Опасность сетей однофазного тока.
Однофазные сети могут быть изолированными от земли, иметь заземленный полюс или среднюю точку
При однополюсном прикосновении к проводу изолированной сети человек оказывается «подключенным» к другому проводу через соротивление утечки (рис. а). Так как однофазные сети переменного тока имеют небольшую протяженность, емкостью проводов относительно земли можно пренебречь, а для сетей постоянного тока емкость не увеличивается, так как ток утечки через емкость равен нулю. Или упрощения выводов условимся, что сопротивления утечки обоих проводов одинаковы, т.е.
r1 = r2 = r
Выражение для тока, протекающего через человека, полученное из эквивалентной схемы (рис. 3.15, б), имеет вид:
Iч=U/(r+2Rч).
Прикосновение человека к незаземленному проводу сети с заземленным полюсом (рис. в) вызывает протекание тока
Iч = U/(Rч + Rо),а так как Rо « Rч, то можно записать, что Iч = U/Rч
Прикосновение к исправному проводу при замыкании другого провода на землю (рис.г) вызывает ток через человека:
Iч = U/(Rч + Rк).
При прикосновении к одному из проводов сети с заземленной средней точкой (рис. д) человек попадает под напряжение, равное половине напряжения сети:
Iч = U/2(Rч + Rз), гдеь Rз — сопротивление замыкания.
В случае прикосновения к двум проводам сети (рис. е) человек попадает под напряжение сети и выражение для тока будет: Iч = U/Rч
Анализируя эти выражения для токов, проходящих через человека при различных случаях прикосновения к однофазным сетям постоянного тока, можно сделать вывод, что наиболее опасно двухполюсное прикосновение при любом режиме сети относительно земли (изолированной, с заземленным полюсом или средней точкой), так как в этом случае ток, протекающий через человека, определяется только сопротивлением его тела. Наименее опасно однополюсное прикосновение к проводу изолированной сети в нормальном режиме работы.
Растекание тока в грунте.Схема растекания тока в грунте представлена на рис
Замыкание тока происходит при повреждении изоляции и пробое фазы на корпус оборудования, при падении на землю провода под напряжением и по другим причинам. Растекание тока замыкания в грунте определяет характер распределения потенци- алов на поверхности земли. Для упрощения анализа сделаем допущения, что ток стекает в грунт через одиночный заземлитель полусферической формы (рис. а), что грунт однородный и изотропный и что удельное сопротивление грунта р во много раз превышает удельное сопротивление материала заземлителя. Тогда плотность тока в точке А а расстоянии х выразится зависимостью:
Σ = Iз / S
где Iз —ток, стекающий с заземлителя в грунт; S= 2πx2 —площадь поверхности полусферы радиусом х.
Падение напряжения в элементарном слое грунта толщиной dx выразится через напряженность поля Е и толщину этого слоя:
dU= Edx.
Напряженность поля определяется законом Ома в дифференциальой форме £= 5р.
Потенциал точки А (или напряжение в этой точке) равен падению напряжения от точки А до бесконечно удаленной точки с нулевым потенциалом. Поэтому
Обозначив Iз= р/2п = const =■ к, получим
φА = UA = к/х. Таким образом, потенциал на поверхности грунта распределяется по закону гиперболы – падение напряжения на расстоянии 1м от заземлителя = 68%, 10 м = 92%, 20 м и более – потенциалы точек в практических расчетах м. б. рпиняты равными 0.
Напряжение прикосновения (рис. б)
—это напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (корпус) при одновременном прикосновении к ним человека. Численно оно равно разности потенциалов корпуса фк и точек почвы, в которых находятся ноги человека <р„ (рис. б), т. е.
или
Величину а называют коэффициентом напряжения прикосновения (в пределах этой зоны растекания тока а меньше единицы, а за пределами этой зоны равен единице). Напряжение прикосновения увеличивается по мере удаления от заземлителя, и за пределами зоны растекания тока оно равно напряжению на корпусе оборудования.
Ток, протекающий через человека при прикосновении,
Напряжение шага —это напряжение между точками земли, обус ловленное растеканием тока замыкания на землю при одновременном касании их ногами человека. Численно напряжение шага равно разности потенциалов точек, на которых находятся ноги человека (рис 3.16, в).
При расположении одной ноги человека на расстоянии х от зазем-лителя и ширине шага а (обычно принимается а = 80 см) получаем
или
Аналогично напряжению прикосновения напряжение шага:
где коэффициент напряжения шага, который зависит от вида заземлителей, расстояния от заземлителя и ширины шага (чем ближе к заземлителю и чем шире шаг, тем р больше).
Напряжение шага максимально у заземлителя и уменьшается по мере удаления от заземлителя; вне поля растекания оно равно нулю. Напряженность шага также увеличивается с увеличением ширины шага.
Ток, обусловленный напряжением шага,
Следует отметить, что условия поражения человека напряжением прикосновения и напряжением шага различны, так как ток протекает по разным путям: через грудную клетку — от напряжения прикосновения и по нижней петле — от напряжения шага. Значительные напряжения шага вызывают судорогу в ногах, человек падает, после чего цепь тока замыкается вдоль всего тела человека.
Электрозащита
В целях обеспечения электробезопасности токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
♦ основная изоляция токоведущих частей;
♦ ограждения и оболочки;
♦ установка барьеров;
♦ размещение вне зоны досягаемости;
♦ применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Защитное автоматическое отключение питания — это автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
♦ защитное заземление;
♦ автоматическое отключение питания;
♦ уравнивание потенциалов;
♦ выравнивание потенциалов;
♦ двойная или усиленная изоляция;
♦ сверхнизкое (малое) напряжение;
♦ защитное электрическое разделение цепей;
♦ изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Ограждения выполняются сплошными и сетчатыми. Сплошные ограждения (корпуса, кожухи, крышки) применяются в электроустановках напряжением до 1000 В, а сетчатые — до и выше 1000 В. Ограждения оборудуются крышками, дверцами или дверями, запирающимися на замок или снабженными блокировками. Применение съемных крышек, закрепляющихся болтами, не обеспечивает надежной защиты, так как зачастую крышки снимаются, теряются или используются для других целей, вследствие чего токоведущие части остаются долгое время открытыми.
Блокировки применяются в электроустановках, требующих частого проведения работ на ограждаемых токоведущих частях. Блокировки по принципу действия бывают механические и электрические. Механические блокировки имеют защелки различного конструктивного исполнения, которые фиксируют поворотную часть механизмов в отключенном состоянии. Они применяются в электрических пускателях, автоматических выключателях, рубильниках. Электрические блокировки разрывают цепь с помощью специальных контактов, установленных на дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов. Эти блокировки наиболее целесообразно использовать совместно с дистанционным управлением электроустановкой (рис. 28). В этом случае блокировочные контакты (БК), сблокированные с дверью или крышкой, при их открывании или снятии размыкают цепь питания катушки магнитного пускателя (МП). При такой схеме обрыв цепи управления и случайное открытие двери не представляет опасности, так как электроустановка будет обесточенной.
Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) — это напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока — во всех случаях.
В производственных условиях ПУЭ предусматривает применение двух малых напряжений — 12 и 36 В.
Напряжение до 36 В применяется в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений для питания ручного электрифицированного инструмента, переносных светильников.
Напряжение не выше 12 В должно применяться для питания ручных переносных ламп в особо опасных помещениях при особо неблагоприятных условиях работы: в стесненных условиях, при соприкосновении работающего с большими металлическими заземленными поверхностями (работа в металлической емкости сидя или лежа на токопроводящем полу, в смотровой яме и др.).
Защитное электрическое разделение цепей — отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
♦двойной изоляции;
♦основной изоляции и защитного экрана;
♦усиленной изоляции;
♦разделительных трансформаторов.
Защитный экран — проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи или проводников от токоведущих частей других цепей.
Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки — помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.
Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов — уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Выравнивание потенциалов — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Изоляция.Покрытие токоведущих частей или отделение их от других частей слоем диэлектрика обеспечивает протекание тока по требуемому пути и безопасную эксплуатацию электроустановок, В электроустановках применяются следующие виды изоляции: основная, дополнительная, двойная и усиленная.
Основная изоляция — это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая нормальную работу электроустановки и защиту от прямого прикосновения.
Дополнительная изоляция — независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
Двойная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
Усиленная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
При двойной изоляции, кроме основной рабочей, на токоведущих частях применяется слой изоляции, защищающий человека при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением при повреждении рабочей изоляции. Наиболее совершенной двойной изоляцией является изготовление корпусов электрооборудования из изолирующего материала. Обычно двойную изоляцию имеют выключатели, розетки, вилки, патроны ламп, переносные светильники, электроизмерительные приборы, электрифицированные ручные инструменты.
Изоляция обеспечивает безопасность благодаря большому сопротивлению, которое должно быть не менее 0,5 МОм, что препятствует протеканию значительных токов через нее. Сопротивление изоляции уменьшается с повышением температуры, напряжения ив результате старения.
Содержание изоляции в исправном состоянии является одним из важнейших требований ПУЭ. Для контроля ее качества проводятся периодические и постоянные профилактические испытания в сроки, установленные ПУЭ и Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016—2001). Контроль осуществляется с помощью мегаомметра типа Ml 101при приемо-сдаточных испытаниях электроустановки после монтажа, ремонта, при обнаружении дефектов изоляции, а также периодически в установленные нормативно-технической документацией сроки.
Защитноезаземление. Это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством, выполняемое в целях электробезопасности .
Призамыкании токоведущих частей на изолированный от земли корпус оборудования последний окажется под напряжением и прикосновение к нему будет так же опасно, как и к фазе.
Защитное заземление снижает до безопасного уровня напряжение прикосновения к корпусу за счет уменьшения потенциала относительно земли из-за малого сопротивления заземления.
Совокупность металлических проводников (заземлителей), находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и проводников, соединяющих электроустановки с заземлителями, называется заземляющим устройством.
В зависимости от расположения заземлителей по отношению к заземляемому оборудованию заземления бывают выносные или сосредоточенные, контурные или распределенные. Заземлители бывают естественные и искусственные. К естественным относятся различные технологические металлоконструкции, имеющие хороший контакт с землей: железобетонные фундаменты, арматура железобетонных конструкций, металлические оболочки кабелей (за исключением алюминиевых), обсадные трубы и др. Для заземления в первую очередь должны использоваться имеющиеся естественные заземлители. Искусственные заземлители — специально устраиваемые для заземления металлоконструкции.
Заземление электроустановок необходимо применять во всех случаях при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного, а также при напряжении выше 50 В, но ниже 380В переменного тока и НОВ постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.
Подлежащие заземлению объекты присоединяют к главной заземляющей шине с помощью отдельного заземляющего проводника. Не допускается последовательное соединение заземляющих проводников от нескольких единиц оборудования, так как в случае нарушения целости соединения незаземленными могут оказаться сразу несколько электроустановок.
Общее сопротивление заземляющего устройства равно сумме сопротивлений стекаиию тока с заземлителей в землю и сопротивления заземляющих проводников.
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 80м соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Если мощность источника питания электросети 100 кВА и менее, то сопротивление не должно превышать 10 Ом.
Зануление. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленнои нейтралью должно быть выполнено зануление. Этот способ защиты человека от поражения током в случае замыкания фазы на нетоковедущие части электроустановки заключается в преднамеренном электрическом соединении с нулевым защитным проводником (рис. 30).
Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности замыкания на корпус и, следовательно, в снижении времени воздействия электрического тока на человека. При подключении корпусов электроустановок к нулевому проводу любое замыкание на корпус становится однофазным коротким.
Ток короткого замыкания /кз (в А) определяется фазным напряжением t/ф и полным сопротивлением цепи:
где rт — сопротивление обмоток трансформатора, Ом; rф пр — сопротивление фазного провода, Ом; rн — сопротивление нулевого провода.
При = гф ток короткого замыкания будет равен
Применение заземления корпуса без зануления электроустановки в сетях с глухозаземленнои нейтралью недопустимо, так как при пробое изоляции и замыкании фазы на корпус в цепь будут включены два сопротивления R3 и R0, значительно снижающие ток замыкания /„_,,
Так, при l/ф сети, в которую включена электроустановка, равном 220 В, сопротивлении R3 = R0 = 4 Ом, ток замыкания 1КЗ составит (в А):
Такой величины тока может оказаться не достаточно для перегорания плавкой вставки или срабатывания автоматического защитного устройства. В этом случае корпус электроустановки окажется под напряжением U = 1КЗ * R3, величина которого может превысить предельно допустимые значения для прикосновения человека.
Также является недопустимым использованием в сети с глухозаземленной нейтралью соединение части корпусов электроустановок с нулевым проводом с частями, заземленными на отдельные заземлители, так как при замыкании на одном из корпусов электроустановок, подсоединенных к отдельному заземлителю R3, напряжение на нем достигает опасной величины. В этом случае корпуса электроустановок, правильно подсоединенных к нулевому проводу, также окажутся под опасным напряжением относительно земли.
Зануление должно быстро отключать поврежденную электроустановку от сети и обеспечивать безопасность прикосновения человека к зануленному корпусу в аварийный период. В соответствии с этим зануление должно быть рассчитано на отключающую способность, а также на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю (расчет заземления нейтрали) и на корпус (расчет повторного заземления).
При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключится, если значение тока однофазного короткого замыкания 1КЗ удовлетворяет условию Iк 3 >k* Iн, где k — коэффициент кратности номинального тока плавкой вставки предохранителя /н или установки тока срабатывания автоматического выключателя.
Значение коэффициента k принимается в зависимости от типа защиты электроустановки. Если защита осуществляется автоматическим выключателем, k принимается в пределах 1,25...1,4. Если защита производится с помощью плавких предохранителей, то в целях ускорения отключения принимают k > 3.
Сопротивление заземления нейтрали R0 должно быть таким, чтобы в случае замыкания какой-либо фазы на землю напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся к зануленному корпусу, не превышало допустимого напряжения прикосновения. Для снижения напряжения на корпусе необходимо уменьшать сопротивление нулевого провода (увеличив его сечение, или проложив параллельно несколько проводников, или применять повторное заземление нулевого провода).
Согласно требованию ПУЭ общее сопротивление заземления нейтрали и всех повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 8, 4 и 2 Ом соответственно при линейных напряжениях 220, 380 и 660 В источника трехфазного тока или 127, 220 и 380 В источника однофазного тока.
Назначение повторного заземления нулевого защитного проводника — уменьшение опасности поражения людей электрическим током, возникающей при обрыве этого проводника и замыкании фазы на корпус за местом обрыва. В данном аварийном режиме напряжение относительно земли оборванного участка нулевого проводника и всех присоединенных к нему корпусов окажется равным фазному напряжению сети £/ф. Это напряжение будет существовать в течение длительного времени, пока не будет обнаружено. Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное заземление Rn, то при его обрыве сохранится цепь, ток через землю 1КЗ, в результате чего напряжение зануленных корпусов за местом обрыва снизится до значения:
Однако корпуса, присоединенные к нулевому защитному проводнику до места обрыва, также окажутся под напряжением относительно земли:
Вместе эти напряжения равны фазному .
Если принять R0 = Ra, то корпуса, присоединенные к нулевому защитному проводнику как до, так и после места обрыва, будут иметь одинаковое напряжение: . Этот случай является наименее опасным, т. к. при других соотношениях R0 и Rп часть корпусов будет находиться под напряжением, большим 0,51Uф.
Следовательно, повторное заземление нулевого провода значительно уменьшает опасность поражения электрическим током, возникающую при обрыве нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью, т. е. не может обеспечить тех условий безопасности, которые существовали до обрыва.
В связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого защитного проводника, чтобы исключить возможность его обрыва по любой причине. Поэтому в нулевом защитном проводнике в отличие от нулевого рабочего проводника запрещается ставить предохранители, рубильники и другие приборы, которые могут нарушить его целостность.
Расчеты рабочего и повторного заземлений выполняются аналогично расчетам защитных заземлений электроустановок.
Контроль зануления проводится после монтажа электроустановки, ее капитального ремонта или реконструкции и 1 раз в 5 лет в процессе эксплуатации. Контроль включает внешний осмотр цепи, измерение сопротивления петли «фаза — нуль» и измерения сопротивлений рабочего и повторных заземлений.
При внешнем осмотре проверяются элементы цепи, доступные осмотру. Между корпусами оборудования и нулевым проводом питающей сети должна быть надежная цепь, не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов.
Сопротивления рабочего и повторных заземлений нулевого провода измеряются аналогично измерениям сопротивлений защитных заземлений.
Измерение сопротивления петли фазы — нулевой проводник проводят для определения величины полного сопротивления петли и последующего расчета величины тока однофазного короткого замыкания с целью сравнения его с номинальным током устройства максимальной токовой защиты.
Защитное отключение. Это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.
Защитное отключение должно осуществлять защиту от глухих или неполных замыканий на землю или корпус; при появлении опасных токов утечки; при переходе высшего напряжения на низшее.
Устройства защитного отключения должны обладать высокой чувствительностью, малым временем отключения (ПУЭ требует, чтобы это время не превышало 0,2 с); самоконтроль и надежность.
На рис. 31, а приведена схема защитного отключения, реагирующая на напряжение на корпусе электроустановки относительно земли. В качестве чувствительного элемента используется реле напряжения (РЗО), включаемое между корпусом защищаемой электроустановки и дополнительным заземлением. Размыкаю- щий контакт 1РЗО включается в цепь питания катушки магнитного пускателя (МП). Схема работает следующим образом: при замыкании на корпус последний оказывается под напряжением относительно земли. Если величина этого напряжения превышает установку реле, оно срабатывает и разрывает размыкающий контакт в цепи управления. При этом катушка МП обесточивается и отключает электроустановку. Исправность схемы проверяется вручную — путем имитации замыкания фазы на корпус нажатием кнопки контроля (К). Эта схема защитного отключения отличается простотой устройства, но требует вспомогательного заземлителя Дв.
Рис. 31. Схемы устройства защитного отключения:
а — на напряжении корпуса относительно земли; б — на токе замыкания на землю; в — то же, с включением катушки РЗО в рассечку провода зануления
Схема защитного отключения рис. 31, б, в на токе замыкания на землю в качестве чувствительного элемента содержит токовое реле (РЗО), включаемое между корпусом защищаемой электроустановки и заземлителем R3 или нулевым проводом 0 питающей сети. Принцип действия этой схемы аналогичен описанной выше, но в связи с использованием в ней токового реле с малым сопротивлением катушки отпадает необходимость во вспомогательном заземлителе, что является ее достоинством. Недостатком схемы является отсутствие в ней системы самоконтроля.
Защитное отключение может применяться как основная мера защиты совместно с защитным заземлением или занулением.
Электрозащитные средства и предохранительные приспособления.К электрозащитным относятся переносимые и перевозимые средства, служащие для защиты людей от поражения электрическим током (ГОСТ ).
По назначению электрозащитные средства (ЭЗС) разделяются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные.
Необходимость их применения обусловлена тем, что при эксплуатации электроустановок иногда возникают условия, когда примененные на них совершенные защитные устройства не гарантируют безопасность человека.
Изолирующие электрозащитные средства разделяются на основные и дополнительные. Изоляция основных средств надежно выдерживает рабочие напряжения электроустановок, и с их помощью разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. При обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В основными изолирующими средствами являются указатели напряжений, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками.
Дополнительные средства применяются в сочетании с основными, так как самостоятельно не обеспечивают безопасности персонала. К ним относятся диэлектрические галоши, боты, изолирующие подставки и резиновые диэлектрические ковры.
Ограждающие средства применяют для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся ограждения (ширмы, барьеры, щиты), изолирующие накладки и колпаки, переносные заземления, предупредительные переносные плакаты.
Вспомогательные защитные средства служат для защиты персонала от падения с высоты (предохранительные пояса и страхующие канаты), для безопасного подъема на высоту (лестницы, когти) и для защиты от тепловых, световых, химических и других воздействий (спецодежда, рукавицы, противогазы, защитные очки и др.).
Организационно-технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. К работе для обслуживания электроустановок допускается персонал (не моложе 18 лет), прошедший медицинский осмотр, инструктаж и обучение безопасным методам труда, имеющий определенную квалификационную группу по электробезопасности.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность при выполнении работы в действующих электроустановках, являются оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе после целевого инструктажа, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, переводов на другие рабочие места и окончание работы.
Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках при частичном или полном снятии напряжения на рабочих местах выполняются следующие технические мероприятия: отключаются необходимые электроустановки или их части и принимаются меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы из-за ошибок или самопроизвольного включения коммуникационной аппаратуры; вывешиваются запрещающие плакаты и при необходимости устанавливаются временные ограждения; присоединяется к заземляющей шине переносное заземление и проверяется отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно накладываться переносное заземление; непосредственно после проверки отсутствия напряжения накладывается заземление на отключенные токоведущие части электроустановки; ограждается рабочее место и вывешиваются предостерегающие и разрешающие плакаты.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕнНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
Запрещается:
1. Приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от дей ствия электрического тока.
2. Прикасаться к пострадавшему, находящемуся под действием электрического тока без средств зашиты.
3. Пользоваться металлическими и мокрыми предметами для отделения пострадавшего от частей установки под напряжением.
4. Отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги в зоне возможного поражения «шаговым» напряжением. Приближаться бегом к лежащему на земле проводу.
Освобождение от действия электрического тока.
В первую очередь необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока. Ддя чего выполнить комплекс следующих мероприятий.
При напряжении более 1000 В.
Надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши. Взять изолирующую штангу или клещи. Замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко
методом наброса, согласно специальной инструкции. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания проводом земли или от оборудования находящегося под напряжением.
При напряжении менее 1000 В.
В целях изоляции оказывающий помощь должен надеть диэлектрические . перчатки и галоши. Если это не возможно, то обмотать себе руки шарфом, обернуть суконной фуражкой, натянуть на кисть рук рукав для изоляции рук. Отключить ту часть установки, которой касается пострадавший. Если отключение установки не возможно, принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается, воспользовавшись одеждой, канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать по возможности одной рукой. В случае необходимости следует перерубить или перерезать провода топором с сухой деревянной рукояткой или другим соответствующим изолированным инструментом. Производить это нужно, не касаясь проводов. Перерубать надо каждый провод в отдельности, предварительно надев диэлектрические резиновые перчатки и галоши. Если при отключении установки может одновременно отключиться электрическое освещение, следует обеспечить освещение от другого источника, включить аварийное освещение, использовать переносные светильники. Если пострадавший находится на высоте, а отключение установки и освобождение его от тока может вызвать падение, принять меры, обеспечивающие безопасность падения.
Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения.
Под «шаговое напряжение» можно попасть в радиусе 10 м от места касания электрическим проводом земли. Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах. Если это невозможно, то передвигаться необходимо «гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.
Меры первой помощи пострадавшему от электрического тока.
Освободить пострадавшего от действия электрического'тока. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии, отсутствует реакция зрачков на свету нужно перейти к универсальной схеме оказания первой медицинской помощи (п.2 настоящей Инструкции). Затем вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии, необ-ходимо: остановить кровотечение, обработать раны и ожоги, провести при необходимости иммобилизацию конечностей, туловища, вызвать бригаду скорой медицинской помощи. После того, как пострадавший придет в сознание надо дать ему выпить настойки валерианы (15-20 капель) и горячего чая. До прихода врача нужно уложить пострадавшего в теплом помещении и обеспечить ему полный покой. Нельзя оставлять пострадавшего без присмотра, позволять ему двигаться, а тем более продолжать работу.
Статическое электричество — это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках. Заряды накапливаются на оборудовании и материалах, а сопровождающие электрические разряды могут явиться причиной пожаров и взрывов, нарушения технологических процессов, точности показаний электрических приборов и средств автоматизации.
Возникновение зарядов статического электричества происходит при деформации, дроблении, разбрызгивании ве ществ, относительном перемещении двух находящихся в кон такте тел, слоев жидких и сыпучих материалов, при интен сивном перемешивании, кристаллизации, испарении веществ.
Вещества и материалы, имеющие удельное электрическое сопротивление ниже 105 ом-м, при отсутствии их разбрызгивания или распыления не электризуются.
Статическое электричество может возникать при протекании этих жидкостей по трубопроводам с большими скоростями, при перекачивании, сливах, наливах, особенно, КО жидкости сливаются в емкости свободно падающей струей, при перемешивании в аппаратах, при резком выпуске из баллонов газов, особенно углекислоты и газов, загрязненных твердыми частицами ржавчины.
Особую опасность в связи с накоплением статического электричества представляют предприятия, на которых применяются технологические процессы, связанные с дроблением, измельчением и просеиванием продукта (хлебопекарные, кондитерские, крахмальные, сахарные и др.), с очисткой и переработкой зерна, транспортированием твердых и жидких продуктов с помощью конвейеров и по трубам (склады бестарного хранения муки, пивоваренные, спиртовые заводы и др.).
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|