- •Электробезопасность
- •Предисловие
- •1. Действие электрического тока на тело человека
- •1.1. Виды действия электрического тока
- •1.2. Виды поражения электрическим током
- •Местные электротравмы
- •Общие электротравмы
- •1.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
- •Индивидуальные свойства человека
- •Параметры электрической сети и цепи поражения
- •Влияние продолжительности прохождения тока на исход поражения
- •Условия окружающей среды
- •2.1. Условия проведения работы
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •Обработка экспериментальных данных
- •1.2. Системы заземления электрических сетей
- •Система tn
- •Система тт
- •Система заземления it
- •1.3. Возможные случаи прикосновения к токоведущим частям электрических сетей
- •Двухфазное (двухполюсное) прикосновение к токоведущим частям
- •Однофазное прикосновение к токоведущим частям
- •Прикосновение к заземленным нетоковедущим частям, оказавшимися под напряжением
- •1.4. Опасность поражения электрическим током в электрических сетях, изолированных от земли (системы заземления it)
- •Анализ опасности поражения в однофазной двухпроводной сети с изолированным от земли выводами источника тока (системы заземления it)
- •Анализ опасности поражения в трехфазных сетях с изолированной нейтралью (система заземления it)
- •Анализ опасности поражения в пятипроводной сети системы заземления tn-s (с глухозаземленной нейтралью)
- •1.6. Принцип действия устройства защитного отключения, реагирующего на дифференциальный ток
- •II. Практическая часть занятия
- •2.1. Условия проведения лабораторной работы
- •Задание на работу
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •Работа на лабораторной установке сэб-1
- •1. Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью.
- •2. Однофазное прикосновение в сети с заземленной нейтралью.
- •3. Защитные меры в трехпроводной сети с изолированной нейтралью.
- •Работа на лабораторной установке сэб-2
- •1. Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью.
- •2. Однофазное прикосновение в сети с заземленной нейтралью.
- •3. Защитные меры в трехпроводной сети с изолированной нейтралью.
- •Работа на лабораторной установке сэб-3
- •В трехпроводной сети с изолированной нейтралью исследовать опасность поражения при однофазном проникновении:
- •Обработка экспериментальных данных
- •Лабораторная работа Исследование эффективности защитных мер в электроустановках
- •I. Теоретическая часть
- •1.1. Защитное заземление
- •Защитное заземление в электрических сетях, изолированных от земли (система заземления it)
- •Защитное заземление в заземленных электрических сетях (система заземления tn)
- •Требования к конструкции заземляющих устройств
- •1.2. Защитное зануление
- •II. Практическая часть
- •2.1. Условия проведения занятия лабораторной работы
- •Подготовка и порядок работы с прибором м-416
- •Исследование эффективности защитного заземления и зануления в электрических сетях
- •2.2. Порядок выполнения работы а. Определение удельного сопротивления грунта.
- •Б. Расчет заземляющего устройства
- •Порядок выполнения работы по исследованию эффективности защитных заземления и зануления:
- •1. Исследование защитного заземления электрической сети с изолированной нейтралью:
- •2. Исследование эффективности защитного заземления в электрической сети с гзн
- •3. Исследования эффективности защитного зануления в электрической сети с глухозаземлённой нейтралью.
- •5. Результаты расчётов занести в таблицу 5.
- •Содержание
Система tn
Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к земле точку. Открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке посредством нулевых защитных проводников.
Система TN-C-S - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети (рис. 21). В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного проводников различают следующие типы систем заземления электрических сетей.
Система TN-C - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей длине (рис. 21, б).
Система TN-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей длине сети (рис. 22).
Рис. 21. Виды заземлений электрических сетей: а) электрическая сеть с системой заземления ТN-С-S (в начале сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены); б) электрическая сеть с системой заземления ТN-С (нулевой защитный и нулевой
рабочий проводники объединены по всей длине сети); 1 - рабочее заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части (корпуса ЭУ); А1, А2 - электроустановки
Система тт
Электрическая сеть системы ТТ имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части (корпуса ЭУ) заземлены посредством R3, электрически не связанному с рабочим заземлением нейтрали R0 (рис. 23).
Рис. 22. Электрическая сеть с системой заземления ТN-S (нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники работают раздельно): 1 - рабочее заземление источника питания;
2 - открытые проводящие части (корпуса ЭУ); А1, А2, А3 - электроустановки
Рис. 23. Электрическая сеть с системой заземления ТТ:
1 - рабочее заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части (корпуса ЭУ);
3 - заземление корпуса ЭУ (защитное заземление); А - электроустановка
Система заземления it
Электрическая сеть системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части ЭУ заземлены.
Первая буква I означает, что токоведущие проводники (части) сети изолированы от земли - отделены воздушным промежутком (рис. 24) или устройством с большим сопротивлением, на несколько порядков большим, чем R0.
Для конкретизации опасности поражения электрическим током при эксплуатации сетей рассмотрим возможные способы (схемы) включения человека в цепь тока, а также проведем краткий качественный сравнительный анализ опасности поражения электрическим током человека.
Рис. 24. Электрическая сеть с системой заземления IТ:
1 - открытые проводящие части (корпуса ЭУ); 2 - заземление корпуса ЭУ
(защитное заземление); А1 - электроустановка
1.3. Возможные случаи прикосновения к токоведущим частям электрических сетей
Все случаи поражения человека электрическим током происходит в результате электрического удара, т.е. прохождения тока через человека, являются следствием его прикосновения не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которыми существует некоторое напряжение.
Опасность такого прикосновения оценивается током, проходящим через тело человека. Величина этого тока зависит от схемы прикосновения, т.е. от того, каких частей электроустановки касается человек, а также от параметров электрической сети. Не учитывая параметров сети, рассмотрим возможные схемы прикосновения человека к частям, находящимся под напряжением.
