
- •Оглавление
- •Введение
- •Лабораторная работа 1 Исследование шумов в производственных помещениях
- •Краткие теоретические сведения
- •Стандартный ряд среднегеометрических частот
- •Классификация шумов
- •Показатели звукового поля некоторых источников шума [3]
- •Поправки по шуму
- •Источники производственного шума
- •Нормирование шума
- •Уровни шума для различных видов деятельности с учетом условий трудовой деятельности и степени напряженности труда [1]
- •Способы защиты от шума
- •Содержание лабораторной работы 1 Описание лабораторного стенда
- •Методика измерений
- •Органы управления измерителя шума и вибрации [1]
- •Положения переключателей при измерении шума
- •Меры безопасности
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Общая таблица измерений
- •Измерение уровня шума при использовании звукоизолирующих перегородок.
- •Предельные спектры шума для рабочих мест [2,6]
- •Расчет эффективности звукоизолирующих перегородок
- •3. Определение изменения уровня шума при использовании звукопоглощающего короба и звукоизолятора
- •Изменение уровня звукового давления при использовании звукопоглощающего короба и звукоизолятора
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Лабораторная работа 2 Защита от теплового излучения
- •Краткие теоретические сведения
- •Основные законы физики инфракрасного излучения
- •Биологическое действие теплового излучения
- •Воздействие теплового излучения на организм человека [4]
- •Нормирование теплового излучения и способы защиты от него
- •Содержание лабораторной работы 2 Описание лабораторного стенда
- •Измерение плотности теплового потока
- •Особенности прибора
- •Устройство прибора
- •Порядок работы с ипп-2
- •Меры безопасности
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Лабораторная работа 3 Исследование эффективности и качества искусственного освещения
- •Основные теоретические положения
- •Основные показатели освещенности
- •Нормативные значения kE для газоразрядных ламп [1]
- •Нормирование производственного освещения
- •Нормирование значения кео при естественном и совмещенном освещении и освещенность на рабочих поверхностях при искусственном освещении для производственных помещений
- •Расчет искусственного освещения
- •Коэффициент использования люминесцентных светильников , %
- •Содержание лабораторной работы 3 Описание лабораторного стенда
- •Меры безопасности
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •1. Определение фактической освещенности и её соответствия нормам.
- •2. Определение коэффициента пульсаций и его соответствия нормам.
- •Коэффициенты пульсации
- •3. Стробоскопический эффект.
- •4. Оценка энергетической эффективности источников света.
- •Удельная освещенность ламп
- •5.Оценка коэффициента использования осветительной установки.
- •Определение коэффициента использования светового потока
- •Номинальный световой поток ламп
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Средства обеспечения электробезопасности Краткие теоретические сведения Анализ электробезопасности трехфазных электрических сетей напряжением до 1 кВ
- •Классификация и схемы электрических систем с напряжением
- •Анализ электробезопасности электрических сетей типа it Для трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью типа it, напряжением до 1 кВ (рис. 4.7.)
- •Анализ электробезопасности сетей типа tn-c
- •Технические способы защиты от поражения электрическим током
- •Защитное заземление
- •Зануление
- •Защитное отключение
- •Содержание лабораторной работы 4 Описание лабораторного стенда
- •Лабораторная работа 4.1 Анализ электробезопасности трехфазных электрических сетей напряжением до 1 кВ
- •Содержание работы
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Результаты измерений
- •Лабораторная работа 4.2 Оценка работоспособности устройства защитного отключения
- •Содержание работы
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Результаты измерений
- •Варианты заданий параметров
- •Варианты заданий параметров
- •Варианты заданий параметров
- •Варианты заданий параметров
- •Лабораторная работа 4.3 Оценка эффективности действия защитного заземления
- •Содержание работы
- •Особенности режимов работы лабораторного стенда
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Результаты измерений
- •Лабораторная работа 4.4 Оценка эффективности действия зануления
- •Содержание работы
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Определение тока короткого замыкания при замыкании фазного провода на корпус
- •Определение распределения потенциалов в схеме зануления без повторного заземления реn-проводника и при наличии повторного заземления
- •Оценка эффективности повторного заземления при обрыве
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Список рекомендуемой литературы
Анализ электробезопасности электрических сетей типа it Для трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью типа it, напряжением до 1 кВ (рис. 4.7.)
Рис. 4.7. Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью типа IT при нормальном режиме работы
Характерным является то, что при однофазном прикосновении значение тока, проходящего через тело человека при нормальном режиме работы сети, тем меньше, чем меньше рабочее напряжение сети (фазное напряжение) и чем больше значение сопротивления изоляции проводов относительно земли. Действительно, ток через тело человека и напряжение прикосновения описываются следующими выражениями [3], полученными из (3,4) при условии, что Y0 = 0; YPEN=0:
(4.5)
где YL1, YL2, YL3 − полные проводимости изоляции фазных проводов относительно земли в комплексной форме:
где U – действующее значение фазного напряжения сети;
где a − фазный оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг фаз.
При равенстве проводимостей фазных проводов относительно земли YL1 = YL2 = YL3 = Y (т.е. при равенстве сопротивлений изоляции и емкостей фазных проводов относительно земли RL1 = RL2 = RL3 = R и СL1= СL2 = СL3 = С), ток через тело человека и напряжение прикосновения определяется:
(4.6)
или
(4.7)
где Z − полное сопротивление фазного провода относительно земли в комплексной форме:
(4.8)
где R − активное сопротивление изоляции фазного провода относительно земли; С − емкость фазного провода относительно земли.
В действительной форме этот ток равен
(4.9)
При равенстве сопротивление изоляции фазных проводов относительно земли RL1 = RL2 = RL3 = R и отсутствии емкостей, т.е. СL1= СL2 = СL3 = С = 0, выражение (4.9) упрощается:
Таким образом, в сетях с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы опасность для человека при прямом однофазном прикосновении зависит от сопротивления изоляции и емкости фазных проводов относительно земли.
С увеличением сопротивления изоляции и уменьшении емкости фазных проводов относительно земли опасность уменьшается.
Этот вывод иллюстрируется графиками зависимости Ih= f(R) при С = 0 (что может иметь место в коротких сетях) и Ih= f(С) при R = const, представленными на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Зависимость значения тока, протекающего через тело человека, прикоснувшегося к фазному проводу в сети IT с симметричными параметрами в нормальном режиме работы, от сопротивления изоляции и емкости фазных проводов относительно земли
При аварийном режиме работы сети (рис. 4.9), когда один из фазных проводов, например, провод L2, замкнулся на землю, опасность поражения током человека, прикоснувшегося к исправному фазному проводу, значительно возрастает.
Рис. 4.9. Однофазное прикосновение к исправному проводу в сети с изолированной нейтралью типа IT при аварийном режиме работы
В этом случае ток через тело человека будет равен:
(4.10)
где RЗМ − сопротивление растеканию тока в месте замыкания фазного провода на землю (на рис. 4.9 - фазного провода L2).
Так как обычно выполняется условие RЗМ<<Rh , то:
(4.11)
Рис. 4.10. Однофазное прикосновение к неисправному проводу в сети с изолированной нейтралью типа IT при аварийном режиме работы
При аварийном режиме работы сети типа IT, когда человек касается провода, замкнувшегося на землю (рис. 4.10; человек касается фазного провода L3) ток через тело человека будет определяться падением напряжения на сопротивлении растеканию тока в месте замыкания на землю RЗМ:
(4.12)
где IЗМ − ток замыкания на землю; a1, a2 − коэффициенты напряжения прикосновения.
При a1= a2=1
Ток замыкания на землю в сети IT зависит от сопротивления изоляции и емкости фазных проводов относительно земли, сопротивления растеканию RЗМ, Rh.
Если принять во внимание, что обычно RЗМ<< Rh, то:
В действительности ток замыкания на землю будет меньше, что более безопасно для человека.
Таким образом, прикосновение к неисправному фазному проводу (замкнувшемуся на землю) в сети IT значительно менее опасно, чем к исправному. Значение тока, протекающего через тело человека, в этом случае меньше, чем при прямом однофазном прикосновении в нормальном режиме работы.