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安全生产技术培训讲义(电气部分).doc


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文档列表 文档介绍
安全生产技术培训讲义(电气部分)
安全技术——电气安全
一、电气安全概述
二、触电事故及其对策
三、电气防火防爆
四、防雷
五、静电危害防护
六、电磁辐射防护
一、电气安全概述
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。例如:触电死亡人数占全部事故死亡人数的5%左右。
世界上每年电气事故伤亡人数不下几十万人。
,而美、日等国约每用20~40亿度电才触电死亡1人。
二、触电事故及其对策
触电事故的种类
电击
直接接触电击:触及正常状态下带电的带电体。
间接接触电击:触及正常状态下不带电、而在故障下意外带电的带电体。
单线电击:人占在地面上,与一线接触。(可以是直接或间接)
两线电击:人与地面隔离,两手各触一线。(可以是直接或间接;可以是两相,也可以是单相)
跨步电压电击

电伤:电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电气机械性伤害等。
电流对人体的作用
人本身就是一种电气设备,这是因为:
人的整个神经系统是以电信号和电化学反应为基础的。
上述电信号和电化学反应所涉及的能量是非常小的。
人只要求正常功能所必要的电能,由于这个能量非常小,因此,系统功能很容易被破坏。
电击致命原因
①心室颤动数秒~数分钟(6~8 min)→死亡
②窒息窒息→缺氧或中枢神经反射→室颤. 特点:致命时间较长。10~20 min。
③电休克(昏迷) 由于中枢神经反射造成体内功能障碍,昏迷时间长后的死亡。

电流效应的影响因素
(一)电流值(工频)
感知电流——引起感觉的最小电流。如轻微针刺,发麻。
平均(概率50%),男: mA ;女: mA
摆脱电流——能自主摆脱带电体的最大电流。
平均(概率50%), 男:16mA; 女: mA
最低(%),男: 9mA; 女: 6 mA
室颤电流——引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。
I颤= 50 mA 适用于当1s ≤ t <5s时;
I颤= 50/t mA s< t <1s时。
电流效应的影响因素
(二)电流持续时间
t↑→吸收电能↑→伤害↑
t↑→电流重合心脏易损(激)期,危险↑
t↑→人体电阻↓→人体电流↑→伤害↑
t↑→中枢神经反射↑→危险↑
电流效应的影响因素
(三)电流途径
不同途径,危险性不同,但没有不危险的途径。
最危险的是:左手到前胸。
判断危险性,既要看电流值,又要看途径。
电流效应的影响因素
(四)电流种类
高频电流——烧伤比工频电流严重,但电击的危险性较小。
冲击电流——指作用时间<~10ms的电流。种类:方脉冲、正弦波、电容放电脉冲。影响室颤的主要影响因素是It和I2t的值。(I —有效值)
直流电流——持续时间>心脏周期时,室颤阈值为交流的数倍;
持续时间<200 ms时,室颤阈值与交流大致相同。
电流效应的影响因素
(五)个体特征
因人而异,健康情况、健壮程度、性别、年龄。
人体电阻
人体电阻的数值及影响因素
变化范围
皮肤表皮最外层—— ~ ,但其电阻率很大,可达1×105 ~ 1×106 Ω·m。但数十V即可击穿角质层,使人体阻抗急剧下降。
除去角质层,干燥的情况下,人体电阻:1000~3000Ω;
潮湿的情况下,人体电阻: 500 ~ 800Ω。
影响因素
–电气参数: U(接触电压)↑→ RP↓,
I ↑→ RP↓,
f ↑→ XCP↓;
–皮肤表面状态: 潮湿、导电污物、伤痕、破损;
–皮肤表面接触状态: 接触压力、面积。
直接接触电击防护
基本防护原则——应使危险的带电体不会被有意或无意地触及。
基本防护措施——绝缘、屏护和间距
间接接触电击防护
防止间接接触电击的技术措施:
保护接地(基本技术措施)
保护接零(基本技术措施)
加强绝缘
电气隔离
不导电环境
等电位联结
特低电压
漏电保护器
接地的基本概念
种类
故障接地;
正常接地(人为接地);
正常接地又分为:
工作接地(兼作电流回路、保持零电位)
安全接地(只在故障时发挥作用)
保护接地(IT系统)
–保护接地是最古老的电气安全措施。
–保护接地是防止间接接触电击的基本安全技术措施
保护接地(IT系统)
保护原理(适用于各种不接地网)
∵ RE与RP (人体电阻) 呈并联关系,且RE // RP ≈ R

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