Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практикум по производственной и энергетической безопасности (технологическое направление). Методические указания

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
конец, при включении трех люминесцентных ламп типа КЛ9. Следует учесть, что люминесцентные лампы включены в три различные фазы трехфазной сети, поэтому фотоголовку с изме­рительным датчиком люксметра-яркомера-пульсметра RADEX LUPIN необходимо располагать в геометрическом центре систе­мы включенных ламп. Сравнить полученные значения с норма­тивными.
10 Выключить установку. 11 На основании полученных результатов сделать выводы.
31
6 Испытание промышленных
пускателей типа ПР
Цель работы – изучить назначение, конструкцию и функциональные возможности рудничного пускателя типа ПР.
6.1 Теоретические сведения
Пускатели рудничные типа ПР, изготавливаемые ООО «Производственное предприятие шахтной электроаппаратуры» (ООО «ПП ШЭЛА»), предназначены для управления и комплекс­ной защиты электродвигателей стационарных и передвижных механизмов, применяются для работы в трехфазных электриче­ских сетях переменного тока с изолированной нейтралью источ­ника питания напряжением 1140, 660/380 В и эксплуатируются в подземных выработках.
Рисунок 6.1 – Общий вид пускателя типа ПР:
1 – крышка; 2 – кабельные вводы контрольного кабе­ля; 3 – кабельные вводы силового кабеля; 4, 7 – зажим заземляющий; 5 – ручки; 6 – корпус пускателя; 8 – са-
лазки; 9 – дверца; 10 – рукоятка привода выключателя;
11 – устройство запорное
32
Рудничные пускатели типа ПР-10М…ПР-800М обладают
следующими возможностями: местное и дистанционное управ­ление по двухпроводной схеме с уровнем напряжения 12 В; за­щита цепей дистанционного управления от потери управляе­мости при обрыве или замыкании жил; защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы; защита от включения при повреждении изоляции; защита от токов КЗ, перегрузки; защи­та от самовключения пускателя; взаимная электрическая бло­кировка последовательности включения пускателей; индикация состояния пускателя, цепи дистанционного управления и сраба­тывания защит; проверка исправности схемы цепи управления и работы пускателя; тестирование защиты.
Рудничные пускатели серии типа ПР-10М…ПР-800М со-
стоят из комплекта электрических аппаратов, смонтированных в корпусе. Корпус представляет собой сварную конструкцию, со­стоящую из двух разделенных перегородкой камер: камеры вво­дов и камеры пускозащитной аппаратуры (рисунок 6.1).
6.2 Требования безопасности при выполнении работы
Перед выполнением лабораторной работы убедиться, что
к пускателю рудничному ПР напряжение не подведено и приня­ты все меры предосторожности во избежание травм персонала и школьников. После выполнения надлежащих требований полу­чить разрешение преподавателя на выполнение работы.
6.3 Порядок выполнения работы
1 С помощью ручного инструмента открыть крышку каме-
ры вводов пускателя рудничного ПР. Ознакомиться с сетевыми силовыми зажимами и зажимами отходящего кабеля, проверить качество соединений. Закрыть крышку камеры вводов пускате­ля ПР.
2 С помощью ручного инструмента открыть отсек пускоза-
щитной аппаратуры. Визуально ознакомиться с электрическими аппаратами и устройствами, расположенными в данном отсеке. Убедиться в правильности работы механизма блокировки двер­цы отсека. При фиксированном положении ручного привода ав­томатического выключателя QF1 в зеленой зоне «Откл» закрыть дверцу и затянуть запорные болты до упора.
33
3 Рукояткой автоматического выключателя QF1 включить рудничный выключатель (красная зона). На панели сигнализа­ции и управления ПСУ-1М загорится зеленый индикатор «Вкл».
4 Установить режим местного управления, для чего:
- отключить с помощью рукоятки автоматический вы-
ключатель QF1;
- открыть камеру пускозащитной аппаратуры пускателя;
- тумблер SA1 перевести в положение «М»;
- тумблер SA2 перевести в положение «Работа»;
- закрыть камеру пускозащитной аппаратуры пускателя;
- включить рукояткой автоматический выключатель QF1;
- включить контактор пускателя кнопкой SV2 «Пуск» на
панели ПСУ-1М;
- убедиться, что светятся индикаторы «Сеть», «QF1»,
«Вкл».
5 Установить режим дистанционного управления, для чего:
- отключить с помощью рукоятки автоматический вы-
ключатель QF1;
- открыть камеру пускозащитной аппаратуры пускателя;
- тумблер SA1 перевести в положение «Д»;
- тумблер SA2 перевести в положение «Работа»;
- закрыть камеру пускозащитной аппаратуры пускателя;
- открыть крышку камеры вводов;
- подключить кабель дистанционного управления от кноп-
ки на зажимы 1-0 клеммника ХТ3 в камере выводов;
- закрыть крышку камеры вводов;
- включить рукояткой автоматический выключатель
«QF1»;
- включить контактор пускателя кнопкой КУ-92 со встро-
енной платой управления (модуль МК-1М);
- убедиться, что светятся индикаторы «Сеть», «QF1»,
«Вкл».
6 Установить режим «Проверка», для чего:
- отключить с помощью рукоятки автоматический вы-
ключатель QF1;
- открыть камеру пускозащитной аппаратуры пускателя;
- тумблер SA1 перевести в положение «М» или «Д»;
- тумблер SA2 перевести в положение «Проверка»;
- закрыть камеру пускозащитной аппаратуры пускателя;
34
Внимание: не включать автоматический выключа-
тель!!!
- включить контактор пускателя нажатием кнопки
«Пуск» местного или дистанционного управления;
- убедиться, что светятся индикаторы «Сеть», «Вкл».
При несоответствии положения тумблера SA2 – «Работа»– «Проверка» положению автоматического выключателя «QF1» пускатель не включается.
35
7 Исследование метеорологических условий в производственных помещениях
Цель работы – исследование метеорологических условий в рабочей зоне, изучение принципов нормирования и методов контроля параметров воздушной среды.
7.1 Теоретические сведения
Жизнедеятельность человека сопровождается непрерыв­ным выделением теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического напряжения в определенных климатических условиях. Для нормального протекания физиоло­гических процессов необходимо, чтобы выделяемая организмом теплота полностью отводилась в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву либо к переохлаж­дению организма и, как следствие, к потере трудоспособности, быстрой утомляемости, потере сознания и тепловой смерти.
Микроклимат (или метеорологические условия в про­изводственных помещениях) представляет собой комплекс
физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и опре­деляющих самочувствие, работоспособность, здоровье и произ­водительность труда. На формирование производственного ми­кроклимата существенное влияние оказывают технологический процесс, климат местности, сезон года, условия вентиляции и отопления.
Показателями, характеризующими микроклимат в произ­водственных помещениях, являются относительная влажность воздуха, %, температура воздуха, °С, скорость движения воз­духа, м/с, температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического оборудова­ния или ограждающих его устройств), °С, и интенсивность те­плового облучения, Вт/м2.
Выделяют оптимальные и допустимые микроклиматиче- ские условия.
Оптимальные микроклиматические условия обеспечи­вают общее и локальное ощущение теплового комфорта в тече-
36
ние рабочей смены при минимальном напряжении механизмов
вл ш
tt
терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоро­вья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособ­ности. Такие условия являются предпочтительными на рабочих местах.
Допустимые микроклиматические условия не вызыва­ют повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и/или локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуля­ции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособно­сти. Такие условия не выходят за рамки адаптивных возможно­стей человека (при длительном и систематическом воздействии на человека, установлены на период 8-часовой рабочей смены).
Нормирование показателей микроклимата на рабочих ме­стах осуществляется в зависимости от периода годы (теплый и холодный) и категории выполняемых работ по тяжести.
Для интегральной оценки микроклимата используется индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), характеризу­ющий сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения). ТНС-индекс является одночис­ловым показателем, выраженным в °С, рассчитанным на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра и температуры внутри зачерненного шара по урав­нению
ТН С 0,7 0,3
= + , (7.1)
где tвл – температура смоченного термометра аспирацион- ного психрометра, °С;
tш – температура внутри зачерненного шара, °С.
Для обеспечения требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях предусматривают комплекс ме­роприятий, включающий технические, организационно-профи­лактические и индивидуальные меры защиты.
Основными техническими средствами нормализации ме­теорологических условий являются отопление, вентиляция и кондиционирование. Оптимальные параметры микроклимата обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допу­стимые – обычными системами вентиляции и отопления.
37
Кроме того, в производственных помещениях реализу­ются следующие технические мероприятия: автоматизация и механизация тяжелого физического труда, дистанционное управление, теплоизоляция нагретых поверхностей, защита от теплового излучения, мелкодисперсное распыление воды, орга­низация воздушных оазисов (нормализация параметров микро­климата в ограниченном пространстве помещения), создание воздушно-тепловых завес (для защиты персонала от охлаждения проникающим через ворота или двери воздухом) и применение воздушного душирования (обдув рабочего потоком воздуха).
Организационно-профилактические мероприятия пред­усматривают использование рациональных технологических процессов и оборудования, исключающих или сокращающих перегрев (переохлаждение) воздуха на рабочих местах; регла­ментацию времени работы; оборудование специальных помеще­ний для отдыха и восстановления работоспособности организ­ма; оборудование душевых комнат при работе в нагревающем микроклимате; планировку помещений, расстановку оборудова­ния, обеспечивающие свободный доступ свежего воздуха ко всем участкам рабочего места; исключение расположения горячего оборудования рядом с участками, где проводятся холодные ра­боты; предварительные и периодические медосмотры и выдачу подсоленной газированной воды и спецпитания.
Также применяются средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук и головы).
7.2 Описание установки
Лабораторная установка представляет собой макет произ­водственного помещения (лабораторный шкаф), в котором рас­положены моделируемые рабочие места. Внешний вид лабора­торной установки представлен на рисунке 7.1.
В лаборатории в качестве справочного материала пред­ставлены актуальные документы, устанавливающие порядок нормирования параметров микроклимата, также эти документы представлены в LMS Canvas.
38
1
2
3
4
5
6
7
Рисунок 7.1 – Лабораторная установка:
1 – лабораторный шкаф; 2 – вентилятор; 3 – кварце-
вый обогреватель; 4 – аспирационный динамический
психрометр; 5 – шаровой термометр; 6 – чашечный
анемометр; 7 – секундомер (для фиксации времени
измерений)
7.3 Требования безопасности при выполнении лабораторной работы
устройством лабораторной установки, принципом действия из­мерительных приборов и мерами безопасности при проведении лабораторной работы.
ную мощность 800 Вт (включены оба нагревателя).
менту кварцевого обогревателя.
кварцевым обогревателем с повышенной осторожностью.
применяются хрупкие приборы, содержащие токсичную ртуть.
К работе допускаются студенты, ознакомившиеся с
Запрещается включать кварцевый обогреватель на пол-
Запрещается прикасаться к электронагревательному эле-
Лицам с длинными распущенными волосами работать с
Проводить работы с осторожностью, поскольку в работе
39
7.4 Порядок выполнения работы
1 Подготовить к измерениям параметров микроклимата в макете производственного помещения следующие приборы: аспирационный динамический психрометр, чашечный анемо­метр, шаровой термометр, секундомер.
2 Для определения температуры внутри зачерненного шара установить шаровой термометр на некотором расстоянии от источника теплового излучения (кварцевый обогреватель). Спустя 15 мин зафиксировать температуру.
3 Произвести измерение относительной влажности возду­ха аспирационным динамическим психрометром, для чего заве­сти вентилятор прибора на 4 мин. По окончании измерений за­фиксировать температуру «сухого» и «влажного» термометров. По таблице к прибору определить относительную влажность воз­духа.
4 Произвести измерение скорости движения воздуха ча­шечным анемометром, для чего после включения вентилятора установить анемометр (ось прибора перпендикулярна воздушно­му потоку) на некотором расстоянии. По специальному графику к прибору определить скорость движения воздуха.
5 Определить ТНС-индекс по формуле (7.1).
6 Установить период года (по среднесуточной температу­ре на момент выполнения работы) и категорию работ по тяжести (принять интенсивность энергозатрат 150 Вт).
7 Сделать выводы о соответствии параметров микроклима­та нормативным значениям.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]