仪表人不想被“电”,那就死磕这些防护措施!


仪器仪表设备的安装、运行和维护过程中,触电防护是常见的仪器仪表安全措施。触电防护是为了保护人身安全而采取的预防措施。在电路中,可能会因为操作不当、设备损坏、电压过高等原因导致电击事故的发生,而电击事故的后果往往是严重的,轻则损坏仪器仪表系统及硬件,重则造成人员伤亡,甚至可致命。

01

间接接触触电防护措施

我们可以通过对故障时可带电而正常时不带电设备外露可导电部分进行相应的防护。我们也可以通过对用电设备的导线进行双重绝缘与加强绝缘,还可以通过采用适当的保护接地、保护接零、工作接地、等电位联结等措施来实现触电防护。

1双重绝缘与加强绝缘

(1)双重绝缘和加强绝缘措施:

(2)双重绝缘和加强绝缘的安全条件:

双重绝缘和加强绝缘的设备其绝缘电阻应满足以下安全条件:

a.工作绝缘的绝缘电阻应不小于2MΩ;保护绝缘的绝缘电阻应不小于5MΩ;加强绝缘的绝缘电阻应不小于7MΩ。

b.类设备不得再采取接地、接零等安全措施。双重绝缘和加强绝缘标志:“回”作为Ⅱ类设备技术信息一部分标在设备明显位置上。

2保护接地、保护接零、工作接地、等电位联结

(1)保护接地

将设备的金属外壳或其他导电部分与大地直接连接,防止因设备绝缘损坏导致人体接触带电部分,通过降低设备的对地电压,将人体接触到的电压限制在安全范围内。

在保护接地过程中,设备的金属外壳或其他导电部分通过接地线与大地相连,形成一个低阻抗的接地回路。当设备发生漏电或人员接触到带电部分时,电流将迅速通过接地回路流回大地,从而避免触电事故的发生。

(2)保护接零

通过将设备的金属外壳或其他导电部分与电力系统的零线相连,以便在设备漏电时通过零线将漏电电流引回电源,从而避免触电。

在保护接零过程中,设备的外壳或其他导电部分与零线紧密连接,形成一个完整的电路。当设备发生漏电时,漏电电流将迅速通过零线流回电源,触发保护装置动作,切断电源,从而保护人员和设备的安全。

(3)工作接地

为了保证设备和系统正常工作而进行的接地。工作接地包括保护接地、系统接地。保护接地是将设备的金属外壳或其他导电部分与大地连接,以保证设备的稳定运行;系统接地是将用户系统的某一点接地,以保证系统的正常运行;

(4)区别与联系

保护接地、保护接零和工作接地虽然都是电气安全措施,但它们之间存在明显的区别:

a.目的不同:保护接地通过在降低设备对地电压,防止人体触电;保护接零则是通过零线将漏电电流引回电源,防止触电事故发生;而工作接地则是为了保证设备和系统的正常运行。

b.应用范围不同:保护接地广泛应用于低压电力系统和设备中;保护接零则适用于采用中性点直接接地的电力系统;工作接地则根据具体设备和系统的需求进行设置。

c.实现方式不同:保护接地需要将设备的金属外壳或其他导电部分与大地直接连接;保护接零则需要将设备与零线连接;而工作接地可能涉及多种接地方式,如设备接地、系统接地和防雷接地等。

这三种接地方式之间也存在一定的联系。在实际应用中,它们可能同时存在于同一个电气系统中,共同发挥保护作用。同时,在实际设计和安装过程中,需要根据具体需求和条件选择合适的接地方式,确保电气系统的安全稳定运行。

02

直接接触触电防护措施

影响直接接触触电防护的因素有:选择绝缘材料的不同、加装相对应的屏护、控制相对安全的间距。

1绝缘材料

直接接触带电部分的绝缘材料的类别、绝缘材料的性能、绝缘破坏的情况都会影响触电的防护效果。

(1)绝缘材料分类

(2)绝缘材料性能

(3)绝缘破坏

2屏护

屏护是采用护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体同外界隔绝开来。

要求:

(1)户内栅栏高度应大于1.2m;户外栅栏高度应大于1.5m。

(2)遮栏高度应不小于1.7m,下部边缘离地面高度应不小于0.1m。低压设备,遮栏与裸导体的距离应大于0.8m,栏条间距离应小于等于0.2m;

(3)屏护设备应安装牢固。凡用金属材料制成的屏护设备,必须接地(或接零)。

(4)遮栏、栅栏等屏护设备上应有:“高压危险!”“禁止攀登!”示牌。

(5)遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置。

(6)屏护设备上锁的钥匙应有专人保管。

3间距

安全间距的要求:

(1)架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。

(2)架空线路导线与绿化区或公园树木的距离应不小于3m。

(3)架空线路必须与有爆炸危险和有火灾危险的厂房保持安全的防火间距。

(4)架空线路断线接地时,为了防止跨步电压伤人,在离接地点4~8m范围内,不能随意进入。

各类电压作业环境中的检修安全距离:

①人体及携带工具与带电体的距离

②导线与地面和水面的最小距离:

③导线与建筑物、树木的最小距离:

03

直接/间接接触触电兼防的措施

直接/间接接触触电兼防的措施,可通过安全电压和漏电保护的方式来实现触电防护功能。

1安全电压

通过将系统中可能会作用于人体的电压进行限制,从而使触电时流经人体的电流受到抑制,将触电电流限制于安全范围内。

(1)限值

在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。

(2)额定值

我国规定安全电压工频有效值的额定值选用情况:

2漏电保护

漏电保护用于防止间接接触电击和直接接触电击。在防止直接接触电击过程中,只作为基本防护措施的补充保护措施。漏电保护装置可用于防止漏电火灾,也可以用于监测单相接地故障。

漏电保护器可分为:电压型和电流型两类;按照有无电子元器件,可分为电子式和电磁式两类;按照极数,分为二极、三极和四极漏电保护等。

(1)工作原理

电压型漏电保护器以设备上的故障电压为动作信号。

电流型漏电保护器以漏电电流或触电电流为动作信号。动作信号经处理后带动执行元件动作,促使线路迅速分断。

(2)防护要求

①剩余电流动作保护装置用于间接接触电击事故防护时,应正确地与电网的系统接地型式相配合。

适用于TT系统、在TN系统中,剩余电流动作保护装置只允许用在N线与PE线分开部分。

②剩余电流动作保护装置可作为直接接触电击的补充保护。

注意:对相与相、相与线局部形成的直接接触电击事故无防护作用。

(3)适用范围

电流型漏电保护装置的主要动作参数是动作电流和动作时间。

防止触电的漏电保护装置宜采用高灵敏度、快速型装置。

①动作电流

 

②动作时间

按照动作时间,漏电保护装置有快速型、定时限型和反时限型。

仪器仪表设备的安装、运行和维护过程中,触电防护是非常重要的一环。不光从用材和技术手段去防护,还应从安装、运行、维护过程及员工思想意识方面进行防护。

04

如何进行防护?

1安装过程中的防护

(1)设备选择:选择符合安全标准的仪器仪表设备,确保设备具有完整的防护功能和合格的质量。

(2)绝缘保护:对于可能接触到带电部件,应采取适当的绝缘保护。

(3)环境评估:对工作环境进行评估,了解潜在的触电风险,并制定相应措施。

(4)接地措施:所有设备必须正确接地,减小触电风险。

2运行过程中的防护

(1)操作规范:制定并遵守严格的操作规范,确保维护人员了解相应的电气安全知识。

(2)定期检查:对设备进行定期检查,确保设备正常运行,无漏电现象。

(3)警示标识:在危险区域设置明显的警示标识,并提醒维护人员注意安全。

(4)防护用品:应使用绝缘手套、绝缘鞋、穿戴防静电服,避免直接接触带电部位。

3维护过程中的防护

(1)断电操作:在进行设备维护时,应先断开电源,确保设备不会带电。

(2)定期检查电线电缆:对设备的电线电缆进行定期检查,发现破损或老化应及时更换。

(3)维修资质:确保维修人员具备相应的电气知识和维修资质,避免在维修过程中发生触电事故。

(4)使用维护工具:使用适当的维护工具,避免使用金属物品直接接触带电部件。

4培训和意识提升

(1)安全培训:定期对在岗维护人员进行专业知识培训,提高他们对安全用电及触电风险的认识和紧急应对能力。

(2)意识提升:通过宣传和教育活动,提升员工对电气安全的认识,使他们更加重视触电防护。

综上所述,仪器仪表设备的安装、运行和维护过程中,应始终关注触电防护问题,采取多种措施降低触电风险,确保人员和设备的安全。为确保仪器仪表设备的安全运行,需从绝缘防护、安全间距控制、双重绝缘和安全条件、接地方式选择、安全电压和漏电保护等多个方面综合施策。同时,加强员工安全培训和意识提升,确保在实际操作中严格遵守安全规定,共同营造安全稳定的工作环境。

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