
- •1. Что такое бжд
- •2. Аксиома о потенциальной опасности
- •3. Опасность
- •4. Опасные и вредные факторы
- •5. Что такое пдк?
- •6. Что такое пду?
- •7. Что такое напряженность труда?
- •8. Что такое несчастный случай? Условия возникновения
- •9. Чем стресс отличается от дистресса?
- •10. Ответственность за охрану труда на предприятии
- •11. Что такое гост ссбт
- •12. Что такое аттестация рабочих мест
- •13. Параметры шума
- •14. Наиболее опасные частоты шума
- •15. Влияние ультразвука на организм
- •16. Нормируемые уровни звука. Порог слышимости и порог болевого ощущения
- •17. Влияние вибрации на организм
- •18. Что такое виброскорость. Болевой порог виброскорости
- •19. Нормируемые уровни электрических полей
- •20. Нормируемые уровни магнитных полей
- •21. Нормируемые уровни магнитных полей
- •23. Классификация помещений и зданий по взрывопожароопасности
- •24. Чем можно тушить пожар в электроустановке?
- •25. Естественное освящение отличается от искусственного?
- •26. Вредные факторы при освящении
- •27. Что такое риск?
- •28. Классификация чс
- •3.1. Инфекционная заболеваемость людей (единичные и групповые случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемии, панзоотии)
- •29. Устойчивость предприятия к чс
- •30. Что называется занулением и принцип его работы
- •31. Назначение нулевого защитного провода
- •32. Назначение заземления нейтрали
- •33. Методы измерения сопротивления петли «фаза-нуль»
- •34. Требования пуэ к сопротивлениям фазного и нулевого защитного проводов
- •35. Назначение повторного заземления нулевого провода
- •36. Для каких целей определяется значение тока короткого замыкания?
- •37. Область применения трехпроводных электрических сетей с изолированной нейтралью
- •38. Чем объяснить, что опасность поражения различны в симметричных и несимметричных сетях?
- •39. Периодический контроль изоляции, приборы контроля
- •40. Постоянный контроль изоляции, схемы устройств постоянного контроля
- •41. Устройства замыкания на землю
- •42. Почему в сетях с изолированной нейтралью применяется защитное заземление для обеспечения безопасности?
- •43. Как осуществляется теплообмен организма человека с окружающей средой?
- •44. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
- •45. Терморегуляция организма человека
- •46. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
- •47. Методы измерения параметров микроклимата и используемые приборы
- •48. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
- •49.Основные светотехнические понятия и единицы их измерения.
- •50. Характеристика объекта различения, фона, контраста.
- •51. Требования к освящению производственных помещений
- •52. Как нормируется естественное и искусственное освящение?
- •53. Сравнение газоразрядных ламп и ламп накаливания
- •55. Что такое ощутимый, не отпускающий и фибрилляционный токи, их пороговые значения и их действия на человека?
- •56. От каких факторов зависит сопротивление тела человека?
- •57. Влияние постоянного и переменного тока различной частоты на исход поражения
- •58. Какие существуют пути прохождения тока через организм человека? Дать характеристику наиболее опасных путей тока.
- •59. Почему время прохождения тока влияет на опасность поражения
- •60. Какие действия оказывает электрический ток, проходя через организм человека?
- •61. Виды поражения человека электрическим током
- •62. Чем отличаются электрические травмы от электрических ударов
- •63. Первая помощь пострадавшим от электрического тока
- •64. Обязанности работодателя по происшествию несчастного случая
- •65. Обязанности работодателя при расследовании несчастного случая
- •66. Какие несчасные случаи относятся к несчасным случаям на производстве
- •67. Сроки расследования несчастных случаев
- •68. Какие несчастные случаи квалифицируются как несчастные случаи связанные с производством
- •69. Порядок оформления несчастных случаев и их учет
- •70. Перечислите особенности расследования несчастных случаев
- •71. Наиболее опасные объекты нсо
- •72. Примерная статистика по чс
- •73. Что такое информационная безопасность?
- •74. Информационные войны
- •75. Первая помощь при травмах
31. Назначение нулевого защитного провода
Назначение нулевого защитного проводника – обеспечить необходимое для отключения установки значение тока однофазного короткого замыкания, путем создания для этого тока цепи с малым сопротивлением.
Нулевым защитным проводом называется проводник, соединяемый зануляемые части глухозаземленной нейтральной точкой обмотки итсточника тока или ее эквивалента. Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего проводника, который также соединен с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока, но предназначен для питания током электроприемников, т.е. по нему проходит рабочий ток. Назначение нулевого защитного проводника-создание для тока КЗ цепи с малым сопротивлением, чтобы этот ток был достаточным для отключения поврежденной установки от сети.
32. Назначение заземления нейтрали
Назначение заземления нейтрали - снижение до безопасного значения напряжения относительно земли нулевого проводника (и всех, присоединенных к нему корпусов) при случайном замыкании фазы на землю. В четырехпроводной цепи с изолированной нейтралью при случайном замыкании фазы на землю между зануленными корпусами и землей возникает напряжение близкое к фазному напряжению сети, которое будет существовать до отключения сети вручную или до ликвидации замыкания. Безусловно - это опасно. В сети с заземленной нейтралью при таком положении будет совершенно иное - практически безопасное положение. В этом случае фазное напряжение разделится пропорционально сопротивлению Rз (сопртивление замыкания фазы на землю) и Rо ( сопротивление замыкания нейтрали) в результате чего напряжение между зануленным оборудованием и землей резко снижается и будет: Как правило сопротивление заземления во много раз больше, чем Rо, поэтому Uк оказывается незначительным и опасность прикосновения к корпусу практически исключена.
33. Методы измерения сопротивления петли «фаза-нуль»
Режимы работы сети и электроустановки
Преимущества и недостатки сетей с ИНТ и ЗНТ
В сети с ИНТ, если происходит замыкании фазы на корпус, при исправной изоляции других фаз, значение силы тока, идущего по корпусу, невелико и работа системы не прерывается. При аварийном режиме работы сети сила тока возрастает, что диктует высокие требования к сопротивлению изоляции.
Достоинством сети с ИНТ является то, что она менее опасна при нормальном режиме её работы, чем сеть с ЗНТ. При аварийном режиме работы сеть с ЗНТ будет менее опасна, так как напряжение прикосновения будет меньше линейного напряжения, а если Rзм не равно 0, то напряжение прикосновения близко к фазному.
Безопасность при обрыве проводника гарантируют грамотный контур заземления и установленный предохранитель правильно подобранной емкости. Для определения надежности этих элементов сети существуют специальные виды измерений. Существует большое количество методик, с помощью которых можно проводить контрольный замер заземления электрооборудования. Самый простой и распространённый — использовать две электрических цепи для сравнения сопротивления между ними. В заземлитель (грунт) необходимо установить два металлических стержня, и провести замер сопротивления в этой цепи. Так же рядом нужно использовать контрольную цепь, в которой металлические стержни соединены напрямую, а не через заземлитель. Результатами сравнения сопротивления определяется надежность контура.
Не менее важен и замер сопротивления изоляции. Для него так же придумано множество способов. Один из таких способов — замер сопротивления петли «фаза-нуль». Как и замер контура заземления, замер сопротивления изоляции очень важен для уверенности в работоспособности электрической сети. Давайте поподробнее поговорим об измерении сопротивления петля фаза –ноль.
Данный вид измерения применяется специалистами электромонтажа для проверки качества работы электрической сети и отдельных ее приборов при ситуациях повреждения изоляции. Если говорить коротко, цель измерения сопротивления петли-фазы, — определить величину тока короткого замыкания. Потом, по величине этого тока в электрическую сеть будет установлен плавкий предохранитель или электромагнитный расцепитель автоматического выключателя для защиты сети. Подходящий предохранитель или автомат подбирается под определенную кратность номинального тока и тока короткого замыкания. Метод фаза-ноль дает возможность специалистам быть уверенными в корректности срабатывания автоматов, отвечающих за прекращение подачи электроэнергии в случае повреждения изоляции. Как и для всех измерений, приводящихся в электрической сети, нормы измерения сопротивления фаза-ноль описаны в ПУЭ.
Автомат, обеспечивающий защиту электрической сети, помогает сохранить цепь от косвенного прикосновения, возникающего в случае замыкания ведущей ток части на проводящую открытую поверхность или проводник защиты. При этом время срабатывания системы отключения питания электрической сети должно быть минимальным, для того, чтобы полностью обеспечить безопасность человека при непродолжительном однокасательном контакте с открытыми проводящими частями электрического оборудования. Измеряемое сопротивление петли фаза-ноль состоит из нескольких различных сопротивлений. Это обмотка рабочего нулевого провода, силового трансформатора, обмотка контактов срабатывающих автоматов, пускателей цепи и многих других сопротивлений.