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电网运行的安全技术
前言 电气安全技术也就是电网运行的安全技术。 就防止触电来说,触电事故发生不外乎是偶然触及或接近带电体(即直接电击)或者是触及正常不带电意外带电的导电体(即间接电击)。为了防止直接电击,可采取绝缘、屏护、间距等安全措施;为了防止间接电击,可采取保护接地、保护接零、应用漏电保护等安全措施。这些安全措施都是通用的、基本的安全措施,即不论是什么行业,不论周围环境如何,也不论是什么电气设备,都应当要考虑这些安全措施,而且必须满足采用这些措施的技术要求。 第一节 绝缘和加强绝缘 绝缘是用绝缘材料把带电体封闭起来。各种线路和设备都是由带电 部分和绝缘部分组成的。良好的绝缘能保证设备正常运行,还能保证 人体不致接触带电部分。 电工绝缘材料的电阻率一般在10厘米.欧以上。瓷、玻璃、云母橡 胶、木材、胶木、塑料、布、纸、矿物油等都是常用的绝缘材料。 双重绝缘是指除基本绝缘外,还有一层独立的附加绝缘,如转子铁 心与转轴间的绝缘层等,用来保证在基本绝缘损坏时,对操作者进行 触电保护。 加强绝缘是指绝缘材料的机械强度和绝缘性能都加强了的基本绝缘 它具有与双重绝缘相同或相似的触电保护能力。 一、绝缘的破坏 绝缘材料所承受的电压超过某一程度时,就会在某些地方发生放电 而使绝缘性能遭到破坏,这就是击穿现象。固体绝缘的击穿一般不能 恢复绝缘性能,而液体和气体绝缘的击穿在电压撤除后绝缘性能还能 恢复,但性能往往有所降低。 第二节 屏护和间距 第三节 电网的安全性分析 第四节 绝缘监测和漏电保护 * * 电网运行的安全技术 第二章 固体击穿有两种基本形式,即热击穿和电击穿。热击穿是绝缘材料在外加电压作用下,产生了泄漏电流使绝缘材料发热,如果产生的热量来不及散发,材料的温度就要升高,由于绝缘材料具有负的电阻温度系数,使得绝缘电阻随温度的升高而减少,而增大的电流又使材料进一步发热,直至绝缘材料中电流流经某途径发生熔化和烧穿的现象。热击穿是热起主要作用。电击穿是绝缘材料在强电场的作用下,其中的离子获得高速,从而使中性分子产生碰撞电离,以至产生大量电流而致击穿。电击穿主要决定于电场强度的大小。 绝缘材料除因击穿而破坏外,腐蚀性气体、蒸汽、潮湿、粉尘、机械损伤也都会降低其绝缘性能或导致破坏。在正常工作的情况小,绝缘材料也会逐渐“老化”而降低以至失去绝缘性能。 玻璃绝缘子 瓷绝缘子 二、介质损耗角 绝缘材料的好坏,除可用绝缘电阻值来衡量外,还可用介质“损耗角“度量。 绝缘材料又称介质,理想的介质中传导电流为零,“通过“理想介质的电流唯有电容性电流,它超前电压90角;而在实际的介质中却存在微小的传导电流,这个电流使与电容电流并联的,因而介质中的实际电流包含着两种电流:一种是超前电压90角的电容电流,另一种是与电压同相的传导电流(亦称泄漏电流)。这种并联总电流超前于电压的角度就小于90角。它与90角之差值称为“损耗角”。当泄漏电流越大、介质中电流超前电压的角度越小,其损耗角越大。所以绝缘材料的“损耗角”(一般用符号“”来表示它)也可表征绝缘性能的优劣。但通常都是用绝缘电阻值来衡量。 绝缘的好坏,主要由绝缘材料所具有电阻大小来反映,绝缘材料的绝缘电阻是加于绝缘的直流电压与流经绝缘的电流(泄漏电流)之比,绝缘电阻可分为体积电阻和表面电阻,前者是电流通过绝缘厚度的电阻值,后者是电流通过绝缘表面的电阻值。而绝缘的全电阻就是这两者之并联值,通常所讲的绝缘电阻主要是这个全电阻。与此相对应的是绝缘材料的电阻率,电阻率也有体积电阻率和表面电阻率之分。 绝缘电阻通常用摇表(兆欧表)测定。 不同线路或设备对绝缘电阻有不同的要求。一般来说,高压较低压要求高,新设备较老设备要求高;室外的较室内的要求高,移动的较固定的要求高等。下面是几种主要线路和设备应当达到的绝缘电阻值。 配电线路 新装和大修后的低压电力和照明线路,要求绝缘电阻值不低于0.5兆欧。运行中的线路可降低至每伏工作电压1000欧。在潮湿的环境,要求可降低为每伏工作电压500欧。 三、绝缘指标和测定 (一)指标和测定 新装盒大修后的高压架空电力线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不 于300兆欧。 配电盘的二次线路,绝缘电阻不应低于1兆欧,潮湿的环境可降低为 0.5兆欧。 绝缘物发生电击穿的电压叫做击穿电压。击穿时的电场强度叫做材 料的耐压强度。 泄漏电流是线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。摇表实质上就是测量泄漏电流,只不过是以电阻值的形式指示出来。摇表的额定电压是摇表空转时的电压。 (二)耐压强
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