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工程訓練基礎教程14章電工電子基礎知識-文庫吧資料

2024-11-16 04:57本頁面
  

【正文】 碰殼時的對地電壓。此時電氣設備的對地電壓等于中性點對地電壓和單相短路電流在零線中產生電壓降的相量和。 l)降低漏電設備的對地電壓。 圖 14— 20 保護接零原理 a)未接零情形 b)接零后情形 重復接地 三相四線制的零線一處或多處經接地裝置與大地再次連接,稱為重復接地。 圖 1419 保護接地原理 a )不接地的危險 b )接地后的情形 保護接零 所謂保護接零就是在中性點直接接地的系統(tǒng)中,把電器設備正常情況下不帶電的金屬外殼以及與它相連接的金屬部分與電網中的零線作緊密連接,可有效地起到保護人 身和設備安全的作用。由于 Rb 與 Rr 是并聯關系,在 Rr 一定的情況下,接地電流 Id 主要取決于保護接地電阻 Rb 的大小。 為解決上述可能出現的危險,可采用圖 1419b 所示的保護接地措施。當電網對地絕緣正常時,此電流不大;如果電網分布很廣,或者電網絕緣性能顯著下降,這個電流可能上升到危險程度,造成觸電事故,如圖1419a 所示。 保護接地 保護接地就是電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼以及與它連接的金屬部分與接地裝置作良好的金屬連接。 圖 1418零點與零 線 圖 1417 中性點與中性線 ( 二 ) 、電氣設備接地的種類 工作接地 為了保證電氣設備的正常工作,將電路中的某一點通過接地裝置與大地可靠地連接起來就稱為工作接地。 零點與零線 當三相電路中性點接地時,該中性點成為零點。 中性點與中性線 在星形聯結的三相電路中,其中三 個繞組連在一起的點稱為三相電路的中性點。電氣設備接地部分與接地體相連的金屬導體稱為接地線 . 圖 1416 接地裝置示意圖 a )回路式 b )外引式 l接地體 2接地干線 3接地支線 4電氣設備 接地短路與接地短路電流 運行中的電氣設備或線路因絕緣損壞或老化使其帶電部分通過電氣設備的金屬外殼或架構與大地直接短路時,稱為接地短路。自然接地體是利用與大地有可靠連接的金屬管道和建筑物的金屬結構作為 接地體。 三、 接地 保護 裝置 ( 一 ) 、基本概念 接地裝置、接地體、接地線 接地裝置由接地體和接地線組成,如圖 1416 所示。 不可用金屬絲綁扎電源線。 發(fā)現任何電氣設備或電路的絕緣有破損時,應及時對其進行絕緣恢復。 開關控制的必須是相(火)線。 對于有可能被雷擊的電氣設備,要安裝防雷裝置。 有裸露帶電體的設備,特別是高壓設備,要有防止小動物竄人造成短路事故的措施。 應避免電氣設備受潮,設備放置位置應有防止雨、雪和水侵襲的措施。 在需要切斷故障區(qū)域電源時,要盡量縮小停電范圍。 接觸電壓是指人站在帶 電金屬外殼旁,人手觸及外殼時,其手、腳之間承受的電位差 . 二 、設備運行安全知識 及安全用電常識 (一)、 設備運行安全知識 對于出現異常現象(例如:過熱、冒煙、異味、異聲等)的電氣設備、裝置和電路,應立即切斷其電源,及時進行檢修,只有在故障排除后,才可繼續(xù)運行。 圖 14- 15 跨步電壓觸電 電氣設備的金屬外殼由于設備使用時間太長,內部絕緣老化,造成擊穿;或由于安裝不良,造成設備的帶電部分碰殼;或其他原因會使電氣設備的金屬外殼帶電。由跨步電壓引起的人體觸電,稱為跨步電壓觸電。 圖 1414 兩相觸電 3 .跨步電壓觸 當電氣設備或線路發(fā)生接地故障時,接地電流通過接地體向大地四周流散,這時在地面上形成分布電位,要 20 米 以外大地電位才等于零。 1 、 單相觸電 是 人體直接接觸到電氣設備或電力線路中的一相帶電導體,或者與高壓系統(tǒng)中一相帶電導體的距離小于該電壓的放電距離,造成其對人體放電,這時 電流將通過人體流入大地 (如 圖 1413) 。 ( 二 ) 、人體觸電的類型 人體觸電,主要原因有兩種:直接或間接接觸帶電體以及跨步電壓。電流對人體的傷害同作用時間密切相關。直流電一般引起電傷,而交流電則電傷與電擊同時發(fā)生。 電流的類型。當通過人體的電流達到 50mA 以上時則有生命危險。對于成年人而言,擺脫電流約在 15mA以下,擺脫電流被認為是人體只在較短時間內可以忍受而一般不會造成危險的電流。 表 142 不同電流對人體的影響 電流 /mA 通電時間 工頻電流 直流電流 人體反應 人體反應 0 ~ 0 .5 連續(xù)通電 無感覺 無感覺 0 .5 ~5 連續(xù)通電 有麻刺感 無感覺 5~10 數分鐘以內 痙攣、劇痛、但可擺脫電源 有針刺感、壓迫感及灼熱感 10~30 數分鐘以內 迅速麻痹、呼吸困難、血壓升高不 能擺脫電流 壓痛、刺痛、灼熱感強烈,并伴有抽筋 30~50 數秒鐘到數分鐘 心跳不規(guī)則、昏迷、強烈痙攣、心 臟開始顫動 感覺強烈,劇痛,并伴有抽筋 50~數百 低于心臟搏動周期 受強烈 ,沖擊 ,但未發(fā)生心室 顫動 劇痛、強烈痙攣、呼吸困難或麻痹 低于心臟搏動周期 昏迷、心室顫動、呼吸、麻痹、心臟麻痹 當流過成年人體的電流為 0 . 7 一 1 mA 時,便能夠被感覺到,稱之為感知電流。不同電流對人體的影響見表 142。電流對人體傷害的嚴重程度一般與通過人體電流的大小、時間、部位、頻率和觸電者的身體狀況有關。 另一類用電負載其本身就是一個整體,如各種三相交流電動機和三相變壓器,這類負載本身先聯成星形或三角形后,再與電源的三根火線相聯。圖中 Z Z Z3形成三相負載的星形接法, Z Z Z6形成三相負載的三角形接法。 一類是由單相負載組合而成的。電源星形聯接 有 中線 的 構成三相四線制供電系統(tǒng) (如圖 1410) ,無中線的構成三相三線制供電系統(tǒng)(常用于負載對稱時)。 三相對稱電源星形聯接時可提供兩種電壓:線電壓和相電壓。 目前,世界上絕大多數電力系統(tǒng)都采用三相電路來產生和傳輸大量電能,因為與單相交流電相比,三相交流電 有著許多技術和經濟上的優(yōu)點:在發(fā)電方面,輸出同樣功率的三相發(fā)電機比單相發(fā)電機體積小,重量輕;在輸電方面,若輸送功率相同、電壓相同、距離和線路損耗相等,采用三相制輸電所用的有色金屬僅為單相輸電的 75%,因而大大節(jié)約輸電線路的有色金屬用量;在變配電方面,三相變壓器比單相變壓器經濟而且便于接入單相或三相負載;在用電方面,工農業(yè)生產中廣泛應用的三相異步電動機比單相電動機的結構更簡單、價格更低、性能更好、工作更平穩(wěn)可靠。 三、 三相交流電路 用一個交流電源供電的電路稱為單相電路,而由頻率和振幅相同、相位互差 120176。 正弦交流電的 最大值與有效值的關系; U m= U 只有正弦交流電的有效值與最大值之間存在倍的關系,而非正弦交流電有效值與最大值之間的關系 (波峰因數 )需另行確定。標準電壓220V, 也是指供電電 壓的有效值。用大寫字母表示: I、 U、E 。若是不同頻率的兩個正弦量,其相位差 是隨時間變化的量,談不上誰超前誰滯后,相位差這個概念沒有討論的價值。 相位差 兩個同頻率的正弦交流電在任何瞬 間 的相位之差稱為相位差。 若兩個同頻率正弦交流電具有相同的初相位,即它們同時到達零值和最大值 (幅度可以相同,也可以不相同 ),則稱它們?yōu)橥?;若兩者初相位?180176。 (二 )初相位與相位差 初相位 Wt+Ψ稱為 相位角 ,當 t=0 時,正弦交流電的相位角稱為初相角,又叫初相位,簡稱初相。 頻率 f(或角頻率 w),它決定正弦量的變化快慢。 在分析問題時,必須首先標定電流的參考方向和電壓的參考極性,作為判斷電流的實際方向及電壓實際極性的 參考標準。通常說的 “交流電 ”,一般都是指 “正弦交流電 ”。大小和方向隨時間作周期性變化的電流、電壓,稱為 “周期性交流電 ”。 正弦交流電基本知識 一 、 當電流 、電壓 的 大小 和方向都不隨時間變化時 , 稱為直流電。 由于正常電源的內阻很小,內阻消耗的電壓很低,故一般情況下可認為電源輸出電壓與電源電動勢相等。 當電源與負載構成閉合回路后,由于電路中有電流流過,內阻消耗電 壓,從而 使 電源輸出電壓降低,內阻越大,內阻消耗的電壓越大,電源輸出的電壓就越低。如果將開關 S斷開,電路中電流I=0A,那么內阻 R0上消耗的電壓 U0=0V,電源輸出的電壓 U與電源電動勢相等,即 U=E=12V。10=10V,內阻 R0兩端的電壓 U0=IR0=1179。 I=0RRE? 用下圖說明全電路歐姆 定 律: 如圖 148所示虛線框內為電源, R0表示電源的內阻, E 表示電源的電動勢,但開關 S閉合后,電路中有電流 I流過,根據全電路歐姆 定 律。 R3=1179。 R2=1179。 R1=1179。 用圖 147來說明部分 電路 歐姆定律的應用。5=10V。 在圖 b 中,已知電阻 R=5Ω ,流過電阻 R 的電流 I=2A,那么電阻兩端的電壓是多少呢?根 據部分電路歐姆定律可知電阻 R 兩端的電壓 UAB=I178。 為 更好的的理解部分電路歐姆定律,下面以圖 146 為例來說明 。即 I=RU 也可以表示為: U=IR。 五、歐姆定律 歐姆定律是電子技術中最基本 的 定律,它反映了電路中電阻、電路和電壓之間的關系,歐姆定律包含部分電路歐姆定律和全電 路 歐姆定律。短路的特點是:電路中 有很大的電流流過電源,但是電流不流過負載,負載不工作。開路的特點是:電路斷開,無電流流過負載,負載不工作。通路的特點是:電路暢通,有正常的電流流過負載,負載正常工作。當一個電
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