Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы эксплуатации судовых радиоэлектронных средств. Учебное пособие
.pdf
Величина допустимого тока не должна превышать значения, при ко-
тором появляется реальная опасность для нормальных условий эксплуатации
это значение тока не должно превышать 10 мА.
При кратковременных действиях тока значение его не должно превышать величины, приводящей к параличу.
В табл. 1 приведены наибольшие допустимые для человека синусоидальные токи частоты 50 Гц в зависимости от длительности их прохождения.
Первая помощь пострадавшему от электрического тока состоит из
двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему медицинской помощи.
Поскольку исход поражения зависит от длительности воздействия тока на человека, то очень важно быстрое освобождение пострадавшего от тока.
Первым действием для освобождения пострадавшего от тока должно быть
быстрое отключение напряжения. Отключение производится с помощью ближайшего выключателя, рубильника или иного отключающего элемента. При
невозможности быстрого отключения установки необходимо принять меры к
отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается.
Меры эти различны. Они зависят от напряжения электроустановки, окружающих условий, наличия подходящих приспособлений. предметов и т. д. В установках с напряжением до 400 В пострадавшего можно оттянуть от токоведущих
частей, взявшись за его одежду, если она сухая. Пользуясь сухой палкой, можно
отбросить провод. В некоторых случаях провод следует перерубить или перекусить инструментом с изолированной ручкой. В установках с напряжением свыше 400 В при отделении пострадавшего — одевать диэлектрические перчатки,
боты, изолирующие приспособления.
111

Таблица №1
Во всех случаях надо следить за тем, чтобы самому не оказаться в
контакте с токоведущей частью или с телом пострадавшего.
Меры помощи зависят от состояния пострадавшего после освобождения его от действия тока.
Если пострадавший в сознании, но до этого был в состоянии обморока, ему следует обеспечить полный покой, наблюдать за пульсом и дыханием до
прибытия врача, который должен быть немедленно вызван. Если пострадавший
находится в бессознательном состоянии, но дыхание устойчиво, его следует
уложить, обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть одежду, к носу поднести вату, смоченную нашатырным спиртом. Обеспечить полный покой до
прибытия врача. Если пострадавший плохо дышит, необходимо сделать искусственное дыхание.
13.2.Допуск обслуживающего персонала к эксплуатации электроустановок.
Меры и средства защиты при работе
К самостоятельной работе на электроустановках допускаются лица,
прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую
классификационную группу по правилам и мерам электробезопасности.
Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок, обязаны:
112

а) знать правила по эксплуатации систем электроснабжения и регла-
ментные работы на оборудовании в объеме, соответствующем занимаемой
должности и выполняемым служебным обязанностям;
б) иметь практические навыки по эксплуатации электрооборудования;
в) знать электрические схемы электроустановок согласно своим слу-
жебным обязанностям;
г) знать инструкции по эксплуатации электроустановок и меры без-
опасности;
д) уметь пользоваться защитными средствами;
е) уметь практически оказывать первую помощь пострадавшим от
электрического тока;
ж) уметь пользоваться средствами тушения пожара в электроустанов-
ках.
При переводе на другую работу, связанную с эксплуатацией электро-
установок, каждый работник должен пройти обучение и инструктаж на рабочем
месте. Обучение обслуживающего персонала должно производиться под руководством опытных специалистов, знающих данную установку и имеющих допуск к самостоятельной работе на ней. После прохождения срока обучения специально назначенная квалификационная комиссия проверяет знания и практические навыки для допуска к самостоятельной работе.
Для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации электроуста-
новок применяется целый ряд технических защитных мер. Среди них: использование малых напряжений, контроль изоляции, ограждение и блокировка, защитное заземление, защитное отключение и т. д.
Наибольшая степень безопасности достигается при малых напряжениях. Поэтому во всех случаях, когда это возможно, следует применять пониженные
напряжения.
Состояние изоляции в значительной мере определяет степень без-
опасности эксплуатации электроустановки. С целью обнаружения дефектов и
113

предупреждения замыканий на землю и коротких замыканий должен осуществляться периодический контроль изоляции.
При измерении определяется сопротивление изоляции отдельных
участков сети линии электрических аппаратов, трансформаторов, двигателей и
т. п. Сопротивление изоляции одного участка в сетях с напряжением до 1000 В
должно быть не ниже 0,5 мОм. Для электрических аппаратов, машин нормы
другие, поэтому они от сети отключаются и измерение их изоляции производится отдельно.
Прикосновение к токоведущим частям всегда является опасным. Что-
бы исключить возможность прикосновения или опасного приближения к неизолированным токоведущим частям, применяются ограждения и блокировки. Используются ограждения сплошные, сетчатые, в виде кожухов, крышек и т. д.
Электрические блокировки осуществляют разрыв электрической цепи
специальными контактами, которые устанавливаются на дверцах ограждений,
крышках кожухов и пр. С помощью защитных заземлений осуществляют намеренное соединение нетоконесущих частей, которые могут случайно оказаться
под напряжением.
Часто, кроме основной изоляции токонесущих частей, изолируются и
нетоконесущие части, которые могут оказаться под напряжением. Такая изоляция получила название «двойной изоляции». Наиболее простой двойной изоляцией является покрытие металлических корпусов, рукояток электрооборудования слоем изоляционного материала. Состояние этого слоя следует контролировать. Более эффективным в этом смысле является способ изготовления корпусов, рукояток и пр. из изолирующих материалов.
Защитное отключение представляет собой систему защиты, автома-
тически отключающую электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током.
Повреждение электроустановки приводит к изменениям некоторых
параметров, которые могут быть использованы как входные величины автома-
114

тического устройства, осуществляющего защитное отключение. В РТС рассмотренные меры защиты применяются комплексно.
Помимо мер защиты, важную роль в обеспечении безопасности пер-
сонала при эксплуатации играют различные защитные и предохранительные
средства и предохранительные приспособления.
Защитными средствами в электроустановках называются приборы,
аппараты, переносные приспособления и устройства, служащие для защиты
персонала от поражения электрическим током. К защитным средствам, применяемым в электроустановках, относятся следующие приборы и приспособления:
а) изолирующие средства;
б) переносные заземления;
в) временные ограждения, предупредительные плакаты и пр.
Изолирующие защитные средства служат для изоляции человека от
токоведущих частей электрооборудования, а также от земли, К изолирующим
защитным средствам относятся: диэлектрические изделия из резины: обувь (галоши, боты), перчатки, инструмент с изолированными рукоятками и т. д. Эти
средства используются в процессе обслуживания работающих электроустановок
(оперативные переключения, ремонт, испытание). Они изготовляются из резины
высокого качества, должны иметь соответствующие размеры и быть удобными
при пользовании. Особенно это относится к диэлектрическим перчаткам, которые чаще всего используются персоналом.
Переносные заземления являются наиболее надежным защитным
средством при работе на отключенном электрооборудовании на случай ошибочной подачи на них напряжения. С помощью их токонесущие части замыкаются
накоротко на землю. При ошибочной подаче напряжения обеспечивается отключение электроустановки за счет автоматики или перегорания плавких
предохранителей. Переносные заземления изготовляются из гибкого медного
провода с поперечным сечением жил, рассчитанным на термическую устойчивость при прохождении токов короткого замыкания.
115

К защитным средствам относятся специальные плакаты, которые
служат для предупреждения об опасности приближения к частям, находящимся
под напряжением, напоминают о принятии мер безопасности или запрещают
включать напряжение.
116

14. Меры безопасности (с СВЧ излучением) при работе на РТК и РТС
14.1. Воздействие СВЧ излучения на человека, допустимые нормы и их
контроль. Меры и средства защиты от СВЧ облучения
Работа РТС связана с излучением СВЧ колебаний, интенсивность ко-
торых зависит от типа и мощности генератора, диапазона частот и способа использования энергии, ширины диаграммы направленности антенны, коэффициента усиления и подъема ее над уровнем поверхности земли, наличия утечек в
элементах антенно-волноводного тракта и т. д.
Можно выделить две группы работ, при которых происходит СВЧ из-
лучение:
1. Работы, связанные с регулировкой, настройкой испытанием СВЧ
узлов, блоков и системы в целом. Здесь источником излучения могут быть открытые концы волноводов, утечки в элементах антенно-волноводного тракта и
сама антенна.
Воздействие СВЧ излучений может быть как на персонал, занятый ра-
ботой, так и на находящийся вблизи источника излучений.
2. При непосредственной работе на системе, когда источником СВЧ
излучений является антенное устройство. Хотя в этом случае операторы большую часть времени находятся внутри кабины или в помещении, однако СВЧ
излучения могут воздействовать на окружающих. Интенсивность этого воздействия зависит от местонахождения их по отношению к излучателю.
Степень воздействия СВЧ колебаний зависит от интенсивности ис-
точника и расстояния до него, длительности облучения и индивидуальной чувствительности организма.
Энергия СВЧ, падающая на поверхность тела человека, частично от-
ражается, а частично поглощается, проникая в глубину ткани. Степень отраже-
117

ния энергии от поверхности тела человека и глубина проникновения ее зависят
от длины волны и жирового слоя на участке облучения.
Такие органы, как головной и спинной мозг имеют незначительный
жировой слой, а глаза — совсем не имеют. Следовательно, эти органы наиболее
подвержены воздействию СВЧ.
Длительное и систематическое воздействие СВЧ энергии с интенсивностью, превышающей предельно допустимые величины, оказывает неблагоприятное действие на организм человека. Это выражается в нарушении функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой системы; появлении головной боли, нарушении сна, повышении раздражительности, замедлении пульса, повышении кровяного давления и т. д. При достаточно большой интенсивности облучения возможна катаракта (помутнение хрусталика глаз).
Функциональные нарушения в ранней стадии, вызванные действием
СВЧ, являются обратимыми, если прекратить контакт с излучением или улучшить условия труда. Одним из ранних признаков воздействия энергии СВЧ являются изменения в крови и снижение обонятельной чувствительности человека.
Для предупреждения неблагоприятного действия СВЧ необходимо
соблюдать меры защиты. Интенсивность электромагнитного поля в диапазоне
СВЧ оценивается величиной плотности потока мощности (ППМ) в выражается в
микроваттах, милливаттах и ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2,
мВт/см2, Вт/см2). Плотность потока мощности — это энергия, проходящая в 1 с
через 1 см2 поверхности, перпендикулярной направлению распространения.
В местах работы с генераторами СВЧ интенсивность облучения не
должна превышать следующих предельно допустимых значений:
— при облучении в течение всего рабочего дня — не более 10 мкВ/см
— при облучении в течение 2-х часов за рабочий день — 100 мкВт/см
при облучении в течение 15 ... 20 мин за рабочий день не более 1000
мкВт/см2 при условии обязательного пользования очками;
118
2
2

— для лиц, не связанных профессионально с облучением, в для населения интенсивность облучения не должна превышать 1 мкВт/см2
Рис. 5. Схема соединения приборов для измерения плотности потока
мощности
Для измерения ППМ на рабочих местах и для обнаружения мест утечек СВЧ энергии используются измерители малых мощностей (ИММ). На вход
ИММ через аттенюатор подключается эталонная антенна (ЭА) (рис. 5). Подсоединение ИММ к ЭА осуществляется коаксиальным волноводом, затухание которого заранее известно.
Плотность потока мощности П в раскрыве антенны с учетом затухания в волноводном тракте определяется по формуле
где — мощность в мкВт, отсчитываемая по шкале прибора; —
величина ослабления (в разах) аттенюатора и высокочастотного тракта, соединяющего ИММ с ЭА; — действующая площадь антенны в см2; — к. п. д.
головки.
Для измерения плотности потока мощности промышленностью выпускается комплект аппаратуры типа П3-9. Прибор измеряет ППМ непрерывных
и средние значения импульсно-модулированных излучений с точностью
30...36%. Диапазон рабочих частот П3-9 зависит от комплектности прибора
(табл. 2). В комплект прибора каждого диапазона входит:
— измеритель мощности с блоком питания;
119

— тревога для установки измерительных антенн;
— универсальная поворотная головка с кронштейном для крепления
на треноге.
Наличие в каждом диапазоне антенн с различными величинами действующих площадей позволяет без аттенюатора расширить предел измерения
ППМ.
Измерения ППМ должны проводиться при максимальной мощности
генератора СВЧ. Если работа генератора при максимальной мощности невозможна, то измерения следует проводить при мощности, уменьшенной в n раз, с
последующим умножением измеренной ППМ на n.
Таблица №2
За уровнем интенсивности СВЧ излучения должен осуществляться систематический контроль. Для помещений, где расположены генераторы, снимается план-карта уровней СВЧ излучений, на которой отмечаются места с
наибольшей интенсивностью. Если уровень интенсивности отдельных мест превосходит допустимые значения, следует принимать меры к его снижению.
Контрольные измерения уровней интенсивности СВЧ должны производиться не реже двух раз в год. При установке новых источников СВЧ или изменении их взаимного расположения, необходимо произвести уточнение мест с
максимальной интенсивностью.
Установка РТС на аэродромах, полигонах и других местах работы
должна производиться так, чтобы исключить возможность облучения окон, две-
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
