Добавил:
Ученье свет а не ученье бутылки собирать Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЛАБЫ_БЖД / ЛБ_Сопротивление

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
17.04.2023
Размер:
629.06 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучреждениевысшегообразования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙТОМСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий

12.03.02. Оптотехника

«ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»

Отчёт по лабораторной работе № 3

по дисциплине:

Безопасность жизнедеятельности

Исполнители: студенты группы 4В11

Руководитель: старший преподаватель

Гуляев Милий Всеволодович

Томск – 2023

Цель: изучить основные факторы, влияющие на тяжесть поражения человека электрическим током. Исследовать сопротивление тела человека в зависимости от площади контакта при различной частоте электрического тока.

Выполнение работы:

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ

 

 

 

Таблица 1.

 

 

 

 

Напряжение U, В

 

Сила тока

при f=1 кГц

при S=1250 мм2

 

при S=2500 мм2

0

0

 

0

1

0,07

 

0,15

2

0,22

 

0,38

3

0,45

 

0,76

4

0,54

 

0,85

5

0,70

 

1,20

6

0,82

 

1,76

7

0,98

 

1,98

S=2500мм2

S=1250мм2

График 1. Зависимость силы тока от напряжения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТ ЧАСТОТЫ

 

 

 

Таблица 2.

 

 

 

 

Частота f, Гц

 

Сила тока

при U=7 В

при S=1250 мм2

 

при S=2500 мм2

100

0,12

 

0,19

200

0,22

 

0,34

300

0,34

 

0,45

400

0,45

 

0,61

500

0,52

 

0,72

600

0,66

 

0,86

700

0,78

 

1,02

800

0,91

 

1,24

900

1,05

 

1,35

1000

0,98

 

1,98

S=2500мм2

S=1250мм2

График 2. Зависимость силы тока от частоты.

Вывод: в данной лабораторной работе мы изучили основные факторы, влияющие на тяжесть поражения человека электрическим током. Исследовали сопротивление тела человека в зависимости контакта при различной частоте и различных напряжениях электрического тока.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Действие электрического тока на организм человека и виды поражений.

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, зависит от: рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока через тело человека; продолжительности воздействия электрического тока на организм человека; условий внешней среды. Существует ещё ряд важных факторов не указанных в ГОСТе: сопротивление тела человека; состояние здоровья и психическое состояние человека, фактор внимания и т.д.

2. Основные причины поражения электрическим током. Электротравма обычно возникает в результате воздействия на ткани

организма человека бытового электрического тока большой силы или разряда атмосферного электричества (молнии). Источниками поражения электрическим током являются: неисправное электрооборудование на предприятиях и бытовые электроприборы, оборвавшиеся провода высоковольтных линий, несоблюдение правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.

3.Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

Исход воздействия тока зависит от множества факторов, в том числе от значения и длительности протекания через тело человека тока, рода и частоты тока и индивидуальных свойств человека. Электрическое сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение влияют на исход поражения, но лишь постольку, поскольку они определяют значение тока, проходящего через тело человека. Значение тока, протекающего через тело человека, является главным фактором, от которого зависит исход поражения: чем больше ток, тем опаснее его действие. Человек начинает ощущать протекающий через него ток промышленной частоты (50 Гц) относительно малого значения: 0,6–1,5 мА. Этот ток называется пороговым ощутимым током.

4.Классификация помещений по опасности поражения электрическим током (ПУЭ).

Помещения по опасности поражения электрическим током разделяются на три категории: особо опасные помещения, помещения с повышенной опасностью, помещения без повышенной опасности.

5. Сравнительная оценка опасности поражения электрическим током в

трехфазной сети с изолированной и с заземленной нейтралью. Опасность трехфазных электрических сетей с заземленной нейтралью. Трёхфазные сети с заземленной нейтралью обладают малым сопротивлением между нейтралью и землей (практически оно равно сопротивлению рабочего заземления нулевой точки трансформатора или генератора). Напряжение любой фазы исправной сети, относительно земли равно фазному напряжению. В аварийном режиме, когда одна из фаз сети замкнута на землю, происходит перераспределение напряжения и напряжения исправных фаз по отношению к земле отличны от фазного напряжения сети. Прикасаясь к исправной фазе, человек попадает под напряжение, которое больше фазного, но меньше линейного. Таким образом, прикосновение к исправной фазе при замыкании другой фазы на землю опаснее, чем прикосновение в фазе в нормальном режиме работы трехфазной сети с заземленной нейтралью, а наиболее опасно двухфазное прикосновение. В трёхфазных сетях, изолированных от земли, как и однофазных сетях, опасность для человека, прикоснувшегося к одному из фазных проводов в период нормальной работы сети, зависит в основном от сопротивления изоляции фаз относительно земли. Трехфазные сети с изолированной нейтралью по условиям электробезопасности целесообразно применять только при сравнительно небольшой протяженности электрической сети, от которой зависит значение ее емкости, и при высоком сопротивлении изоляции фаз относительно земли.

6.Защита от опасности поражения электрическим током (организационные мероприятия и основные технические средства защиты).

К основным защитным средствам относятся: указатели опасного напряжения, изолирующие штанги, электрические измерительные клещи, диэлектрические перчатки, электромонтажный инструмент с изолирующими рукоятками. Дополнительные: диэлектрические ковры, колпаки, боты, переносные заземления, различные изолирующие накладки и подставки, экранизирующие (индивидуальные) комплекты, плакаты и знаки безопасности, оградительные устройства. Также на производстве систематически проводят инструктажи и одно из самых главных мероприятий в сфере охраны труда – техника безопасности.

7.Определение, назначение, принцип действия защитного заземления. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. п.). Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п. Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к

корпусу электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).

8.Определение, назначение, принцип действия защитного зануления. Зануление – это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Зануление необходимо для обеспечения защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении за счет снижения напряжения корпуса относительно земли и быстрого отключения электроустановки от сети. Принцип действия зануления. При замыкании фазного провода на занулёный корпус электропотребителя образуется цепь тока однофазного короткого замыкания (то есть замыкания между фазным и нулевым защитным проводниками). Ток однофазного короткого замыкания вызывает срабатывание токовой защиты, в результате чего происходит отключение поврежденной электроустановки от питающей сети. Кроме того, до срабатывания максимальной токовой защиты происходит снижение напряжения поврежденного корпуса относительно земли, что связано с защитным действием повторного заземления нулевого защитного проводника и перераспределением напряжений в сети при протекании тока короткого замыкания.

9.Изолирующие электрозащитные средства.

Штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения, устройства для испытаний, спец. средства для изоляции в сетях выше 1 кВ, перчатки,

боты, галоши, изолирующий инструмент, диэлектрические коврики. 10.Плакаты и знаки безопасности.

Плакаты и знаки безопасности предназначены: для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты); для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и плакаты); для разрешения конкретных

действий только при выполнении определенных требований безопасности (предписывающие плакаты); для указания местонахождения различных объектов и устройств или места действия (указательный плакат).

11.Дайте определения следующим понятиям: напряжение шага, напряжение прикосновения, токоведущая часть, электроустановка. Напряжение шага – напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек (ГОСТ 12.1.009-76).

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник.

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.

Соседние файлы в папке ЛАБЫ_БЖД