Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Условия поражения человека электрическим током




Опасность включения человека в электрическую цепь оценивается условиями, определяющими величину тока, проходящего через тело человека, или напряжением прикосновения (рисунок 4.28-4.29). В этом случае ток, проходящий через тело человека, для трехфазной сети будет равен:

, (4.43)

где Uл – линейное напряжение, В;

RЧ – сопротивление цепи человека.

Рисунок 4.28 –Схема двухполюсного включения человека в электрическую сеть: а – в однофазную; б – в трехфазную; в) эквивалентная схема замещения

 

Сопротивление цепи человека Rч

(4.44)

– сопротивление тела человека (для расчетов принимается равным 1 кОм);

– сопротивление одежды (0,5 – 1 кОм – для влажной ткани и 10 – 15 кОм – для сухой);

– сопротивление обуви;

– сопротивление опорной поверхности ног – пола или грунта, Ом. Сопротивление на грунте определяется по формуле:

– если ступни ног расположены рядом,

– если ступни расположены на расстоянии шага

q – удельное сопротивление грунта Ом*м (в зависимости от вида грунта).

Для однофазной сети:

(4.45)

где Uраб – рабочее напряжение, В.

 

Таким образом, ток, проходящий через человека, определяется только величиной сопротивления цепи человека и напряжением сети. Как показывает анализ случаев электротравматизма, двухфазное включение человека встречается достаточно редко.

б)
Однофазное (однополюсное) включение в сети с изолированной нейтралью.

 
r2
r1
Rч
U

Рисунок 4.29 – Схема включения человека в однофазную сеть с изолированной нейтралью (а) и эквивалентная схема замещения (б)

 

 
Из эквивалентной схемы замещения следует, что при равных сопротивлениях изоляции r1 = r2 = R ток, проходящий через тело человека, будет равен:

(4.46)

где R – сопротивление изоляции, Ом.

Из зависимости (4) следует, что ток, проходящий через человека, определяется не только сопротивлением человека R ч, но и сопротивлением изоляции R. Так как сопротивление изоляции в качественно выполненных электрических сетях приближается к значениям R = 0,5–1,0 МОм, однофазное прикосновение можно считать безопасным.

Угроза поражения электрическим током при таком включении возникает при снижении сопротивления изоляции ниже 20 кОм.

Большее распространение в эксплуатации получили однофазные схемы, в которых один из полюсов источника питания соединен с землей через малое сопротивление (рисунке 4.30).В этом случае

(4.47)

 

где Rзаз – сопротивление заземления, Ом.

 
 

Рисунок 4.30 – Схема включения человека в однофазную сеть

с заземленным полюсом (а) и эквивалентная схема замещения (б)

 

Трехфазные сети переменного тока могут быть выполнены по схеме с изолированной нейтралью (рисунок 4.31).

 

 

Рисунок 4.31 – Схема однофазного включения человека в трехфазную сеть с изолированной нейтралью

 

На схеме R 1, R 2, R 3 – сопротивления изоляции; С 1, С 2, С 3 – емкости фаз сети относительно земли.

Это включение образует замкнутую электрическую цепь: обмотка трансформатора первой фазы – провод 1 – человек – земля – активное сопротивление и емкость второй и третьей фаз – провод 2,3 – обмотки трансформатора второй и третьей фаз.

При равенстве изоляции фаз R 1 = R 2 = R 3 = R и емкостей С 1 = С 2 = С 3 = С могут возникнуть два различных по опасности случая поражения электрическим током.

Первый – когда сеть имеет малую протяженность и разветвленность электрических проводов. В этом случае емкость фаз относительно земли можно считать равной нулю, и тогда значение тока, проходящего через человека при однофазном включении, будет определяться зависимостью:

(4.48)

где Uф – напряжение фазы, В,

R – сопротивление изоляции, Ом.

Из зависимости следует, что в этом случае основным фактором, ограничивающим величину тока, проходящего через человека, является сопротивление изоляции. Второй случай – когда электрическая сеть обладает большой емкостью, т. е. когда емкостное сопротивление Х с значительно меньше активного сопротивления изоляции R, что имеет место в протяженных кабельных линиях. Ток, протекающий через тело человека при трехфазном включении, можно определить по выражению:

(4.49)

где f – частота тока, Гц

C – емкость фаз, Ф.

Трехфазные сети с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом получили наибольшее распространение, так как позволяют не только питать трехфазные электропотребители, но и получать фазное напряжение (фаза – нуль) для обеспечения включения осветительных приборов и ручного электрифицированного инструмента.

Рисунок 4.32 – Схема однофазного включения человека в трехфазную сеть с глухозаземленной нейтралью

 

При однофазном включении человека в однофазные и трехфазные сети с заземленной нейтралью величина тока, проходящего через человека, также представляет смертельную опасность. Однако в ряде случаев – при наличии обуви с хорошей изоляцией и сухого деревянного пола – опасность поражения электрическим током может быть существенно снижена.

Однофазное включение в сеть с изолированной нейтралью представляет наименьшую опасность по фактору поражения электрическим током при соответствующем контроле за сопротивлением изоляции. Однако это преимущество снижается при росте емкости сети.

Что касается взрыво- и пожароопасности, то сети с изолированной нейтралью менее опасны по этому фактору, поскольку при пробое изоляции или замыкании фазы на землю в них проходят значительно меньшие токи.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 761; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.006 сек.