Главная страница
Навигация по странице:

  • Курсовой проект

  • Теоретическая часть

  • Курсовая Работа по Основам ЭБ. ЫЬАДЛАЫТЛДАЫЛДАТЫДЛОАТЫДОАТДЛОЫТАДЫ. Проектирование системы безопасности защитного заземления


    Скачать 382.47 Kb.
    НазваниеПроектирование системы безопасности защитного заземления
    АнкорКурсовая Работа по Основам ЭБ
    Дата15.04.2022
    Размер382.47 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЫЬАДЛАЫТЛДАЫЛДАТЫДЛОАТЫДОАТДЛОЫТАДЫ.docx
    ТипКурсовой проект
    #476808
    страница1 из 5
      1   2   3   4   5

    МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
    федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
    «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

    УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»

    (БГТУ им. В. Г. Шухова)

    Кафедра электроэнергетики и автоматики

    Курсовой проект

    по дисциплине:

    «Основы электромагнитной безопасности»

    на тему:

    «Проектирование системы безопасности защитного заземления»

    Выполнил: ст. гр.


    Проверил: к.т.н., доц.

    2022

    Содержание



    Введение 3

    Теоретическая часть 5

    1.1. Общие сведения о средствах и методах защиты от электрического тока 5

    1.2.Общие сведения о защитном заземлении 6

    1.3.Общие сведения о молниезащите 7

    1.4.Воздействие электрического тока на человека 9

    1.5.Факторы, влияющий на исход поражения человека электрическим током 10

    2.Практическая часть 14

    2.1 Расчётная часть 24

    Заключение 28

    Список используемых источников 29


    Введение



    Электроэнергия используется во всех отраслях промышленности, народного хозяйства и в быту. Практика показывает, что во всех областях использования электрической энергии имеют место случаи электротравматизма. По сравнению с другими видами производственного травматизма, электротравматизм составляет небольшой процент, однако по числу травм с тяжелым и, особенно, летальным исходом занимает одно из первых мест. Большая часть электротравм (60-70%) происходит при работе электроустановок напряжением до 1000 В.

    Действие электрического тока на человека носит многообразный характер. В зависимости от силы тока, его рода, времени действия и сопротивления тела человека могут возникать различные травмы – ожоги некоторых участков тела, повреждение тканей и кровеносных сосудов, судорожное сокращение мышц, потеря дыхания и сознания, нарушение работы сердца, в результате чего может наступить смерть.

    Основными причинами поражения электрическим током являются:

    - нарушение правил технической эксплуатации электроустановок;

    - прикосновение к токоведущим частям;

    - прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств.

    С целью сокращения несчастных случаев разработана система правил устройства электроустановок – ПУЭ. Согласно ПУЭ, для защиты людей от поражения электрическим током должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

    Также стоит отметить, что поражение электрическим током на производстве чревато последствиями не только для человека, но и для всего технологического процесса, электрооборудования и помещений промышленных зданий. Например, такое может случиться в результате поражения электрическим током не техногенного, а

    природного характера – удара молнии. Хорошо заземленные здания при попадании молнии останутся неповрежденными, однако если такой защиты не предусмотрено, то в лучшем случае произойдет полный выход из строя всей электротехники, в худшем – может случиться пожар. Таким образом, предприятие понесёт ощутимые экономические потери. Именно поэтому для обеспечения безопасности производственных зданий и находящегося в нем персонала необходим такой комплекс технических решений как молниезащита.

    Целью данной работы является изучение, применение и расчет необходимых защитных мерояприятий, связанных с возможным поражением электрическим током – защитного заземления и молниезащиты.

    Теоретическая часть

    1.1. Общие сведения о средствах и методах защиты от электрического тока



    При обслуживании электрических установок возможны случаи, когда металлические конструктивные части, нормально не являющиеся токоведущими и не находящиеся под напряжением, электрически соединяются с элементами цепи электрического тока и получают вследствие этого потенциал, отличный от потенциала земли. Замыкание, возникающее в машинах, аппаратах, линиях, на нетоковедущие части конструкции называют замыканием на корпус. В этих случаях человек, не имеющий специальных средств защиты (резиновых перчаток, галош и т.п.), может, прикоснувшись к этим частям, оказаться под напряжением: через его тело пройдет ток, опасный или смертельный для организма.

    Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок применяют защитное заземление, зануление или защитное отключение. Выбор вида защиты зависит от режима работы нейтрали генераторов и трансформаторов.

    Нейтрали генераторов и трансформаторов, соединяющиеся с заземляющим устройством через резистор малого сопротивления, называют глухозаземленными. Нейтрали, не присоединенные к заземляющим устройствам непосредственно или присоединенные через резисторы большого сопротивления называют изолированными. Электроустановки переменного тока напряжением до 1000 В конструктивно выполняют глухозаземленными или с изолированной нейтралью, а электроустановки постоянного тока — глухозаземленными или с изолированной средней точкой. В четырехпроводных сетях переменного тока должно быть обязательно глухое заземление нейтрали.

    В электроустановках существуют коллективные (КСЗ) и индивидуальные (СИЗ) средства защиты. КСЗ включают такие способы, как ограждения, системы автоматического контроля или защитное заземление и зануление. СИЗ могут быть использованы одним человеком.

    В зависимости от напряжения электроустановок СЗ подразделяются на 2 класса: для установок с напряжением до 1000 В и для установок с напряжением выше 1000 В. Кроме того, в электроустановках могут быть основные или дополнительные (вспомогательные) средства защиты. Первые из них имеют изоляцию, которая обеспечивает возможность действий под напряжением в течение длительного времени. Вторые не могут полностью обеспечить безопасность для данного напряжения. Они дополняют основные СЗ и, кроме того, предохраняют от воздействия тока при прикосновении человека к токоведущим частям или попадании его под шаговое напряжение.

    К основным средствам в сетях выше 1000 В относятся: изолирующие штанги и клещи; указатели напряжения; приборы для обеспечения безопасности при испытаниях в сети (измерительные клещи, приборы прокола кабеля).

    К дополнительным средствам в электросетях выше 1000 В относят: перчатки и боты; ковры и подставки диэлектрические; штанги для выравнивания потенциала; лестницы и стремянки изолирующие.

    К основным индивидуальным средствам защиты в электроустановках до 1000 В относят: изолирующие штанги и клещи; указатели напряжения; измерительные клещи; ручной инструмент с изоляцией; перчатки диэлектрические.

    К дополнительным средствам в электросетях до 1000 В относят: галоши, ковры и подставки диэлектрические; накидки; лестницы и стремянки изолирующие.
      1.   1   2   3   4   5


    написать администратору сайта