Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Производственная безопасность. Ч. 2. Практикум
.pdf
Рис. 31 Прибор MRU-105:
Измерения сопротивления заземляющего устройства производят по
схеме, представленной на рис. 32.
Рис. 32 Схема измерений при помощи прибора МRU-105
Результаты измерения занести в таблицу 1.
51

Таблица 1
№
опыта
Наименование опыта
U,В
I,А
Rз, Ом
1.
Метод «амперметра и
вольтметра»
2.
Метод «трех земель»
RI=
R
з
RII=
R
III
=
3.
При помощи прибора
МС-08
-
-
5
При помощи прибора
MRU-105
-
-
В случае пробоя изоляции и замыкания фазы на корпус электроустановки
опасность поражения током можно устранить одним из следующих способов:
- устройством защитных заземлений,
- защитным отключением,
- изоляцией корпусов электроустановок от сети, выравниванием
потенциалов, применением пониженных напряжений
- включением электроприемников в сеть через разделяющие
трансформаторы.
Заземление бывает рабочее, защитное, измерительное, переносное и
молнезащитное.
Рабочее заземление - преднамеренное соединение с землей отдельных
точек электрической цепи, например, нейтральных точек обмоток генераторов,
силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих аппаратов, реакторов
поперечной компенсации в дальних линиях электропередачи, а также фазы при
использовании земли в качестве фазного или обратного провода. Рабочее
заземление, предназначено для нормальной работы электроустановок.
Защитным заземлением называется заземляющее устройство,
предназначенное для соединения металлических частей электроустановок и
аппаратуры связи, нормально не находящихся под напряжением, с землей
посредством металлических проводников и заземлителей.
Назначение защитного заземления – снизить до безопасной величины
напряжение относительно земли, возникающее на нетоковедущих
металлических частях электроустановок; устройств проводной связи и
радиотрансляционных узлов, оболочек кабеля, цистерн необслуживаемых
усилительных пунктов (НУП) и другой аппаратуры в случае пробоя или
повреждения изоляции проводников, находящихся под напряжением.
52

В устройствах связи, кроме рабочего и защитного применяется
измерительное заземление.
Измерительным заземлением называется вспомогательное заземляющее
устройство, предназначенное для контрольных измерений величины
сопротивлений рабочего и защитного заземлений в установках проводной связи
и радиотрансляционных узлов.
Согласно действующим правилам устройства электроустановок (ПУЭ)
корпуса всех электроустановок при напряжении 500В и выше постоянного и
переменного токов должны быть заземлены во всех случаях. Корпуса
электроустановок, находящихся в помещениях с повышенной опасностью,
особо опасных и в наружных установках (на открытом воздухе), при
напряжении выше 50В переменного тока и 120В постоянного тока, должны
быть также заземлены.
Заземлению подлежат корпуса электрических машин трансформаторов и
аппаратов, металлические каркасы распределительных щитов и шкафов,
металлическая арматура железобетонных конструкций зданий и другие
металлические нетоковедущие части электроустановок, которые могут
случайно оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции и
замыкании фазы на корпус.
Устройства защитного заземления состоит из магистрали заземления и
заземлителей, находящихся в земле, при помощи которых обеспечивается
надежное соединение с землей корпусов электроустановок
В качестве заземлителей применяются трубы или уголковая сталь,
забитые в грунт и присоединяемые к защищаемым электроустановкам.
Для искусственных заземлителей применяют стальные трубы диаметром
d = 35-50мм при толщине стенки не менее 3,5мм, стержни или уголковую сталь.
Трубы должны быть очищены от краски, масла и изолирующих веществ.
Электроды (трубы и т.п.) соединяют между собой стальной шиной > 48мм2 ,
толщиной не менее 4мм, круглой сталью d = 10мм с помощью сварки. Трубы
забиваются в грунт на некоторую глубину от поверхности земли (рис. 33) для
того, чтобы уменьшить «сезонный ход» заземляющего устройства, т.к. верхние
слои меняют свою проводимость от времени года.
Рис. 33 Расположение заземлителей в грунте
53

В очень сырых грунтах, которые могут вызвать усиленную коррозию
стальных труб, применят омедненные или оцинкованные трубы.
В сетях напряжением до 1000В сопротивление заземляющего устройства
(Rз) должно быть не более 4Ом. Допускается Rз< 10Ом при мощности
генераторов или трансформаторов менее 100кВА.
В практике производства испытаний нашли применение различные
методы измерения сопротивления заземляющих устройств: метод амперметра и
вольтметра, метод трех земель и др.
Контрольные вопросы
1. Назначение защитного, рабочего и измерительного заземлений.
2. Какие части электроустановок подлежат защитному заземлению?
3. Какова допустимая величина сопротивления защитного заземления в
электроустановках напряжением до 1000В?
4. Устройство защитного заземления.
5. Какие существуют способы измерения сопротивления заземляющих
устройств?
6. Устройство прибора МС-08.
7. Устройство прибора МRU-105.
Лабораторно - практическое занятие № 6
Средства защиты в электроустановках
Цель работы: - изучить электрозащитные средства и правила их
применения;
- получить практические навыки пользования защитными средствами;
- по указанию преподавателя и под его контролем выполнить работу в
действующей электроустановке с использованием защитных средств.
.
Состав лабораторной установки
Лабораторная установка состоит из генератора высокого напряжения с
изолятором для использования указателя напряжения и электромагнитного
контура для использования электроизмерительных клещей.
Порядок выполнения
1. Изучить состав лабораторной установки и правила применения
электрозащитных средств.
2. Проверить указателями напряжения наличие напряжения на изоляторе.
54

3. Токоизмерительными клещами (двуручными и одноручными) оценить
величину тока в электромагнитном контуре. При выполнении работы
использовать, где надо перчатки, предварительно их проверив.
4. Показать последовательность наложения и снятия переносного
заземления.
5. Используя Приложение 1 определить, какие плакаты и знаки
безопасности находятся в аудитории.
6. Определить к какому классу помещений по степени опасности
поражения людей током относится аудитория, где проходят
лабораторные занятия.
В процессе эксплуатации электроустановок возникают такие условия
работы, которые требуют применения специальных средств защиты от
поражения электрическим током. К ним относятся приборы, аппараты,
переносные и перевозимые приспособления, обеспечивающие защиту
персонала от поражения электрическим током, падения с высоты, от продуктов
горения и от воздействия электромагнитного излучения. Эти средства не
являются конструктивными частями электроустановок, но они дополняют
ограждения, блокировки, сигнализацию, заземление, зануление и другие
стационарные защитные устройства.
При работе в электроустановках используются:
- средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные
средства);
- средства защиты от электрических полей повышенной напряженности
коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330кВ и
выше);
- средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с
государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук,
органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).
Средства защиты, применяемые в электроустановках, условно разделены
на следующие группы (Приложение 2).
Изолирующие электрозащитные средства изолируют человека от
токоведущих частей, а также от земли.
К ним относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;
- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при
измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для
проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для
прокола кабеля);
- диэлектрические перчатки, галоши, боты;
- изолирующие накладки и колпаки;
55

- ручной изолирующий инструмент;
- переносные заземления;
- плакаты и знаки безопасности;
- специальные средства защиты, устройства и приспособления,
изолирующие для работ под напряжением в электроустановках под
напряжением 110кВ и выше;
- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением
в электроустановках напряжением до 1000В;
- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.
Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и
дополнительные.
Основные изолирующие электрозащитные средства обладают изоляцией,
способной выдержать длительное время рабочее напряжение электроустановки,
поэтому ими разрешается работать на токоведущих частях, находящихся под
напряжением.
Дополнительные электрозащитные средства не обладают изоляцией,
способной выдержать рабочее напряжение электроустановки, следовательно,
они не могут служить защитой от поражения электрическим током при этом
напряжении. Их назначение – усилить защитное (изолирующее) действие
основных защитных средств, вместе с которыми они должны применяться, а
так же служат для защиты от напряжения прикосновения и шага. Причем при
использовании основных электрозащитных средств достаточно одного
дополнительного защитного средства, за исключением особо оговоренных
случаев.
К основным изолирующим электрозащитным средствам для
электроустановок напряжением до 1000В относятся:
- диэлектрические перчатки;
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- электроизмерительные клещи;
- ручной изолирующий инструмент;
- указатели напряжения.
К основным защитным средствам в электроустановках напряжением
свыше 1000В относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи:
- указатели напряжения;
- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при
измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для
проверки совпадения фаз, клещи токоизмерительные, устройства для прокола
кабеля и т.п.);
- специальные средства защиты, устройства и приспособления,
изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением
110кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).
56

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для
электроустановок напряжением до 1000В относятся:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для
электроустановок напряжением свыше 1000В относятся:
- диэлектрические перчатки;
- диэлектрические боты;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
Экранирующие электрозащитные средства служат для исключения
вредного воздействия на работников электрических полей повышенной
напряженности. К ним относятся индивидуальные экранирующие комплекты
(костюмы из хлопка с металлическим напылением, головные уборы, рукавицы
и обувь с заземлением), переносные экранирующие устройства (экраны) и
экранирующие тканевые изделия (зонты, палатки).
Предохранительные средства защиты предназначены для
индивидуальной защиты работника от вредных воздействий неэлектрических
факторов (световых, тепловых, продуктов горения и падения с высоты), к ним
относятся:
- средства защиты головы (каски защитные);
-средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);
- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);
- средства защиты рук (рукавицы);
- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и
канаты страховочные);
- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической
дуги).
Общие правила пользования средствами защиты
1. Перед применением средств защиты персонал обязан проверить их
исправность, отсутствие внешних повреждений, очистить и обтереть от пыли и
влаги.
2. Диэлектрические перчатки проверяют на целостность путѐм
скручивания в сторону пальцев.
3. У средств защиты проверяют по штампу срок годности (дату
следующей проверки).
57

4. Изолирующие защитные средства должны использоваться по их
прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на
которое они рассчитаны в строгом соответствии с руководствами по
эксплуатации, инструкциями, паспортами на конкретные средства защиты.
5. Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в
закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую
погоду. В изморозь и при осадках пользоваться ими не допускается.
Назначение, устройство и правила применения электрозащитных средств
Штанги изолирующие
Назначение. Штанги изолирующие предназначены для оперативной
работы (операции с разъединителями, смена предохранителей, установка
деталей разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях
электропередачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а
также для освобождения пострадавшего от электрического тока. Штанги
применяются в установках всех напряжений.
Конструкция. Каждая штанга имеет три основные части: рабочую,
изолирующую и рукоятку. Изолирующая штанга представляет собой стержень,
изготовленный из изоляционного материала, которым человек может касаться
частей электроустановки, находящихся под напряжением без опасности
поражения током.
Оперативные штанги могут иметь сменные головки (рабочие части) для
выполнения различных операций. При этом должно быть обеспечено их
надежное закрепление.
Конструкция и масса штанг оперативных, измерительных и для освобождения
пострадавшего от электрического тока на напряжение до 330кВ должны
обеспечивать возможность работы с ними одного человека.
Правила пользования. Штанги следует применять в закрытых
электроустановках. На открытом воздухе их использование допустимо только в
сухую погоду. Операцию штангой может производить только
квалифицированный персонал, прошедший обучение.
Перед работой необходимо проверить целостность штанги, обтереть от
грязи и влаги. Периодичность электрических испытаний изолирующих штанг
(кроме измерительных) –1 раз в 24 месяца, измерительных штанг – 1 раз в 12
месяцев.
В электроустановках выше 1000В пользоваться изолирующими
штангами следует в диэлектрических перчатках.
Клещи изолирующие
Назначение изолирующих клещей - выполнение операций под
напряжением с предохранителями в электроустановках до и выше 1000В,
установка и снятие изолирующих накладок, ограждений и других аналогичных
работ в электроустановках до 35кВ включительно.
58

Конструкции клещей различны, но во всех случаях они имеют три
основных части: рабочую часть или губки, изолирующую часть и рукоятки.
Правила пользования. Изолирующие клещи можно применять в
закрытых электроустановках, а в открытых только в сухую погоду. В
электроустановках напряжением выше 1000В работник должен иметь на руках
диэлектрические перчатки, а при снятии и установке предохранителей под
напряжением необходимо применять средства защиты лица и глаз.
Периодичность электрических испытаний клещей – 1 раз в 24 месяца.
Клещи электроизмерительные
Назначение. Электроизмерительные клещи предназначены для
измерения электрических величин – тока, напряжения, мощности – без разрыва
электрической сети и нарушения еѐ работы. Наибольшее распространение
получили клещевые амперметры переменного тока, которые обычно называют
токоизмерительными клещами. Они применяются в электроустановках до 10
кВ включительно.
Конструкция. Простейшие токоизмерительные клещи переменного тока
основаны на принципе одновиткового трансформатора тока, первичной
обмоткой которого является шина или обмотка с измеряемым током, а
вторичная многовитковая обмотка, к которой подключен измерительный
прибор стрелочный или цифровой, намотана на разъѐмный магнитопровод. Для
охвата шины магнитопровод раскрывается подобно обычным клещам при
воздействии оператора на изолирующие рукоятки или рычаги клещей.
Электроизмерительные клещи бывают двух типов: двуручные – для
установок напряжением выше 1000В, и одноручные – для установок
напряжением до 1000 В. Клещи имеют три составные части: рабочую,
включающую магнитопровод, обмотки и измерительный прибор; изолирующих
частей и рукоятки.
Правила пользования. Электроизмерительные клещи применяют в
закрытых электроустановках, а сухую погоду - в открытых. Измерение
клещами допускается производить как на изолированных токоведущих частях
(провод, кабель), так и на неизолированных (шины). При измерениях в
установках напряжением выше 1000В оператор должен пользоваться
диэлектрическими перчатками. Ему запрещается наклоняться к прибору для
отсчета показаний, и переключать пределы измерения, не снимая клещей с
токоведущих частей. При этом должно присутствовать второе лицо.
Периодичность электрических испытаний электроизмерительных клещей – 1
раз в 24 месяца.
Указатели напряжения
Назначение. Указатель напряжения – это переносной прибор,
предназначенный для проверки наличия или отсутствия напряжения на
токоведущих частях. Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого
59

свидетельствует о наличии напряжения. Указатели бывают для работы в
электроустановках напряжением до 1000В и выше.
Указатели напряжения для установок до 1000В делятся на однополюсные
и двухполюсные. При работе двухполюсными указателями требуется
прикосновение к двум частям электроустановки, между которыми необходимо
определить наличие или отсутствие напряжения. При работе однополюсными
указателями требуется прикосновение лишь к одной, испытуемой, части.
Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде отвертки, в корпусе
размещены все элементы указателя. Кроме электрода наконечника, длина
неизолированной части которого не должна превышать 7мм, на торцевой или
боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора.
Правила пользования – перед применением указателя напряжения
необходимо проверить его исправность специальными приборами,
представляющие собой малогабаритные источники повышенного напряжения,
или кратковременного прикосновения электродом - наконечником указателя к
токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
Периодичность электрических испытаний – 1 раз в 12 месяцев.
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не
допускается.
Устройства для дистанционного прокола кабеля
Назначение. Устройства для дистанционного прокола кабеля
предназначены для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом
кабеле перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и обеспечения
надежного электрического соединения его жил с землей.
Устройство включает в себя рабочий орган (режущий или колющий
элемент), заземляющее устройство, изолирующую часть, узел сигнализации, а
также узлы, приводящие в действие рабочий орган.
Устройства могут иметь пиротехнический, гидравлический,
электрический или ручной привод.
Правила пользования. Прокол кабеля производится двумя работниками,
прошедшими специальное обучение, при этом один работник является
контролирующим. При проколе кабеля обязательно применяются
диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. При этом персонал,
производящий прокол, должен стоять на изолирующем основании на
максимально возможном расстоянии от прокалываемого кабеля (сверху
траншеи). Периодичность электрических испытаний устройства для
дистанционного прокола кабеля – 1 раз в 12 месяцев.
Инструмент ручной изолирующий
Назначение инструмента – выполнение работ на токоведущих частях,
находящихся под напряжением до 1000В. К слесарно-монтажному инструменту
относятся отвѐртки, бокорезы, пассатижи и так далее.
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
