- •Электробезопасность
- •Виды электропоражений
- •Факторы, влияющие на опасность поражения человека электрическим током
- •Классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током
- •Классификация электроустановок и сетей
- •Опасность поражения человека электрическим током: виды включения человека в электрическую цепь
- •Анализ опасности электропоражения в трехфазных сетях
- •Средства и методы защиты от поражения электрическим током
- •Защитное заземление
- •Расчет защитного заземления
- •Зануление
- •Расчет зануления
- •Защитное отключение
- •Оказание первой помощи при электропоражениях
- •Искусственное дыхание
Классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током
Данная классификация проводится в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
По степени опасности помещения делятся на 3 класса:
1.Без повышенной опасности. Это сухие беспыльные помещения с нормальной температурой и изолирующими полами. (влажность 70%)
2.Помещения с повышенной опасностью. Это помещения характеризующие хотя бы одним из следующих пяти условий.
-повышенная влажность (>75%)
-наличие высокой температуры (>35C)
-наличие токопроводящей пыли
-наличие токопроводящих полов
-возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлическим конструкциям зданий или сооружений и корпусам электроустановок
3.Особо опасные - это помещения характеризующиеся наличием следующих условий
-особой сырости (>100%)
-наличие агрессивной химической среды
-одновременным присутствием 2х и более признаков для помещений с повышенной опасностью
Классификация электроустановок и сетей
Электроустановки делят на 2 группы
Электроустановки в сетях с напряжением до 1000В
В сетях с напряжением выше 1000В
Электрические сети делятся на сети переменного тока и сети постоянного тока.
Сети переменного тока делятся на однофазные и многофазные
Наибольшее распространение получили трехфазные сети. Они делятся по следующим схемам.
Трехфазная 3х проводная сеть с изолированной нейтралью (сеть типа IT), рис. 2.
Рис. 2.
Нейтраль - точка относительно которой напряжение на внешних выводах одинаково по абсолютной величине.
Изолированная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора не присоединенная к заземляющему устройству.
Напряжение между
фазой и нейтралью – фазное
Uф.
Все фазные напряжения равны между собой
по абсолютной величине:
.
Напряжения между
двумя соседними фазами – линейные
Uл.
Линейные напряжения также равны между
собой по абсолютной величине:
.
Соотношение между
фазными и линейными напряжениями:
В данной сети могут быть получены только линейные напряжения, так как нейтральная точка недоступна.
По международной классификации такая сеть называется сеть типа IT.
Первая буква указывает режим нейтрали вторичной обмотки трансформатора:
I – изолированная нейтраль,
T – глухозаземленная нейтраль.
Вторая буква указывает характер заземления металлических корпусов (открытых проводящих частей) электроустановки:
Т- непосредственная связь открытых проводящих частей с землей (защитное заземление);
N – непосредственная связь с заземленной нейтралью.
2. Трехфазная 4х проводная сеть с глухозаземленной нейтралью (сеть типа TN). Рис.
Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Заземленный нейтральный проводник называется также нулевым проводником.
Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока.
Рис. 3.
В данной сети могут быть получены линейные и фазные напряжения. Сеть 380/220В.
Линейное напряжение Uл=380В, фазное Uф=220В.
В зависимости от функций нулевого проводника сети TN могут быть нескольких типов:
TN-C, TN-S, TN-C-S.
