Добавил:
t.me Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции НТ / 10-12.ppt
Скачиваний:
15
Добавлен:
09.11.2023
Размер:
21.38 Mб
Скачать

Характеристика степеней защиты

Основные и дополнительные электроизолирующие средства,

применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В

Перечень таких средств установлен техническим кодексом установившейся практики «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (ТКП 290-2010 (02230), утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 74.

К основным электрозащитным средствам относятся:

- электроизолирующие штанги всех видов;

- электроизолирующие и электроизмерительные клещи;

- указатели напряжения;

- электроизолирующие перчатки;

- ручной электроизолирующий инструмент;

- электроизолирующие средства и приспособления для проведения работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ.

К дополнительным электрозащитным средствам относятся:

- электроизолирующие галоши; электроизолирующие ковры и подставки;

- электроизолирующие колпаки и накладки;

- заземления переносные;

- плакаты и знаки безопасности;

- оградительные устройства.

- лестницы приставные, стремянки электроизолирующие стеклопластиковые.

Кроме перечисленных средств защиты, в электроустановках применяются СИЗ.

- средства защиты головы; средства защиты глаз и лица; средства индивидуальной защиты органов дыхания; средства защиты органов слуха; средства защиты рук;

- средства защиты от падения с высоты;

- одежда специальная защитная;

- обувь специальная защитная.

Назначение лица, ответственного за электрохозяйство

Согласно ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустано- вок потребителей» утвержденному постановлением Минэнергетики РБ от 20 мая 2009 г. № 16, и ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуата- ции электроустановок», утвержденному постановлением Минэнергетики РБ от 28 ноября 2012 г. № 228, для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок распорядительным документом (приказом, распоряжением, решением правления) должно быть назначено лицо из числа ИТР, ответствен- ное за электрохозяйство. Лицо должно иметь документы присвоения ему группы IV по электробезопасности для электроустановок напряжением до 1000 В или группы V по электробезопасности для электроустановок напряжением выше 1000 В и прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда.

На периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лица, ответственного за электрохозяйство, исполнение его обязанностей распоряди- тельным документом возлагается на другое лицо с соблюдением требований, уста- новленных для назначения лица, ответственного за электрохозяйство.

В организациях, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электро- оборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к исполь- зованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае ответственность за безопасную эксплуатацию электро- установок руководитель организации должен возложить на себя.

Взаимоотношения между энергетической службой и другими структурными подразделениями организации, а также разделение обязанностей между персона- лом устанавливаются в должностных (рабочих) инструкциях и положениях по согласованию с лицом, ответственным за электрохозяйство.

Обязанности ответственного за электрохозяйство

Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано:

- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;

- организовать обучение, инструктирование, присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, проверку знаний по вопросам охраны труда и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;

- контроль за состоянием охранных зон электросетей и кабельным линиям связи

- организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;

- обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслужива- ния, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;

- участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потребле- нию электрической энергии;

- контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, наличие средств пожаротушения и инструмента;

- обеспечить установленный порядок подключения новых и реконструированных электроустановок;

- организовать оперативное обслуживание электроустановок;

- осуществлять контроль исправности средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности, измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены средства расчетного учета, и их своевременной поверки;

- обеспечить организацию выполнения предписаний органов госэнергонадзора и энергоснабжающей организации в установленные сроки;

- контролировать или самостоятельно обеспечивать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

 

электротоком

Общепринято выделять следующие причины поражения человека электричес-ким

 

током во время работы.

Технические причины - несоответствие электроустановок, средств защиты и приспособлений требованиям безопасности и условиям применения, связанное с дефектами конструкторской документации, изготовления, монтажа и ремонта; неисправности установок, средств защиты и приспособлений, возникающие в процессе эксплуатации.

Организационно-технические причины:

- несоблюдение технических мероприятий безопасности на стадии эксплуатации (обслуживания) электроустановок;

- несвоевременная замена неисправного или устаревшего оборудования;

- использование установок, не принятых в эксплуатацию в предусмотренном порядке (в том числе самодельных).

Организационные причины - невыполнение или неправильное выполнение орга- низационных мероприятий безопасности, несоответствие выполняемой работы заданию.

Организационно-социальные причины:

- работа в сверхурочное время (в том числе работа по ликвидации последствий аварий);

- несоответствие работы специальности;

- нарушение трудовой дисциплины;

- допуск к работе на электроустановках лиц моложе 18 лет;

- привлечение к работе лиц, не оформленных приказом о приеме на работу в организацию;

допуск к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Человеческий фактор, к которому относятся как психофизиологические, личност- ные особенности (отсутствие у человека необходимых для данной работы индиви- дуальных качеств, нарушение его психологического состояния и др.), так и соци- ально-психологические (неудовлетворительный психологический климат в коллективе, условия жизни и др.).

Электрическое сопротивление тела человека

Характер и последствия воздействия на человека электрического тока определяются элек- трическим сопротивлением тела человека, напряжением тока и продолжительностью воздей- ствия электрического тока. Они также зависят от пути прохождения тока через тело человека, рода и частоты электрического тока, а также от условий внешней среды и индивидуальных особенностей человека.

Электрическое сопротивление тела человека. Тело человека является проводником элект- рического тока, неоднородным по электрическому сопротивлению. Наибольшее сопротивле- ние электрическому току оказывает кожа, поэтому общее сопротивление тела человека опре- деляется главным образом величиной сопротивления кожи. Кожа состоит из двух основных слоев: наружного - эпидермиса и внутреннего - дермы. Наружный слой, в свою очередь, имеет несколько слоев, верхний из которых называется роговым.

Роговой слой в сухом незагрязненном состоянии можно рассматривать как диэлектрик. Его удельное объемное сопротивление достигает 105—10 Омм, в тысячи раз превышая сопротив- ление других слоев кожи (дермы) и внутренних тканей организма. Сопротивление тела челове- ка при сухой чистой и неповрежденной коже (измеренное при напряжении 15-20 В) колеблется в пределах от 3 до 100 кОм и более, а сопротивление внутренних слоев тела составляет всего 300-500 Ом.

Для проведения расчетов величину сопротивления тела человека принимают равной 1000 Ом.

В действительности сопротивление тела человека не является постоянным и зависит от состояния кожи, окружающей среды, параметров электрической цепи и т.д. Повреждения рого- вого слоя (порезы, царапины, ссадины) снижают сопротивление тела до 500-700 Ом, что увели- чивает опасность поражения человека током. Такое же влияние оказывает увлажнение кожи водой или потом. Поэтому работа с электроустановками в условиях, вызывающих увлажнение кожи, а также при повышенной температуре усугубляет опасность поражения человека током.

Загрязнение кожи вредными веществами, хорошо проводящими электрический ток (пыль, окалина), тоже приводит к снижению ее сопротивления.

На сопротивление тела человека электрическому току оказывают влияние и площадь кон- такта, и место касания, поскольку сопротивление кожи неодинаково на разных участках тела. Наименьшим сопротивлением обладает кожа лица, шеи, ладоней и рук, особенно на стороне, обращенной к туловищу (подмышечных впадинах и др.). Кожа тыльной стороны кисти и подошв имеет сопротивление, во много раз превышающее сопротивление кожи других участ- ков тела. При увеличении тока и времени его прохождения сопротивление тела человека пада- ет, потому что вследствие местного нагрева кожи расширяются сосуды, усиливаются крово- снабжение этого участка и потовыделение.

Технические причины поражения человека

электрическим током

Принято различать прямой контакт человека с токоведущими частями электроустановок и косвенный. Первый, как правило, возникает при грубейших нарушениях правил эксплуатации электроустановок, второй - в результате аварийных ситуаций, например при пробое изоляции.

Поражение человека электрическим током возможно лишь при его непосредственном контак- те с точками электроустановки, между которыми существует разность потенциалов, или с точ- кой, потенциал которой отличается от потенциала земли. Опасность такого прикосновения оце- нивается величиной тока, проходящего через тело человека, или напряжением прикосновения. Напряжение прикосновения - это напряжение между точками цепи тока, которых одновременно касается человек ( согласно ГОСТ 12.1.009).

Электрическая цепь - это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электри- ческого тока, электромагнитные процессы в котором могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении.

Напряжения прикосновения и токи, проходящие через тело человека, зависят от схемы вклю- чения его в электросеть, ее напряжения, схемы самой сети, режима ее нейтрали, степени изо- ляции токоведущих частей, их емкостной составляющей относительно земли и многих других факторов. Выбор схемы сети и, соответственно, режима нейтрали источника тока определя- ется как технологическими требованиями (величина рабочего напряжения, протяженность сети, количество потребителей и т.п.), так и условиями безопасности.

Нейтралью называется точка соединения обмоток трансформатора или генератора, не присое- диненная к заземляющему устройству, либо присоединенная к нему через аппараты с боль- шим сопротивлением (сеть с изолированной нейтралью), либо непосредственно соединенная с заземляющим устройством (сеть с глухозаземленной нейтралью).

В соответствии с ПУЭ глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присое- диненная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализа- ции, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и другие подобные устройства, имеющие большое сопротивление.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривают использование при напряжениях до 1000 В лишь двух схем трехфазных сетей: трехпроводной с изолированной нейтралью и четырехпроводной с глухозаземленной нейтралью. По технологическим требова- ниям предпочтение отдается четырехпроводной сети, так как в ней возможно применение двух рабочих напряжений — линейного и фазного..

Схемы включения человека в электросети при прямом контакте

Схемы включения человека в электросеть при прямом контакте могут быть различными. Наиболее распространенными применительно к сетям переменного тока являются две:

- когда человек одновременно касается двух проводов (двухфазное включение);

- когда человек касается лишь одного провода либо корпуса электрооборудования, находяще-гося под напряжением (однофазное включение).

Во втором случае предполагается наличие электрической связи между сетью и землей.

 

 

 

Схема двухфазного включение человека в электри-

 

 

 

ческую сеть, где А, В, С и N – фазные и нулевые

 

 

 

провода.

 

 

 

Двухфазное включение человека в электрическую

 

 

 

сеть с изолированной нейтралью является самым

 

 

 

опас-ным, поскольку в данном случае человек

 

 

 

находится под наибольшим в сети линейным

 

Схема 1

 

напряжением.

а

б

Однофазное включение человека в электрическую

 

 

 

сеть менее опасно, так как напряжение, под действием

 

 

 

которого оказывается человек, не превышает фазного,

 

 

 

т.е. меньше линейного в 1,73 раза. Соответственно

 

 

 

будет меньше и сила тока, проходящего через тело

 

 

 

человека. Такое включение может быть осуществлено

 

 

 

по двум схемам;

 

Схема 2

 

- по схеме 1 однофазного включения человека в

 

 

трехфазную сеть с глухозаземленной нейтралью;

 

 

 

 

 

 

- по схеме 2 однофазного включения человека в

 

 

 

трехфазную сеть с изолированной нейтралью по двум

 

 

 

вариантам:

 

 

 

а – при качественной изоляции;

 

 

 

б – при аварийном режиме.

Схема включения человека в электросеть при косвенном контакте

Человек может оказаться под напряжением электротока, попав в зону его растекания в земле при обрыве провода (рис.1), наличии заземля- ющего устройства, при ударе молнии и стекании электрического разряда в землю, повреждении изоляции проводов и т.д. Это напряжение называют напряжением шага, т.е. напряжением между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии длины шага, на которых одновременно стоит человек (ГОСТ 12.1.009).

Чем шире шаг, тем шаговое напряжение выше и может достигнуть опасной (критической) величины. Поражение при шаговом напряжении опасно тем, что из-за сокращений мышц человек может упасть, увеличив величину шагового напряжения за счет своего роста и образовать «петлю тока» через жизненно важные органы, в частности, через сердце.

Напряжение шага можно определить по формуле

Из формулы видно, что наибольшее возникает в точке заземления на землю. На расстоянии 1 м оно составляет 0,5-0,7 от полного, а на расстоянии 20 м согласно уравнения гиперболы оно снижается до 0. Напряжение шага считается допустимым, если оно не превышает 40 В. При падении провода на землю не допускается приближение к нему в радиусе 6-8 м от места замыкания на землю.

На рис.2 показана схема зоны растекания тока в земле

через заземнитель при коротком замыкании фазы на корпус электроустановки (пробое) и зона появления шагового напряжения.

Шаговое напряжение и напряжение прикосновения

Согласно ГОСТ 12.1.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Электробезо- пасность. Термины и определения», введенному в действие в качестве государст- венного стандарта Республики Беларусь постановлением Государственного коми- тета по стандартизации Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3, шаговым напряжением (напряжением шага) называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага и на которых одновременно стоит человек. Длина шага принимается равной 0,8 м.

Опасное шаговое напряжение может возникнуть, например, около упавшего на землю провода под напряжением или вблизи заземлителей электроустановок при коротком замыкании на землю. Наибольший электрический потенциал будет в месте соприкосновения проводника с землей.

По мере удаления от этого места потенциал поверхности грунта уменьшает- ся, так как сечение проводника (почвы) увеличивается пропорционально квадрату радиуса, и на расстоянии, примерно равном 20 м, может быть принято равным О.

Электроток, протекая по пути «нога - нога», вызывает судороги мышц, что может привести к падению человека на землю, при этом увеличивается расстоя- ние между точками земли, которых он будет касаться, при этом возникает большая разность потенциалов, приложенных к его телу.

При попадании под шаговое напряжение надо покинуть опасную зону, делая небольшие шаги в пределах ступни, передвигая ноги без отрыва их от земли и одной ступни от другой (такое перемещение называют гусиным­ шагом).

Согласно тому же ГОСТ 12.1.009-76 напряжением прикосновения называется

напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

Опасность такого прикосновения оценивается значением тока, проходящего через тело человека, или же напряжением прикосновения и зависит от ряда фак- торов: схемы замыкания цепи тока через тело человека, напряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали (заземлена или изолирована нейтраль), степени изоляции гоковедущих частей от земли, а также от значения емкости токоведущих частей относительно земли и др.

Соседние файлы в папке Лекции НТ