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) |
Тема№ 7
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ Характеристика наиболее распространенных путей тока в теле человека
По характеру среды различают следующие производственные помещения: —.нормальные — сухие помещения, в которых отсутствуют признаки жарких и запыленных помещений и помещений с химически активной средой; — сухие — относительная влажность воздуха не-превышает 60%; — влажные — относительная влажность воздуха 60—75%; — сырые — относительная влажность воздуха в течение длительного времени превышает 75%, но не достигает 100%; — особо сырые — относительная влажность около 100% (стены, потолок, предметы покрыты влагой); — жаркие — температура воздуха в течение длительного времени превышает +30 ^С — запыленные — выделяющаяся в помещении пыль оседает на проводках и проникает внутрь машин, аппаратов; помещения могут быть с токопроводящей или нетокопроводящей пылью; — с химически активной средой — в помещении постоянно или в течение длительного времени выделяется пар или откладываются отложения, которые разрушительно действуют на изоляцию и токо-проводящие части оборудования. 6.6 ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМ Основными причинами электротравматизма являются: — недостаточная обученность, несвоевременная проверка знаний персонала, который Обслуживает электроустановки; — нарушение правил устройства, технической эксплуатации и техники безопасности электроустановок; — неправильная организация труда; — неправильное расположение пусковой аппаратуры и распределительных устройств, загроможденность подходов к ним; — нарушение правил выполнения работ в охранных зонах ЛЭП, электрических кабелей и линий связи; — неисправность изоляции, из-за чего металлические нетоковедущие части оборудования оказываются под напряжением; — обрыв заземляющего проводника; — использование электрозащитных устройств, не отвечающих условиям выполнения работ; — выполнение электромонтажных и ремонтных работ под напряжением; — применения проводов и кабелей, которые не соответствуют условиям производства и величине напряжения; — низкое качество соединений и ремонта; — недооценка опасности тока и "шагового напряжения", возникающего когда ноги человека находятся на участках с различными электрическими потенциалами;. — ремонт оборванного нулевого проводника воздушной линии при неотключе,нной сети; — питание нескольких потребителей от общего пускового устройства с защитой предохранителями, рассчитанными на выключение наиболее мощного из них или от одной группы распределительного шкафа; — недооценка необходимости выключения электроустановки (снятие напряжения) в нерабочие периоды; — выполнение работ без индивидуальных средств электрозащиты или использование защитных средств, не прошедших очередное испытание; — невыполнение периодических испытаний, в частности проверок сопротивления изоляции (электросетей, обмоток электродвигателей, катушек коммутационной аппаратуры, реле) и сопротивлений заземляющих устройств; — пользование электроустановками, сопротивление изоляции которых не превышает нормативных значений; — использование электроустановок кустарного изготовления, изготовленных с нарушением требований правил электробезопасности; — неквалифицированный инструктаж рабочих, которые используют ручные электрические машины; — отсутствие контроля за действиями работников со стороны ИТР или исполнителей работ; — отсутствие маркировки, предохранительных плакатов, блокировок, временных ограждений мест электротехнических работ. Эти причины можно сгруппировать по следующим факторам: — прикосновение к токоведущим частям под напряжением вследствие несоблюдения правил безопасности, дефектов конструкции и монтажа электрооборудования; — прикосновение к нетоковедущим частям, которые случайно оказались под напряжением (повреждение изоляции, замыкание проводов); — ошибочная подача напряжения в установку, где работают люди; — отсутствие надежных защитных средств.
6.7 УСЛОВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Анализ опасности электроустановок сводится к определению значения тока, который протекает через тело человека при различных возможных вариантах попадания его под напряжение. Электрические сети бывают постоянного и переменного токов. Сети переменного тока бывают однофазные и многофазные. Наиболее распространенные — трехфазные сети переменного тока. По режиму нейтрали трансформатора \или генератора трехфазные сети могут быть с изолированной или глухозаземленои нейтралью. Изолированной называют нейтраль, изолированную от заземляющего устройства или присоединенную к нему через аппараты с большим сопротивлением (трансформаторы напряжения, компенсационные катушки). Глухозаземленной называют нейтраль, присоединенную к заземляющему устройству непосредственно или через аппараты с малым, сопротивлением (трансформаторы тока). Опасность сетей однофазного тока. Однофазные сети и сети постоянного тока могут быть изолированными от земли, иметь заземленный полюс или среднюю точку (табл. 3.4). Анализ.приведенных формул в табл. 3:4 свидетельствует о том, что наиболее опасным является двухполюсное прикосновение при любом режиме нейтрали относительно земли, поскольку в этом случае ток, который протекает через тело человека, определяется только сопротивлением его тела. Менее опасным является прикосновение к. проводу изолированной сети при нормальном режиме работы. Опасность трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью. Проводники электрических сетей относительно земли имеют емкость и активное сопротивление — сопротивление растекания, равное сопротивлению изоляции и пути тока на землю. В общем эти емкости и сопротивления растекания разные. С целью упрощения анализа допускаем, что они равны, тоесть Са=Сь=Сс-С и га=г=г=г. Таким образом, при прикосновении к одному из фазных проводов сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме сила тока проходящего через человека, зависит от сопротивления потерь и емкости сети относительнб земли. Замыкание одной из фаз на землю значительно повышает опасность однофазного прикосновения, поскольку в этом случае человек оказывается под напряжением, близким к линейному. Более опасным является двухфазное прикосновение. Опасность трехфазных электрических сетей с глухо-заземленной нейтралью (табл., 3.5)„ Трехфазные электрические сети с глухозаземленной нейтралью имеют малое сопротивление между нейтралью и землей. Напряжение любой фазы исправной сети относительно земли равно фазному напряжению. Таким образом, прикосновение к исправной фазе при замыкании второй фазы на землю более опасно, чем прикосновение к фазе в нормальном режиме работы,трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью, а наиболее опасным является двухфазное1 прикосновение. Прикосновение к одному из проводов сети с заземленной средней точкой
Прикосновение к двум полюсам земли ЧЕЛ " ' Обозначения: V — напряжение, В; КЧЕЛ — сопротивление тела человека, Ом; г — токи утечки проводов. А; й0 —сопротивление заземления полюса, Ом; Як — сопротивление короткого замыкания; К3 '■ — сопротивление, заземления средней точки, Ом.
Таблица 3.5 Формулы для расчета тока, проходящего через человека, в трехфазных электрических сетях Прикосновение к одному из фазных проводов (однофазное прикосновение) Прикосновение к двум фазам исправной сети Прикосновение к исправной фазе неисправной сети
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя
Величину а называют коэффициентом напряжения прикосновения. В пределах зоны растекания тока а<1, а за границами этой зоны а=1. Напряжение прикосновения растет с увеличением расстояния от заземлителя, и за границами зоны растекания тока оно равно напряжению на корпусе оборудования. Шаговое напряжение г- это напряжение между двумя точками цепи Тока, которые находятся друг от друга на расстоянии шага и на которых одновременно стоит человек. Численно шаговое напряжение равно разнице потенциалов точек, на которых находятся ноги человека (рис. 3.14).
Рис. 3.14. Шаговое напряжение расположении одной ноги человека на расстоянии х от заз§мдителя и дщрнне шага а (в практических расчетах а = 0,8 м)
Аналогично напряжению прикосновения где — коэффициент шагового напряжения, который зависит от вида заземлителя, расстояния от заземлителя и длины шага (чемближе к заземлителю и чем больше шаг, тем больше величина /3); (3.8) Напряжение прикосновения максимально около заземлителя И уменьшается с отдалением от заземлителя. Вне фаниц поля растекания оно равно нолк). Щагрвре напряжение также растет с увеличением длины ЩЩ- Ток, обусловленный шаговым напряжением
(3.9) Условия поражения человека напряжением прикосновения и шаговым напряжением разные, поскольку ток протекает различными путями. При напряжении прикосновения — через грудную клетку, а при шаговом напряжении — по нижней петле. Значительное шаговое напряжение вызывает судороги в ногах, человек падает, потом цепь тока замыкается вдоль всего тела человека.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |