Причины несчастных случаев от воздействия электрического тока. Основные меры защиты в электроустановках. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Причины несчастных случаев от воздействия электрического тока. Основные меры защиты в электроустановках.



1.Случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям (прикосновение к фазе). ().

2. Появление напряжения на металлических нетоковедущих частях электрооборудования().

3. Появление напряжения на отключенных токоведущих частях, вследствие ошибочного включения электроустановки.

4. Возникновение шагового напряжения в результате замыкания провода на землю.

Основные меры защиты в ЭУ.

Организационные:

1. Недоступность токоведущих частей ЭУ для случайного прикосновения (изоляция токоведущи частей, размещение их на недоступной высоте, ограждения).

2. Электрическоеразделениесети: разделение сети на отдельные не связанные (электрические) друг с другом участки сети с помощью разделяющих трансформаторов: в результате получаем изолированные участки сети, обладающие высоким сопротивлением изоляции и уменьшением емкости проводов относительно земли, что приводит к улучшению условий безопасности.

3. Применениемалогонапряжения: при работе с ручным электроинструментом . В условиях особо опасных помещений (с т.з. электробезопасности) -12В (т.к. возможен длительный контакт, например при замыкании на корпус, и особо опасные условия).

4. Двойная изоляция (конструктивные исполнения ЭУ). Дополнительно к рабочей изоляции накладывается дополнительный слой на случай повреждения 1-й (ручной инструмент, других защитных мер не требуется).

Технические (инженерные) меры:

5.Защитное заземление.

6.Зануление.

7.Контроль изоляции.

8.Компенсация емкостных токов замыканием на землю.

9.Защитное отключение.

 

 

Защитное заземление. Назначение. Принцип действия. Область применения.

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии).

Назначение защитного заземления: устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и других нетоковедущим частям (металлическим), оказавшимся под напряжением.

Принципиальные схемы защитного заземления в сетях трехпроводного тока:

 

Принцип действия защитного заземления: снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (рост потенциала основания до значения близкого к значению , т.е. ).

Область применения защитного заземления: 1) сети напряжением до 1000В переменного тока – трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью, однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а также постоянного тока двухпроводные с изолированной средней точкой источника тока; 2) сети напряжением выше 1000В переменного тока и пост. тока с любым режимом нейтрали или ср.т. обмоток ист. тока.

Сравнительная оценка эффективности защитного заземления в сетях напряжением до 1000 В.

 

Защитное заземление является наиболее простой и в то же время весьма эффективной мерой защиты от поражения током при появлении напряжения на металлических нетоковедущих частях.

(1)

Самый неблагоприятный вариант:

 

Т.о. при приближении человека к месту расположения заземлителя и , то защита эффективна.

(2) , если принять , то

 

при , т.е. человек попадает под половину фазного напряжения. Следовательно защита не эффективна.

Поэтому в сетях с глухозаземленной нейтралью в качестве технической меры защиты используют защитное зануление.

Способы уменьшения тока, протекающего через тело человека:

1. Уменьшение потенциала заземлителя (специальное конструирование заземлителей).

2. Уменьшение значений коэффициентов а1 и а2

 

Типы заземляющих устройств.

Заземляющим устройством называется совокупность заземлтеля – проводников (электродов), соединенных между собой и находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

Выносное заземляющее устройство характеризуется выносом заземлителя за пределы пром. площадки или сосредоточением его на некоторой части этой площадки, поэтому его еще называю сосредоточенным. Существенный недостаток – отдаленность заземлителя от защищаемого объекта , поэтому применяется лишь там, где . Кроме того удаленность заземления может привести к росту за счет роста сопротивления соединительных проводников. Достоинство – возможность выбора места размещения электродов с минимальным сопротивлением грунта (сыро, глина, низина и т.п.).

Применяется в следующих случаях: 1) при невозможности разместить на защищ. территории; 2) при высоком грунта на этой территории; 3) при рассредоточенном расположении заземляемого оборудования (горные выработки).

Выполнение: В качестве заземляющих проводников используют полосовую или круглую сталь. Проводка открытая (по стенам на специальных опорах). Каждая ЭУ присоединена отдельным проводником (последовательное соединение не допускается).

Контурное заземляющее устройство характеризуется размещением электродов его заземлителя по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки, часто электроды размещаются по площадке равномерно и поэтому такие заземлители называют еще распределенными.

Безопасность достигается не только за счет снижения , но и выравниванием потенциала основания, что приводит к снижению и до допустимых значений на всей территории.

На границах площадки возможны большие значения , которые особенно высоки при больших токах замыкания на землю. Поэтому в местах проходов и проводов укладывают в землю на различной глубине дополнительные стальные полосы, соединенные с заземлителем, для спрямления спада потенциала. Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным путем благодаря металлическим конструкциям, трубопроводам, кабелям, арматуре изделий из ЖСБ и т.п., связанным с сетью заземлителей

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 518; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.151.141 (0.007 с.)