
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Глава 10. Безопасность жизнедеятельности
- •10.1. Введение
- •10.2. Промышленная безопасность.
- •10.2.1. Основные характеристики помещения
- •10.2.2. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места инженера–конструктора
- •10.2.3. Режим труда и отдыха оператора пк
- •10.2.4. Электробезопасность и выбор электрооборудования
- •10.2.4.1. Выбор электрооборудования
- •10.2.4.1. Электробезопасность
- •10.2.4.2. Расчёт защитного заземления
- •10.2.5. Пожарная безопасность
- •10.2.5.1. Категорирование помещений
- •10.2.5.2. Используемые горючие строительные материалы
- •10.2.5.3. Способы тушения пожаров
- •10.2.5.4. Огнетушители
- •10.2.5.5. Пожарные извещатели
- •10.3. Экологическая безопасность
- •10.3.1. Требования к освещению
- •10.3.2. Расчёт системы освещения
- •10.3.3. Требования к отоплению, кондиционированию, вентиляции
- •10.3.3.1. Требования к системе кондиционирования
- •10.3.3.2. Требования к вентиляции
- •10.3.4. Защита от эмп и от других видов излучений
- •10.3.5. Требования к мониторам
- •10.3.6. Требования к уровню шума и вибрации
- •10.3.7. Информационная безопасность
- •10.4. Выводы
10.2.4.1. Электробезопасность
Электробезопасность – система организационно-технических мероприятий и средств, которые обеспечивают защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, а также электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
По классификации помещений по степени
опасности поражения людей электрическим
током рассматриваемое помещение с ЭВМ
относится к помещениям без повышенной
опасности по удару током, потому что в
помещении находится небольшое количество
заземленного оборудования, относительная
влажность < 75 %, среднесуточная комнатная
температура около + 24С,
рабочее напряжение
220 В.
10.2.4.2. Расчёт защитного заземления
В настоящее время в нашей стране активно ведётся работа по повышению уровня электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий.
Защитное заземление―преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Цель защитного заземления - снизить до безопасной величины напряжение относительно земли на металлических частях оборудования, нормально не находящихся под напряжением. В результате замыкания на корпус заземленного оборудования снижается напряжение прикосновения и, как следствие, снижается ток, проходящий через человека, при прикосновении к корпусам.
Практически каждый блок питания компьютера или иного устройства имеет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. «Земляной» провод полагается соединять с контуром заземления, но допустимо его соединять и с «нулем» силовой сети. Поскольку помещение ВЦ относится к категории помещений без повышенной опасности, следовательно, рабочее заземление одновременно является и защитным.
Заземление блока питания компьютера и монитора: монитор должен иметь конструктивную возможность заземления, что производится путем их соединения с помощью медного провода, площадь сечения которого составляет не менее 4 мм2с электрощитовой помещения.
От электрощитовой помещения на систему заземления здания идет шина. Система заземления здания представляет собой металлические трубы (заземлители), введенные в почву на глубину 0,75 м и соединенные металлической полосой.
Расчёт защитного заземления здания имеет целью определить основные параметры заземлителя ―число и размер заземлителей.
Максимальное значение сопротивления
заземлителя
согласно «Правилам устройства
электроустановок»
=
= 4 Ом. Заземлители предполагается
выполнить в виде вертикальных труб
длиной l = 250 см и диаметром d = 50 мм = 5 см,
установленных вертикально в почву. Вид
почвы ― суглинок. Удельное сопротивление
суглинка=
;
t = 175 см ― глубина заложения трубы от
поверхности земли до середины проводника.
Сопротивление растекания тока одиночного заземлителя:
, (10.1)
(10.2)
Так как сопротивление одиночного заземлителя превышает нормируемое значение, то вместо одиночного заземлителя применяем группу из нескольких одиночных заземлителей, число которых определяем по следующей формуле:
, (10.3)
где n ―количество заземлителей;
R1 ―сопротивление одиночного заземлителя, Ом;
R3 ―сопротивление заземляющего устройства по нормам, Ом.
Расстояние между заземлителями:
(10.4)
По соотношению расстояния между
заземлителями и их длиной, а также
количеством заземлителей из таблиц
находим коэффициенты использования
заземлителей
и соединительной полосы
.
(10.5)
Длина соединительной полосы:
(10.6)
Сопротивление стальной полосы, соединяющей вертикальные трубы (ширина полосы b= 5 см,t1 = 75 см―глубина заложения соединительной полосы):
(10.7)
где L―длина соединительной полосы, м.
Сопротивление прямоугольного контура заземления, состоящего из труб и соединительных полос, определяется по формуле:
(10.8)
где ―коэффициент использования соединительных полос.
Так как мы получили Rгр<RД(3,32 < 4), то работа рассчитанного заземления будет эффективной.
Рис. 10. 4. Схема расположения заземлителей в грунте