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;;电力系统稳定概述
;美加03年8月14日大仃电;事故发生及扩大;事故分析及探讨-1;事故分析及探讨-2;经验教训-1;经验教训-2;经验教训-3;提高电网平安可靠性措施
电网结构合理、电源合理接入、重视受端系统建设等
;电网调度是分为国家级电网调度、大区级电网调度、省级电网调度、地(市)级电网调度和县级电网调度五级;(一)国家申网调度(国调);(二)大区电网调度(网调);〔三〕省级电网调度(省调);(四)地(市)级电网调度(地调);(五)县级电网调度(县调);电气设备的运行维护、检修、试验等;;平安用电;2.1电气事故的类型
根据电能的不同作用形式,可将电气事故分为触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、电磁场危害和电气系统故障危害事故等。
1.触电事故
(1)电击
电击是指电流通过人体,刺激机体组织,使肌肉非自主地发生痉挛性收缩而造成的伤害,严重时会破坏人的心脏、肺部、神经系统的正常工作,形成危及生命的伤害。按照人体触及带电体的方式,电击可分为以下几种情况:;;以下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,流散电流在附近地面各点产生的电位差.可造成跨步电压触电。
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可造成跨步电压触电。
3)防雷装量遭受雷击、或高大设施、高大树木遭
受雷击时.极大的流散电流在其接地装置或接地点附近地面产生的电位差可造成跨步电压触电。;(2)电伤
这是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体
所造成的伤害。它表现为局部伤害。电伤包括电烧
伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等多
种伤害。;;;4.射频电磁场危害
射频指无线电波的频率或者相应的电磁振荡频率,泛指100kHz以上的频率。射频伤害是由电磁场的能量造成的。射频电磁场的危害主要有:
(1)在射频电磁场作用下,人体因吸收辐射能量会受到不同程度的伤害。过量的辐射可引起中枢神经系统的机能障碍,出现神经衰弱症候群等临床病症;可造成植物神经紊乱,出现心率或血压异常;可引起眼睛损伤,造成晶体???浊,严重时导致白内障;可造成皮肤表层灼伤或深度灼伤等。
(2)在高强度的射频电磁场作用下,可能产生感应放电,会造成电引爆器件发生意外引爆。;;2.2触电事故的分布规律;;2.3电流对人体的作用;(2)摆脱电流和摆脱阈值
摆脱电流是指人在触电后能够自行
摆脱带电体的最大电流。摆脱电流的
最小值称为摆脱阈值。对于正常人体;
摆脱阈值平均为10mA,与时间无关。
成年男性平均摆脱电流约为16mA;
成年女性平均摆脱电流约为10.5mA;
儿童的摆脱电流较成人要小。
(3)室颤电流和室颤阈值
室颤电流是指引起心室颤抖的最小电流,其最小电流即室颤阈
值。由于心室颤抖几乎终将导致死亡,因此,可以认为,室颤
电流即致命电流。室颤电流与电流持续时间关系密切。当电流
持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA左右;当电流
持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百毫安。当电流持续
时间小于0.1S时,只有电击发生在心脏易损期,500mA以上
乃至数安的电流才能够引起心室颤抖。;无生理反响无感觉带域;2.伤害程度与电流持续时间的关系
通过人体电流的持续时间愈长,愈容易引起心室颤抖,危险性就愈大。这
主要是因为:
(1)能量积累。电流持续时间愈长,能量积累愈多,心室颤抖电流减小,使
危险性增加。
(2)与易损期重合的可能性增大。在心脏周期中,相应于心电图上约0.2S的T
波这一特定时间对电流最为敏感,被称为易损期,电流持续时间愈长,与易
损期重合的可能性就愈大,电击的危险性就愈大。
(3)人体电阻下降。电流持续时间愈长,人体电阻因出汗等原因而降低,使
通过人体的电流进一步增加,危险性也随之增加。
人体阻抗包括皮肤阻抗和体内阻抗。皮肤阻抗在人体阻抗中占有较大的比
例。人体的阻抗不是固定不变的.而与下面几个因素有关:
(1)皮肤状况皮肤潮湿和出汗时.以及带有导电的化学物质和导电的金属
尘埃,特别是皮肤破坏后,人体阻抗急剧下降。因此,人们不应当用潮湿
的、或有汗、有沾污的手去操作电气装置。
(2)接触电压接触电压增加.人体阻抗明显下降。
(3)电源的频率
(4)接触面积人体阻抗与人体接触带电体的接触面积有关。;3.伤害程度与电流途径的关系
电流通过心脏会引起心室颤抖,电流较大时会使心脏停止跳
动,从而导致血液循环中断而死亡。电流通过中枢神经或有关
部位,会引起中枢神经严重失调
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