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电气安全工程考点

电气安全工程考点第一章1.工业企业供配电是指工业企业所需电能的供应和分配。

2. 电力系统的主体结构有电源(水电站、火电厂、核电站等发电厂),变电所(升压变电所、负荷中心变电所等),输电、配电线路和负荷中心(电力系统中负荷相对集中的地区)。

各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。

输电线路与变电所构成的网络通常称电力网络。

电力系统的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电变电和配电将电能供应到各用户。

3. 电压等级的划分我国标准规定:额定电压1000V以上的属高压装置,1000V及其以下的属低压装置。

对地电压而言,250V以上的为高压,250V以下为低压。

可见我们平常使用的380V/220V系统,对地电压在250V以下是低压系统;使用的10KV系统,对地电压在250V以上,就是高压系统。

一般将高压分为中压(1—10KV)、高压(10—330KV)、超高压(330—1000KV)、特高压(>1000KV)。

4.安全电压是指使通过人体的电流不超过允许范围的电压(又称安全特低电压),其保护原理是:通过对系统中可能作用于人体的电压进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险性控制在没有危险的范围内。

5. 感知电流是指在一定概率下,电流流过人体时可引起感觉的最小电流。

感知电流的最小值称为感知阈值。

成年男性平均感知电流约为 1.1mA( 有效值,下同 );成年女性约为 0.7mA 。

对于正常人体,感知阈值平均为 0.5mA,并与时间因素无关。

感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故。

6. 摆脱电流是指人在触电后能够自行摆脱带电体的最大电流。

摆脱电流的最小值称为摆脱阈值。

成年男性平均摆脱电流约为16mA;成年女性平均摆脱电流约为10.5mA;成年男性最小摆脱电流约为9mA;成年女性最小摆脱电流约为6mA;儿童的摆脱电流较成人要小。

7.室颤电流是指引起心室颤动的最小电流,其最小电流即室颤阈值。

由于心室颤动几乎终将导致死亡,因此,可以认为,室颤电流即致命电流。

(>30~50mA)8.电气事故特点(1)电气事故危害大(严重性)据有关部门统计,我国触电死亡人数占每年事故死亡人数的5%。

(2)电气事故危险直观识别难(抽象性)1)专业性;2)电本身特点;3)电气安全教育(3)电气事故涉及领域广(广泛性)9.触电事故的分布规律(1)季节性明显(雨季,6、7、8、9月2)(2)电压规律——低压设备触电事故多(3)携带式设备和移动式设备触电事故多(4)电气连接部位触电事故多(5)误操作事故多(6)非电工人员触电事故多;(7)行业——冶金、矿业、建筑、机械行业10.电气事故类型(1)触电事故(2)静电危害事故(3)雷电灾害事故(4)射频电磁场危害事故(电磁场)(5)电气系统故障危害事故(异常带电或起火)11.灭火器种类1)干粉灭火器(NaHCO3或(NH4) n+2PnO3n+1 )2)二氧化碳灭火器(液态CO2)3)泡沫灭火器(AlSO4、NaHCO3)12.电流对人体的伤害电流通过人体时,对人体伤害的严重程度与通过人体的电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率以及人体状况等多种因素有关。

而且各种因素之间,有着十分密切的关系。

13.影响触电程度的因素伤害程度与电流大小的关系感觉电流——引起人的感觉的最小电流(1.1mA/0.7mA)摆脱电流——人触电后能自动摆脱电源的最大电流(16mA/10.5mA)致命电流——在短时间内能危及生命的最小电流(>30~50mA)直流电的最小感知电流:男性约为5.2mA,女性约为3.5mA;均匀摆脱电流:男性约为76mA,女性约为51mA;可能引起心室颤抖的电流:通电时间0.03s时约为1300mA,通电时间3s时约为500mA。

伤害程度与电流持续时间的关系触电时间越长,情绪紧张,发热出汗,人体电阻减小,危险大。

若可迅速脱离电源则危险小。

伤害程度与电流途径关系最危险:经过心脏(手——手,手——脚)危险较小;不经过心脏(脚——脚)伤害程度与电流种类的关系人体被伤害程度与电流频率及通电时间的关系 50~60HZ最危险,大于或小于,其危险性降低;通电时间越长,危险性越大。

伤害程度与环境影响的关系低矮潮湿,仰卧操作,特别是在金属容器中工作,不易脱离现场的情况下触电危险大,安全电压取12V。

其它条件较好的场所,可取24V或36V。

人体健康情况及精神状态身心健康,情绪乐观的人电阻大,较安全。

情绪悲观,疲劳过度的人电阻小,较危险。

14.人体阻抗定义:人体皮肤、血液、肌肉、细胞组织及其结合部等构成了含有电阻和电容的阻抗。

皮肤阻抗 ZP体内阻抗 Zi人体总阻抗 ZT在一般情况下,人体电阻可按1000~2000欧姆计算,人体电阻因人而异。

手有毛茧,皮肤潮湿、多汗,有损伤,带有导电粉尘的电阻较小,危险性较大。

15.正常情况下的电流流经途径①干燥场所的皮肤,电流途径为单手至双足。

②湿润场所的皮肤,电流途径为单手至双足。

③有水蒸气等特别湿润场所的皮肤,电流途径为双手至双足。

④游泳池或浴池中的情况,基本上为体内电阻。

16.影响人体电阻的因素很多:1)皮肤角质层的厚薄:凡是角质层薄的皮肤电阻小;角质层厚的皮肤电阻就较大。

2)皮肤湿润、多汗、有损伤、带有导电粉尘等,都会降低人体电阻。

3)接触面积加大,接触压力增加,也会降低人体电阻。

4)通过的电流增大、通电的时间加长,会使人体增加发热出汗,从而也会降低人体的电阻。

5)接触电压增高,会击穿人体的角质层,并增强机体电解,从而使人体电阻降低等。

17.带电作业根据人体所处的电位高低可分为间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法3种。

间接作业法是指人处于低电位,通过绝缘工具代替人手对带电体进行作业;中间电位作业法是指在人体与地绝缘的情况下,利用绝缘工具接触带电体的作业法;等电位作业法是指人体与地绝缘的情况下,工作人员直接到带电体上进行工作等,这种作业法也称直接作业法。

18.导体的外壳对它的内部起到“保护”作用,使它的内部不受外部电场的影响,这种现象称为静电屏蔽。

19.用电安全的基本原则2.1 直接接触防护a.防止电流经由身体的任何部位通过;b.限制可能流经人体的电流,使之小于电击电流。

2.2 间接接触防护a.防止故障电流经由身体的任何部位通过;b.限制可能流经人体的故障电流,使之小于电击电流;c.在故障情况下触及外露可导电部分时,可能引起流经人体的电流等于或大于电击电流时,能在规定的时间内自动断开电源。

20.直接接触电击防护定义:防止危险的带电部分被有意或无意的触及两个原则:a.防止电流经由身体的任何部位通过b.限制可能流经人体的电流,使之小于电击电流。

基本措施:绝缘、屏护、间距21.绝缘绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。

绝缘是作为防止触电事故的重要措施,良好的绝缘是保证电气系统正常运行的基本条件。

作用:防止设备、元件短路;防止触电。

绝缘是衡量电气设备寿命的指标绝缘材料定义:又称电介质,凡由电阻系数大于107的物质构成的材料,在电工技术上便称为绝缘材料。

22.绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照缺点的线路流动。

电气设备的质量和使用寿命在很大程度上取决于绝缘材料的电、热、机械和理化性能,而绝缘材料的性能和寿命与材料的组成成分、分子结构有密切关系。

(陶瓷、橡胶、玻璃)1、气体绝缘材料气体绝缘材料,常用的有空气、氮、氢、二氧化碳和六氟化硫等;2、液体绝缘材料液体绝缘材料,常用的有从石油原油中提炼出来的绝缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油;3、固体绝缘材料固体绝缘材料,常用的有树脂绝缘漆,纸、纸板等绝缘纤维制品,漆布、漆管和绑扎带等绝缘浸渍纤维制品,绝缘云母制品,电工用薄膜、复合制品和粘带,电工用层压制品,电工用塑料和橡胶、玻璃、陶瓷等。

分类:有机、无机、复合23.对绝缘材料的基本要求良好的介电性能良好的耐热性能导热性与耐潮性,较高的力学强度,且又便于加工24.绝缘材料的性能指标绝缘电阻率ρ( 或电导γ)相对介电常数εr介质损耗角 tanδ25.介电常数是表征电介质极化特征的性能参数。

(储电能力,又称相对电容率)。

26.在交流电压作用下,电介质中的部分电能不可逆地转变成热能,这部分能量叫做介质损耗。

27.绝缘的破坏①绝缘击穿②绝缘老化28.间接接触电击防护目前主要采用保护接地、接零以及等电位联接等技术措施。

29.将电力系统及其电气设备的某些部分与埋入大地的金属导体相连接,即为接地。

30.接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

分为自然接地体和人工接地体。

接地线:电气设备与接地体连接的导线接地装置:接地线和接地体总称接地装置31.劳动防护用品是劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害,个人随身穿(佩)戴的用品。

32.燃烧—物质与氧化剂之间的放热反应,它通常会同时释放出火焰或可见光。

火灾—在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

33.爆炸—物质系统的一种极为迅速的物理的或化学的能量释放或转化过程,是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内,骤然释放或转化的现象。

34.爆炸极限—可燃性气体、蒸气或可燃粉尘与空气(或氧)在一定浓度范围内均匀混合,遇到火源发生爆炸的浓度范围。

35.点火源—指能够使可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源。

36.引起火灾的成因:1.化学点火源引起火灾成因2.电气火源引起火灾成因3.机械及其它点火源引起火灾成因37.工作火花指电气设备正常工作或正常操作过程中产生的电火花。

事故火花是线路或设备发生故障时出现的电火花。

38.导线、对导线起支持和绝缘作用的绝缘子、支架、电杆、横担等。

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