- •1. Опасные зоны технологического оборудования.
- •3. Меры безопасности при работе на фрезерных станках.
- •5.Меры безопасности при работе на шлифовальных станках.
- •6.Меры безопасности при эксплуатации транспортных средств.
- •7.Меры безопасности при работе с этилированным бензином и антифризом.
- •8.Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
- •9.Меры безопасности при эксплуатации систем находящихся под давлением.
- •10.Меры безопасности при эксплуатации компрессорных установок.
- •12.Знаки безопасности.
- •11.Коллективные и индивидуальные средства защиты.
- •13.Действие электрического тока на человека.
- •14.Виды электротравматизма. Электрические удары.
- •15.Сопротивление тела человека. Пороговые значения тока.
- •16.Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
- •17.Явление растекания тока в земле.
- •18.Напряжение прикосновения и шага. Меры снижения напряжения прикосновения.
- •19. Анализ опасности поражения током в сетях изолированных от земли.
- •21.Инженерные меры обеспечения электробезопасности.
- •22.Защитное заземление, требование пуэ к заземлениям, правила устройства.
- •23.Контроль заземления. Метод амперметра-вольтметра.
- •24.3Ануление. Требование пуэ к зануляющим проводникам и занулению нейтрали.
- •25.Защитное отключение.
- •26.Применение малого напряжения.
- •27.Классификация электроустановок и помещений.
- •28.Общие положения расчета заземления.
- •29.Техника безопасности при эксплуатации и ремонте электроустановок.
- •30.Защитные средства от поражения людей электрическим током.
- •31 .Молниезащита.
- •32.Понятие о горении. Пожарная опасность производства. Классификация.
- •33.Возгораемость материалов и огнестойкость конструкций. Повышение огнестойко-сти.
- •34.Первичные средства пожаротушения.
- •35.Тушение пожаров пеной, порошками и инертными газами.
- •36.Пожарная сигнализация и связь.
- •37.Причины возникновения пожаров. Пожарная безопасность электрооборудования.
- •38. Установки автоматического пожаротушения.
22.Защитное заземление, требование пуэ к заземлениям, правила устройства.
Заземлением называется преднамеренное соединение части электроустановки с землей. Различают рабочее и защитное заземления.
Рабочим заземлением называют заземление, необходимое для обеспечения работы электро-установки. Например, заземление нейтрали первичной обмотки трансформатора напряжения необходимо для обеспечения возможности измерения фазных напряжений (напряжений отно-сительно земли). Заземление одного из выводов разрядника также является рабочим, поскольку импульс тока, вызванный перенапряжением, должен уходить в землю через указанный вывод.
В ПУЭ употребляется также термин функциональное заземление, под которым чаще всего по-нимают заземление корпусов компьютеров, микропроцессорных систем и др. Функциональное заземление выполняют с целью снижения воздействия электромагнитных помех на чувстви-тельные к ним элементы, например, микропроцессорные системы (для повышения помехо-устойчивости).
Защитным заземлением называется заземление с целью обеспечения электробезопасности. Например, заземление корпусов электрооборудования является защитным и необходимо для снижения напряжения на корпусе при пробое изоляции.
Заземление осуществляется с помощью заземляющего устройства, состоящего из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлитель — совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей. Заземляющие про-водники соединяют заземленные части с заземлителем.
23.Контроль заземления. Метод амперметра-вольтметра.
Конструктивно каждое заземляющее устройство состоит из заземлителя, заземляющих магистралей и заземляющих прово¬дов. Соединения элементов заземлителя рекомендуется произво¬дить с помощью сварки.
Перед сдачей в эксплуатацию и периодически при эксплуатации, не реже одного раза в год, требуется проверять сопротив¬ление заземляющих и зануляющих устройств. Ввиду значитель¬ных колебаний сопротивления грунта по периодам года измере¬ние сопротивления заземлений требуется проводить в периоды наименьшей проводимости почвы: один год — летом при наи¬большем просыхании почвы и другой год— зимой при наи-большем промерзании почвы.
Существуют различные способы измерения сопротивления заземления. Одним из распространенных способов измерения является способ амперметра и вольтметра. Измерение сопротив¬ления растеканию тока заземляющих устройств производят, как правило, переменным током, который по своей величине должен приближаться к возможному току замыкания на землю в данной установке. Метод амперметра и вольтметра применяется для измерения омического сопротивления проводов или сопротивления цепей в том случае, когда нет специальных приборов, позволяющих определить величину измеряемого сопротивления непосредственным отсчетом.
Метод амперметра и вольтметра заключается в опре¬делении тока, который пройдет через заземляющее устройство и вспомогательный заземлитель и в определении напряжения на заземляющем устройстве по отношению к другому вспомогательному заземлителю, так называемому зонду, расположенному в зоне земной поверхности, потенциал которой принимают рав¬ным нулю.
Включение в сеть испытательной установки следует произво¬дим. через трансформатор переменного тока, мощностью 5 – 10 ква и напряжением 65—110—220 в. Все приемники тока при измерении сопротивления заземлителей должны быть отклю¬чены от трансформатора.
Чтобы свести погрешности при измерениях сопротивления заземлителей к минимуму необходимо применять высокоомные, а лучше электростатические или ламповые электронные вольт¬метры.
Электронные вольтметры, обладая высоким сопротивлением, дают возможность получить более точные величины измеряемых, сопротивлений заземляющих устройств.
