
- •3,Автоматическое отключение питания (зануление). Область применения, принцип действия и расчет.
- •4,Обеспечение электробезонасности на стройплощадке
- •5 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •6, Молниезащита зданий и сооружений
- •8, Сосуды, работающие под давлением и их безопасная эксплуатация.
- •21,Обеспечение безопасности при при производстве каменных работ.
- •9.2 Организация рабочих мест
- •9.3.1 Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа.
- •Здания, пожарные отсеки, помещения
- •31, Надзор и контроль за охраной труда на производстве.
3,Автоматическое отключение питания (зануление). Область применения, принцип действия и расчет.
Служит
для превращения замыкания на корпус
ЭУ в однофазное короткое замыкание
между фазным и нулевым защитным
проводниками с целью вызвать большой
ток. Последний обеспечит срабатывание
защиты (плавкие предохранители,
максимальные автоматы, реле, расцепители)
и тем самым автоматически отключит
поврежденную ЭУ отэлектросети Кроме
того, заземление корпусов ЭУ через НЗП
снижает в аварийны й период их U
относительно земли. Следовательно,
зануление в ЭУ осуществляет два защитных
действия.
Автоматическое отключение питания(Зануление)состоит в соединении корпусов токоприемников или другого оборудовании, которое может оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, с нулевым проводом с помощью металлических проводников.
Область применения зануления — трехфазные четырехпроводные электрические сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью и напряжением 380/220, 220/127 и 660/ 380 В.
Цель зануления— ликвидация опасности поражения электрическим током при повреждении изоляции и появлении на корпусах оборудования опасного напряжения.
Принцип действия зануения — превращение пробоя на корпус в однофазное короткое замыкание, т. е. образование так называемой цепи короткого замыкания (корпус — нулевой провод — фазная обмотка трансформатора — корпус), обладающей малым сопротивлением.
При пробое на корпус в цепи короткого замыкания возникает большой ток короткого замыкания Iкз, в результате чего за 5...7 с перегорают плавкие вставки или срабатывают автоматические устройства, реагирующие на ток короткого замыкания за 1...2 с. При зану- лении в течение короткого времени, определяемого скоростью срабатывания защиты, человек, касающийся поврежденного оборудования, попадает под фазное напряжение. Если защитное зануление не срабатывает, то человек, контактирующий с поврежденным оборудованием, может быть поражен электрическим током. Для надежного срабатывания зануления необходимо выполнение условия:
Где
- номинальный
ток плавкой вставки;
- номинальный
ток автоматического выключателяТок
короткого замыкания
где
Uф
—
фазное напряжение, В; ZT—
сопротивление вторичной обмотки
трансформатора, Ом; RH
и
Rф
— соответственно сопротивление
нулевого и фазного
проводов, Ом.
В схеме зануления необходимо наличие нулевого провода, заземления нейтрали источника тока, повторного заземления нулевого провода RП
3,Защитным заземлением (по ГОСТ 12.1.009-76 и ПУЭ) называется преднамеренное электрическое соединение с заземляющим устройством (ЗУ) металлических нетоковедущих частей электроустановок (ЭУ), которые могут оказаться под U.
Защитное заземление служит для снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус ЭУ или другими причинами. Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования (за счет уменьшения сопротивления защитного заземления) и выравниванием потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (за счет подъема потенциала этого основания до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).
Согласно
ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ защитному заземлению
подлежат металлические нетоковедущие
части ЭУ, которые вследствие неисправности
изоляции могут оказаться под U
и к которым возможно прикосновение
людей и животных. При этом в помещениях
с повышенной опасностью и особо опасных,
а также в наружных установках защитное
заземление является обязательным при
номинальном U
ЭУ выше 42 В переменного и 110 В постоянного
тока, а в помещениях без повышенной
опасности - при U
380 В переменного и при U
440 В постоянного тока. Во взрывоопасных
помещениях такое заземление выполняют
независимо от применяемого U.
При
прикосновении человека к заземленному
корпусу ЭУ (рис.4), когда одна фаза
(например, А) имеет замыкание на корпус,
величина
где
– сопротивление ЗУ, Ом.
Анализ
формулы (6) показывает, что при прочих
равных условиях
будет иметь тем меньшее значение,
чем меньше будет
.
Величина
состоит из сопротивлений заземляющих
проводов, заземлителей и сопротивления
растекания тока в земле. Защитное
заземление будет отвечать условиям
безопасности, если
,
т.е. допустимому U
на корпусе ЭУ по отношению к земле.
Поэтому величина г3
нормируется ГОСТ 12.1.030-18и ПУЭ (гл.1.7). Для
ЭУ U
до 1000 В значение
должно быть не более 4 Ом; при мощности
источника тока 100 кВ А и менее значение
может
быть не более 10 Ом.
Практика эксплуатации ЭУ показывает, что только 0,6 % всех электротравм происходит при наличии заземления, обладающего большим сопротивлением (более ), и до 22 % - при отсутствии заземления. Поэтому необходимо проверять сопротивление ЗУ не реже одного раза в год. Для этого применяют приборы типа МС-08 или М 416 (измеритель сопротивления заземления).
В электросетях с глухозаземленной нейтралью U до 1000 В с целью защиты обслуживающею персонала от поражения электротоком применяют зануление (ГОСТ 12.1.030-81). В этих сетях защитное заземление не обеспечивает уменьшение UПР до 42 В. Поэтому выбран путь – уменьшение длительности режима замыкания фазы на корпус ЭУ.
Рис. 3. Схема защитного заземления для случая прикосновения чел-ка к корпусу электрооборудования при замыкании фазы на корпус