知识点:感知电流阈值
一、触电事故的规律
1、触电事故与季节有关
统计资料表明,每年二、三季度触电事故较多,6~9月份为高峰。
1)夏秋两季多雨潮湿,地面导电性增强,容易构成电击电流的回路,且电气设备及线路的绝缘性能降低,容易漏电。陈旧或维修不当的设备及线路,在这个季节将有更大的危险性。
2)由于天气潮热,人体多汗,皮肤电阻降低,容易导电,且这时人们穿戴较少,防护用品及绝缘护具容易佩戴不全。
3)夏秋两季正值农忙季节,农村用电量增大,人们接触电的机会增多。
2、低压设备触电事故较多
统计资料表明,低压触电事故远远多于高压触电事故。
1)低压设备远远多于高压设备,与之接触的人比与高压设备接触的人多的多,而且相对缺乏电气知识。
2)应当指出,在专业电工中,情况是相反的,即高压触电事故比低压触电事故多。
3、单相触电事故较多
统计资料表明,无论是高压还是低压触电事故,大都是单相触电。
1)触电的原因大多都是电气设备或线路绝缘低劣而产生漏电。若为多相漏电或绝缘不良,则会引起本身跳闸,不会使人触电;而单相故障则往往不会跳闸,当人触及时会发生触电。
2)在低压系统中,人们接触的单相设备较多。
4、携带式和移动式设备触电事故多
1)携带式和移动式设备多在人的紧握之下运行,不但接触电阻小,而且一旦触电就难以摆脱电源。
2)携带式和移动式设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生故障。
3)携带式和移动式设备需要经常拆装接线,特别是单相设备的保护零线与工作零线容易接错。
5、电气连接部位触电事故多
统计资料表明,很多触电事故发生在接线端子、缠接接头、压接接头、焊接接头、电缆头、灯座、插销、插座、控制开关、接触器、熔断器等分支线、接户线处。主要是由于这些连接部位机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低、以及可能发生化学反应的缘故。
6、错误操作和违章作业造成的触电事故较多
统计资料表明,有85%以上的事故是由于错误操作和违章作业造成的,主要原因是由于安全教育不够、安全制度不严、安全措施不完善、操作者素质不高等。
7、不同行业触电事故多少不同
冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故较多。主要是由于这些行业的生产现场混乱,经常有高温、潮湿;并且移动式和携带式设备较多,金属设备较多。
8、不同人员触电事故多少不同
中青年工人、非专业电工、合同工和临时工触电事故较多。主要由于这类人员是主要操作者,经常接触电气设备,而且经验不足,相对缺乏电气安全知识,其中有的责任心还不够强。
9、不同地域触电事故多少不同
统计资料表明,农村触电事故多于城市,发生在农村的触电事故约为城市的3倍。主要由于农村用电条件差,保护装置及管理欠缺,私拉、乱接现象较多,不符合规范,技术落后,比较欠缺用电常识。
二、触电事故的原因
1、缺乏电气安全知识或常识
1)高压方面有在电线附近放风筝、爬上杆塔掏鸟巢等。
2)低压方面架空线断落后,误碰或去拾线,用手触摸破损的胶盖刀闸等。
2、电气安装不符合规范要求
1)高压方面有导线高度离建筑物和树木距离太近,电力线与广播线同杆架设距离太近等。
2)低压方面有用电设备进出线未包扎或未包好裸露在外,火线与零线接反,零线虚接等。
3)高、低压线路有交叉时,高压线架设在低压线下面;设备外壳未接地或接地不完善,开脱、虚焊等。
3、设备故障或有缺陷且维修管理不善
1)高压方面有导线断线或电杆歪倒后未及时处理。
2)低压方面有进户线破损未及时检修,使晾衣绳带或其它导体带电;电缆或用电设备漏电;刀闸胶盖长期破损未更换等。
4、违反操作规程或安全规定
1)高压方面有带负荷拉、合隔离开关或跌落式熔断器,在高压线路下施工、盖房、修剪树木时误碰高压线等。
2)低压方面有带电修理电动工具、带电搬动用电设备、湿手拧灯泡等。
3)工作人员对与带电设备之间应保持的安全距离不甚清楚,未认真履行工作票制度和安全监护制度,存侥幸心理而造成对检修设备和人身的放电。
4)安装、检修、试验作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套而未使用、工作时监护不到位或脱离监护人而发生触电。
5、麻痹大意,工作不认真
1)电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中走神,误碰带电设备或线路导体。
2)调度员误发令,值班员看错设备、走错间隔、漏停线路开关、误操作向检修设备合闸送电,以及二次设备上的工作该断电而未断,电气运行人员未严格验收,而导致他人触电。
3)停电不彻底,如电压互感器一次回路的工作被二次回路反串电(熔断器未断);环网线路从多端口获得电源,由于停电组织措施上的失误,由某一方仍能向检修设备送电。
三、触电事故的种类
按触电事故的伤害构成方式,触电事故可分为电击和电伤。
1、电击
电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数(大约85%以上)的触电死亡事故都是由电击造成的。
1)电击的主要特征
(1)伤害人体内部;
(2)在人体的外表没有显著的痕迹;
(3)致命电流较小。
2)产生电击的形式
(1)直接接触电击
直接接触电击是人体直接触及设备或线路正常运行时的带电导体(如接线端子)发生的电击。直接接触电击也称为正常状态下的电击。
(2)间接接触电击
间接接触电击是人体触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体(如漏电设备的外壳)发生的电击。间接接触电击也称为故障状态下的电击。
(3)跨步电压电击
跨步电压电击是人在有电位分布的区域内行走时,前后两脚之间的电位差达到危险电压时造成的电击。跨步电压电击实际上也属于间接接触电击。
(4)感应电压电击
感应电压电击是由于带电设备的电磁感应和静电感应作用,在附近停电的设备上感应出一定的电位,人体触及时造成的电击。
(5)雷电电击
雷电电击是人体处于或靠近雷电放电的途径时,雷云对人体放电造成的电击。
(6)残余电荷电击
残余电荷电击是由于电气设备的电容效应,在刚断开电源后保留一定的残余电荷,当人体接触时,残余电荷对人体放电造成的电击。
(7)静电电击
静电电击是由于物体在空气中摩擦而带有静电电荷,静电电荷大量积累形成高电位,人体接触时对人体放电造成的电击。
2、电伤
电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人造成的伤害。触电伤亡事故中,纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%(电烧伤约占40%)。尽管大约85%以上的触电死亡事故是由电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。对专业电工自身的安全而言,预防电伤具有更加重要的意义。
1)电烧伤
电烧伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤。
(1)电流灼伤
电流灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。电流灼伤一般发生在低压设备或低压线路上。
(2)电弧烧伤
电弧烧伤是由弧光放电造成的伤害,分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤。前者是带电体与人体发生电弧,有电流流过人体的烧伤;后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤,包含熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤。直接电弧烧伤是与电击同时发生的。电弧温度高达8000℃以上,可造成大面积、大深度的烧伤,甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位。大电流通过人体,也可能烘干、烧焦机体组织。高压电弧的烧伤较低压电弧严重,直流电弧的烧伤较工频交流电弧严重。 发生直接电弧烧伤时,电流进、出口烧伤最为严重,体内也会受到烧伤。与电击不同的是,电弧烧伤都会在人体表面留下明显痕迹,而且致命电流较大。
2)皮肤金属化
皮肤金属化是在电弧高温的作用下,金属熔化、气化,金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害。皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生。
3)电烙印
电烙印是在人体与带电体接触部位留下的永久性斑痕。斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽,表皮坏死,失去知觉。
4)机械性损伤
机械性损伤是电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害。
5)电光眼
电光眼是发生弧光放时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。电光眼表现为角膜炎或结膜炎。
四、 触电事故的方式
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。
1、直接接触触电
1)单相触电
当人体直接碰触带电设备其中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。对于高压带电体,人体虽未直接接触,但由于超过了安全距离,高电压对人体放电,造成单相接地而引起的触电,也属于单相触电。
(1)低压电网通常采用变压器低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地(通过保护间隙接地)的接线方式。
(2)在中性点直接接地的电网中,通过人体的电流为
Ir=U/(Rr+Ro)
式中 U-电气设备的相电压
Rr-人体电阻
Ro-中性点接地电阻
因为Rr和Ro相比较,Ro甚小,可以略去不计,因此 Ir=U/ Rr
从上式可以看出,若人体电阻按1000Ω计算,则在220V中性点接地的电网中发生单相触电时,流过人体的电流将达220mA,已大大超过人体的承受能力;即使在110V系统中触电,通过人体的电流也达110 mA,,仍可能危及生命。
(3)在低压中性点直接接地的电网中,单相触电事故在地面潮湿时易于发生。单相触电是危险的。如高压架空线断线,人体碰及断落的导线往往会导致触电事故。此外,在高压线路周围施工未采取安全措施,碰及高压导线触电的事故也时有发生。
2)两相触电
(1)人体同时接触带电设备或线路中的两相导体,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导体通过人体流入另一相导体,构成一个闭合回路,这种触电方式称为两相触电。
(2)发生两相触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的。
2、间接接触触电
1)当电气设备的绝缘在运行中发生故障而损坏时,使电气设备本来在正常工作状态下不带电的外露金属部件(外壳、构架、护罩等)呈现危险的对地电压,当人体触及这些金属部件时,就构成间接触电,也称为接地电压触电。
2)在低压中性点直接接地的配电系统中,电气设备发生碰壳短路是一种很危险的故障,如果该设备没有采取接地保护,一旦人体接触外壳,加在人体上的接触电压近似等于电源对地电压,这种触电的危险程度相当于直接接触触电,完全有可能导致人身伤亡。
3)根据历年来触电伤亡事故的统计分析,在低压配电系统中,触电伤亡事故大多是间接触电所引起的,因此防止间接触电事故是降低触电事故的重要方面。
3、跨步电压触电
1)实际上跨步电压触电也属于间接触电形式。当电气设备发生接地故障时,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布,人在有电位分布的区域内行走时,其两脚之间的电位差就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电称为跨步电压触电。
2)下列情况和部位可能发生跨步电压触电。
(1)带电导体特别是高压导体故障接地或接地装置流过故障电流时,流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压触电;
(2)正常时有较大工作电流流过的接地装置附近,流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压触电;
(3)防雷装置遭受雷击或高大设施、高大树木遭受电击时,极大的流散电流在其接地装置或接地点附近地面各点产生的电位差造成跨步电压触电;
3) 跨步电压的大小受接地电流大小、鞋和地面特征、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等很多因素影响。人的跨距一般按0.8米考虑。由于跨步电压受很多因素的影响以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带遭到跨步电压电击完全可能出现截然不同的后果。
4)跨步电压触电时,电流沿着人的下身,从脚到脚与大地形成回路,使双脚发麻或抽筋并很快倒地,倒地后,由于头脚之间的距离较大,使作用于人体上的电压升高,电流相应增大,并有可能使电流通过人体内部重要器官而出现致命的危险。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳很有用的知识谢谢
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