《电气安全》考试要点总结Word格式.docx
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6、由“摆脱电流—频率曲线”可知,50HZ~100HZ范围内的电流是最危险的,为何各国仍然采用50HZ或60HZ的电流?
主要是从技术和经济两方面考虑。
(1)若选用f>
50HZ的电流,对同步发电机的转速要求较高,制造难度大,且难以实现大容量发电,因此技术上很难达到;
同时,频率提高,使电动机功率因素下降,转速降低,不经济,计算如下:
,n为电极极对数,功率因素
,功率因素下降使得有功功率减小,无功功率增加。
(2)若选用f<
50HZ的电流,这使得变损(变压器损耗)和线损(输电线路损耗)将大大增加。
7、为什么直流电流对人体的危害相对比交流电流小?
直流电流无脉动,其频率与心脏振动的频率相差较大,引起的危害也相对较小。
如接触直流电时,其强度达250毫安有时也不引起特殊的损伤,而接触50赫交流电时只要有50毫安的电流通过人体,如持续数十秒,便可引起心脏心室纤维性颤动,击导致死亡。
8、断电后如何验电?
(1)低压使用试电笔;
(2)高压使用高压验电器。
9、触电后正确的抢救分为几个步骤(触电急救的程序)?
(1)迅速使触电者脱离电源;
(2)同时立即通知医疗机构和安全管理部门;
(3)根据其触电后的具体症状进行现场急救或送到医院救治:
①若触电者神智清醒,能正常对话,只感觉心慌、肢体乏力,轻度触电者,应立即使其坐或卧,就地休息;
②若触电者神智不清,但呼吸正常,将其抬到通风良好场所,解开衣服,暂不做人工呼吸,等待医疗人员,若在等待过程中出现了呼吸困难,应立即做人工呼吸;
③若神智不清,呼吸困难,用担架抬到通风场所,解开衣服,做人工呼吸;
④若呼吸停止,心跳停止,应立即就地解开衣服,捶击前胸,心脏按摩,口对口人工呼吸。
10、如何使触电者脱离电源?
1)断开就近电源或拔掉电源插头
2)用绝缘物干木材挑开电源或推开触电者。
11、人体在什么情况下不宜操作电气设备?
1)角质层损伤,将使人体阻抗大大下降;
2)皮肤潮湿将使人体阻抗下降;
3)汗液将使人体阻抗下降;
4)皮肤受到污染,尤其是导电性物质的污染将会使人体阻抗下降。
5)在雷暴雨天气的时候
12、为什么人体的直流电阻比交流阻抗要大?
由图知,直流时阻抗为皮肤阻抗和体内阻抗,交流时为体内阻抗,又皮肤阻抗远大于体内阻抗因此人体的直流电阻比交流阻抗要大。
13、低频的危害?
1)对电场:
发电场不能完全运行,转速转矩下降则供应量下降,影响发电
机的输出,进一步使发电机频率降低,汽能机发生振动,汽能机叶片断裂。
2)从用户:
使电动机输出功率降低影响产品质量,产生大量事故和废品。
14、怎样对工业企业供配电安全检查?
1、检查设计人员资质;
2、安全卫生检测设备和设计预算;
3、元件设备材料是否采购与正规厂家;
4、电力负荷分级是否合理;
5、各种安全保护措施是否完备;
15、接地电网安全性能有什么特点?
1、接地电网的单相触电的危险性较大。
;
2、接地电网可大大地抑制过电压,减轻了触电的危险性,同时由于控制了各导体间产生过大的电位差,也减轻了由放电火花所造成的火灾的危险性;
3、接地电网系统间存在影响;
16、不接地电网安全性能有什么特点?
1、不接地电网单相触电的危险性比接地电网要小,但不接地电网中单相触电也有致命的危险;
2、不接地电网抑制过电压的能力差,因此,不接地电网中应该有有效的过电压保护措施。
3、不接地电网系统间的影响
(1)不接地电网不会在地下产生有害的杂散电流。
(2)外系统的接地故障也不会导致不接地电网的工作导体意外带电。
(3)不接地系统对地面上其它系统可能在不接地电网上产生较高的感应过电压的抑制能力是比较弱的。
4、一相接地时
(1)三相电压将严重不平衡:
接地相对地电压很低,另两相对地电压将升高到接近线电压。
(2)由于故障接地电流Id很小,接地故障检测困难,这种接地故障可能潜伏下来,成为危险的隐患。
17、单相触电,接地与不接地比较?
单相触电
危险性
抑制过电压能力
对地电流
接地
大
不接地
小
18、为什么接地电阻比不接地电网在单相触电网危险性大?
在电网回路中,不接地电网中电网绝缘电阻远大于工作接地电阻,在同等电压下,流过接地电网电流大于不接地电网电流。
过电压产生原因?
1)电子线路中:
谐波2)静电3)雷电4)电磁操作
19、不接地系统的应用在煤矿井下比较多,为什么?
1)井下空间小,环境不好,容易潮湿,人体容易带电触电
2)在发生一相故障时如果采用接地电网,故障电流较大,流过大地产生火花引起瓦斯或煤粉爆炸。
20、电气规划依据,规划内容,如何实施?
依据:
国家行业相关法律法规;
电气事故发生规律;
规划内容:
安全检测,检查,培训;
实施:
(1)根据法律及相关行业标准,时间上在雷雨季之前;
(2)针对中青年,非电工
(3)检测,检查重点设备是高压电气设备,移动式,保护性;
(4)重点检测是电气连接部位;
(5)重点检查制度是否完善及执行情况、电气安全标志;
21、电流通过什么形式产生伤害?
生物、热、化学、机械效应
22、研究电流对人体作用的意义?
可得到生物、热、化学、机械效应的基本数据,为建立安全型设备,设计电气安全措施,分析事故,评价水平,制造防触电技术标准
23、优质电源包括哪些指标?
供电可靠性、电压稳定性、频率稳定性。
24、电网系统低压运行的危害?
a:
照明设备不能正常发光b:
电动机转速下降c:
电网电能损失增大
d:
电气设备的无功功率增大,容量降低。
25、影响人体阻抗因素?
这些因素包括人体皮肤状态、电路参数、环境、生理因素。
(1)人体阻抗与皮肤状态的关系:
A、角质层损伤,将使人体阻抗大大下降
B、皮肤潮湿将使阻抗下降
C、汗液将使阻抗下降
D、皮肤受到污染,尤其是导电性质的污染将使阻抗下降
(2)人体阻抗与电路参数的关系:
A、接触部位阻抗就有差异
B、电流增大,皮肤阻抗下降
C、电压增加将使人体阻抗陡然下降
D、电流种类:
人体直流阻抗比交流阻抗大
E、接触面积:
接触面积越大,人体阻抗越小
F、电流持续时间:
电流持续时间越长,人体阻抗越小
(3)人体阻抗与环境、生理因素的关系:
A、性别与年龄:
男性大,女性小,成人大,儿童小
B、生理刺激:
疼痛、声、光等对人体的突然刺激,可引起人体阻抗在短时间内下降20~25%;
C、氧气分压:
空气中氧气分压低于标准值,会使人体阻抗减小;
D、环境温度:
温度升高,人体阻抗下降。
26、触电事故分布规律?
1、触电事故季节性明显;
2、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、农村触电事故多;
6、冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多;
7、青年、中年人以及非电工人员触电事故多;
8、误操作事故多。
第二章直接接触电击防护
1、为什么绝缘电阻远远大于接地电阻?
(用计算公式比较)
2、电气绝缘的主要作用?
(1)是电气设备正常运行的基本保证;
(2)防止直接接触电击的基本措施;
(3)防止电气火灾的基本方法;
3、哪些实验可以用来判断绝缘的受潮程度?
(1)绝缘电阻测量;
(2)介电常数(水的介电常数大,并使介质激发能力增加);
(3)吸收比测量实验;
4、为什么介电常数可以判断绝缘的受潮程度?
随着温度增加,水分增加,而水的介电常数较大,从而导致绝缘材料介电常数增加,另外,水使绝缘材料的极化程度增加
5、为什么绝缘电阻试验中测定的吸收比总大于1?
绝缘材料有吸收电路和充电电路功能,刚加上电压时充电电容较大,绝缘电阻小,充电完成后,电流变小,绝缘电阻大
6、在哪些情况下要进行绝缘材料的电阻测量?
(1)新建工程中电气设备在单机试车及联动试车运行前都必须检测
(2)在发生电气安全事故发生后,在处理事故前都必须测量
(3)运行中的按规定定期(每年)检测
雨季到来之前、夏季、气候潮湿(备品,备件)
(4)维修后,替代前对替代品绝缘
(5)企业规定的检测
7、绝缘破坏的主要原因?
绝缘击穿,绝缘老化,绝缘损坏
8、屏护装置的安全条件?
(1)屏护装置所用材料应有足够的机械强度和良好的耐火性能,金属屏护装置必须实行可靠接地或接零。
(2)屏护装置应有足够的尺寸,与带电体之间应保持必要的距离。
(3)遮栏、栅栏等屏护装置上应有“止步,高压危险!
”等标志。
(4)必要时应配合采用声光报警信号和联锁装置
9、间距的大小的决定因素?
取决于电压高低,设备类型,安装方式和周围环境等
10、为什么介质损耗越大,绝缘性能越差?
11、在绝缘无法达到防护要求时应采取什么措施?
采用屏护和间距电气安全措施。
从防止电击的角度而言,屏护和间距属于防止直接接触的安全措施。
此外屏护和间距还是防止短路、故障接地等电气事故的安全措施之一。
12、为什么木结构或木杆塔上方的电气设备金属外壳也不接地?
(1)设备处于高处,接触人员一般是电气维修工直接电击的可能性小于间接电击的可能性;
(2)如果接地,流经人体电流会增大,导致人从梯子上掉下,提高了事故的发生风险;
(3)若无接地,由于梯子是绝缘的,流经人体电流小,因此不会造成严重伤害。
13、过电压防护?
为了减轻过电压的危险,在不接地低压配电网中,把低压配电网的中性点或者一相经击穿保险器接地。
正常情况下,击穿保险器处于绝缘状态,配电网仍为不接地系统。
故障时,保险器击穿击,配电网变成接地系统,只要RE≤4Ω,就能控制低压各相电压的过分升高,也可能引起高压系统的过流装置动作,切断电源。
两只相同的高内阻电压表是用来监视击穿保险器的绝缘状态的。
14、绝缘电阻实验,吸收比测量的目的?
绝缘电阻实验目的:
绝缘电阻是衡量绝缘性能的最基本指标。
通过绝缘电阻的测定,可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备(如电机、变压器)的受潮情况等,以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故;
吸收比测量的目的:
是判断绝缘材料受潮程度和内部有无缺陷。
15、绝缘电阻何时检测?
1、按规定定期检测,电动机的测量周期为1年,其他低压设备或线路为1~2年;
2、电气设备在单机试车以及正式送电前必须检测
3、电气设备线路在事故发生后,处理后,正式在此运行前必须检测
4、维修中替代的电气设备或元件在替换之前要检测
16、绝缘电阻指标?
绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。
就一般而言,高压较低压要求高;
新设备较老设备要求高;
室外设备较室内设备要求高;
移动设备较固定设备要求高等。
绝缘电阻应按规定进行定期测量,电动机的测量周期为1年,其它低压设备或线路为1~2年
①新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ;
②携带式电气设备的绝缘电阻不应低于2MΩ;
③配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于1MΩ,在潮湿环境,允许降低为0.5MΩ;
④10kV高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ;
35kV及以上的不应低于500MΩ。
17、为什么二类电器不准接地接零
因为
(1)二类电器本身具有加强绝缘和双重绝缘;
(2)若在接地会将其它设备危害引入。
第三章间接接触电击防护
1、IT系统的安全原理?
【5月24日】
IT系统即保护接地系统。
在不接地配电网中,当一相碰壳时,接地电流
通过人体和配电网对地绝缘阻抗构成回路。
如各相对地绝缘阻抗对称,即Z1=Z2=Z3=Z,则运用戴维南定理可以比较简单地求出人体承受的电压和流经人体的电流。
运用戴维南定理可以得出图b所示的等值电路。
等值电路中的电动势为网络二端开路,即没有人触电时该相对地电压。
因为对称,该电压即相电压U,该阻抗即Z/3。
根据等值电路,不难求得人体承受的电压和流过人体的电流分别为:
式中:
U——相电压;
Up,Ip——人体电压和人体电流;
Rp——人体电阻;
Z——各相对地绝缘阻抗。
对于对地绝缘电阻较低,对地分布电容又很小的情况,由于绝缘阻抗中的容抗比电阻大得多,可以不考虑电容。
这时,可简化为下面两式,求得人体电压和人体电流分别为:
因为RE≤|Z|,所以漏电设备故障对地电压大大降低。
只要适当控制
的大小,即可限制该故障电压在安全范围之内。
2、配电实例,对空调有什么危害?
存在的危险性,安全隐患多大?
3、影响IT系统有效性的因素?
【5月29日】
(1)保护接地电阻
的大小,只有当
足够小时,才可限制故障电压在安全范围之内;
(2)不接地配电网的对地绝缘阻抗Z的高低,只有Z足够高,使得单相接地电流较小,才有可能通过保护接地把漏电设备故障对地电压限制在安全范围之内。
4、为什么IT系统能防间接接触电击?
在IT系统中,设备的金属外壳有保护接地,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用,从而起到防间接接触电击的作用。
5、高处设备不用安装保护接地,为什么?
(1)接触高处电气设备的人多为电工,有绝缘梯等保护措施;
(2)高处设备发生直接电击的风险性较大。
6、在不接地系统中,防止高压窜入低压的技术措施?
(1)加强架空线路的机械强度;
(2)加强配电变压器的绝缘性能;
(3)在低压配电网的中性点或相线上装击穿保险器接地。
7、为什么一般不采用TT系统?
(1)同没有接地相比,TT系统漏电设备上对地电压有所降低,但仍超过安全电压,可能会使人身受到致命的电击;
(2)零线上却产生了超过安全电压的对地电压,可能发生电击事故;
(3)故障接地电流不大,一般的过流保护装置难以起作用,使得故障状态长
时间存在。
8、TN系统安全可靠运行的条件?
【5月31日】
(1)工作接地可靠,接地电阻小于等于4欧;
(2)必须做重复接地,接地
电阻小于等于10欧姆;
(3)必须保证零线的机械强度和热稳定性;
(4)无
论是三相四线制(TN-S系统),还是三相五线制(TN-C系统),PEN线或PN线不
能小于截面积的1/5;
(5)在TN系统中不得混用TT系统;
(6)在保护零线
上不允许装单级开关或熔断器;
(7)相邻回路的阻抗不能太大;
(8)过流保
护装置的动作电流选择恰当。
9、我国为什么在临时工作现场推广三相五线制?
TT系统、TN-C系统、TN-S系统这三种电力系统比较,TN-S系统具有最高
的安全性和可靠性。
这是因为,若采用TT系统,一旦用电设备发生碰壳故障时,
第一,因故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,
设备外壳将长时间有危险电压,而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器
快速熔断,避免触电事故;
第二,每台设备采用保护接地,其阻值达4欧姆,也
需要一定的钢材打入地下,费工费料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转,
经济上也是比较合理的。
可见,TT系统不如TN系统。
因此,我国在临时工作现
场推广三相五线制,即TN-S。
10、TN系统的保护措施?
重复接地。
11、为什么在TN系统中保护零线不允许断线?
(1)在保护零线断线的情况下,即使没有设备漏电,而是三相负荷不平衡,
也会给人身安全造成很大的威胁。
在这方面,重复接地有减轻危险或消除危险的
作用。
(2)如果零线断裂,断线处以后的零线可能会呈现数十伏乃至接近相电压的
危险电压。
在两相停止用电,仅一相保持用电的特殊情况下,如果零线断线,电
流经过该相负荷、人体、工作接地构成回路。
因为人体电阻较大,所以大部分电
压降在人体上,造成触电危险。
12、为什么不允许在保护零线上装单极开关或熔断器?
(1)单级开关及熔断器的作用,一个是起到开断,另一个是在线路出现故障
时起到迅速切断故障点防止故障扩大的,所以单级开关和熔断器都有额定电流,
流经该设备的电流超过该值时,这两种设备正常情况下均会动作;
(2)三相四线制线路中,如果零线断开,会导致相电压突然升高为线电压(1.73倍),造成用电设备损坏;
(3)基于
(1)、
(2),故不能在零线上设置可开断的开关和可以熔断的熔断
器,防止零线断路,并且为了保障零线接续可靠,还要紧固零线的各个接续点,必要时还要采用重复接地的保护措施。
13、IT系统和TN系统的异同点?
(1)相同点:
①保护方式相同(保护间接电击);
②接线部位相同;
③接
线装置相同。
(2)不同点:
①工作原理不同(IT:
通过保护接地把漏电设备故障对地电压
限制在安全范围内,TN:
迅速切断故障相);
②线路结构不同(IT:
三相三线制,
TN:
三相四线制);
③保护范围不同(IT:
低压高压不接地电网,TN:
保护低压);
④重复接地要求不同(IT:
没有重复接地,TN:
可重复接地)。
14使用外引接地法时应注意哪些问题?
1、保证接地线的完整可靠;
2、接地线穿过马路时进行穿管保护;
3、接地线的埋设深度应大于0.8米;
4、此方法对于降低冲击接地电阻无效;
15、为什么不能在TN系统中混用TT方式?
倘若在TN系统中混用TT方式,那么当接地的设备漏电时,该设备和保护零线(包括所有接零设备)对地电压分别为:
UE=URE/(RN+RE)
UN=U-UE=URN/(RN+RE)
这时的故障电流不太大,不一定能促使短路保护元件动作而切断电源,危险状态将在大范围内持续存在。
因此,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,否则,不得在TN系统中混用TT方式。
16等电位联结作用?
1、降低等电位联结影响区域内可能的接触电压;
2、降低等电位联结影响区域外侵入的危险电压;
3、实现等电位环境。
17、工作接地的作用?
1、减轻过电压对电网绝缘破坏的作用;
2、减轻一相接地后触电危险性,由于接地电流大,故障容易检测;
3、给供电系统提供一个稳定的参考点,使整个系统能稳定运行;
18、什么是等电位联结?
等电位联结是指各外露可导电部分和外部可导电部分的电位实质上相等的电气连接。
19、TN系统的安全原理?
某相带电部分碰连设备外壳(即外露导电部分)时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流ISS能促使线路上的短路保护元件迅速动作,从而把故障部分设备断开电源,消除电击危险。
20、TN系统的速断要求?
对于不同的电气设备,其过流保护装置的速断要求也是不同的:
(1)对于相线对地电压220V的TN系统,手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件应保证相零短路持续时间不过0.4s;
(2)低压配电线路或固定式电气设备的末端线路应保证短路持续时间不超过5s。
21、零线带电原因?
1、在TN系统中零线断线、断点后有设备漏电就可能断点零线带点,采用重复接地就使整个接地零线带电;
2、在TN系统中负荷不平衡,三相负荷工作时,断电设备工作时,可使断电设备带电;
3、TN系统中有设备漏电可使零线带电;
4、TN系统中如果出现过电压,工作接地又不良时可使零线带电;
5、在TN系统中有设备采用一相一地的工作方式,当带电设备带电时零线带电;
6、当TN系统附近有强电磁场或受到雷击时,工作接地不良时也会使零线带电;
7、带电系统发生一相接地故障,且总保护没有动作时可使零线带电;
22、减轻零线断线措施?
采用TN-S、TN-C-S系统
第四章双重绝缘、加强绝缘、安全电压和漏电保护
1、什么是Ⅱ类设备?
为什么不允许接地?
【6月7日】
(1)定义:
同时具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备。
(2)原因:
因为Ⅱ类设备已经具备,属于隐含功能,若再接地,反而会增加危害性。
2、安全电压(或安全特低电压)的安全条件(充要条件)是什么?
要达到兼有直接接触电击防护和间接接触电击防护的保护要求,必须满足以下条件:
(1)线路或设备的标准电压不超过标准所规定的安全特低电压值。
(2)SELV和PELV必须满足安全电源、回路配置和各自的特殊要求。
(3)FELV必须满足其辅助要求。
即:
装设必要的遮栏或外护物,或者提高绝缘等级来实现直接接触电击防护;
当FELV回路设备的外露可导电部分与一次侧回路的保护导体相连接时,应在一次侧回路装设自动断电的防护装置,以实现间接接触电击的防护。
3、SELV、PELV、FELV哪个最安全?
哪个最不安全【6月7日】
SELV最安全,FELV最不安全。
因为SELV只作为不接地系统的安全特低电压用的防护,PELV只作为保护接地系统的安全特低电压用防护,而FELV由于功能上的原因采用了特低电压,但不能满足或没有必要满足SELV和PELV的所有条件。
4、SELV、PELV、FELV的异同点?
用途相同,都可用来防直接电击和间接电击;
都设置有安全电压。
(2)不同点:
SELV必须有安全电源供电,不接地;
PELV也必须有安全电源供电,但可