- •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
Требования к контролю и профилактике изоляции электроустановок и электрозащитных средств
2.1. Требования к контролю и профилактике изоляции электроустановок и сетей
От состояния изоляции в первую очередь зависит степень безопасности эксплуатации электроустановок. При повреждении изоляции могут возникать замыкания токоведущих частей между собой (так называемые «короткие замыкания»), ведущие к пожарам и выходу из строя электрооборудования, а также замыкания на землю, при которых возникает опасность поражения людей электрическим током. Поэтому при эксплуатации электроустановок необходимо осуществлять:
- испытание изоляции токоведущих частей повышенным напряжением промышленной частоты;
- постоянный (непрерывный) контроль состояния изоляции;
- периодическую проверку (измерение сопротивления) изоляции мегаомметром.
Испытание изоляции повышенным напряжением применяется в электроустановках напряжением выше 1000 В. Объем и сроки испытаний, а также величины испытательных напряжений устанавливаются Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).
Непрерывный контроль состояния изоляции проводится в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью. Такие сети применяются в шахтах и на торфоразработках.
Периодические проверки сопротивления изоляции силовой электропроводки напряжением до 1000 В с помощью мегаомметра осуществляют:
- в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных – не реже одного раза в год;
- в помещениях без повышенной опасности – не реже одного раза в два года.
Измерение сопротивления изоляции осветительных электропроводок осуществляется не реже одного раза в три года.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы сопротивление изоляции электрической сети на участках между двумя смежными аппаратами защиты (предохранителями, автоматическими воздушными выключателями и т.п.) или за конечными аппаратами защиты между проводом и землей, а также между любыми проводами было не менее 0,5 МОм (рис. 1).
Рис.
1. Схема для измерения удельного
сопротивления грунта:
R
и RЗ
– потенциальные электроды; RХ
и RВ
– токовые
электроды

Допустимые значения величин сопротивления изоляции электроустановок напряжением до 1000 В приведены в прил. 3.
Сопротивление
изоляции измеряется мегаомметрами типа
Ml
101; М4100; ЭС0202; Ф4102-М1 и др. Измерения
производятся как между двумя изолированными
друг от друга токоведущими проводниками,
так и между проводником и землей
(корпусом). При измерении больших
сопротивлений, например, изоляции кабеля
или приборов с электрическим экраном,
необходимо пользоваться схемой,
предусматривающей экранирование от
утечки токов (рис. 2).
Измерительное напряжение должно быть не ниже номинального напряжения электроустановки. Перечисленные выше мегаомметры генерируют напряжение 100; 250; 500; 1000 и 2500 В.
При выполнении измерений величины сопротивления изоляции в действующих электроустановках последние следует отключить от сети, вывесить плакат "Не включать, работают люди!", проверить отсутствие напряжения, снять предохранители с плавкими вставками на концах проверяемого участка цепи.
2.2. Требования к контролю и профилактике изоляции электрозащитных средств
При выполнении работы без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, электротехнический персонал должен использовать электрозащитные средства. Электрозащитные средства служат для изоляции человека от токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а также для изоляции человека от земли (при прикосновении человека, стоящего на земле, к токоведущим частям электроустановок или к металлическим корпусам электрооборудования с поврежденной изоляцией).
Электрозащитные средства подразделяются на основные и дополнительные. Основными называются средства защиты, изоляция которых способна длительное время выдерживать рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и работать на них. Дополнительными называются средства защиты, которые сами по себе не могут при рабочем напряжении электроустановки обеспечить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными электрозащитными средствами для уменьшения тока, протекающего через тело человека, до безопасной величины. Также дополнительные средства защиты служат для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.
К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся изолирующие и измерительные штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения.
К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения.
К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся диэлектрические перчатки и боты, изолирующие лестницы.
К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки.
Изоляция электрозащитных средств подвержена старению и разрушению, поэтому необходимо периодически проводить ее испытания. Электрозащитные средства испытывают повышенным напряжением при приемке в эксплуатацию, а затем периодически:
- диэлектрические перчатки – один раз в шесть месяцев;
- диэлектрические галоши, указатели напряжения и инструмент с изолированными рукоятками – один раз в 12 месяцев;
- измерительные штанги – один раз в 12 месяцев;
- изолирующие штанги и клещи – один раз в 24 месяца;
- диэлектрические боты – один раз в 36 месяцев.
Испытательное напряжение и продолжительность испытаний устанавливаются Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. На всех электрозащитных средствах, кроме инструмента с изолирующими рукоятками, должен быть выбит, нанесен несмываемой краской или наклеен штамп с указанием срока следующих испытаний и рабочего напряжения электроустановки. Все средства защиты необходимо осматривать перед применением независимо от сроков периодических осмотров.
Для испытаний электрозащитных средств повышенным напряжением применяются установки АИИ-70 и другие.
