
- •Место бжд в системе экологических знаний.
- •Опасные и вредные производственные факторы.
- •Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.
- •Первая доврачебная помощь при электротравме.
- •Последовательность срочных мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему.
- •Электрическое сопротивление тела человека.
- •Эквивалентная электрическая схема замещения тела человека.
- •Зависимость сопротивления тела человека от параметров электрической цепи.
- •Влияние места приложения электродов на сопротивление тела человека
- •Влияние значения тока на сопротивление тела человека
- •Зависимость сопротивления тела человека от значения приложенного напряжения
- •Влияние рода и частоты тока на сопротивление тела человека
- •Зависимость сопротивления тела человека от площади электродов
- •Влияние длительности протекания тока на сопротивления тела человека
- •Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.
- •1. Продолжительность прохождения тока
- •2. Электрическое сопротивление тела человека
- •3. Значения тока
- •6. Частоты и род тока
- •8. Параметры окружающей среды
- •Критерии безопасности электрического тока.
- •Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- •Основные причины несчастных случаев.
- •Стекание тока в землю через одиночный заземлителью. Потенциальная кривая (на примере полушарового заземлителя).
- •Полушаровой заземлитель
- •Сопротивление заземлителя растеканию тока (на примере полушарового заземлителя).
- •Стекание тока в землю через групповой заземлитель.
- •Потенциальная кривая простейшшего группового заземлителя.
- •Потенциал и сопротивление группового заземлителя.
- •Сопротивление группового заземлителя растеканию тока при расстоянии между электродами более 40 м
- •Сопротивление группового заземлителя растеканию тока при расстоянии между электродами менее 40 м
- •Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе с учетов сопротивления основания.
- •Напряжение шага при одиночном заземлителе с учетом сопротивления основания.
- •Потенциал и сопротивление группового заземлителя.
- •Коэффициенты напряжения шага.
- •Виды электрических сетей.
- •Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях. Схемы включения человека в цепь тока.
- •Трехфазная четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью. Однофазное прикосновение.
- •Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью. Нормальный режим работы. Однофазное прикосновение.
- •Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью. Аварийный режим работы. Однофазное прикосновение.
- •Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью. Нормальный режим работы. Однофазное прикосновение.
- •Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью. Аварийный режим работы. Однофазное прикосновение.
- •Причины несчастных случаев от воздействия электрического тока. Основные меры защиты в электроустановках.
- •Защитное заземление. Назначение. Принцип действия. Область применения.
- •Сравнительная оценка эффективности защитного заземления в сетях напряжением до 1000 в.
- •Типы заземляющих устройств.
- •Расчет защитного заземления в однородной земле способом коэффициентов использования.
- •Зануление. Назначение. Принцип действия. Область применения.
- •Назначения нулевого защитного проводника в системе защитного зануления.
- •Назначение и расчет повторного заземления в системе защитного зануления.
- •Назначение и расчет заземления нейтрали обмоток источника тока в системе защитного зануления.
- •Расчет защитного зануления на отключающую способность.
- •Основные светотехнические понятия и величины.
- •Системы и виды производственного освещения.
- •Система комбинированного освещения применяется при
- •Требования к производственному освещению.
- •Растчет и контроль естественного освещения.
- •Методы расчета искусственного освещения.
- •Метод коэффициента использования светового потока:
- •Эмп промышленой частоты. Источники. Основные характеристики.
- •Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп.
- •Электромагнитная безопасность при работе с компьютерной техникой.
- •Вибрация. Определение. Основные параметры.
- •Действие вибрации на человека.
- •Нормирование вибрации.
- •52. Методы снижения вибраций машин и оборудования.
- •Основные физические характеристики шума.
- •54. Классификация шумов.
- •Действие шума на человека.
- •Нормирование шума.
- •Акустический расчет.
- •58. Методы борьбы с шумом.
- •Общие сведения о горении.
- •Пожаровзрывоопасные свойства веществ.
- •Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности.
- •Средства тушения пожаров.
- •Автоматические установки пожаротушения (спринклерные и дренчерные).
- •Автоматические установки (газового, аэрозольного и порошкового) пожаротушения.
- •Пожарная сигнализация.
- •Общие сведения об ионизирующих излучениях.
- •Радиоактивность. Основные характеристики.
- •Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом.
- •Дозиметрические величины.
- •71. Воздействие ионизирующих излучений на человека.
- •Нормирование ионизирующих излучений.
Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью. Нормальный режим работы. Однофазное прикосновение.
Для трехфазной сети с заземленной нейтралью напряжением до 1 кВ типа TN-C (рис. 3.11.) значения тока, протекающего через тело человека и напряжение прикосновения определяются фазным напряжением сети и не зависят от сопротивления изоляции и емкости проводов относительно земли.
Действительно, проводимости фазного и нулевого проводников относительно земли по сравнению с 0 =1/R0 проводимостью заземления нейтрали малы (L1, L2, L3<<0). При этом выражение для тока (3.4), протекающего через тело человека при прикосновении к фазному проводу при нормальном режиме работы сети TN-C (рис. 3.11) , принимает вид [3]:
(3.13)
где R0 - сопротивление рабочего заземления нейтрали.
Напряжение прикосновения в этом случае определяется из уравнения:
(3.14)
Так как обычно R0 << Rh , то можно считать, что человек в этом случае попадает практически под фазное напряжение сети.
Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью. Аварийный режим работы. Однофазное прикосновение.
При аварийном режиме, когда один из фазных проводов сети, например, провод L2, замкнут на землю через относительно малое активное сопротивление Rзм, а человек прикасается к исправному фазному проводу:
Здесь учтено, что YL1, L2 и PEN малы по сравнению с 0, а L3 – по сравнению с 0 и зм, т.е. ими можно принебречь и считать равными нулю.
С учетом того, что
;
;
,
напряжение прикосновения в действительной форме имеет вид
.
Учитывая, что
,
предыдущее
выражение можно записать как
.
При этом выражение для определения тока через тело человека имеет вид
.
Рассмотрим два характерных случая.
1.
Если принять, что сопротивление замыкания
фазного провода на землю Rзм
равно нулю, то напряжение прикосновения
. Следовательно,
в данном случае человек окажется
практически под воздействием линейного
напряжения сети.
2.
Если принять равным нулю сопротивления
заземления нейтрали R0,
то
,т.е.
напряжение под которым окажется человек,
будет практически равно фазному
напряжению.
Однако
в реальных условиях сопротивления Rзм
и R0
всегда больше нуля, поэтому напряжение,
под которым оказывается человек,
прикоснувшийся в аварийный период к
исправному фазному проводу трехфазной
сети с глухозаземленной нейтралью, т.е.
напряжение прикосновения Uh
всегда
меньше линейного, но больше фазного, то
есть
.
С учетом того, что всегда Rзм > R0, напряжение прикосновения Uh в большинстве случаев незначительно превышает значение фазного напряжения, что менее опасно для человека, чем в аналогичной ситуации в сети типа IT.
При аварийном режиме работы сети типа TN-C, когда человек касается провода, замкнувшегося на землю (рис. 3.13; человек касается фазного провода L3) ток через тело человека будет определяться, также, как и в сети типа IT, падением напряжения на сопротивлении растеканию тока в месте замыкания на землю RЗМ:
где
IЗМ
- ток замыкания на землю; 12
- коэффициенты напряжения прикосновения.
При
12=1
Ток замыкания на землю в сети TN-C зависит только от сопротивления растеканию тока RЗМ, сопротивления заземления нейтрали R0 и сопротивления тела человека Rh. Если принять во внимание, что обычно RЗМ<< Rh, то
В этом случае напряжение прикосновения лишь незначительно отличается от значения фазного напряжения.
Таким образом, прикосновение к неисправному фазному проводу (замкнувшемуся на землю) в сети TN-C практически также опасно, как к исправному. Значение тока, протекающего через тело человека, в этом случае почти такое же, как при прямом однофазном прикосновении в нормальном режиме работы в сети TN-C.