Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД.Бомбы.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.43 Mб
Скачать

57. Механическая вытяжная и приточная вентиляция. Области их применения.

- Вытяжная – для удаления воздуха создается пониженное давление (химические и биологические лаборатории, работа и вредными ве-вами)

- Приточная – создается избыточное давление и воздух через неплотности (окна, двери) выходит наружу.

58. Явление при стекании тока в землю. Заземлитель на большой глубине.

Заземление — это преднамеренное соединение нетоковедущих элементов оборудования, которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, с землёй.

Проводник или группа проводников соединенных м/у собой и находящихся в контакте с землей называется заземлителем. Бывают одиночные и групповые заземлители.

При замыкание токоведущих частей на заземленный корпус происходит резкое снижение потенциала (напряжение относительно земли) до значения =I*R.

Потенциальная кривая заземлителя любой формы

Отрицательные моменты:

  • появляются потенциалы на заземлители, металлических частях

  • на поверхности грунта, где стекает ток, также появляется потенциал

уравнение потенциальной кривой:

59. Заземлитель вблизи поверхности земли. Распределение потенциала

В этом случае расчет потенциалов осуществляется методом зеркального отображения: потенциал jс в некоторой точке С будет равен сумме потенциалов j д и j ф, создаваемых в этой точке полями токов, стекающих как с действительного, так и с фиктивного заземлителей, В:

j с = j д + j ф.

Если нас интересуют потенциалы точек, лежащих на поверхности земли, то для каждой такой точки, например точки D

а уравнение, определяющее ее потенциал, т. е. уравнение потенциальной кривой для точек на поверхности земли имеет вид:

или

Потенциал шарового заземлителя вблизи поверхности земли j з, В, т. е. максимальный потенциал, будет при y = 0 и, следовательно, при х = r

Если 4t2 >> r (так обычно бывает на практике), это уравнение примет вид:

60. Напряжение прикосновения.

Напряжение м/у двумя точками электроцепи, которых одновременно касается человек. Uпр=Ih*Rh

В области защитного заземления одна из этих точек имеет нулевой потенциал (потенциал земли), а другая – основания где стоит человек. Uпр= , Uпр= , - коэффициент Uпр, который зависит от формы потенциальной кривой

, чем дальше от заземлителя, тем опаснее прикосновение (больше напряжение) и наоборот.

61. Напряжение шага.

Между двумя точками находящимися на расстоянии одного шага (0,8 м) на которых одновременно стоит человек (падение напряжения в теле человека) UШ=Ih*Rh, UШ = , т.к. и являются частями потенциала заземлителя, то их разность является частью . UШ=

- коэффициент напряжения шага, учитывающий форму потенциальной кривой: , чем ближе к заземлителю и шаг шире, тем больше. Напряжение шага максимально у заземлителя и уменьшается при удалении от него, вне зоны растекания UШ=0

62. Защитное заземление. Типы заземляющих устройств.

преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалента металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Если не заземлить, то весь ток протечёт через человека, а при заземлении ток потечет через человека и через заземлитель, но т.к. сопротивление заземлителя в стони раз меньше сопротивления человека. то почти весь ток пойдет через заземлитель.

Правило устройства электроустановки: Р<100 кВт -> Rз=10 Ом, Р>100 кВт -> Rз=4 Ом

Типы заземляющих устройств

  • Выносное (возможность выбрать места с наименьшим сопротивлением грунта) При отдалении заземлителя от заземляемо оборудования более высоко напряжение прикосновения

Недостатком выносного заземляющего устройства является отдаленность заземлителя от защищаемого оборудования. По этой причине на всей или на части защищаемой территории коэффициент прикосновения a1=1. В связи с этим заземляющие устройства этого типа применяются лишь при малых токах замыкания на землю, в частности, в установках до 1000 В, где потенциал заземлителя не превышает значения допустимого напряжения прикосновения Uпр.доп (с учетом коэффициента напряжения прикосновения, учитывающего падение напряжения в сопротивлении растеканию основания, на котором стоит человек, a2):

Где Iз – ток, стекающий в землю через заземляющее устройство; rз – сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Кроме того, при большом расстоянии до заземлителя может значительно возрасти сопротивление заземляющего устройства в целом за счет сопротивления заземляющего проводника.

Достоинством выносного заземляющего устройства является возможность выбора места размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырой, глинистый, в низинах и т. п.).

Необходимость в устройстве выносного заземления может возникнуть в следующих случаях:

  • при невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель на защищаемой территории;

  • при высоком сопротивлении земли на данной территории (например, песчаный или скалистый грунт) и наличии вне этой территории мест со значительно лучшей проводимостью земли;

  • при рассредоточенном расположении заземляемого оборудования (например, в горных выработках) и т. п.

Контурное (искусственное - труба, уголок, полосовая сталь, естественное – водопровод и др.) характеризуется тем, что электроды его заземлителя размещаются по периметру (контуру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Электроды распределяются на площадке по возможности равномерно, поэтому контурное заземляющее устройство называется также распределенным.

Безопасность при распределенном заземляющем устройстве может быть обеспечена не только уменьшением потенциала заземлителя, но и выравниванием потенциалов на защищаемой территории до таких значений, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых. Это достигается за счет соответствующего размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории.