
- •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
- •Порядок выполнения работы
- •Результаты испытания предохранительного клапана
- •Лабораторная работа 13 оказание экстренной первой медицинской помощи при поражении электрическим током
- •Содержание работы
- •Общие положения
- •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
Порядок выполнения работы
Задание № 1. Оценить внешнее состояние нулевых защитных проводников электроустановок лаборатории.
Выясняют, все ли электрооборудование данной работы, а также электрооборудование других работ, пронумерованное краской, занулено, при этом проверяют вид применяемых нулевых защитных проводников. Для зануления электроустановок используют отдельные металлические проводники. В дополнение к ним, а при достаточной проводимости вместо них служат естественные проводники: металлические конструкции зданий, арматура строительных конструкций, металлические трубопроводы (кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ, канализации и центрального отопления) и др.;
соответствие размеров сечения нулевых защитных проводников требованиям ПУЭ. Наименьшие размеры сечений приведены в табл. 1.
Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников, выполненных из различных материалов, способ крепления нулевых защитных проводников к электроустановкам и магистрали. Проводники должны быть приварены или закреплены болтами. Для болтовых соединений предусматривают способы защиты от коррозии и ослабления контактов:
– нет ли электрооборудования, зануленного последовательно. Такое зануление недопустимо, так как в случае обрыва соединительного проводника одной, электроустановки все последующие также потеряют зануление. Каждая электроустановка должна быть соединена с нулевым рабочим проводом сети (с корпусом зануленного силового рубильника) собственным защитным проводником непосредственно или через зануляющую (заземляющую) магистраль сечением не менее 100 мм2, укрепленную по периметру помещения;
Таблица 1
Наименование |
Медь |
Алюминий |
Сталь | ||
в здании |
в наружных установках |
в земле | |||
Неизолированные проводники: сечение, мм2 диаметр, мм |
4 - |
6 - |
- 5 |
- 6 |
- 10 |
Изолированные провода: |
1,5 |
2,5 |
- |
- |
- |
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами: сечение, мм2 |
1 |
2,5 |
- |
- |
- |
Угловая сталь: |
- |
- |
2 |
2,5 |
4 |
Полосовая сталь: сечение, мм2 толщина, мм |
- - |
- - |
24 3 |
48 4 |
48 4 |
Водо-газопроводные трубы (стальные): толщина стенки, мм |
- |
- |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
Тонкостенные трубы (стальные): |
- |
- |
1,5 |
2,5 |
Не допускается |
– нет ли заземленного, но незануленного электрооборудования. В сети, где применяют зануление, заземлять корпуса электроустановок без их зануления нельзя. Это связано с тем, что при попадании напряжения на корпус заземленной, но незануленной электроустановки под напряжением окажутся все корпуса других зануленных установок;
– заземлен ли нулевой рабочий провод повторно при вводе в здание (лабораторию). Повторное заземление нулевого рабочего провода сети выполняют также на концах воздушных линий или ответвлений от них длиной более 200 м. Это делают для надежности заземления нейтрали источника тока, а также на случай обрыва нулевого рабочего провода. Дополнительное заземление корпусов зануленных электроустановок тоже рассматривают как повторное заземление нулевого рабочего провода;
– состояние зануления переносных электроприемников и светильников. Их корпуса зануляют с помощью дополнительной медной гибкой жилы кабеля. Если электроустановка трехфазная, то это четвертая жила, если однофазная – третья. Цвет ее изоляции отличается от цвета изоляции рабочих жил. С одной стороны, дополнительная жила присоединяется к корпусу электроустановки, с другой – к специальному контакту соединительной вилки. Этот контакт длиннее фазных контактов. При включении переносной электроустановки в сеть ее зануление происходит до подачи напряжения, а при отключении – прерывается после снятия напряжения. Сечение дополнительной зануляющей жилы должно быть равно сечению фазных проводников, но не менее 1,5 м2.
Для зануления корпусов переносных однофазных электроприемников, в том числе светильников, используют только отдельную жилу, но не нулевой рабочий провод, по которому питается электроприемник, так как при его случайном обрыве корпус электроустановки окажется под напряжением даже при исправной изоляции внутри корпуса. Переносные электроустановки, корпуса которых имеют двойную изоляцию, не зануляют.
Все отмеченные нарушения защитного зануления электроустановок записывают в отчет.
Задание № 2. Измерить сопротивление зануляющих проводников электроустановок.
По приведенной ранее методике прибором М-372 измеряют сопротивление зануляющих проводов пронумерованных электроустановок лаборатории. Делают выводы о соответствии сопротивления нормативным условиям.
Задание № 3. Исследовать сопротивление петли фаза-нуль и определить коэффициент кратности защиты электроустановок.
Данное задание следует выполнять двум студентам и только под наблюдением преподавателя или лаборанта.
По приведенной ранее методике прибором М-417 измеряют сопротивление петли фаза–нуль не менее чем на двух электроустановках. Одна часть из них должна быть защищена плавкими вставками, другая – автоматическими выключателями.
Определяют силу тока короткого замыкания, А,
,
где 0,9 – коэффициент, учитывающий погрешность измерения; Uф – фазное напряжение сети В; Z – измеренное прибором М-417 сопротивление петли фаза–нуль, Ом.
Сила номинального тока отсечки Iн нанесена на автоматический
выключатель или плавкую вставку.
Вычисляют коэффициент кратности защиты
.
Таблица 2