Технические способы и средства защиты от электрического тока
Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании друг с другом средства защиты:
- защитное заземление;
- зануление;
- отключение;
- выравнивание потенциалов;
- малое напряжение;
- изоляция токоведущих частей;
- электрическое разделение частей;
- оградительные устройства;
- блокировка;
- предупредительная сигнализация;
- знаки безопасности;
- предупредительные плакаты;
- электрозащитные средства.
1. Малое напряжение:
Наибольшая степень безопасности достигается при использовании напряжения – 12, 24, 36 и 42 В. Малое напряжение – напряжение 12, 24, 36, но не более 42 применяемое в цепях для уменьшения опасности поражения электрическим током. Источники малого напряжения – батареи гальванических элементов.
В помещениях с повышенной опасностью для питания светильников, ручных переносных ламп, ручного инструмента применяется напряжение не более 42 В. А в особо опасных при наличии большой сырости или агрессивной среды для питания ручных переносных ламп используется напряжение 12 В.
Использование малых напряжений – эффективная мера защиты, однако область применения не велика, что обусловлено сложностью создания протяженных сетей и мощных электроприемников малого напряжения.
2. Ограждения:
Чтобы исключить возможность опасного приближения или прикосновения к опасным токоведущим частям должна быть предусмотрена недоступность последних при помощи ограждений, блокировок расположения на недоступной высоте или в недоступном месте.
Ограждения применяются как сплошные, так и сетчатые с размером сетки 25х25мм.
Сплошные ограждения виде кожухов и крышек применяются в установках с напряжением до 1000В размещаемых в производственных, но не электрических помещениях. Сетчатые ограждения применяют в электроустановках с напряжением как до, так и свыше 1000В и доступных квалифицированному электроперсоналу.
В тех случаях когда изоляция ограждений токоведущих частей оказывается невозможной или нецелесообразной (воздушные линии высокого напряжения) их размещают на недоступной для прикосновения высоте.
3. Блокировки:
Применение блокировок обеспечивает автоматическое отключение питания(снятия напряжения) со всех элементов электроустановки при появлении опасности поражения электрическим током.
4. Электрическое разделение сетей:
Разветвленная сеть большой протяженности имеет значительную емкость и небольшое сопротивление исправной изоляции поэтому ток короткого замыкания в таких сетях может достигать больших величин.
В сетях напряженность до 1000 В большой напряженности прикосновение к фазе становится опасным т.к. человек оказывается под напряжением близким к фазному и если единую сеть с большой емкостью и малым сопротивлением изоляции разделить на ряд сетей такого же напряжения, которые будут обладать незначительной емкостью и высоким сопротивлением изоляции опасность поражения электрическим током резко снижается. Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения потребителей через разделительный трансформатор.
Электрическое разделение сетей – разделение сетей на электрические несвязанные между собой участки с помощью разделяющего трансформатора.
Этим достигается компенсация основной (емкостной) составляющей относительно земли.
5. Изоляция токоведущих частей:
Исправность изоляции – основное условие обеспечения безопасности эксплуатации и надежности электроснабжения электроустановок.
Применяют несколько видов изоляции:
- рабочая – обмотка провода, … лаки, кампауды.
- дополнительная – предусматривает дополнение к рабочей в случае ее повреждения (пластиковый корпус машины, изолирующая втулка и т.д.).
- двойная – основная + дополнительная. Двойная изоляция считается достаточной для обеспечения электробезопасности и, поэтому использование разрешается без применения других защитных средств. Свойства пластмассы: невысокая механическая плотность, ненадежность соединения с металлическим ограждением: ограничивают область применения двойной изоляции. Двойную изоляцию используют электрических приборах небольшой мощности.
Контроль изоляции разделяют на приемосдаточный периодический и постоянный. Для периодического контроля используют специальные приборы – мегаомметры. Согласно установленному правилу, сопротивление каждого участка изоляции в сетях до 1000В должно быть не менее 0,5 Мом на фазу.
6) Защитное заземление:
Защитное заземление – соединение с землей или ее эквивалентом (вода, каменный уголь и т.д.) металлических нетоковедущих частей электрических устройств, которые могут оказаться под напряжением, например, при замыкании фазы на землю.
Задача защитного заземления заключается в устранении опасности поражения эл током в случае прикосновения человека к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям эл установки, оказавшейся под напряжением.
Принцип действия – снижение сопротивления заземления между корпусом и землей до безопасного значения.
ВЭ - вертикальный электрод. Глубина траншеи 0,8 метров.
Если корпус не заземлен, то ток проходящий через тело человека достигает опасных значений. При применении заземления большая часть тока будет протекать через него, и в результате ток достигает безопасных величин.
.
Различают Заземлители:
а) Искусственные – созданные исключительно для целей заземление
б) естественные – находящиеся в земле металлические предметы иного назначения
В качестве естественных заземлителей могут использоваться:
- проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубы за исключением трубопровода горючих жидкостей и газов;
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений имеющие соединение с землей;
- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле
Для искусственного заземления применяют вертикальные и горизонтальные электроды.
В качестве вертикальных электродов используются:
- стальные трубы диаметром больше 50 мм;
- стальные уголки 50х50 мм и длиной 2,5-3 м
- стальной прут диаметром 12-20 мм, длиной до 10 м
Для связи вертикальных электродов и самостоятельно используются горизонтальные электроды – стальные прутья диаметром 4 мм и длиной 40 мм.
Защитное заземление необходимо выполнять:
- в сетях с заземленной нейтралью свыше 1 кВ;
- в сетях с изолированной нейтралью;
- при напряжении 380 В и выше в сетях переменного тока;
- при номинальном напряжении выше 42 В переменного тока только в помещениях с повышенной опасность и в наружных установках.
Дата добавления: 2015-07-30; просмотров: 954;