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) |
Общие положения электробезопасности на строительной площадке
III. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ Поражающее действие электрического тока на организм человека зависит от параметров электрической цепи (напряжение, сопротивление тела человека и других участков электрической цепи, частота, род, величина и продолжительность действия тока) и условий окружающей среды в этот момент (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, проводимость полов и грунта, наличие токопроводящей пыли, оборудования и конструкций, электрически соединенных с землей, а также химических реагентов, разрушающих изоляцию, и пр.). По опасности среды с точки зрения поражения человека электрическим током все помещения подразделяют на три группы: помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из условий, создающих повышенную опасность: сырое помещение с относительной влажностью воздуха, длительно превышающей 75%; пыльные помещения, в которых по условиям производства выделяется такое количество пыли, что она оседает на проводах, проникает внутрь аппаратов, машин н т. д.; помещения с токопроводящими полами; жаркие помещения, в которых температура длительно превышает 30° С; помещения с возможностью одновременного касания человеком электрически соединенных с землей металлических конструкций, аппаратов, машин и др., с одной стороны, и металлических частей электроустановок, с другой; особо опасные помещения, характеризующиеся наличием признаков, создающих особую, опасность: особо сырые помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой); помещения с химически активной средой, разрушающей изоляцию и токоведущие части электрооборудования; одновременное наличие двух или более условий, создающих повышенную опасность; помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют признаки, создающие повышенную и особую опасность. К токопроводящим полам относят металлические, грунтовые, сырые деревянные, торцовые и кирпичные полы, сырые бетонные полы по грунту и железобетону и другие полы сходных конструкций, сопротивление которых менее 10000 ом. При работе в помещениях с повышенной опасностью правилами техники безопасности предусматривается применять ручной электрифицированный инструмент, местные и переносные источники освещения на напряжение не выше 36 в. При работе в особо опасных помещениях напряжение местных и переносных источников света должно быть не выше 12 в, а при применении ручного инструмента (на напряжение 36 в) предусматривается обязательное использование диэлектрических перчаток, бот, ковриков и других индивидуальных защитных средств. При невозможности использовать электроинструмент на напряжение 36 в в помещениях с повышенной опасностью допускается использовать инструмент на напряжение 127 или 220 в, но с обязательным применением индивидуальных защитных средств и заземлением корпуса инструмента. При работе на строительной площадке вне помещений при оценке опасности поражения электрическим током руководствуются изложенными признаками, создающими повышенную и особую опасность. Так, работа на открытой строительной площадке с электроинструментом на 36 в допускается только при отсутствии дождя. При работе в металлических емкостях, траншеях, туннелях допускается использовать переносные источники света на напряжение не выше 12 в. Электропрогрев грунта и бетона, сварка арматуры и бетонирование, а также работа на земснарядах и других плавучих средствах и прочие сходные по признакам опасности работы относят к особо опасным. При эксплуатации электроустановок, работающих от сети напряжением, большим указанных пределов, основными причинами электротравматизма являются: прикасание или приближение к токоведущим частям электроустановок; прикасание к нетоковедущим металлическим частям электроустановок н устройств, случайно оказавшихся под напряжением вследствие неисправностей; касание вторичных низковольтных сетей в случае перехода высокого напряжения на низкую сторону в трансформаторах и отсутствия соответствующей защиты. К мерам, исключающим возможность электротравматизма по этим причинам при использовании электроэнергии на строительной площадке, относятся: исключение возможности прикасания или приближения (в высоковольтных установках) к токоведущим частям электроустановок; защита нетоковедущих частей электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением в случае замыкания фазы на нетоковедущую часть; защита на случай перехода высокого напряжения в низковольтную сеть. Так как указанные общие меры защиты не обеспечивают безопасности лиц, обслуживающих электроустановки, при выполнении ремонтных и профилактических работ на электроустановках, эти лица должны быть обеспечены индивидуальными защитными средствами (диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики), специальным инструментом с изолирующими ручками и приборами для обнаружения тока (указатели напряжений с неоновой лампой и пр.). Для исключения возможности прикасания и приближения к токоведущим частям электроустановок последние располагают на недоступной высоте или надежно изолируют или укрывают. Сопротивление изоляции аппаратов, вторичных цепей, электропроводок и других частей электроустановок относительно земли и между проводами и обмотками должно быть не менее величин, указанных в соответствующих параграфах «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, §1-8-13, 1-8-34 и др.). Этими правилами величина сопротивления изоляции электроустановок устанавливается в зависимости от рода тока и номинального напряжения и подлежит периодической проверке путем измерений, а в ряде случаев и испытаний повышенным напряжением. Большую опасность представляет прикосновение человека к открытым токоведущим частям электроустановок. Наиболее опасным считается двухфазное прикосновение, когда человек касается двух линейных проводов и попадает под напряжение между этими проводами. При однофазном прикосновении (фаза — земля) опасность поражения зависит от напряжения, величины утечек тока в землю с других фаз, сопротивления тела человека и сопротивления растеканию тока в грунт, а также режима нейтрали. Ввиду возможности значительных утечек тока с других фаз вследствие снижения омического и индуктивного сопротивления изоляции проводов относительно земли случаи однофазного прикосновения принято также считать смертельно опасными для человека. При пробое тока на корпус электроустановки и отсутствии защиты нетоковедущих металлических частей стоящий на земле (токопроводящем полу) человек практически попадает в условия, соответствующие однофазному подключению. Для исключения поражения человека электрическим током в этом случае необходимо устройство защиты нетоковедущих частей электроустановок на случаи пробоя фазы на корпус или другие нетоковедущие части электроустановки. Для предотвращения электротравматизма в этом случае используют следующие системы защиты: заземление электроустановок, выравнивание потенциалов, автоматическое отключение. На рис. 23 приведена схема защитного заземления в установках на напряжение до 1000 в с изолированной нейтралью. Сущность идеи защиты путем заземления электроустановки заключается в снижении напряжения корпуса установки относительно земли в случае пробоя фазы на корпус до безопасной величины. Рассмотрим схему защиты, приведенную на рис. 23. При пробое на корпус электроустановки электрический ток через заземляющее устройство и человека, касающегося корпуса, пойдет в землю. На заземляющем устройстве нулевой точки источника тока установлен пробивной предохранитель, который не пропускает ток, создаваемый низковольтной сетью. Следовательно, возвращение тока в трансформатор (источник тока) возможно лишь через другие фазные провода, обладающие определенной проводимостью относительно земли (вследствие омических и индуктивных утечек тока, характеризуемых обратной величиной — сопротивлением изоляции провода относительно земли — Rиз). Рис. 23. Принципиальная схема заземления электроустановок на напряжение до 1000 в с изолированной нейтралью 1 — заземляющее устройство; 2 — пробивной предохранитель Для простоты рассмотрим возможную электрическую цепь, возникающую в этом случае при наличии утечек с одной из фаз (см. пунктир на рис. 23). Так как расчетное сопротивление тела человека (1000 ом) много больше по условиям защиты сопротивления заземляющего устройства, то при параллельном включении этих проводников общее сопротивление корпуса установки относительно земли практически не меняется, т. е. определяется сопротивлением заземляющего устройства. Так, при наибольшем сопротивлении, допустимом по условиям безопасности для заземляющего устройства 10 ом, общее сопротивление корпуса относительно земли составит ом т. е. разница практически не превышает 1%. Следовательно, напряжение корпуса относительно земли определяется сопротивлением заземляющего устройства, сопротивлением изоляции другой фазы относительно земли (Rиз) и номинальным напряжением между этими фазами (сопротивление корпуса установки практически равно нулю) и может быть определено по следующим зависимостям: и где Ux - напряжение корпуса относительно земли в в; Iц – сила тока в возникшей цепи при пробое одной фазы на корпус и утечке тока с одной из других фаз в а; Rз — сопротивление заземляющего устройства в ом; Uл — линейное напряжение в в. Из приведенных выражений видно, что при уменьшении сопротивления изоляции других фаз относительно земли повышается напряжение на корпусе установки относительно земли и возникает опасность поражения электрическим током при пробое одной фазы на корпус даже при наличии заземления. Из этих условий вытекает необходимость жестких требований к сопротивлению изоляции проводов. Величина наибольшего допускаемого сопротивления заземляющих устройств при использовании систем защитного заземления приведена в табл. 19.
Таблица 19
Примечание. Iз — ток замыкания на землю в а; Rз — сопротивление заземляющего устройства растеканию тока замыкания в ом. Ток замыкания на землю определяют путем измерений. При невозможности измерить ток замыкания можно приближенно определить по следующим формулам: для кабельных сетей для воздушных сетей для смешанных сетей где Uл — линейное напряжение сети в кв; lк —общая длина кабельных линий, питающихся от данного источника тока, в км; lв — общая длина воздушных линий, питающихся от данного источника тока, в км;
Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 1183; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |