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)

Нормирование электромагнитных полей радиочастот 3 страница




При работе в ЭЗС опасность поражения ничтожно мала: I p = 0,2..22 мкА. При работе без защиты I p ≈ 220 мА, что выше фибрилляционного значения тока. Для устранения возможности поражения обязательным условием работы с электроприемниками является применение защитного зануления.

 

8.6. Классификация помещений по электробезопасности

Электроустановки классифицируют по напряжению: с номинальным напряжением до 1000 В и свыше 1000 В.

Безопасность обслуживания электрооборудования зависит от факторов окружающей его среды. С учетом этих факторов, а также их наличия или отсутствия все помещения по опасности поражения электрическим током делят на три класса:

первый — помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют признаки помещений двух других классов;

второй — помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся хотя бы одним из перечисленных признаков: относительной влажностью воздуха, длительно превышающей 75%; наличием токопроводящей пыли и токопроводящих полов (земляных, металлических, сырых деревянных и т. п.); высокой температурой воздуха, длительно превышающей 30 °С, или периодически (более одних суток) 35 °С, или более 40 °С кратковременно; возможностью одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования с одной стороны и к соединенным с землей металлоконструкциям с другой;

третий — помещения особо опасные, характеризующиеся следующими признаками: относительной влажностью воздуха, близкой к 100% (визуально определяют наличием конденсата на внутренней поверхности строительных конструкций зданий и помещений); химически агрессивной средой; наличием одновременно двух или более признаков помещений с повышенной опасностью.

К первому классу относят сухие отапливаемые помещения, в которых электроприборы установлены достаточно далеко от металлических частей систем отопления, канализации и водопровода (рабочие кабинеты, комнаты отдыха, цыплятники, инкубатории и т. п.); ко второму — помещения с регулируемым микроклиматом, склады с земляными полами и т.п.; к третьему — цехи, теплицы, склады, моечные, помещения без устройств регулирования микроклимата.

 

8.7. Пример выполнения задания по обеспечению электробезопасности на рабочем месте.

Разработать комплекс технических мероприятий по обеспечению электробезопасности спроектированных или используемых устройств, относящихся к электроприемникам до 1000 Вольт.

Исходные данные. В помещении (на рабочем месте), рис. 1.2, установлено для применения (эксплуатации) устройство (электроприемник до 1000 Вольт), подключенное в однофазную (220 Вольт) трехпроводную сеть по схеме: «электрощит распределительный (ЭЩР) с глухозаземленной нейтралью – фаза, рабочий нулевой провод (РНП) и защитный нулевой провод (ЗНП)) проводки и розетки – фаза, рабочий нулевой провод (РНП) и защитный нулевой провод (ЗНП) вилки питания устройства – провод соединения ЗНП с корпусом (токопроводящими, но не токонесущими частями) устройства».

В ЭЩР установлен автомат токовой защиты. Исполнитель (человек) по роду деятельности может касаться корпуса устройства. Помещение должно быть отнесено к классу помещений без повышенной опасности.

 

 

Рис. 1.2. Схема защитного зануления устройства в однофазной трехпроводной сети

1-Электрощит; 2-Разъем «розетка-вилка»; 3-Трехпроводная цепь; 4-Проектируемое устройство; SU1-Автомат токовой защиты; SA1-Предохранитель; БП - Блок питания устройства; ФП - Фазовый провод; РНП – Рабочий нулевой провод; ЗНП – Защитный нулевой провод.

Разработать требования и предложения по применению стандартных средств защиты (коллективных и (или) индивидуальных), а также инструкцию по мерам и правилам безопасности на данном рабочем месте.

Выполнение задания производится в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (седьмое издание, 2002) в следующей последовательности:

1. Разработка и описание схемы защитного зануления;

2. Обоснование класса безопасности и перечня основных и дополнительных электрозащитных средств, прилагаемым к рабочим местам помещения;

3. Разработка порядка учета, осмотров и оформления результатов проверок устройства.

4. Разработка инструкции по мерам и правилам безопасности.

  1. При разработке схемы защитного зануления были выполнены следующие требования безопасности, см. рисунок 1.2: 1) Автомат токовой защиты SU1 настроен на срабатывание тока короткого замыкания I КЗ = 6 ± 1 А; 2) Разъем Х1 типа «евророзетка» конструктивно выполнен с возможностью опережающего включения боковых электродов шины ЗНП; 3) Срабатывание предохранителя SA1 устройства выбрано на уровне тока I SA1 = (1..2) ± 0,1 А; 4) Соединение ЗНП с корпусом устройства производится через малое активное сопротивление R ≤ 0,01..0,1 Ом.
  2. На рабочем месте (рабочих местах) помещения как помещения без повышенной опасности были выполнены следующие требования безопасности: относительная влажность воздуха длительно меньше 75%; отсутствуют токопроводящая пыль и токопроводящие полы (нет земляных, металлических, сырых деревянных и т. п. полов); температура воздуха длительно меньше 30 °С; отсутствует возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования с одной стороны и к соединенным с землей металлоконструкциям с другой. Кроме того, помещение укомплектовано основными и дополнительными электрозащитными средствами, прилагаемыми к рабочим местам согласно следующему перечню: изолирующие штанги, изолирующие и токоизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, указатели напряжения (основные ЭЗС) и диэлектрические галоши, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки, знаки и плакаты безопасности (дополнительные ЭЗС).
  3. Учет электроприемников проводится при получении в Книге учета и периодических осмотров. Осмотр и проверка проводится ежеквартально с помощью электрозащитных средств при отключенном устройстве в следующей последовательности: 1) Проверка фазного напряжения U ф = 220 Вольт в ЭЩР и розетке Х1 с помощью индикатора напряжения ИН1 или комбинированного тестера Ц 4315; 2) Проверка сопротивления изоляции цепей: «фазный провод (РНП) – корпус» по критерию R из ≥ 0,5 мОм; 3) Измерение активного сопротивления участка цепи «боковой электрод вилки Х1 – корпус устройства»: R ЗЗ ≤ 0,1 Ом; 4) Оформление результатов проверок устройства в Книге учета и периодических осмотров.
  4. Инструкция по мерам и правилам безопасности включает схему защитного заземления, см. рисунок, порядок допуска к работам и правила безопасной работы. Кроме того, в инструкцию входят полученные в п. 1 – 3 данного задания результаты. Инструкция вывешивается на доске документации помещения.

 

Для предупреждения заболеваний, связанных с воздействием электромагнитных полей (ЭМП) радиочастот, установлены предельно допустимые значения напряженности и плотности потока энергии (ППЭ) на рабочем месте персонала и для населения.

Согласно ГОСТ 12.1.006-84, напряженность ЭМП в диапазоне частот 60 кГц — 300 МГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна превышать установленных предельно допустимых уровней (ПДУ):

по электрической составляющей, В/м:

50 — для частот от 60 кГц до 3 МГц; 20 — для частот свыше 3 МГц до 30 МГц;

10— для частот свыше 30 МГц до 50 МГц; 5 — для частот свыше 50 до 300 МГц;

по магнитной составляющей, А/М.:

5 — для частот от 60 кГц до 1,5 МГц;

0,3 — для частот от 30 МГц до 50 МГц.

В настоящее время в соответствии со стандартом СЭВ 5801-86, а также согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 определяют ПДУ в диапазоне частот 60 кГц — 300 МГц исходя из энергетической нагрузки (ЭН), которая представляет собой произведение квадрата напряженности поля на время его воздействия. Энергетическая нагрузка, создаваемая электрическим полем, равна ЭН Е = Е2Т, магнитным — ЭН Н = Н2Т.

Откуда значение ПДУ Е и Н находят из следующих выражений:

 

, (2.1)

Одновременное воздействие электрического и магнитного полей в диапазоне частот 0,06…3 МГц считается допустимым при условии:

(ЭНЕ)/(ЭНЕпду) + (ЭНн)/(ЭННпду) < 1. (2.2)

 

Предельно допустимую плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц на рабочих местах персонала устанавливают исходя из допустимого значения энергетической нагрузки W на организм и времени пребывания в зоне облучения, однако во всех случаях она не должна превышать 10 Вт/м2, а при наличии рентгеновского излучения или высокой температуры воздуха в рабочих помещениях (выше 28°С) – 1 Вт/м2.

Предельно допустимая плотность потока энергии (в принципе, это плотность мощности, судя по размерности Вт/м2, но в технической литературе и нормативной документации, к сожалению, принят термин «плотности потока энергии») определяется по формуле:

ППЭ = W/T, (2.3)

где W — нормированное значение допустимой энергетической нагрузки на организм, равное 2 Вт/м2 для всех случаев облучения, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн, и 20 Вт/м2 для облучения от вращающихся и сканирующих антенн; Т — время пребывания в зоне облучения, ч.

Предельно допустимые значения (согласно санитарным нормам) электрического поля и плотности потока энергии на территории жилой застройки, а также на рабочих местах лиц, не достигших 18 лет, и женщин в состоянии беременности соответственно равны 3 В/м и 0,1 Вт/м2.

Предельно допустимая ППЭ при эксплуатации микроволновых печей не должна превышать 0,1 Вт/м2, при трехкратном ежедневном облучении по 40 мин и общей длительности облучения не более 2 ч в сутки.

Согласно «Временным допустимым уровням воздействия ЭМИ, создаваемых системами сотовой радиосвязи» 1994 г., допустимый уровень облучения пользователя сотового телефона не должен превышать 1 Вт/м2.


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 451; 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: 0.017 сек.