Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_OT_2013!.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
430.59 Кб
Скачать
  1. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.

В зависимости от условий поражения человека током помещения подразделяются на (по электробезопасности):

- помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются наличием одного из следующих условий:

‡ сырость - относительная влажность превышает 75%;

‡ высокая температура - более 35 градусов;

‡ токопроводящая пыль;

‡ токоведущие полы и др.;

- особо опасные помещения - характеризуются наличием высокой относительной влажности воздуха (~100%) или вредной для изоляции химической среды, или наличием двух и более условий, соответствующим помещениям с повышенной опасностью;

- помещения без повышенной опасности - в них отсутствуют все вышеуказанные условия, но их нельзя назвать безопасными.

Территория размещения наружных электроустановок приравнивается к особо опасным помещениям.

  1. Оценка опасности электрического поражения. Расчет возможных токов электрического поражения при эксплуатации различных электрических сетей.

Оценка опасности заключается в расчете максимально возможного тока Iч, проходящего через тело работающего, или напряжения прикосновения Uпр и сравнение этих величин с предельно допустимыми в зависимости от продолжительности воздействия этого тока или напряжения прикосновения. Оценка должна производиться как в нормальном режиме работы электроустановки, так и в аварийном режиме. Под аварийным режимом подразумевается такой режим работы неисправной установки, при котором могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмам. Оценка опасности поражения электротоком позволяет определить необходимость применения способов и средств защиты. Iч и Uпр служат исходными данными для проектирования и расчета средств защиты.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривают использование при напряжениях до 1 кВ лишь двух схем трехфазных сетей:

- трехпроводная сеть с изолированной нейтралью;

- четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью.

Двухфазное включение человека в электрическую цепь с изолированной нейтралью является наиболее опасным, т.к. в данном случае человек находится под наибольшим в данной сети напряжением, то есть попадает под полное линейное напряжение и велечина силы тока через человека будет определяться как Iч=Uл/Rч=sqrt(3)Uф/Rч.

В сетях с линейным напряжением 380 В, Uф=220, при Rч=1 кОм, проходящий через человека ток будет равен Iч=sqrt(3)Uф/Rч=1,7*220/1000=0,38 A. При двухфазном включении человека ток, проходящий через тело человека, не зависит от режима нейтральной сети.

  1. Шаговое напряжение и напряжение прикосновения.

Шаговое напряжение. При повреждении изоляции или пробоя фазы на заземленный корпус электрооборудования, при падении на землю провода под напряжением, может происходить замыкание одной из фаз на землю. Схема возникновения шагового напряжения. Шаговым напряжением называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, ~0.8 метра, и на которых одновременно стоит человек. Такое определение дает ГОСТ 12.1.009. Напряжение шага считается допустимым, если оно не превышает 40 В. В случае падения провода на землю, запрещено приближение к нему в радиусе 6-8 метров от места замыкания на землю.

Напряжение прикосновения. Опасность такого поражения оценивается в значении тока, проходящем через тело человека и зависит от ряда факторов:

- от схемы замыкания цепи тока через тело человека;

- от напряжения сети;

- от схемы сети;

- от степени изоляции токоведущих частей от земли.

U_прикосновения = фи_р - фи_н. Это разность потенциалов, на которых находятся рука и нога человека. Потенциал руки фи_р равен потенциалу корпуса установки, а потенциал ноги фи_н равен потенциалу земли, который зависит от удаленности человека от точки стекания тока в землю. Если человек находится на расстоянии более 20 м от точки стекания тока с корпуса в землю, то потенциал земли - нулевой, а напряжение прикосновения фактически равно потенциалу корпуса. Если человек стоит рядом с точкой стекания тока, то потенциал его практически равен потенциалу корпуса и напряжение равно нулю.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]