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第4章 供电与用电 4.1 三相电源 4.2 三相负载 4.3 三相功率 4.4 安全用电 4.4 .1 电力系统 2. 输电 3. 配电 电力系统的示意图 4.4.2 工业企业配电 某校实验楼树形供电线路示意图 4.4.3 安全用电 2) 施工不规范 3) 产品质量不合格 2. 电流对人体的作用 1. 人体电阻 5. 电压对人体的伤害 3 触电方式 (2) 电源中性点不接地系统的单相触电 (3) 双相触电 3. 跨步电压触电 4. 接地和接零 2. 保护接地 电气设备外壳有保护接地时 保护接零(用于 380V / 220V 三相四线制系统) 人体电阻因人而异,通常为 104 ~ 105? ,当角质外层破坏时,则降到800~1000?。 2. 电流强度对人的伤害 人体允许的安全工频电流: 30mA 工频危险电流: 50mA 电流频率在40Hz ~ 60Hz对人体的伤害最大。 实践证明,直流电对血液有分解作用,而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健等。 3. 电流频率对人体的伤害 4. 电流持续时间与路径对人体的伤害 电流通过人体的时间愈长,则伤害愈大。 电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停 止、血液循环中断,危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。 触电电压越高,通过人体的电流越大就越危险。 因此,把 36 V以下的电压定为安全电压。工厂进行设备检修使用的手灯及机床照明都采用安全电压。 1. 接触正常带电体(直接触电) (1) 电源中性点接地的单相触电 R0 通过人体电流: 式中: UP: 电源相电压 (220V) Ro: 接地电阻 ? 4? Rb: 人体电阻 1000? 这时人体处于相电压下,危险较大。 R 对地绝 缘电阻 Ib 人体接触某一相时,通过人体的电流取决于人体电阻Rb与输电线对地绝缘电阻R 的大小。 若输电线绝缘良好,绝缘电阻R 较大,对人体的危害性就减小。 但导线与地面间的绝缘可能不良( R 较小),甚至有一相接地,这时人体中就有电流通过。 双相触电 触电后果更为严重 通过人体的电流: 2. 接触正常不带电的金属体(间接触电) 当电气设备内部绝缘损坏而与外壳接触,将使其外壳带电。当人触及带电设备的外壳时,相当于单相触电。大多数触电事故属于这一种。 这时人体处于线电压下, Ib U 电位分布 接地点 20m 0.8m 跨步电压 在高压输电线断线落地时,有强大的电流流入大地,在接地点周围产生电压降。如图所示。 当人体接近接地点时,两脚之间承受跨步电压而触电。跨步电压的大小与人和接地点距离,两脚之间的跨距,接地电流大小等因素有关。 双脚跨步 一般在20m之外,跨步电压就降为零。如果误入接地点附近,应双脚并拢或单脚跳出危险区。 为了人身安全和电力系统工作的需要,要求电气设备采取接地措施。按接地目的的不同,主要分为工作接地、保护接地和保护接零。 1. 工作接地 R0 即将中性点接地。 目的: (1) 降低触电电压 (2) 迅速切断故障 在中性点接地的系统中,一相接地后的电流较大,保护装置迅速动作,断开故障点。 (3) 降低电气设备对地的绝缘水平 R C Ib Ie 当电气设备内部绝缘损坏发生一相碰壳时:由于外壳带电 , 当人触及外壳,接地电流 Ie 将经过人体入地后, 再经其它两相对地绝缘电阻R? 及分布电容C ?回到电源。当R? 值较低、C? 较大时,Ib 将达到或超过危险值。 对地绝缘电阻 分布电容 电气设备外壳未装保护接地时: 通过人体的电流: Rb与Ro并联,且 Rb ? Ro ?通过人体的电流可减小到安全值以内。 R C R0 Ib Ie I0 利用接地装置的分流作用来减少通过人体的电流。 保护接地:将电气设备的金属外壳(正常情况下是 不带电的)接地。 ? 用于中性点不接地的低压系统 ? 将电气设备的外壳可靠地接到零线上。 当电气设备绝缘损坏造成一相碰壳,该相电源短路,其短路电流使保护设备动作,将故障设备从电源切除,防止人身触电。 C A B Ro N (a) 把电源碰壳,变成单相短路,使保护设备能迅速可靠地动作,切断电源。 保护接地和保护接零同时使用时 当A相绝缘损坏碰壳时,接地电流 式中:R0:保护接地电阻4? R?0:工作接地电阻4? 注:中性点接地系统 (1) 不允许采用保护接地,只能采用保护接零; (2) 不准保护接地和保护接零同时使用。 此电流不足以使大容量的保护装置动作
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