(1) 应根据高压系统的电压等级,选择相应规格的击穿保险器,使其击穿电压与高压系统的相电压相适应。
(2) 在正常情况下,击穿保险器必须保持良好的绝缘,以保证低压系统处于不接地状态。
(3) 为保证击穿保险器可靠工作,应经常对其绝缘情况进行检查,或利用高内阻电压表进行经常监视。
二十六、 重复接地
在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。需要进行重复接地的地点有:
(1) 室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度经过200米的分支处以及沿线每1公里处,零线应重复接地。
(2) 高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。
(3) 电缆或架空线引入车间或大型建筑物的进线处,如距接地点超过50米,应将零线重复接地;或者在室内将零线与配电屏(盘)、控制屏(盘)的接地装置相连。
(4) 以金属外皮作为零线的低压电缆应重复接地。
(5) 车间内部宜实行环路式重复接地;零线与接地装置至少有两点连接,除进线处一点外,其对角处最远点也应连接;当车间周围边长超过400米时,每200米应有一点与接地装置相连。
二十七、 接零保护与供电线路上的保护装置的关系
在采用接零保护的配电系统中,如果电气设备漏电,其供电线路上的保护装置是否迅速动作,是能否防止或减轻触电事故的关键。要使保护装置迅速动作,就要求有足够大的单相短路电流,而短路电流的大小,又取决于相线回路的阻抗。从安全方面考虑,希望增大相线和零线的截面,以减小相一零回路的阻抗,但这就必然增加材料消耗,从而增加了费用,也是不可取的。另一方面,当线路已选定时,短路电流也是一定的,保护装置能否迅速动作,取决于调整保护装置的动作电流大小。动作电流调整得小,保护装置动作快,对保证安全有利;但动作电流如果调整得太小,又会造成不必要的跳闸,影响设备的正常运行。所以,在选择和调整保护装置时,关于安全与经济以及保护装置动作电流大小的问题,要全面衡量,综合考虑,加以解决。
二十八、 在直接接地的低压配电系统中,零线经常出现带电现象的原因
在低压配电系统中,零线带电现象一般较为普遍,其原因有以下几种:
(1) 线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作。
(2) 线路上有一相接地,而系统中的总保护装置未动作。
(3) 零线断开,断开处后面的电气设备漏电,或者接有单相负荷。
(4) 在接零保护系统(TN-C系统)中,个别采取保护接地的设备漏电或碰壳。
(5) 在采取接零保护的系统中,有个别单相设备采用一相一地(不用工作零线)方式,使零线带电。
(6) 系统中有些电气设备的绝缘电阻损坏,因而爬电。
(7) 系统接地不良,接地电阻较大,三相负荷严重不平衡。
(8) 采用二线一地运行方式时,如果接地体靠近低压工作接地或重复接地,零线也往往带电。
(9) 磁场感应或静电感应使零线带电。
(10) 由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
二十九、 对零线的安全要求
从安全着眼,对零线有以下要求:
(1) 对其截面积的要求 从安全并兼顾节约的观点考虑,其最大截面,钢线不大于800毫米<sup>2</sup>,铝线不大于70毫米<sup>2</sup>,铜线不大于50毫米<sup>2</sup>。为保证零线具有足够的机械强度,其最小截面不得小于下列值:裸铜线为4毫米<sup>2</sup>;裸铝线为6毫米<sup>2</sup>;绝缘铜线为1.5毫米<sup>2</sup>;绝缘铝线为2.5毫米<sup>2</sup>;铁线为12毫米<sup>2</sup>。
(2) 对其连接的要求 零线连接线与设备的连接应使用螺栓压接,必要时要加弹簧垫圈。钢质零线或零线连接线本身的连接应采用焊接。利用自然导体作为零线时,在连接不可靠的地点,应另加跨接线。所有电气设备的接零线,均应以并联方式接在零干线上,不得串联。
(3) 对其防腐的要求 在有腐蚀性物质的环境中,为防止零线腐蚀,其表面应涂以防腐涂料。
(4) 对加强检查的要求 对临时设备、移动式设备、携带式设备和手持电动工具的零线,要加强检查,以防错接、断线和万一发生碰壳时造成触电事故。
(5) 对禁止安装断流设备的要求 禁止在零线上安装熔断器或单独的断流开关,否则,一旦产生碰壳短路电流,熔体熔断或开关动作时,零线将被切断。此时如果相线没有同时断开,会造成严重的触电事故。
三十、 设备的基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘和加强绝缘
基本绝缘,是指用于带电部分,提供防触电基本保护的绝缘。
附加绝缘,是为了在基本绝缘失效后提供防触保护,而在基本绝缘以外另加的单独绝缘。
双重绝缘,是由基本绝缘和附加绝缘组合而成的绝缘。
加强绝缘,是用于带电部分的一种单一绝缘系统,其防触电保护等级相当于双重绝缘。
三十一、 双重绝缘结构
通常,具有双重绝缘结构的电气设备,不需采取保护接地或其他特殊的安全措施,就具备一定的预防间接接触触电的功能。因此,这种设备的应用范围日益广泛。
某些场所,如果采用普通电气设备,难以采取其他安全措施,或者不足以保证安全,则可采用双重绝缘结构的电气设备;手持电动工具和移动式电气设备,由于使用地点不固定,其结构可以采用双重绝缘;特别潮湿或有腐蚀性介质的场所,所使用的电动机多为双重绝缘结构。此外,某些家用电器或器械的外壳和手柄,也采用双重绝缘。
为确保双重绝缘的电气设备安全可靠地运行,双重绝缘结构中的零部件应满足以下基本要求:
(1) 带电零件与不可触及的金属零件之间,必须用工作(基本)绝缘隔开。
(2) 不可触及的金属零件与可触及的金属零件之间,应使用保护(附加)绝缘隔开。
(3) 带电零件与可触及的金属零件之间,必须用双重绝缘或加强绝缘隔开。
(4) 上述各零件之间,应有必要的爬电距离和电气距离。
三十二、 电气隔离
所谓电气隔离,就是将电源与用电回路作电气上的隔离,即将用电的分支电路与整个电气系统隔离,使之成为一个在电气上被隔离的、独立的不接地安全系统,以防止在裸露导体故障带电情况下发生间接触电危险。要实行电气隔离,必须满足以下条件:
(1) 每一分支电路使用一台隔离变压器,这种变压器的耐压试验电压,比普通变压器高,应符合Ⅱ级电工产品(双重绝缘或加强绝缘)的要求,也可使用与隔离变压器的绝缘性能相等的绕线型发电机。
(2) 被隔离的电路,其电压不超过500伏,线路长度不超过500米,以防止电容电流过大。
(3) 被隔离的电路与其他电路不得有任何连接,尤其与大地必须绝缘。
(4) 在被隔离的电路中,原则上一台隔离变压器只向一个用电设备供电。如果向多个用电设备供电,则所有用电设备的外露导电部分要作等电位连接,并且不得接地。此外,所有软电缆都必须有用作等电位连接的保护导体。
在些电气隔离系统中,如果不是接触两相,而是只接触单相,由于与另一相不能形成通路(通过绝缘电阻或电容),所以是能够防止间接接触触电的。
三十三、 保证携带式电气设备安全运行应采取的措施
由于携带式电气设备在使用中需要经常移动,且有些携带式电气设备的振动往往较大,因此,导线或电缆容易损坏而产生碰壳短路事故。此外,这种设备都是在工作人员紧握之下使用和运行的,更增加了触电的危险性,所以必须采取可靠的措施,以保障其安全运行。这些措施包括:
(1) 对携带式电气设备进行接零或接地保护,与这些设备相连的软电缆或橡套软线中应有专用于接零或接地的芯线,芯线截面应不小于规定值,以保证单相碰壳时及时切断电源。
(2) 在特别危险的场所,应采用安全电压,且应由安全变压器或隔离变压器供电,不允许采用自耦变压器作为电源。
(3) 采用双重绝缘的设备,并且移动电缆和软线应保证不致因拉、磨、碾等机械作用而破损,因此,应经常进行检查。
(4) 采用防护用具,如绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套等,使人与大地或与单相设备的外壳隔绝。
三十四、 怎样使用三眼插座
通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三眼插座。三眼插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连。这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线为零线接反,其外壳等金属部分也将带有与电源相同的电压,这就会导致触电。上述错误接线方法,不但在故障情况下不能起保安作用,相反还可能在正常情况下也易造成触电事故。
因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相接。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
三十五、 三相移动式电气设备要使用四眼插座
三相移动式电气设备之所以要使用四眼插座,主要是从安全方面考虑。因为四芯(孔)插头插座有专用的保护接零(地)柱头,插座上接零(地)的孔比其他插孔大,其相应的插头也大一些也长一些。这样,一方面可以保证与设备外壳直接相连的接零(地)插头只能插入接零(地)插孔,而不能插入其他导电插孔;另一方面,由于接零(地)的插头比其他接相线的插头长一些,可以保证插座和插头的接零(地)触头在导电触头接触之前就先行连通,而在导电触头脱离以后,才会断开,从而能有效地起到保安作用。
三十六、 电工产品按防止人身触电的程度如何分级
电工产品按防止人身触电的程度可分为五级:
0级——仅有基本绝缘,无接地元件(螺栓、端子等)或其他防止触电的保护元件。
0Ⅰ级——有基本绝缘、接地元件和连接电源的导线,但无接地芯线。
Ⅰ级——有工作绝缘和接地元件。如果Ⅰ级产品有连接电源的导线,则这种导线应有接地芯线和带接地极的插头(使用时插在有保护接地插孔的专用插座上)。
Ⅱ级——有双重绝缘或加强绝缘但无接地元件。
Ⅲ级——低电压产品,内部电路和外部电路均无45伏以上的电压。