
- •Электробезопасность
- •1 Действие электрического тока на организм человека
- •Факторы, определяющие исход поражения электротоком.
- •Классификация помещений по электроопасности.
- •Опасность поражения электрическим током при различных видах прикосновений человека к электросети
- •Причины поражения электрическим током.
- •6. Мероприятия по предупреждению поражения электрическим током.
- •Защита от поражения электрическим током при переходе напряжения на металлические не токоведущие части оборудования.
- •8. Характеристика заземляющих устройств.
- •9. Расчет заземляющих устройств. Расчет естественных заземляющих устройств
- •Расчет искусственных заземляющих устройств
- •10. Защита от статического электричества
- •12. Молниезащита
Классификация помещений по электроопасности.
Класс опасности помещения в отношении поражения электрическим током зависит от параметров окружающей среды, создаваемой технологическим процессом или специфической особенностью производства.
В соответствии с Правилами устройства электроустановок, все производственные помещения в зависимости от степени опасности разделяются на три класса. Степень опасности определяется количеством опасных факторов.
К опасным факторам относятся: высокие влажность и температура воздуха, пары химически активных веществ, действующих разрушающе на изоляцию и токоведущие части оборудования, токоподводящая пыль и токопроводящие полы. Кроме того, как опасный фактор учитывается возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.
Первый класс – это помещения без повышенной опасности, характеризующиеся отсутствием в них, перечисленных неблагоприятных факторов. Монтаж электрических устройств в них может производиться с применением проводов без повышенной изоляции (электрического шнура и др.) и с установкой любых выключателей, штепсельных розеток и светильников, выпущенных промышленностью для напряжения 380/220 В.
Второй класс – это помещения повышенной опасности, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий:
повышенная влажность > 75%;
повышенная температура t > +350С;
токопроводящая пыль;
токопроводящие полы;
возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.
Третий класс – это помещения особой опасности, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий:
особая сырость = 100%;
наличие химически активных веществ разрушающих изоляцию или токоведущие части электрооборудования;
наличие двух или более факторов повышенной опасности.
Для этих помещений ПУЭ предусматриваются раздельная прокладка проводов с качественной изоляцией, специальной конструкции выключатели, электродвигатели, пусковая и осветительная арматура (влагонепроницаемые, герметичные, взрывобезопасные и др.).
Цель классификации помещений по электроопасности:
1.Выбор электрооборудования в исполнении соответствующем условиям
эксплуатации.
2.Определение безопасного напряжения. В помещениях:
- без повышенной опасности безопасным считается напряжение 50 В для переменного тока, 120 В – для постоянного тока;
- повышенной опасности-–-25 В.для переменного тока, 60В – для постоянного;
- особой опасности – 15В для переменного тока, 30 В для постоянного тока.
Опасность поражения электрическим током при различных видах прикосновений человека к электросети
По степени опасности различают следующие виды прикосновения.
1. Двухфазное прикосновение – это одновременное прикосновение к двум фазам трехфазной цепи (рис.1).
Рис.-1. Двухфазное прикосновение в электросети
Человек оказывается под линейным напряжением Uл. Ток проходит, например, от одной руки через грудную часть тела ко второй руке.
Сила тока Iч, А, проходящего через человека определяется по формуле:
где Rч – сопротивление тела человека, Ом.
Этот вид прикосновения самый опасный, так как человек, находится под максимальным напряжением и в контуре минимальное напряжение--- сопротивление тела человека.
2.Однофазной прикосновение в электрической сети с заземленной нейтральной точкой источника тока (рис.2).
Rгр
Rоб
R0
Rч
Рис.-2. Однофазное прикосновение в электросети
с заземленной нейтральной точкой источника тока
В данном случае человек находится под фазным напряжением и при прохождении ток будет встречать сопротивление тела человека Rч, его обуви Rоб, грунта Rгр и заземление R0. Величина тока Iч определяется по формуле:
,
т. к.
Этот случай прикосновения менее опасен, чем двухфазное.
3. Однофазное прикосновение в электрической сети с изолированной нейтральной точкой источника тока (рис.3).
Rиз
Рис.-3. Однофазное прикосновение в электросети
с изолированной нейтральной точкой источника тока
Сила тока проходящего через человека зависит от качества изоляции в электрических устройствах и определяется по формуле:
,
где Rиз --- сопротивлении изоляции токоведущих частей, Ом.
Этот вид прикосновения самый безопасный, так как человек находится под фазным напряжением и очень большое сопротивление оказывает изоляция, но в этих сетях, если случается замыкание одной фазы на землю, человек при касании к другим фазам оказывается под линейным напряжением.