
- •1.7. Баланс потужностей 20
- •3.1. Загальні відомості 42
- •4.1. Загальні відомості 52
- •Основні терміни та поняття
- •Елементи електричних кіл та їхні графічні зображення
- •Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму
- •1.2. Джерела epc і джерела струму
- •1.3. Закони Кірхгофа
- •1.4. Розрахунок розгалужених кіл за законами Кірхгофа
- •1.5. Метод двох вузлів
- •1.6. Метод накладання
- •1.7. Баланс потужностей
- •Тема 2. Лінійні кола однофазного змінного струму
- •2.2. Синусоїдний струм. Діюче значення синусоїдного струму
- •2.3. Змінний синусоїдний струм
- •2.3.1. Змінний струм у колі з активним опором
- •2.3.2. Індуктивність у колі синусоїдного струму
- •2.3.3. Ємність у колі синусоїдної напруги
- •2.4. Загальні відомості про комплексний метод розрахунку кіл змінного струму
- •2.5. Закони Ома та Кірхгофа у комплексній формі
- •2.6. Резонанс у колах змінного струму
- •2.6.1. Резонанс напруг
- •2.6.2. Резонанс струмів
- •2.7. Електричні потужності однофазного кола змінного струму
- •Тема 3. Трифазні електричні кола
- •3.1. Загальні відомості
- •3.1. Загальні відомості
- •3.2. З'єднання трифазної системи зіркою
- •3.3. З'єднання трифазної системи трикутником
- •3.4. Потужність у трифазному колі
- •3.5. Розрахунок трифазного кола при з'єднанні зіркою
- •3.6. Розрахунок трифазного кола при з'єднанні трикутником
- •Тема 4. Трансформатори
- •4.1. Загальні відомості
- •4.2. Режим холостого ходу трансформатора
- •4.3. Дослід короткого замикання трансформатора
- •4.4. Схема заміщення і векторна діаграма трансформатора
- •4.5. Трифазні трансформатори
- •4.6. Автотрансформатори
- •Тема 5. Електричні машини постійного струму
- •5.1. Електромашинний генератор постійного струму
- •5.2. Схеми збудження машин постійного струму
- •5.3. Двигуни постійного струму
- •5.4. Реверс двигуна постійного струму
- •Тема 6. Електричні машини змінного струму
- •6.1. Асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором
- •6.2. Трифазний асинхронний двигун з фазним ротором
- •6.3. Однофазний асинхронний двигун
- •6.4. Трифазний двигун у колі однофазного змінного струму
- •Тема 7. Комутаційна низьковольтна апаратура
- •7.1. Загальні відомості
- •7.1. Загальні відомості
- •7.2. Комутаційні апарати неавтоматичного керування
- •7.3. Автоматичні повітряні вимикачі (автомати)
- •7.4. Магнітні пускачі
- •7.5. Електричні реле
- •Тема 8. Електричні вимірювання
- •8.1. Загальні відомості
- •8.1. Загальні відомості
- •8.2. Основні відомості про будову вимірювальних приладів
- •8.3. Схеми включення вимірювальних приладів
- •Тема 9. Вибір перерізу проводів і кабелів
- •9.1. Загальні відомості
- •9.1. Загальні відомості
- •9.2. Вибір перерізу за номінальним струмом
- •9.3. Вибір перерізу за допустимою втратою напруги
- •Тема 10. Правила техніки безпеки в електроустановках
- •10.1. Загальні відомості
- •10.1. Загальні відомості
- •10.2. Пристрої заземлення
- •10.3. Технічні заходи, спрямовані на підвищення електробезпеки
- •10.4. Організаційні заходи, які забезпечують підвищення електробезпеки
- •10.5. Надання допомоги людині, яка потрапила під вплив електричного струму
- •Список рекомендованої літератури
- •Додаткова література
Тема 10. Правила техніки безпеки в електроустановках
Навчальна мета: ознайомлення з правилами техніки безпеки при роботі з електричним струмом.
Час: 70 хвилин.
Метод: лекція.
Місце: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
10 хв.
10 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.
Заключна частина – 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання)
Матеріально-технічне забезпечення: схеми, малюнки, збірники задач та матеріалів.
Джерела та література:
Л – 2, 3, 6.
План
10.1. Загальні відомості
10.2. Пристрої заземлення
10.3. Технічні заходи, спрямовані на підвищення електробезпеки
10.4. Організаційні заходи, які забезпечують підвищення електробезпеки
10.5. Надання допомоги людині, яка потрапила під вплив електричного струму
10.1. Загальні відомості
Людину вражає не високий потенціал, під який вона може потрапити, а електричний струм, який протікає через неї. Людина не відчуває струм до 5 мА. При струмі 50 мА людина відчуває дуже сильний біль, її дихання утруднюється, діяльність серця ослаблюється і, як правило, людина втрачає свідомість. Настає так звана уявна смерть. З цього стану потерпілого можна вивести, якщо вжити швидкі та правильні заходи (див. 10.5). При струмі 100 мА (0,1 А) спостерігається фібриляція серця, через 2…3 секунди настає параліч і летальний кінець.
Тому "Правила безпеки" вказують на те, що струм 0,05 А слід вважати смертельним для людини.
Людина, яка доторкнулася до проводу, шини або клеми, які знаходяться під напругою, може потрапити під так звану напругу дотику Uдот.
Через тіло людини протікає струм згідно із законом Ома:
(10.1)
тут: Rлюд – опір людського тіла; Rзах.пр – опір захисних пристроїв.
Опір людського тіла змінюється в широких межах і залежить від ряду факторів: стан шкіри рук, вологість, психічний стан, алкоголь та інше. Опір захисних пристроїв включає: параметри заземлення, додаткові опори підлоги та інших захисних елементів (гумове взуття, рукавички, ізолюючі підставки та інше).
Напруга
дотику у трифазних мережах змінного
струму залежить від режиму нейтралі
трансформаторів живлення. Так, в мережах
з ізольованою нейтраллю цю напругу слід
вважати такою, яка дорівнює лінійній
або міжфазній напрузі: при замиканні
однієї фази на землю це пошкодження
може бути і не виявленим, оскільки струм
замикання невеликий і нормальна робота
трифазних споживачів не порушується.
Людина, яка доторкнулася іншої фази,
потрапляє під міжфазну напругу.
У цьому
смислі слід віддавати перевагу мережам,
які працюють в режимі з глухо заземленою
нейтраллю. У трифазних мережах з глухим
заземленням нейтралі при замиканні
фази на землю протікає великий струм
короткого замикання, спрацьовує
відповідний захист і відключає ушкоджену
ділянку мережі. Таким чином, людина, яка
доторкнулася фази, може потрапити під
фазну напругу, а вона у
разів менша
від лінійної.
Небезпечним для людини може бути і дотик до металевого обладнання, яке при нормальній роботі не знаходиться під напругою, наприклад, корпус електродвигуна. Проте, якщо в обмотці двигуна порушиться ізоляція (через старіння, попадання вологи, перенапругу в мережі), то людина, яка торкаєтеся корпуса двигуна, якщо він не приєднаний до контуру заземлення (див. 10.2), може потрапити під небезпечну напругу дотику. А людина, яка наблизиться до такого двигуна, може потрапити під так звану крокову напругу (рис. 10.2). На корпусі двигуна буде максимальна напруга, наприклад, лінійна в мережах з ізольованою нейтраллю.
Рис.
10.2
В міру віддалення від ушкодженого двигуна напруга спадає за деякою кривою, яка залежить від електропровідності землі. Людина, яка наближається до такого двигуна, стає включеною на крокову напругу:
(10.2)
Віддалятися
від такого двигуна потрібно короткими
кроками, щоб зменшити
або відстрибувати на одній нозі.
Для того, щоб захистити людину від ураження електричним струмом, необхідно виконувати та експлуатувати електричні мережі, розподільні пристрої, електричні машини і апарати з дотриманням вимог "Правил безпеки". Повинні суворо виконуватися організаційні та технічні заходи, метою яких є зведення до мінімуму ймовірності ураження електричним струмом.
Потрібно відмітити, що з точки зору безпеки щодо ураження електричним струмом, "Правила безпеки" класифікують всі приміщення на: особливо небезпечні (сирість, вибухонебезпечне або хімічно активне середовище); з підвищеною небезпекою (струмопровідні підлоги, висока температура, можливість одночасного дотику до заземлених металоконструкцій та до металевих корпусів електрообладнання; без підвищеної небезпеки (сухі приміщення без агресивного середовища, дерев'яні підлоги, огорожі заземлених металоконструкцій, наприклад, батарей опалення). В залежності від класу приміщення відповідно застосовуються технічні та організаційні вимоги для захисту людини від ураження електричним струмом.