
- •1. Параметры, характеризующие шум, меры защиты от аэродинамического шума
- •2. Защита от случайных прикосновений к токоведущим частям
- •3. Эвакуация людей при чрезвычайных ситуациях
- •1. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда на производстве
- •2. Повторное заземление, назначение, нормирование
- •3. Дренчерные установки, принцип действия, достоинства и недостатки
- •1. Функции службы от на предприятии.
- •2. Требования, предъявляемые к нулевому защитному проводнику
- •3. Виды молниеотводов, категории молниезащиты
- •1. Системы естественного освещения, нормирование, принцип расчета
- •2. Узо, реагирующие на напряжение нулевой последовательности
- •Защитное отключение электроустановок.
- •3. Условия безопасной эвакуации людей при пожаре
- •1. Системы искусственного освещения, нормирование
- •2. Меры первая помощи при поражении электрическим током
- •3. Основные требования к генеральным планам предприятий
- •1. Основные нормативные документы, обеспечивающие безопасность труда
- •2. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
- •3. Эвакуация людей при пожаре
- •2. Защитные заземление, принцип действия.
- •3. Виды экранов, достоинства и недостатки
- •1. Виды производственной вентиляции, методы расчета
- •2. Основные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 в.
- •3. Функции службы от на предприятии.
- •1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
- •2. Зануление электрооборудования и область применения.
- •3. Диффузионное и кинетическое горение
- •2.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
- •3. Действие шума на организм человека, нормирование
- •1.Нормирование шума, звукоизоляция
- •2.Обосновать область применение защ заземление.
- •3. Молниезащита зданий и сооружений
- •1. Влияние запыленности и загазованности на работающих, методы определения загазованности
- •2. Защита от случайных прикосновений к токоведущим частям
- •3. Виды молниеотводов, категории молниезащиты
- •1. Меры защиты от действия пыли и газов
- •2. Малые напряжения, электрическое разделение сетей
- •3. Устройства автоматического пожаротушения
- •1. Методы изучения травматизма
- •2. Контроль изоляции, двойная изоляция.
- •3. Огнестойкость строительных материалов и конструкций
- •1. Специальное расследование несчастных случаев
- •2. Анализ опасности поражения электрическим током
- •3. Уменьшение шума в источнике возникновения
- •1.Параметры, характеризующие вибрацию, нормирование, меры защиты
- •2.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
- •3. Задачи службы «Охрана труда» на предприятии связи
- •1. Надзор и контроль за состоянием охраны труда
- •2.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
- •3.Меры защиты от теплового излучения
- •1. Действие тока на организм человека, виды электротравм.
- •2. Анализ опасности поражения электрическим током в сетях с глухо-заземленной нейтралью
- •3. Методы тушения пожаров
- •1. Акустическая обработка помещений, звукоизоляция
- •2,Напряжение прикосновения
- •3. Принцип работы электрофильтра
- •1 Принцип работы, достоинства и недостатки циклонов
- •1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
- •2.Пути снижение напр шаговое и напр прикосновение
- •3. Диффузионное и кинетическое горение
- •1. Анализ причин травматизма на производстве
- •2. Сопротивление тела человека, схема замещения, факторы, влияющие на Rn
- •3. Принцип расчета молниезащиты
- •1 Меры первой помощи при ожогах и обморожении
- •2 Оперативные переключение в электроустановках до и выше 1000 в
- •3 Противопожарные требования к устройству и содержанию зданий и сооружений.
- •1 Меры первой помощи при кровотечениях, обмороках
- •2 Классификация помещений по степени поражения электрическим током
- •3 Защита от инфразвука
- •2. Компенсация емкостной составляющей тока, двойная изоляция
- •3. Контроль и профилактика изоляции.
2. Сопротивление тела человека, схема замещения, факторы, влияющие на Rn
Сопротивление
тела человека.
Сопротивление тела человека непостоянно
и зависит от многих факторов – состояния
кожи, величины и плотности контакта,
приложенного напряжения и времени
воздействия тока. Сопротивление тела
человека, находящегося под воздействием
электрического тока, можно представить
в виде эквивалентной схемы, показанной
на рисунке 1. Сопротивление
представляет с собой сопротивление
кожного покрова в месте входа тока,
например, руки, если человек касается
части установки, находящейся под
напряжением.
Рисунок1 - Эквивалентная схема сопротивления тела человека электрическому току
Сопротивление
может меняться в зависимости от состояния
кожи от 10 до 100 кОм. Для сухой неповрежденной
кожи значение сопротивление весьма
велико и может составлять даже более
100 кОм. При загрязнении, увлажнении и
повреждении
кожи сопротивление
кожного покрова резко падает и может
составлять не более десятка килоОм.
Емкость
емкость
между проводником, которого касается
или к которому приближается человек, и
мышцами его тела. Диэлектриком конденсатора
являются слой кожи и воздушный промежуток
между проводником и телом человека.
Если напряжение прикосновения достаточно
велико, то может произойти пробой
диэлектрика и цепь будет замыкаться
только через сопротивление
.
Сопротивление
- сопротивление внутренних органов тела
и мышц. Оно не велико и меняется от 0,4 до
1 кОм. Такое малое значение сопротивления
внутренних органов тела человека
объясняются тем, что мышцы человека
содержат органические растворы, которые
являются достаточно хорошими проводниками
электрического тока. Сопротивления
и емкость
соответственно
сопротивление кожи и емкость между
проводниками мышцами в месте выхода
тока, например сопротивление кожи ног
при замыкании ток по петле «рука –
ноги».
Обычно при анализе опасности электрических сетей и при расчете принято считать сопротивление тела человека активным и равным 1 кОм.
3. Принцип расчета молниезащиты
Расчет ведется по Руководящему документу РД 32.21Л22-87 - «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». В этом документе приводится расчет для двух зон защиты:
зона А - вероятность защиты более 99% зона Б - вероятность защиты более 95%
hх - высота сооружения
bО - высота перелома, т.е. сам конус (перелом образующей конуса)
h - высота стержня
r0 - радиус зоны защиты на высоте h0.
Зона А:
hО = 0,85*h
гО=(1.1-0,002h)*h
гх - радиус зоны защиты на высоте защищаемого здания
гх = (1,1 -'0,002h)*(h-hх/0,85)
Зона Б:
hо = 0.92*h
г0=1,5*h0=1,5h
гк= 1,5(h-hх/0,92).
Тросовая молниезащита представляет собой два стержневых молниеотвода, соединенных тросом. Используется чаще для защиты воздушных лини передач.
h - высота максимального провеса троса
hоп - высота опоры
1) h = hоп - 2 - Если расстояние между опорами < 120 м.
2) h = hоп - 3 - Если расстояние между опорами > 120 м.
Если здание находится у опоры, то весь расчет как для стержневых молниеотводов (только h=hопоры),
Если здание под тросами (между стержнями), то расчет ведется по следующим формулам:
Зона А:
h0 = 0,85*h
г0=(1,35-0.02h)*h
гх = (1,35 - 0,002h)*(h-hх/0,85)
hх - высота здания иди линии передач, которые защищаются
Зона Б:
h0 = 0,92*h
г0=1,7*h
гх- 1,7*(h-hх/0,92).
Надежность МЗ определяется количеством лет ее работы без поражени молнией защищаемого сооружения:
m = 1/В , год
В - количество прорывов молнии в год на защищаемое сооружение.
В=У*N
Y - допускаемая вероятность прорыва молнии
У =0,01 или 0,001
По Казахстану Y = 0,001.
N - суммарное количество ударов молний в молниеотвод за год
N= 9*П*hx2*10-6 - для сосредоточенных зданий (башня)
hx - высота защищаемого здания (башни).
Билет 19