
- •7 Ориентирующие принципы
- •8 Технические принципы
- •9 Управленческие принципы
- •10 Организационные принципы
- •23. Причины производств.Травматизма и профессиональн. Заболеваний
- •24.Классификация травм. Методы анализа производствен. Травматизма
- •25. Порядок расследования несчастных случаев, вызвавш. Потерю трудоспособ. Более с одгим пострадавш.
- •26.Порядок расследов. Несчастн. Случаев с инвалидным и смертельн. Исходом.
- •27. Общие сведения о гигиене труда и производст. Санитарии
- •28,31. Безопасность при различных метеорологич. Условиях
- •30. Нормирование метеорологич. Условий в производств. Помещениях
- •33. Безопасность в условиях загрязнений производ. Воздушн. Среды. Источники загрязн. Среды обитания
- •34. Устройства обеспечивающие нормальное состояние и состав воздушной среды. Вентиляция
- •36. Вентиляция естественная. Расчет.
- •37.Вентиляция механическая. Расчет.
- •38.Аварийная вентиляция
- •39. Дефлектор. Расчет производит. Дефлектора. Назначение дефлектора.
- •40.Вентиляторы. Вобор типа и производит. Вентилятора.
- •41. Воздействие шума и вибрации на организм человека
- •42. Нормирование безопасности уровней шума и вибрации, приборы для их измерения. Нормирование шума
- •Нормирование вибрации
- •43.Источники шума и вибрации в промышленности
- •45.Освещение производственных помещений. Естественное освещение. Расчет естественного освещения.
- •46. Искусственное освещение. Виды искусственного освещения. Расчет искусственного освещения.
- •49. Оградительные устройства.
- •50. Предохранительная техника
- •53. Тормозные устройства
- •54.Сигнализационные устройства.
- •55. Блокировочные устройства
- •56. Безопасность при устройстве и эксплуатации электрических установок
- •58. Действие электрического тока на организм человека.
- •61. Характеристика помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- •60. Характеристика сетей и электроустановок.
55. Блокировочные устройства
Для обеспечения безопасности и безвредности работы в оборудованиях машинах и механизмов предусматривают специальные устройства и системы сигнализирующие об опасности, такими устройствами являются блокировочные устройства, которые срабатывают при нарушении параметров технологического процесса или режима работы производственного оборудования, установки или аппарата – устройства эти называются блокировками:
- механические- электрические- фотоэлектрические и т. д.
Блокировочные устройства состоят из следующих элементов:
- датчика, преобразующий контрольную величину в выходной сигнал, удобный для передачи и дальнейшей обработки
- измерительное командное устройство, определяющую величину и характер сигнала и подающего команду на ликвидацию опасного сигнала
- исполнительный механизм
Классификация блокировочных устройств:
По назначению:
- блокировки ограждений, опасных зон, рук оператора, органов включения управления.
2. По конструкции:
- механические - электрические
- фотоэлектрические и т.д.
3. По исполнению:
- открытые - закрытые - взрывозащищенные
Механическая блокировка основана на конструктивных элементах обеспечивающую требуемую зависимость станка, агрегатов, установки. Механическую взаимосвязь можно блокировать ограждением с тормозными или пусковыми устройствами, а также с органами управления,
Электрическая блокировка обеспечивает требуемую блокировочную зависимость при помощи электрических связей цепей управления, контроля и сигнализации блокируемых агрегатов. Электрическую взаимосвязь принимают для блокирования неправильного включения отдельных механизмов или частей оборудования автоматических или полуавтоматических линий, что предотвращают аварии.
Фотоэлектрическая блокировка основана на применении фотоэлектрического реле или фотоэлементов в работе такого блокирующего устройства использован принцип пересечения светового луча, направленного на фотоэлемент сопротивления.
56. Безопасность при устройстве и эксплуатации электрических установок
Номенклатура видов защиты
При прямых прикосновениях необходимо применять следующие технические способы и средства:
- защитные оболочки; - защитные ограждения (временные или стационарные); - безопасное расположение токоведущих частей; - изоляция токоведущих частей; - малое напряжение; - защитное отключение; - предупредительная сигнализация, блокировка, маркировка, знаки безопасности и плакаты.
При косвенных прикосновениях применяют:
- защитное заземление; - зануление; - выравнивание потенциалов; - защитное отключение; - изоляцию нетоковедущих частей; - электрическое разделение сети; - малое напряжение; - контроль сопротивления изоляции; - компенсацию токов замыкания на землю; - средства индивидуальной защиты; - систему защитных проводников.
Защитные оболочки и ограждения. Безопасное расположение токоведущих частей
Для защиты от случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние они располагаются на недоступной высоте или в недоступном месте. Если эти части доступны для человека, они закрываются временными или стационарными, сплошными или сетчатыми ограждениями, обеспечивающими частичную защиту от прикосновения. Токоведущие части могут заключаться в оболочки (корпуса). При этой защите должны быть соблюдены все установленные правилами изоляционные расстояния между человеком, ограждением или оболочкой и токоведущими частями.
Изоляция токоведущих и нетоковедущих частей и рабочего места
Различают следующие виды изоляции токоведущих частей: рабочая, дополнительная, усиленная, двойная.
Рабочая изоляция обеспечивает нормальную работу и защиту электроустановок от поражения электрическим током
Дополнительная изоляция предусмотрена наряду с рабочей для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции.
Двойной называется изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной. Материалы, используемые для рабочей и двойной изоляции имеют различные свойства, что делает маловероятным одновременное их повреждение.
Усиленная изоляция – это улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты, как двойная, но конструктивно выполненная так, что каждую из составляющих изоляции испытать нельзя.
Изоляция рабочего места предусматривает изоляцию пола, настила, площадки, металлических деталей в области рабочего места, потенциал которых отличается от потенциалов токоведущих частей, и прикосновение к которым является предусмотренным или возможным.
Изоляция нетоковедущих частей осуществляется путем покрытия частей изоляционными материалами (лаками, красками).
Малое напряжение
Малое напряжение применяется для питания ручного электроинструмента, ручных светильников в помещениях особой и повышенной опасности и т.д. Малым называется номинальное напряжение не более 50 В переменного тока и не более 110 В постоянного тока.
Сигнализация, блокировка, знаки безопасности
Сигнализация (звуковая, световая) применяется в дополнение к другим средствам и способам защиты. Она предупреждает о наличии напряжения на электроустановке. Имеются устройства, сигнализирующие об опасности недопустимого приближения к токоведущим частям под напряжением.
Блокировка (механическая и электрическая) исключает доступ к токоведущим частям, пока с них не снято напряжение, либо обеспечивается автоматическое снятие напряжения при появлении возможности прикосновения или опасного приближения к токоведущим частям.
Маркировка – это надписи, буквенно-цифровые и цветовые обозначения элементов, устройств, проводов (например, нулевой защитный проводник должен иметь голубую расцветку), введенные для их легкого распознавания.
Плакаты
и знаки безопасности относятся к
электрозащитным средствам. По назначению
делятся на предупреждающие («Стой
Напряжение
»,
«Испытание. Опасно для жизни
»,
«Не влезай. Убьет!»), запрещающие («Не
включать. Работают люди», «Стой! Без
средств защиты проход запрещен»),
предписывающие («Работать здесь»,
«Влезать здесь»), указательные
(«Заземлено»). По характеру применения
плакаты могут быть постоянные и
переменные. Перечень, размеры, форма,
места и условия применения плакатов и
знаков безопасности регламентированы
правилами применения.
Контроль изоляции
Контроль изоляции может быть периодическим, непрерывным и приемосдаточным. Поддержание сопротивления изоляции на высоком уровне уменьшает вероятность замыканий на землю, на корпус и поражение людей электрическим током.
В сети с изолированной нейтралью непрерывный контроль обязателен. Для этого используют метод трех вольтметров (рисунок 3.9).
Недостаток этого способа заключается в том, что при одновременном ухудшении состояния изоляции всех фаз в одинаковое количество раз этот метод не пригоден.
Периодическая проверка производится путем измерения сопротивления изоляции мегаомметром. Измеряется сопротивление изоляции каждой фазы относительно земли. В электроустановках напряжением до 1000 В оно должно быть не ниже 0,5 МОм. Более подробно материал разбирается на лабораторных занятиях.