- •Предисловие
- •Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ
- •Общие требования безопасности
- •Требования безопасности перед началом работы
- •Требования безопасности во время работы
- •Требования безопасности в аварийных ситуациях
- •1. Общие сведения о загрязненности воздушной среды
- •Предельно допустимые концентрации для различных вредностей
- •2. Определение необходимого воздухообмена
- •Содержание вредностей в выхлопных газах, %
- •3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
- •Ориентировочные сроки службы фильтров
- •4. Приборы и оборудование для измерения запыленности и загазованности
- •5. Порядок определения запыленности и загазованности воздушной среды
- •Результаты определения запыленности воздушной среды
- •Результаты определения загазованности воздушной среды
- •Лабораторная работа 2 исследование микроклимата на рабочем месте
- •Порядок выполнения работы
- •Общие сведения о микроклимате производственной среды
- •Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне производственного помещения
- •2. Приборы и методика измерения параметров микроклимата
- •Приложения
- •Классификация работ по тяжести
- •Показания термометров, с
- •Определения скорости движения воздуха по шаровому кататермометру
- •Лабораторная работа 3 исследование естественной и искусственной освещенности производственных помещений рабочих мест
- •Порядок выполнения работы
- •Результаты экспериментальных данных
- •1. Характеристика производственного освещения и его нормирование
- •2. Методика исследования производственного освещенности
- •3. Приборы и оборудование для измерения освещенности
- •Диапазоны измерения люксметра ю-116
- •Приложения
- •Нормирование значений коэффициентов естественной освещенности (еmin) в помещениях производственных зданий, расположенных севернее 45 и южнее 60 северной широты
- •Нормы искусственной освещенности Еmin люминесцентными лампами
- •Значение световой характеристики окна
- •Значение коэффициентов и
- •Значение коэффициента отражения p
- •Значение коэффициента запаса к
- •Лабораторная работа 4
- •5. Приборы и оборудование
- •6. Общие сведения
- •Допустимые уровни звукового давления (из гост 12.1.003-83 и госТа 12.1.036-81)
- •7. Порядок выполнения работы
- •Изменение шума в зависимости от расстояния от источника
- •Исследование эффективности различных звукопоглощающих (звукоизолирующих) экранов
- •2. Нормирование вибрации
- •Предельно допустимые значения общей вибрации рабочих мест категории 3 - технологической типа «а»
- •Предельно допустимые значения локальной производственной вибрации
- •3. Меры защиты от вибрации
- •Допустимое время воздействия локальной вибрации за смену
- •4. Экспериментальная часть
- •Результаты измерений
- •Соотношение между уровнями виброскорости в дБ и ее значениями, м/с
- •4.2. Порядок измерения параметров вибрации
- •Результаты измерений
- •Лабораторная работа 6 исследование параметров электромагнитных полей и оценка эффективности защитных экранов от электромагнитных излучений
- •1. Общие сведения
- •Спектр электромагнитных излучений
- •2. Нормирование эмп радиочастот
- •Предельные значения параметров эмп
- •3. Защита от воздействия эмп
- •4. Экспериментальная часть
- •Технические данные прибора нфм-1
- •Лабораторная работа 7 исследование напряжения прикосновения и шага
- •Порядок выполнения работы
- •1. Общие сведения о напряжении прикосновения и шага
- •Результаты экспериментальных исследований
- •1. Общие сведения о заземляющих устройствах
- •Метод «амперметра-вольтметра»
- •Мостовой метод
- •Порядок проведения измерений
- •Эквивалентное удельное сопротивление грунтов
- •Нормируемые значения величины сопротивления растеканию тока заземляюших устройств (для электроустановок напряжением до 1000 в)
- •Результаты измерений
- •Лабораторная работа 9 контроль надежности изоляции электроустановок и электрозащитных средств
- •Порядок выполнения работы
- •Изоляция электроустановок и электрозащитных средств
- •Требования к контролю и профилактике изоляции электроустановок и электрозащитных средств
- •Измерение сопротивления изоляции электроустановок и сетей
- •Порядок проведения измерений
- •Испытание диэлектрических перчаток
- •Лабораторная работа 10 расчет зануления и контроль его состояния в электроустановках системы «тn»
- •Порядок выполнения работы
- •Нарушения зануления, выявленные при внешнем осмотре
- •Измерение сопротивления нулевых защитных проводников и петли фаза-нуль
- •Лабораторная работа 11 исследование эффективности огнезащитных средств для древесины
- •1. Общие сведения
- •2. Средства и способы огнезащиты древесины
- •3. Экспериментальная часть
- •Определение класса огнезащищающей способности защитного средства
- •Определение типа защитного средства
- •Результаты огневых испытаний
- •Лабораторно-практическая работа 12 первичные средства пожаротушения, расчет грозозащиты объекта и пожарного запаса воды
- •Технические характеристики ручных углекислотных огнетушителей
- •Характеристики углекислотно-бромэтиловых и жидкостных огнетушителей
- •Содержание работы
- •Общие положения
- •Порядок выполнения работы
- •Результаты испытания предохранительного клапана
- •Лабораторная работа 13 оказание экстренной первой медицинской помощи при поражении электрическим током
- •Основные данные о манекене-тренажере
- •Освобождение пострадавшего от действия электрического тока
- •Искусственное дыхание
- •Наружный (непрямой) массаж сердца
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторная работа 14 проверка условий электробезопасности в электроустановках до 1 кВ
- •Порядок выполнения работы
- •Наибольшее допустимое значение сопротивлений заземляющих устройств в электроустановках
- •Характеристика мегомметра м-1101м д1
- •Порядок выполнения замеров
1. Общие сведения о заземляющих устройствах
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним (прежде всего вследствие нарушения изоляции).
При замыкании фазы на металлический корпус электроустановки он приобретает электрический потенциал относительно земли. Если к корпусу такой электроустановки прикоснется человек, стоящий на земле или токопроводящем полу (например, бетонном), он немедленно будет поражен электрическим током.
Посредством защитного заземления ток замыкания перераспределяется между заземляющим устройством и человеком обратно пропорционально их сопротивлениям. Поскольку сопротивление тела человека в сотни раз превышает величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства, через тело человека, прикоснувшегося к поврежденному заземленному оборудованию, пройдет ток, не превышающий предельно допустимого значения (10 мА), а основная часть тока уйдет в землю через контур заземления. При этом напряжение прикосновения на корпусе оборудования не превысит 42 В.

Контур заземления выполняют из стальных стержней, уголков, некондиционных труб и др. В траншее глубиной до 0,7 м вертикально забиваются стержни (трубы, уголки и др.), а выступающие из земли верхние концы соединяются сваркой внахлест стальной полосой или прутком.
При этом необходимо соблюдать следующие условия.
1. Сечение соединительной полосы должно быть не менее 48 мм2, толщина – не менее 4 мм (рис. 1, а); минимальный диаметр прутка – 10 мм (рис. 1, б), минимальная толщина стенки уголка – 4 мм (рис. 1, в); минимальная толщина стенки трубы – 3,5 мм (рис. 1, г).
.
Длина стержня должна быть не менее
1,5...2 м, чтобы достичь незамерзающего
слоя почвы (рис. 2). 
3. Расстояние между соседними стержнями рекомендуется выбирать равным длине стержня (если иное не предусмотрено условиями эксплуатации) (рис. 3),
Стержни можно располагать в ряд (см. рис. 3) или в виде какой-либо геометрической фигуры (квадрата, прямоугольника) в зависимости от удобства монтажа и используемой площади. Совокупность стержней, соединенных между собой полосой, образует контур заземления. В помещении контур заземления приваривается к корпусу силового щита и к заземляющей магистрали (шине заземления), которая проходит вдоль стен здания. На практике часто используются естественные заземлители (части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения), находящиеся в соприкосновении с землей. Это канализационные трубы, железобетонные конструкции фундаментов, свинцовые оболочки кабелей и др.

Измерение
сопротивления растеканию тока заземляющих
устройств должно производиться в сроки,
установленные Правилами эксплуатации
электроустановок потребителей (ПЭЭП),
не реже одного раза в шесть лет, а также
после каждого капитального ремонта и
длительного бездействия установки.
Сопротивление заземляющих устройств рекомендуется измерять в наиболее жаркие и сухие или в наиболее холодные дни года, когда грунт имеет наименьшую влажность. Чем меньше влажность, тем выше удельное сопротивление грунта. В первом случае влага из грунта испаряется, во втором – замерзает (лед практически не проводит электрический ток). При замерах в другие дни нужно полученные значения корректировать с помощью поправочных коэффициентов, которые приводятся в ПЭЭП.
Все существующие методы измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств сводятся к двум: метод «амперметра-вольтметра» и мостовой метод.
