Главная страница
Навигация по странице:

  • . Что является источником механических опасностей

  • . Какие символы опасности наносятся на упаковку опасных грузов

  • сдача бжд на отлично. БЖД Лекции. Бжд тема Основные принципы защиты


    Скачать 1.42 Mb.
    НазваниеБжд тема Основные принципы защиты
    Анкорсдача бжд на отлично
    Дата09.10.2022
    Размер1.42 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБЖД Лекции.docx
    ТипЗакон
    #723973
    страница61 из 76
    1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   76
    РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ДБЯТЕНЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 527

    16.1.

    АЩИТА ОТ {ЕХАНИЧЕСКИХ

    ОПАСНОСТЕ

    Характер механических опасностей зависит от 06о-

    бенностей производства и технологических процессов.

    Механические опасности на предприятиях представляют собой

    движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные эле-

    менты производственного оборудования, перецвигающиеся изделия,

    заготовки, материалы, разрущающиеся конструкции, острые кромки,

    стружка, эаусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инст-

    рументов и оборудования, з также падение предметов с высоты,

    Пространство, в котором возможно воздействие на человека опас-

    ности (втом числе механической}, называется опасной зоной. Опреде-

    ление границ опасных зон производится На оскове соответствующих

    расчетов идопущений. На рис. 16.1 показан пример определения опас-

    ной зоны, нозникающей у грузоподъемного механизма вследствие слу-

    чайного падения поднимаемого груза. Принимают, что при падении

    груза с высоты Я величина г, = 0,ЗЯ. Тогда радиус опасной зоны под-

    считывают по формуле Я = г, + 0,5, + 0,ЗЯ, где г. — вылет стрелы кра-

    на; |, — размер груза но горизонтали.

    Размер опасных зон при обслуживании оборудования определя-

    атся на основе эргономических параметров и антропометрических дан-

    ных, а также особенностей оборудования,

    Примеры опасных эон показаны на рис. 16.2.

    Особое внимание уделяется мерам безопасности при работе с опас-

    ными грузами. К опасным грузам относятся вещества и предметы, ко-

    торые нри транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных

    рибот и хранении могут послужить причиной варыва, пожара или по-

    вреждения транспортных средств, скла-

    о дов, устройств, зданий и сооружений, &

    также гибели, увечья, ожогов, облуче-

    вия или заболевания людей. Безопас-

    т ность людей обеспечивается резлизаци-

    ей нринципов информации, блокиров-

    ки и др,

    Опасные грузы делятся на 9 классов:

    класс 1 -- взрывчатые вещества, ко-

    ИРИ ТИ ии, "’

    | ,. торые по своим свойствам могут вары-

    ваться, вызывать пожар с варывчетым

    0внреве я 8:1 ой гоны действием, а также устройства, содержа-

    у спугоподъемного меганизма щие взрывчатые вещества и средства

    ЗАВ ВЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    в —

    =!

    н “| и Г |)

    Г =.

    ФЖ———=— ./^

    Риге. 168.2

    Опасные зоны оборудования [утазаны жирной стрелкой):

    1 — цвцьия передача; 2 — ремаинаю пвреднче; 3 — зубчатая рейна; 4 -— валки; 5 — аубчалья перз-

    двчи; ® — ненточный тринепартер; 7 — токарный станом: 8 — сверло; @ — збразныный круг; 10 —

    циркулипнии пила: 27 — ланточнля пила: #2 — фрезерный станок; 15 — поеречно-отрогатель-

    ный станок; 14 — штакловка, #5 — резвние: 19 — загибил.

    РАЗДЕЛ &. БЕЗОНАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИНХ ПРОИЗВОДСТВА 528

    взрывания, предназначенные для получения пиротехнического эф-

    фекта;

    класс 2 — газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

    власс 8 — легковоспламенякициеся жидкости, смеси жидкостей, а

    также жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или сус-

    пензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары;

    класс 4 — легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме

    классифицированных как взрывчатые), способные во время перевоз-

    ки легко загораться от внешних источников воспламенения, в резуль-

    тате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических нре-

    вращеннй, а также при нагревании;

    класс 5 — окисляющие вещества и органические пороксиды, кото-

    рые способны выделять кислород, поддерживать горение, а также мо-

    тут в соответствующих условиях или в смеси с другимн веществами

    вызвать самовоспламенение н взрыв;

    хласе 6 — ядовитые и инфекционные вещества, способные вызы-

    зать смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь орга-

    низма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой;

    класс 7 — радиоактивные вещества;

    класс 8 — одкие и коррозионно-активные зещества, которые вы-

    зывают повреждение кожи, поражение слизистых оболочек глаза и

    дыхательных путей, коррозию металлов и повреждение транспортных

    средств, сооружений или грузов, а также могут вызывать пожар при

    взаимодействии © органическими материалами или некоторыми хи-

    мическими веществами;

    класс 9 — вещества с относительно низкой опасностью при транс-

    портировании, не отнесенные ни к одному из предыдущих классов, но

    требующие применения к ним определенных правил перевозки и хра-

    нения.

    На упаковке с опасным грузом в завиенмости от характера опас-

    ности, кроме маркировки, предусмотренной ГОСТ 14192-77, должны

    наноситься знаки опасности (табл. 16.1).

    Знак имеет форму квадрата, окантованного черной рамкой, во-

    вернутого на некоторый угол, и разделенного на два равных треуголь-

    ника. В верхнем треугольнике наносят символ опасности. В нижнем

    углу нижнего треугольника наносится номер класса. Между симво-

    лом и комером класса помещается надпись, характеризующая опас-

    ность груза, а под ней могут быть нанесены надииси о мерах предосто-

    рожности.

    Знаки опасности наносят перед предупредительными знаками,

    предусмотренвыми требованиями ГОСТ 14192-77.

    530 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    Маркировка опасных грузов

    Тайл. 16.1

    Надиись, характеркзующиая

    я а опвеность грузы, и номер тот Цвет пола

    хлисса, наиоскыщые ца знаке

    Клабе 1 Варызаотся Варывающаяся Оранжевый

    Класе 2 Пезоспламеняющийоя таз | Баллон с газом Зеленый

    “Легковоспламеняющаяся

    Класс 3 жидкость Пазмя Красный

    3

    Красные и белые

    Класс 4 Воспляменяется чередующнося

    Подкласс 4.{ 4 Пламя вертикальные

    полобы

    зсс монозгорается 7

    ая 4 2 Са 4 р Пламя Варжляя полов

    м у : ияя -- красная

    Уласел Зваторзется от воды .

    Подкласс 4.3 4 Пламя Синий

    Класс 5 Окислитель Пламя на круге Желтый

    Класс В ЯА Череп в кости Велый

    Радиовктивно, оеноввой | 'Трилястник (одня

    радиоактивный элемент красная полоса в

    Класс 7 Активность содержимого нижнем Белый

    т треугольнике}

    . Кислота, выте-

    кающая из двух Верхняя полови-

    Илаее В Едкое ыы пробирок и разъе- на белая, низ»-

    ванущая руку и ния -^ черная

    металл

    Если груз обладает более чем одним видом опасности, то на упа-

    ковку НАНОСЯТ Несколько зивков опасности, указывающих аа виды

    этих опасностей. Номер класса наносят на знаке, характеризующем

    основной вид опасности.

    Накранах устанавливаются ограничители грузоподъемности, реа-

    лизующие принцип слабого звена (ем. рие. 16.3}, и ограничители вы-

    соты подъема (ем. рис. 16.4).

    Требования к средствам защиты от механических опасностей при-

    ведены в нормативных документах. Общие требования к средствам

    защиты от механических опасностей приведены в ГОСТ +2.4.011-87,

    а их классификация — в ГОСТ 12.4.125-88.

    РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 531

    =, <

    ы р

    1 Ч и ттьд р

    У а

    р т,

    ПАСОЕЕРР>

    р А

    Ве

    Риге. 16.3

    Ограничитель грузоподъемноети:

    #1 -- ролики; 2 — выключатель; # — шток; 4 —

    пружина; 5 -— упорная гайка, регулирующая.

    натяжение пружины; 6 — корпус: 7 — канат;

    8 — груз.

    Рис. 16.4

    Ограничитель высоты подъема груза:

    1 — рычис; # — канат грузика ограничители;

    Я — рама для ограничения ряскошивания или

    церекоса грузнна: 4 — грузик-огреничитель;

    5 — планка; б — крюковая подвеска; 7 — гру-

    зовой трос; 8 — Кнонка управления.

    ( СКЗ от механических опасностей . _)

    Огради- Предохра- Устройства авто- Знаки

    тельные | | нительные Тормозные матического конт- безопас-

    ства] [устройства | [У роля и сигнализации ности

    Е

    * КоЛОДОЧНЫЙ

    ‚ дисновые

    .‚ коническия

    > кожухи * блакиро-

    - дверцы вочные

    * ЩИТЫ О -

    * козырьки тельный

    ‚ киновые

    * ппаняи . лентачные

    : барьеры:

    * экраны

    Рис. 16.5

    Средетна козлектизной защиты от механических опасностей

    532

    БИЕЗОПАСИОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬТОСТИ

    Средства защиты от механических опасностей делятея на СИЗн

    СКЗ {рис. 16.5).

    К СИЗ относятся: изолирующие костюмы, срецетва защиты орга-

    нов дыхания, специальная одежда, специальная обувь, средства за-

    щиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства

    защиты глаз, средства защиты органов слуха, средства защиты от па-

    дения с высоты и другие предохранительные средства, защитные дер-

    ызатологические средства.

    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ


    . Что является источником механических опасностей?

    . Насколько классов делятся опасные грузы? Охарактеризуйте опасность

    веществ каждого нласеа.


    . Какие символы опасности наносятся на упаковку опасных грузов?

    „ Приведите примеры опасных зон механического оборудования.

    . Что относится к средствам индивидуальной защиты от механических


    опасностей?

    . Какие существуют средства коллективной защиты от механической опас-

    ности?


    7. Какие установлены знаки безопасности?

    ло г -

    2

    $ 16.2.

    ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

    По определению ГОСТ 12.1.009-76 «Электробезопас-

    ность — система организационных и технических мероприятий и

    средетв, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воз-

    действия электрического тока, электрической дуги, электромагнитно-

    го поля и статического электричества». Укажем основные норыатив-

    ные документы:

    Правила устройства элоитроустановок (ПУЭ):

    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности}

    при эксплуатации электроустановок;

    ГОСТ 12.1.008-76 «Электробезопасность. Термины и определения»;

    ГОСТ 12.1.049-79 «Электробезонасность, Общие требования»;

    ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление,

    зануление»;

    ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые

    уровни напряжений прикосновения и токов»;

    ГОСТ 12.2.007.0-14-75 «Изделия электротехнические. Общие тре-

    бования безопасности»;

    ГОСТ 12.3.019-80 «Иснытания и измерения электрические. Общие

    требования безопасности»:

    РАЗНЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИРОИЗВОДСТВА 583

    . РОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования -

    безопасности»;

    ГОСТ 12.4.124-83 «Средства эдщиты от статического электричест-

    ва» и др.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

    ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ

    Для обеспечения электробезопасности применякиг отдельно или в

    сочетании следующие технические снособы и средства защиты:

    1) недоступность токопедущих частей, паходящихсл под напряже-

    нием:

    2) электрическое разделение сети;

    3) малые напряженая;

    4) двойную изоляцию;

    5) выравнивание потенциалов;

    6) защитное заземление;

    7} зануление;

    $} защитное отключение и др.

    К техническим способам и средствам также относятся предупре-

    дительная сигнализация, знаки безопасности, средства индивидузль-

    ной и коллективной защиты, предохранительные приспособления и др.

    Недоступность токоведушщих частей электроустановок для случай -

    ного прикосновения может быть обвепечьна рядом способов: изоля-

    цией токоведуших частей, ограждением, различными блокировками,

    размещением токоведущих частей на недоступном расстоянии.

    Изоляция является основным способом электробезопасности в се-

    тях до 1000 В, так как применение изолированных проводов обеспе-

    чивает достаточную защиту от напряжения при прикосновении к ним.

    Действительно, всли в сети с изолированной нейтралью с фазным на-

    пряжением 0% = 220 Б обеспечить сопротизление изоляции не меныше

    65 кОм, то ток через человека при однофазном прикосновении на пре-

    высит значение порогового неотвускакицего тока, то есть Л, < 10 мА.

    В соответствии с Правилами сопротивление изоляции каждой фазы от-

    носительно земли и между каждой парой фаз на каждом участке меж-

    ду двумя поснедовательно установленными анпаратами защиты (пре-

    дохранителями, автоматами и др.) должно быть не ниже 0,5 МОм.

    Вто же время использование изолированных проводов при нд-

    пряжении выше 1000 В не менее опасно, чем применение голых, так

    как повреждения изоляции обычно остаются незамеченными, если

    провод подвешен на нзеляторах. А при более высоких напряжениях

    опасно даже приближение Е токоведущим частям, так как возможен

    пробой воздуха при малом расстоянии до человека и последующее по-

    534 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    ‘ражение его.током. Чтобы исключить возможность прикосновения или

    опасного приближения к токоведущим частям нод напряжением ис-

    пользуются, как отмечалось, ограждевия, блокировки и размещение

    на недоступной высоте или в недостунном месте.

    Ограждения в виде корпусов, кожухов, оболочек используются в

    электрических машинах, аппаратах, приборах. Силоиные огражде-

    ния являются обязательными для электроустановок, расположенных

    в местах, где бывает незлектротехнический персонал (уборщицы и др.).

    Сетчатые ограждения © размерами. ячеек 25 х 25 мы применяются в

    установках напряжевием как ниже, так и вылие 1000 В. В закрытых

    помещениях их высота должна быть неменев 1,7 м, а воткрытых — не

    менее 2,0 м, чтобы исключить или сильно затруднить доступ к знек-

    троустановкам случайных либо нетрезвых лиц. Сетчатые ограждения

    имеют двери, запирающиеся на замок.

    На испытательных стендах и других установках с повышенным

    напряжением, где часто работают люди, применяются механические и

    электрические блокировки. Механические блокировки находят приме-

    нение в электрических аппаратах — рубильниках, пускателях, авто-

    матических выключателях и др., работающих в условиях, в которых

    предъявляются повышенные требования безопасности (судовые, под-

    земные и тому подобные электроустанорки). Электрические блокиров-

    ки осуществляют разрыв цепи специальными контактами, которые ус-

    танавливаются нё дверях ограждений, крышках н дверцах кожухов.

    При дистанционном управлении электроустановкой блокировочные

    контакты включаются в цепь управления пускового аппарата, а нев

    силовую цепь электроустановки. В радиоаппаратуре применяются

    блочные схемы со штепсельным соединением, которые автоматиче-

    ски разрывают цепь.

    „ Расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в

    недоступном месте позволяет обеспечить безопасность без огражде-

    ний. При этом учитывается возможность случайното прикосновения

    к токоведущим частям посредством длинных предметов, которые че-

    ловек может держать в руках. Поэтому вне помещений неизолирован-

    вые провода при напряжении до 1000 В должны быть расположены

    на высоте не менее бм, а внутри помещений — не ниже 3,5 м. Для

    исключения перекрытия при напряжении 110 кВ люди должны нахо-

    диться не ближе 1,0 м от токоведущих частей, при 220 кВ — веближе

    2,0 м, при 400...500 кВ — 3,5 м, при 750 кВ — 5,0 ма 1150 кВ — 8,0 м.

    Электрическое разделение сети — это способ, при котором сеть

    разделяется на отдельные элоктрически несвязанные между собой уча-

    стки с помощью разделительных трансформаторов (см. рис. 16.6). Эта

    РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 535

    мера защиты применяется в разветвленной

    электрической сети, которая имвет эначи-

    тельную емкость и соответственно небольшое

    сх сопротивлопие изоляции относительно зем-

    е‹ ли. Эксплуатация таких сетей может оказать-

    РТ ся опасной, так как р сетях напряжением до

    1 кВ сизолирозанной нейтралью снижается

    ‚ защитная роль изоляции проводов и усили-

    вается опасность поражения человека элек-

    трическим током в случае прикосновения к

    токоведущим частям.

    Опасность поражения можно реако умень-

    шить, если единую разветвленную сеть с боль-

    Рис. 18.6 пой эмкостью и малым сопротивлением изо-

    Стема электрического “

    разделения сети ляцни равделить на ряд набольших сотей та-

    слом р тео" кого же напряжения, которые будут обладать

    небольшой емкостью и высоким сопротиз-

    лением изоляции. Ток через человека, прикоснувшегося к одной из

    фаз, будет определяться высоким сопротивлением фаз относительно

    зомли: 1, = 30/2. Заземление вторичной обмотки разделительного

    трансформатора не допускается.

    Если в сетях напряжением 380 В полное сопротизление фаз отно-

    сительно земли 7 = 100 кОм, а сопротивление человека А, = 1 кОм, ток,

    проходящий через челонека, не превысит 10 мА: 4, = 3-220/100 = 6,6 мА.

    Для разделения сетей могут применяться не только трансформаторы

    (рис. 16.6), позволяющие изолировать влектропряемники от сети, но

    и преобразователи частоты и выпрямительные устройства, которые

    связываются с питающей их сетью через трансформаторы. При соеди-

    нении через автотрансформатор сеть остается единой иток замыкания

    на землю и ток через человека не уменьшаются, поэтому антотранс-

    форматоры применять нельзя.

    Область применения электрического раздоления сетей — электро-

    устанозки до 1000 В, эксплуатация которых связана с повышенной

    степенью опасности (передвижные электроустановки, ручной элек-

    трифицирозанный инструмент я т, п.).

    Малое ннпряжение — это номинальное напряжение но более 42 В,

    применяемов в целях уменьшения опасности поражения электриче-

    ским током. Для повышения безопасности в условиях с повышенной

    опасностью и в 0е0бо опасных условиях для ручного электреинстру-

    мента (дрель, гайковорт и др.) применяется изпряжение 42 Ви ниже,

    а для ручных ламп 12 В. Кроме того, в шахтерских лампах и Еекото-

    536 БЕЗОАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    рых бытовых приборах применяются очень малые напряжения, вплоть

    до 2,5 В.

    При напряжении (7 = 42 В сопротивление тела человека составляет

    несколько нилоом, поэтому ток дли больнгинства людей будет меньше

    порогового нестпускающего, который равен 10 мА. При напряжении

    24 В, атем более 12 В тох через человека не превысит допустимого при

    случайном прикосновении значения, равного #0 мА. Таким образом, най-

    большая степень безопасности достигается при напряжениях 12...24 В.

    Позтому для достижения необходимой стецени безопасности при

    работе в помещениях с повышенной опасностью или в особо опасных

    помещениях дополкительно применяются другие защитные меры, в

    частности днойная изоляция, защита от прикосновения и др.

    В качестве источников малого напряжения применяются пони-

    жающие трансформаторы, преобразонатели частоты, батареи гальна-

    нических элементов, акнумуляторы, выпрямительные установки. При-

    менение вавтотрансформаторов для этой цели недопустимо, так как в

    этом случав отсутствует гельваническая развязка е сетью.

    Надежным средством защиты человека от поражения электриче-

    ским током является двойная изоляция, состоящая из основной и ло-

    полнительной, Основная (рабочая) электрическая изоляция токове-

    дущих частей элеятроустановки обеспечивает нормальную ее работу и

    защиту от поражения электрическим током, а дополнительная (защит-

    ная) электрическая изоляция предусматризается дополнительно к ос-

    новной изоляции для защиты от поражения электрическям током в

    случав ве повреждения.

    Область применения двойной изоляции ограничивается электро-

    оборудованием небольшой мощноети — элэктрифицированным руч-

    ным инструментом, некоторыми перепосными устройетвами, бытовы-

    ми приборами и ручными электрическими лампами (рис. 16.7).

    Кзащитным мерам относятся —,

    контроль и профилактика повреж- | |

    дений изоляции. Непосредственно

    контроль изоляции заключается в

    измерении 06 активного (омиче-

    ского) сопротивления для обнару-

    жения дефектов и предупреждения

    замыкания на землю и коротких

    замыканий.

    Рыс. 16.7

    Электроинструмент

    В порядке профилактики по- < ровной пзряящией:

    прождепий изоляции, при которых иные етим

    возникает опасность поражения редуктор: 6 — изолирующал истявка на наду,

    РАЗДЕЛА. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСНОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 537

    электрическим током, а также выходит из строя оборудовацие, соглас-

    но Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) проводятся перио-

    дические испытания повышенным напряжением и контроль сопро-

    тивления изоляции. Измеревия сопротивления изоляции проводят

    мегомметром. Чтобы ве повредить изоляцию при проведении испыта-

    ний, Правила эксплуатации регламентируют напряжение мегоммет-

    ра в зависимости от номинального напряжения электроустановки.

    Выявленные участки с дефектной изоляцией подвергаются ремонту.

    В настоящее зромя для контроля состояния изоляции находят широ-

    кое применение устройства автоматического (непрерывного) контро-

    ля активного сопротивления изоляции сети или электроустановки от-

    носительно земли. . ( .

    Выравнивание потенциалов — это способ снижения напряжения

    прякосновения и шага между точкаыи электрической цепи, к кото-

    рым возможно одновременное прикосновение или н& которых может

    одновременно стоять человек. .

    Для равномерного распределения электрического потенциала на

    площодке, занятой электрическим оборудованием, применяются ис-

    кусственные заземлители. Для этих целей на территорин открытых

    распределительных устройств прокладывают заземляющие полосы н&

    глубине 0,5...0,7 м вдоль рядов оборудования и в поперечном напраз-

    ленни, то всть образуется заземляющая сетка, к которой присоединя-

    ется зааемляемое оборудование.

    При пробов изоляции в каком-либо аппарате его корпус и зазем-

    ляющий контур окажутся под некоторым потенциалом ф.. Так как за-

    землители располагаются на небольшом (несколько метров) расстоя-

    нии друг от друга, поля растекания заземлителей накладываются, и

    любая точка поверхности грунта внутри контура приобретает значи-

    тельный потенциал, уменьшающийся по мере удаления от заземлите-

    лей. Однако из-за близости заземлителей друг к другу разность потен-

    циалов между точками, находящимися внутри контура, существенно

    уменьшается, происходит как бы выравнивание потенциалов, и по-

    этому напряжения прикосновения и. щага будут небольшими и отно-

    сительно безопасными для человека.

    Панятно, чта выравнивание потенциалов используется прежде

    всего при эксплуатации установок выше 1000 В.

    Наибольшее распространение среди технических мер защиты че-

    ловека в сетях до 1000 В получили защитное заземление, зануление,

    защитное отключение.

    Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соеди-

    нение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих

    538 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    частей электроустановки, которые могут. оказаться нод ‘напряжением

    {рис. 16.8).

    Защитное действие заземления основано на снижении напряже-

    ния прикосновения при попадании напряжения на нетоковедущие

    части (вследствие замыкания на корпус или других причин), что до-

    стигав7ся уменьшением разности потенциалов между корпусом элек-

    троустановки и землей как из-за малого сопротивления заземления,

    так и повышения потенцивла примыкающей к оборудованию поверх-

    ности земли. Чем меньше сопротивление заземления, тем выше за-

    щитный эффект. -

    Значение сопротивления защитного заземления А, определяется

    из условия обеспечения на корпусе элентроуетановки допуетимого

    ивпряжения прикосновения Иду, тб есть

    г (Га),

    тдеа — коэффициент напряжения прикосновения, о < 1;/, — расчет-

    ный ток замыкания на землю.

    В сетях до 1000 В расчетный ток замыкания на землю равен

    Ь = Зы,

    гдей.„ — сопротивление грунта в месте замыкания; 7. = 100 Ом.

    Для ЕЁ), = 380 В: 1, = 3.220/100 =5,5 А.

    Откуда при Илу = 20 В (в соответствии с ГОСТ 12.1.038-82) и наи-

    бонее опасном значении а. = 1 имеем Л, < 20/{6,6.1) = 3 Ом.

    с

    В

    ИО 1.

    Я.

    и” #77. ий ПИР ИЕИТИИЙ #7 [ иги ии ПГ ИРИ

    =.

    Рик. 16.8 .

    Принципиальная стема запитного заземления

    1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   76


    написать администратору сайта