
- •Лабораторная работа №4
- •1.2. Нормирование вибраций
- •1.3. Нормируемые показатели вибрационной нагрузки
- •1.4. Методы и средства вибрационной защиты
- •2. Задание на работу
- •3. Порядок выполнения работы
- •Результаты измерений
- •4. Оформление отчета
- •1.2. Основные акустические понятия
- •1.3. Классификация шумов
- •1.4. Нормирование шума
- •1.5. Методика измерения шума
- •1.6. Лабораторная установка и приборы для измерения шума
- •2. Задание на работу
- •3. Порядок выполнения работы
- •Шумовые характеристики
- •4. Оформление отчета
- •1.2 Анализ опасности поражения людей током в сети с изолированной нейтралью
- •1.3 Защитное заземление, принцип действия. Нормирование сопротивления защитного заземления
- •1.4 Анализ опасности поражения людей током в сети с глухозаземленной нейтралью
- •1.5. Зануление, принцип действия. Нормированиеи
- •2. Порядок выполнения работы
- •3Ависимость напряжения прикосновения и тока
- •4. Оформление отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Безопасность жизнедеятельности
4. Оформление отчета
Отчет должен содержать: название, цель работы, принципиальную схему (рис. 2) с размещением микрофона и источника шума в соответствии с вариантом исследования до и после введения защитных мероприятий, таблицу и графики результатов измерений и расчёта эффективности защитных мероприятий. Выводы о характере шумов, соответствии их санитарным нормам и эффективности защитных мероприятий.
5. Контрольные вопросы
1. Как влияет шум на здоровье человека, его безопасность и производительность труда ?
2. Приведите классификацию шумов.
3. Назовите основные характеристики шума.
4. Какие характеристики шума нормируются по ГОСТ 12.1.003-83*.
5. Укажите особенности измерения постоянных и импульсных шумов, уровней звукового давления, уровня звука.
6. Охарактеризуйте основные методы защиты от шума. Как характеризуется их эффективность ?
Лабораторная работа №6
Исследование эффективности защитного заземления и зануления
Цель работы: исследовать эффективность действия заземления и зануления.
Задачи работы: установить зависимости напряжения прикосновения от сопротивления защитного заземления и сопротивления заземления нулевого провода; измерить время отключения сети при срабатывании схемы зануления; оценить эффективность действия защитного заземления и зануления при различных параметрах сети.
1. Основные теоретические положения
1.1 Действие тока на организм человека,
Предельно допустимые значения напряжения прикосновения
Характер воздействия электрического тока на организм человека зависит от величины тока, рода тока (постоянный или переменный) и времени его прохождения.
При прохождении тока промышленной частоты 50 Гц по наиболее опасному для человека пути (рука - рука или рука - ноги), воздействие будет следующим:
0,6...1,5 мА - начало ощущения, легкое пощипывание кожи;
10 мА и более - сильные и весьма болезненные судороги рук, которые человек преодолеть не в состоянии, т.е. он не может разжать руку, которой касается токоведущей части, не может отбросить от себя провод и оказывается как бы прикованным к токоведущей части. Такой ток называется пороговым не отпускающим;
25...50 мА - действие тока распространяется также на мышцы грудной клетки, что приводит к затруднению и даже прекращению дыхания. При воздействии этого тока в течение нескольких минут может наступить смерть вследствие прекращения работы легких;
100 мА - считается смертельно опасным, так как ток оказывает непосредственное влияние и на мышцу сердца, вызывая за 2...3 с его остановку или фибриляцию, при которой сердце перестает работать как насос. В результате в организме прекращается кровообращение и наступает клиническая смерть. Если в течение 7 мин человеку не окажут помощь (не отключат электроэнергию и не сделают искусственное дыхание и массаж сердца), то наступит биологическая смерть.
Ток, проходящий через человека, определяется по закону Ома:
где
-
ток, проходящий через тело человека, А;
-
напряжение прикосновения, В;
-
сопротивление тела человека, Ом.
Напряжение
прикосновения
это разность потенциалов двух точек
электрической цепи, которых касается
человек: например, при прикосновении к
двум фазам (рис. 1,а)
,
а при прикосновении к одной фазе, а также
к корпусу электрооборудования,
находящегося под напряжением (рис. 1,б),
.
Сопротивление
тела человека
прохождению
тока состоит из сопротивления наружного
слоя кожи (3...20 кОм) и сопротивления
внутренних тканей (300...1000 Ом). При
увеличении напряжения прикосновения
сопротивление кожи, и следовательно
,
резко уменьшается (рис. 2) и при
выше 50 В может наступить пробой кожи.
Рис.
1 Напряжение прикосновения
Рис.
2 Зависимость
от
Предельно
допустимые значения напряжений
прикосновения
и токов
,
проходящих через тело человека, даны в
ГОСТ 12.1.038-82. При нормальном (неаварийном)
режиме электроустановки напряжение
не
должно превышать 2 В при времени
воздействия не более 10 мин в сутки. Для
лиц, выполняющих работу при температуре
выше 25 С и влажности выше 75%, предельно
допустимое напряжение
должно
быть уменьшено в три раза, т.е.
=
0,66 В.
При аварийном режиме производственных электроустановок предельно допустимые значения напряжений прикосновения Uпр.ав должны выбираться в зависимости от времени воздействия (таблица 1).
Таблица 1
Род тока |
Предельно
допустимые значения
| |||||||||||
0,01-0.08 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
Свыше 1 с | |
|
550 |
340 |
160 |
135 |
120 |
105 |
95 |
85 |
75 |
70 |
60 |
20 |
Напряжение
20 В считается безопасным в сухих
помещениях, т.к. ток
будет ниже порогового не отпускающего,
и человек, получив электрический удар,
сразу оторвет руки от металлических
частей оборудования.
В сырых помещениях безопасным считается напряжение 12 В.
При
оценке опасности поражения человека
электрическим током, принимается
=
0,85 кОм, если время воздействия меньше
0,5 с; если время воздействия больше 0,5
с, то сопротивление принимается согласно
графика, показанного на рисунке 2.
Причинами поражения людей электрическим током являются: случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением; ремонт электрооборудования под напряжением или появление напряжения на отключенных для ремонта токоведущих частях, вследствие ошибочного включения установки; появление напряжения на металлических частях электрооборудования в результате повреждения изоляции и замыкания фазы на корпус.