里面,保护地、工作地要把它们都联起来,集中尽量做到接地电阻低。
电气事故一、电气事故分类(一)电气事故按发生灾害的形式,可以分为人身事故、设备事故、电气火灾和爆炸事故等。
(二)发生事故时的电路状况,可以分为短路事故、断线事故、接地事故、漏电事故等。
(三)按事故严重程度划分,可分为特大事故、重大事故和一般事故。
(1)特大事故,是指造成三人及三人以上死亡;大面积停电,造成严重减负荷;重大电气设备或生产厂房严重损坏,造成火灾事故损失超过30万元;造成其它用户停电,产生严重政治影响和经济损失。
(2)重大事故,是指造成一至二人死亡或三人及三人以上重伤;大面积停电,造成减供负荷;主要电气设备损坏,由于停电造成较严重的政治影响和经济损失。
(3)一般事故,是指除特大事故和重大事故外的其它事故。
(四)按事故的基本原因,电气事故可分为以下几类:(1)触电事故。
人身触及带电体(或过分接近高压带电体)时,由于电流流过人体而造成的人身伤害事故。
触电事故是由于电流能量施于人体而造成的。
触电又可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电三种。
(2)雷电和静电事故。
局部范围内暂时失去平衡的正、负电荷,在一定条件下将电荷的能量释放出来,对人体造成的伤害或引发的其他事故。
雷击常可摧毁建筑物,伤及人、畜,还可能引起火灾;静电放电的最大威胁是引起火灾或爆炸事故,也可能造成对人体的伤害。
(3)射频伤害。
电磁场的能量对人体造成的伤害,亦即电磁场伤害。
在高频电磁场的作用下,人体因吸收辐射能量,各器官会受到不同程度的伤害,从而引起各种疾病。
除高频电磁场外,超高压的高强度工频电磁场也会对人体造成一定的伤害。
(4)电路故障。
电能在传递、分配、转换过程中,由于失去控制而造成的事故。
线路和设备故障不但威胁人身安全,而且也会严重损坏电气设备。
以上四种电气事故,以触电事故最为常见。
但无论哪种事故,都是由于各种类型的电流、电荷、电磁场的能量不适当释放或转移而造成的。
二、触电事故1、常见触电事故的主要原因有:电气线路、设备检修中措施不落实;电气线路、设备安装不符合安全要求;非电工任意处理电气事务;接线错误;操作漏电的机器设备或使用漏电电动工具(包括:设备、工具无接地、接零保护措施;设备、工具已有的保护线中断;带电源移动设备时因损坏电源绝缘;电焊作业者穿背心、短裤、不穿绝缘鞋、汗水浸透手套、焊钳误碰自身、湿手操作机器按钮等;因暴风雨、雷击等自然灾害导致;现场临时用电管理不善导致。
2、防止触电事故,既要有技术措施又要有组织管理措施,归纳起来有以下几个方面:(1)防止接触带电部件:常见的安全措施有绝缘、屏护和安全间距。
绝缘:即用不导电的绝缘材料把带电体封闭起来,这是防止直接触电的基本保护措施。
屏护:即采用遮拦、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔离开来。
间距:为防止体触及或接近带电体,防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体,在带电体与带电体、带电体与地面、带电体与其他设备、设施之间,皆应保持一定的安全距离。
(2)防止电气设备漏电伤人:保护接地和保护接零,是防止间接触电的基本技术措施。
保护接地:即将正常运行的电气设备不带电的金属部分和大地紧密连接起来。
其原理是通过接地把漏电设备的对地电压限制在安全范围内,防止触电事故。
保护接地适用于中性点不接地的电网中,电压高于1KV的高压电网中的电气装置外壳,也应采取保护接地。
保护接零:在380/220V三相四线制供电系统中,把用电设备在正常情况下不带电的金属外壳与电网中的零线紧密连接起来。
(3)采用安全电压根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。
国家标准《安全电压》(GB3805——83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。
(4)漏电保护装置漏电保护装置,又称触电保安器,在低压电网中发生电气设备及线路漏电或触电时,它可以立即发出报警信号并迅速自动切断电源,从而保护人身安全。
(5)合理使用防护用具在电气作业中,合理匹配和使用绝缘防护用具,对防止触电事故,保障操作人员在生产过程中的安全健康具有重要意义。
绝缘防护用具可分为两类,一类是基本安全防护用具,如绝缘棒、绝缘钳、高压验电笔等;另一类是辅助安全防护用具,如绝缘手套、绝缘(靴)鞋、橡皮垫、绝缘台等。
(6)安全用电组织措施防止触电事故,技术措施十分重要,组织管理措施亦必不可少。
其中包括制定安全用电措施计划和规章制度,进行安全用电检查、教育和培训,组织事故分析,建立安全资料档案等。
(四)用电安全要素1、电气绝缘保持电气设备和供配电线路的绝缘良好状态,保证人身安全和电气设备的无事故运行的最基本要素。
电气绝缘性能,可以通过测定其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损税等参数加以衡量。
2、安全距离电气安全距离是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离,如带电体与地面之间,带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其它设施和设备之间,均应保持一定的距离,这种距离称为安全距离。
3、安全载流量导体的安全载流量是指导体内通过持续电流的安全数量。
4、标志明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。
电气事故有哪些种类电气事故是由局外能量作用于人体或电气系统内能量传递发生故障而导致的人身和设备的损坏。
电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电事故、雷电灾害、射频辐射危害、电路故障等五类。
(1)触电事故。
触电事故是由电流的能量造成的,触电是电流对人体的伤害。
电流对人全的伤害可以分为电伤和电击。
绝大部分触电伤亡事故都含有电击的成分,与电弧烧伤相比,电击致命的电流小得多,但电流作用时间较长,而且在人体表面一般不留下明显的痕迹。
(2)静电事故。
静电指生产工艺过程中和工作人员操作过程中,由于某些材料的相对运动,接触与分离等原因而积累起来的相对静止的正电荷和负电荷。
这些电荷周围的场中储存的能量不大,不会直接使人致使。
但是,静电电压可能高达数万乃至数十万伏,可能在现场发生放电,产生静电火花。
在火灾和爆炸危险场所,静电火花是一个十分危险的因素。
(3)雷电灾害。
雷电是大气电,是由大自然的力量分离和积累的电荷,也是在局部范围内暂时失去平衡的正电荷和负电荷。
雷电放电具有电流大、电压高等特点,其能量释放出来可能产生极大的破坏力。
雷击除可能毁坏设施和设备外,还可能直接伤及人畜,还可能引起火灾和爆炸。
(4)射频辐射危害。
射频辐射危害即电磁场伤害。
人体在高频电磁场作用下吸收辐射能量,使人的中枢神经系统、心血管系统等部件会受到不同程度的伤害。
射频辐射危害还表现为感应放电。
(5)电路故障。
电路故障是由电能传递、分配、转换失去控制造成的。
断线、短路、接地、漏电、误合闸、误掉闸、电气设备或电气元件损坏等都属于电路故障。
电气线路或电气故障可能影响到人身安全。
电气事故的分类形式电气事故是按照不同的方式分类的;按照灾害形式可以分为人身事故、设备事故、火灾、爆炸等;按照电路状况,可以分为短路事故、断路事故、漏电事故等。
考虑到事故是由局外能量作用与人体或系统内能量传递发生故障造成的,能量是造成事故的基本因素,可以采取按能量形式和来源进行分类的方法。
这样,电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电灾害、射频危害、电路故障等五类。
电气事故的种类综述电气事故包括人身事故和设备事故。
人身事故和设备事故都可能导致二次事故,而且二者很可能是同时发生的。
电气事故是与电相关联的事故。
从能量的角度看,电能失去控制将造成电气事故。
按照电能的形态,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。
1、触电事故触电事故是由电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故。
触电事故分为电击和电伤。
电击是电流直接作用于人体所造成的伤害。
电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害。
触电事故往往突然发生,在极短时间内造成严重后果。