РУБРИКИ

Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

|Озон |O3 |0.1 |1 |пар |

|Хлор |Cl2 |1.0 |2 |газ |

|Серная кислота |H2SO4 |1.0 |2 |пар |

|Соляная кислота|HCl |5.0 |2 |газ |

| |CH3OH |3.0 |3 |пар |

|Спирт метиловый|C2H5OH |4.0 |4 |пар |

| |C7H16 |4.0 |4 |пар |

|Спирт этиловый | | | | |

|Бензин | | | | |

== Вопрос 4 ==

Требования к разработке инструкций по ПМБ на боевых постах.

I раздел: Общие положения.

II раздел: Правовые и меры безопасности при, до и после окончания

работ.

III раздел: Действия в аварийных ситуациях.

IV раздел: Действия запрещенные ПМБ.

В I раздел включаются:

- правила допуска л/с;

- требования по необходимости получения инструктажей;

- положения об ответственности работающих за невыполнение ПМБ.

Во II раздел включаются:

- правила подготовки личных средств защиты;

- правила и порядок входа в сооружение;

- требования по подготовке рабочих мест, инструмента, противопожарного

оборудования;

- ПМБ при выполнении конкретных операций;

- правила и меры пожарной безопасности;

- правила и меры общей и личной гигиены;

- правила и меры оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

- порядок приведения оборудования в исходное состояние;

- приведение в порядок рабочего места;

- осмотр и подготовка к хранению средств защиты;

- санитарная обработка.

В III раздел включаются:

- установленные сигналы оповещения;

- порядок использования ИСЗ;

- порядок эвакуации л/с из опасных зон.

В IV раздел включаются:

- требования о запрете допуска л/с на рабочие места посторонних лиц;

- требования о запрете разрешать работу с оборудованием лицам не имеющим на

то право;

- требования о запрете оставлять в работе неисправное оборудование;

- требования о запрете хранения на рабочих местах горюче-смазочных

материалов.

Тема 6: СВЧ-излучение.

Лекция 9: ПМБ при эксплуатации источников СВЧ-излучения.

Вопросы:

1. Особенности эксплуатации РТС.

2. Действие СВЧ-излучения на организм человека.

3. Мероприятия по защите личного состава от воздействия СВЧ-излучений.

== Вопрос 1 ==

Особенности эксплуатации РТС.

Особенности:

* использование первичных источников питания (электросети 220/380 В);

* наличие конструкции съемных блоков большой массы;

* наличие высокотемпературных элементов, вызывающих ожоги;

* наличие в схемах элементов, выводимых из строя статическим

электричеством;

* наличие в схемах конденсаторов емкостью до 10 000 мкФ, при рабочем

напряжении до нескольких кВ.

Основные меры защиты от статического электричества:

1. металлизация — предназначается для того, чтобы привести все части

изделия к одному потенциалу;

2. заземление (например, используются заземленные браслеты).

== Вопрос 2 ==

Действие СВЧ-излучения на организм человека.

СВЧ-излучение представляет собой энергию электромагнитных колебаний с

частотой от 300 до 300 000 МГц и длинами волн от ультракоротких до

миллиметровых. Оно распространяется повсеместно со скоростью света, и

степень опасности влияния на человека зависит от мощности источника

электромагнитных излучений, режима работы излучателей, конструктивных

особенностей излучающего устройства, от параметров ЭМП, плотности потока

энергии, напряженности поля, времени воздействия, размера облучаемой

поверхности, индивидуальных свойств человека, расположения рабочих мест и

эффективности защитных мероприятий.

Различают тепловое и биологическое воздействие излучения.

Тепловое воздействие является следствием поглощения энергии ЭМП СВЧ-

излучения. Чем выше напряженность поля и больше время воздействия, тем

сильнее проявляется тепловое воздействие. Плотность потока энергии W = 10

Вт/м2, организм не справляется с отводом теплоты, температура тела

повышается и начинаются необратимые процессы.

Биологическое (специфическое) воздействие проявляется в ослаблении

биологической активности белковых структур, в нарушении сердечно-сосудистой

системы и обмена веществ. Это воздействие проявляется при интенсивности ЭМП

менее теплового порога, который равен 10 Вт/м2 (торможение рефлексов,

понижение кровяного давления, замедления сокращения сердца, изменения

состава крови (появляются лейкоциты, уменьшается содержания эритроцитов)).

Субъективные проявления отрицательного воздействия ЭМП:

o повышенная утомляемость;

o головная боль;

o нарушение сна;

o ослабление половых функций.

Согласно ГОСТ 12.1.006-76, регламентируется максимальное время пребывания

на рабочих местах и допустимые значения плотностей потока энергии ЭМП,

которые не должны превышать 0.1 Вт/м2 или 10 мкВт/см2 в течение рабочего

дня и 1 Вт/м2 или 100 мкВт/см2 в течение двух часов.

== Вопрос 3 ==

Мероприятия по защите личного состава от воздействия СВЧ-излучений.

Меры безопасности при работе с СВЧ-аппаратурой предусматривают проведение

организационных, инженерно-технических и лечебно-профилактических

мероприятий (см. таблицу на следующей странице).

Фамилии лиц, работающих с СВЧ-излучением включены в приказ по части,

кроме того, имеется дополнительное питание и отпуск.

Эффективность защитного действия материалов оценивается по следующей

формуле:

[pic]

W0 — плотность потока энергии до экрана;

W — плотность потока энергии после экрана.

Тема 7: Пожарная безопасность.

Лекция 10: Организация и обеспечение пожарной безопасности в

воинских частях.

Вопросы:

1. Закон РФ о пожарной безопасности.

2. Требования правил пожарной безопасности, инструкция по мерам пожарной

безопасности.

3. Показатели пожаро- и взрывобезопасности.

4. Служба противопожарной защиты и спасательных работ в воинских частях.

== Вопрос 1 ==

Закон РФ о пожарной безопасности.

Закон принят Государственной Думой 18.11.94г. Он определяет общие

правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной

безопасности РФ.

I глава: Общие положения. Даются основные понятия, определения и система

пожарной безопасности.

Пожарная безопасность (ПБ) — состояние защищенности личности, имущества,

общества и государства от пожаров.

Требования ПБ — специальные условия социального и технического характера,

установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством

РФ и нормативными документами.

Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению ПБ, в т.ч. по

выполнению требований ПБ.

Система обеспечения ПБ (СО ПБ) — совокупность сил и средств, а также мер

правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные элементы СО ПБ:

. органы государственной власти;

. органы местного самоуправления;

. предприятия и граждане, принимающие участие в обеспечении ПБ.

Основные функции СО ПБ:

> нормативное правовое регулирование и осуществление мероприятий в области

пожарной безопасности;

> создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

> разработка и осуществление мер ПБ;

> проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам ПБ;

> тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; учет пожаров и

их последствий.

II глава: Пожарная охрана. Рассматриваются виды и задачи пожарной охраны.

III глава: Полномочия органов государственной власти и органов местного

самоуправления в области ПБ.

IV глава: Обеспечение ПБ.

V глава: Права, обязанности и ответственность в области ПБ.

VI глава: Заключительные положения.

== Вопрос 2 ==

Требования правил пожарной безопасности, инструкция по мерам

пожарной безопасности.

В инструкциях должны быть отражены:

. порядок содержания территории, зданий и помещений, в т.ч. эвакуационных

путей;

. мероприятия при эксплуатации оборудования, при производстве пожароопасных

работ;

. порядок и нормы хранения, транспортировки взрывоопасных веществ;

. места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

. порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,

содержание и хранение спецодежды;

. предельные показания КИП (контрольно-измерительных приборов), отклонения

от которых могут вызвать пожар или взрыв;

. обязанности и действия работников при пожаре, в т.ч.:

. правила вызова пожарной команды;

. порядок аварийной остановки оборудования;

. порядок отключения вентиляции;

. правила применения средств пожаротушения;

. порядок эвакуации материальных ценностей и горючих веществ;

. порядок осмотра всех помещений предприятия.

== Вопрос 3 ==

Показатели пожаро- и взрывобезопасности.

Поведение отдельных объектов в условиях пожара зависит от свойств веществ

и материалов, применяемых при строительстве и эксплуатации объектов.

Наиболее распространенные показатели:

. горючесть (способность к горению);

. температура вспышки.

По горючести вещества делятся на три группы:

1. негорючие (неспособные к горению в воздухе и кислороде);

2. трудногорючие (способные возгораться от источника зажигания, но не

способные самостоятельно гореть после его удаления);

3. горючие (сгораемые, т.е., способные самостоятельно гореть после

удаления источника зажигания).

Температура вспышки — самая низкая температура горючего вещества, при

которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать

от источника зажигания. Но скорость их образования недостаточна для

устойчивого горения.

Различают два класса горючих жидкостей:

- легковоспламеняющиеся (tвсп до 400С);

- горючие (tвсп более 400С).

Используются также другие показатели:

. кислородный индекс — минимальное содержание кислорода в воздухе, при

котором возможно свечеобразное горение материалов;

. коэффициент дымообразования — величина, характеризующая оптическую

плотность дыма при сгорании вещества в объеме помещения;

. индекс распространения пламени — характеризует способность вещества

распространять пламя по поверхности (безразмерная величина):

0 - не распространяющее пламя;

0-20 - вещества, медленно распространяющие пламя;

более 20-ти - быстро распространяющие пламя.

. токсичность продуктов горения — отношение количества материала к единице

объема, замкнутого в пространстве, при сгорании которого выделяющиеся

продукты приводят к 50% гибели подопытных животных.

Раздел 3. Безопасность эксплуатации электроустановок.

Тема 8: Анализ опасности поражения человека электрическим током.

Лекция 11: Действие электрического тока на человека.

Вопросы:

1. Анализ электротравматизма в ВС РФ.

2. Характер действия электрического тока на человека.

3. Виды поражения электрическим током.

4. Факторы, влияющие на исход поражения.

== Вопрос 1 ==

Анализ электротравматизма в ВС РФ.

Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и

статического электричества.

От всего объема травматизма электротравматизм составляет около 40%.

== Вопрос 2 ==

Характер действия электрического тока на человека.

== Вопрос 3 ==

Виды поражения электрическим током.

I. Электрические травмы местного действия (электротравмы). 20-25%:

электрические знаки (метки) — в местах входа электрического тока (серые

мозолистые образования);

электрометаллизация кожи — разбрызгивание металла в результате

электрической дуги;

электроофтальмия — ожог наружной оболочки глаза в результате действия

ультрафиолетовых лучей;

механическое повреждение (разрыв связок, заломы);

электрические ожоги:

. токовой;

. дуговой (более 1000 В).

4 степени ожогов:

1. покраснение;

2. пузыри;

3. омертвление участков кожи;

4. обугливание.

II. Электрические травмы общего действия (электрические удары). 20-25%.

Мернорефлекторная реакция организма на действие электрического тока.

1 стадия: судорожное сокращение мышц без потери сознания (менее 10 мА);

2 стадия: судорожное сокращение мышц с потерей сознания, нарушение

дыхания и работы сердца (10 – 25 мА);

3 стадия: потеря сознания, нарушение сердечной деятельности (около 50

мА);

4 стадия: клиническая смерть. 100% летальный исход (100 мА, а вообще

более 50 мА).

Клиническая смерть — состояние между жизнью и биологической смертью (5

мин, при понижении температуры тела – 30 мин). Зрачки не реагируют на свет,

в результате сокращения желудка возникают рвотные массы (результат

воздействия электрического тока), синеющий цвет губ, трупные пятна (через 2

часа).

III. Электрический шок (смешанные травмы). 50%:

Фаза возбуждения: Фаза торможения:

- реакция на боль; - понижение кровяного давления;

- повышение кровяного давления; - падение и учащение пульса;

- учащение пульса. - депрессия;

== Вопрос 4 ==

Факторы, влияющие на исход поражения.

Лекция 12: Анализ условий безопасности в изолированных

электрических сетях.

Вопросы:

1. Виды существующих электрических сетей.

2. Возможные варианты включения человека в цепи электрического тока.

3. Анализ условий безопасности в однофазных и трехфазных электрических

сетях.

== Вопрос 1 ==

Виды существующих электрических сетей.

Рассмотрим существующие виды электрических сетей:

1. Однофазные (простейшие) электрические сети:

2. Трехфазные электрические сети:

== Вопрос 2 ==

Возможные варианты включения человека в цепи электрического тока.

1. однофазное прикосновение — в этом случае человек попадает под фазное

напряжение;

2. однофазное прикосновение — в этом случае человек попадает под фазное

напряжение;

3. двухфазное прикосновение — 99% летальный исход;

4. прикосновение человека к корпусу поврежденной ЭУ.

5. человек не касается ни одной из фаз. В ЭУ приближение на недопустимо

близкое расстояние (только в ЭУ с напряжением более 1000 В);

6. при замыкании фазы на землю человек попадает под шаговое напряжение;

7. при совместном касании фазового провода, когда фазы касается один из

нарушителей;

8. замыкание сразу двух фазовых проводов на землю.

Алгоритм действий при анализе поражения человека электрическим током:

- выяснить — к какой сети произошло прикосновение;

- уточнить по возможности — одно- или двухфазное прикосновение было;

- представить цепь электрического тока (замкнуть цепь электрического тока

через человека);

- найти силу тока, протекающего через человека: Iч;

- принять меры, предотвращающие поражение личного состава.

== Вопрос 3 ==

Анализ условий безопасности в однофазных и трехфазных электрических

сетях.

Рассмотрим двухфазное прикосновение

(встречается крайне редко — или по грубому

незнанию, или умышленно).

[pic] (Rч = 1000 Ом).

Пусть U = 220 В, тогда Iч = 220 мА;

Пусть U = 42 В, тогда Iч = 42 мА.

Рассмотрим однофазное прикосновение:

Схема замещения:

Допущение: R1 =

R2 = Rиз ;

тогда:

[pic];

[pic];

[pic];

[pic]

Ощутимый ток 1мА = 0,001 А подставим в формулу: на каждый 1В напряжения

должен быть 1 кОм сопротивления, т.е. для 220 В сопротивление изоляции

должно быть равным 220 кОм, но требования ожесточаются и в осветительных

сетях сопротивление изоляции составляет порядка 500 кОм.

Все рассуждения, сделанные для однофазных сетей справедливы и для

многофазных.

Допущения:

RизА = RизВ = RизС = Rиз;

СА = СВ = СС = 0.

[pic]

Человек, касающийся фазы в

ЭУ с напряжением менее 1000 В,

попадает под напряжение

прикосновения, и через него

потечет ток Iч. Определяющую

роль играет сопротивление

изоляции.

Допущения:

RизА = RизВ = RизС = Rиз;

СА = СВ = СС = С.

[pic] ( = 2(f;

В данном примере ток,

протекающий через человека

потечет через емкости, т.к.

сеть протяженная и емкости

повышаются.

Примерный перечень вопросов для проведения инструктажа перед началом

работ:

1. Определение обязанностей каждому номеру расчета (члену бригады) и

уяснение их обратным опросом.

2. Требования об ответственности работающих за невыполненные ПМБ.

3. Необходимость проверки исправности, сроков испытания применяемых

средств защиты.

4. Правила и порядок входа (выхода) в сооружение (если работа

проводится там).

5. Применяемые сигналы и средства предупреждения об опасности.

6. ПМБ при выполнении конкретных операций.

7. Правила и меры пожарной безопасности, наличие и готовность средств

пожаротушения.

8. Порядок действия л/с в опасных зонах.

9. Порядок эвакуации л/с из опасных зон.

10. Запрет о допуске на рабочее место посторонних лиц.

11. Порядок приведения оборудования в исходное состояние (рабочего места

в порядок).

Наряд-допуск — письменное распоряжение, оформленное на установленном бланке

и определяющее содержание, место время, условия производства работ,

необходимые меры безопасности, состав расчета и лиц, ответственных за

безопасное их проведение.

Опасная работа — работа, характеризующаяся наличием опасных и вредных

факторов, требующая проведения определенных организационных и технических

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работающих.

Опасный фактор — производственный фактор, воздействие которого на

работающего при определенных условиях может привести к гибели, травме или

другому внезапному резкому ухудшению здоровья, вызвать поломки оборудования

и нанести ущерб окружающей среде.

Вредный фактор — производственный фактор, воздействие которого при

определенных условиях может привести к снижению работоспособности,

повышению утомляемости, к заболеванию.

Ответственные за выполнение работ по наряду-допуску:

* лицо, выдающее наряд-допуск;

* ответственный руководитель работ;

* допускающий к работе;

* старший расчета (члены бригады);

* номера расчета.

Допускающий к работе отвечает:

. за правильность подготовки рабочего места;

. за полноту принятых мер безопасности при подготовке к проведению

работ;

. за правильность допуска к работе;

. за приемку рабочего места после окончания работ.

Ответственный исполнитель работ руководит одним расчетом и отвечает:

. за подготовку рабочего места;

. за соблюдение расчетом установленных ПМБ;

. за полноту инструктажа л/с расчета;

. за обеспечение работающих защитными средствами и предохранительными

приспособлениями.

Лекция 13: Анализ условий безопасности в заземленных электрических

сетях.

Вопросы:

1. Анализ условий безопасности в одно- и трехфазных заземленных

электрических сетях.

2. Анализ условий безопасности в зоне замыкания тока на землю.

== Вопрос 1 ==

Анализ условий безопасности в одно- и трехфазных заземленных

электрических сетях.

R0 — рабочее заземление электрической сети

(не большее 40 Ом).

[pic];

Пусть человек касается 2-го провода (не

как на рис.) Тогда он не попадет под

напряжение прикосновения, т.к. второй провод

— нулевой рабочий проводник (в случае

отсутствия нагрузки в сети).

Пусть человек касается 1-го фазного

провода. Тогда, согласно нашему алгоритму,

определяем вид сети, вид включения, замыкаем

цепь тока (через пострадавшего потечет ток).

Пример: пусть напряжение U = 36 В, тогда [pic]

Поэтому для обеспечения безопасности обслуживающего персонала необходимо

использовать средства защиты и тогда эта формула принимает вид:

[pic];

Пусть в сеть включена нагрузка:

Вариант 1.

Если человек касается нулевого провода:

[pic]

[pic]- напряжение падения на человеке –

напряжение прикосновения;

[pic];

Падения напряжения в сети должны быть не более 5% на каждый провод.

Допустим, что напряжения на проводах 1 и 2 равны (Uс = 220 В, Ud = 220 В –

0,05Uс, Ua = 0). Если человек коснется второго провода в точке С, то он

попадет под напряжение, равное 5% от Uc.

Пример: пусть напряжение U = 220 В, тогда: Ua = 0 В;

Uс = 11 В;

Ud = 210 В;

Uе = 220 В.

Вариант 2.

Рассмотрим аварийный режим, т.е. Rн ( 0 (короткое замыкание). В этом

случае Ued = Uac = 110 В.

Рассмотрим трехфазную 4-проводную электрическую сеть с глухозаземленной

нейтралью.

Человек касается фазового

провода С.

Uф < Uпр < Uлин;

[pic];

В общем случае:

[pic];

== Вопрос 2 ==

Анализ условий безопасности в зоне замыкания тока на землю.

Электрическим замыканием на землю называется случайное электрическое

соединение находящихся под напряжением частей ЭУ с землей или с

металлическими нетоковедущими частями не изолированными от земли.

Во всех случаях, кроме двухфазного прикосновения (см. варианты включения

человека в электрическую сеть), в цепи тока через человека участвует земля.

Одна из точек касания или обе находятся на поверхности земли. При этом ток,

проходящий через человека зависит от тока замыкания на землю. Т.к. размеры

электродов, их форма могут быть различными, а также состав и электрические

свойства грунта неоднородны, то и закон распределения потенциала в земле

имеет сложную зависимость.

С целью упрощения картины растекания тока замыкания в земле сделаем два

допущения:

o заземлитель имеет полушаровую форму;

o грунт однородный, удельная проводимость (() и сопротивление грунта в

любой точке постоянны.

[pic]

= [pic]

= [pic]

[pic];

Т.е. [pic]

[pic]— потенциал заземления.

Примеры удельных сопротивлений:

— ( земли = ( глины = 40 Ом/м (при влажности 20%);

— ( грунт.вод = 20-70 Ом/м;

— ( меди = 1,72(10-8 Ом/м (( = 0,00390 С-1 — температурный

коэффициент);

— ( алюминия = 2,6(10-8 Ом/м (( = 0,00040 С-1);

— ( железа = 5(10-8 Ом/м.

На расстоянии более 20 м человек находится в зоне неизменного потенциала.

Анализ условий безопасности в зоне растекания тока в земле:

1. Находится вблизи ЭУ А1 и не касается ее;

2. Находится вблизи А1 и еще ближе к месту электрического замыкания на

землю;

3. Находится вблизи электрического замыкания на землю и касается ЭУ А2;

4. Находится вблизи ЭУ А3 и касается ее;

5. Находится вблизи ЭУ А3 и не касается ее;

Замыканием на корпус называется случайное электрическое соединение

токоведущих частей ЭУ с нетоковедущими частями (с корпусом) в результате

повреждения или старения изоляции.

Напряжение шага — напряжение между двумя точками, обусловленными

растеканием тока замыкания в земле при одновременном касании их ногами

человека.

Напряжение прикосновения — напряжение между двумя точками цепи тока

замыкания на землю при одновременном касании их человеком.

Лекция 14: Анализ эффективности применения защитного заземления в

электрических сетях.

Вопросы:

1. Классификация технических средств и способов защиты.

2. Анализ эффективности применения защитного заземления в заземленных

электрических цепях.

3. Анализ эффективности применения защитного заземления в электрических

сетях изолированных от земли.

== Вопрос 1 ==

Классификация технических средств и способов защиты.

Токоведущие части размещаются на недоступной высоте в тех случаях, когда

их изоляция и ограждение нецелесообразны или невозможны. Поэтому провода

воздушных линий подвешены над землей на высоте более 6 м для линий

напряжением менее 1000 В, и не менее 7 м для линий напряжением до 110 кВ.

Внутри производственных зданий не огражденные токоведущие части

прокладываются на высоте более 3,5 м.

Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специальными

контакторами, расположенными на дверях ограждений, дверцах кожухов.

Механические блокировки применяются в рубильниках, пускателях и т.д.

Звуковая и световая сигнализации применяются в большинстве случаев

одновременно и являются наиболее распространенными и доступными.

Цветовое обозначение токоведущих частей предназначается для легкого

распознавания токоведущих частей, для удобства обслуживания, для

предотвращения травматизма л/с. Например, для переменного трехфазного тока:

* шина А - желтый;

* шина В - зеленый;

* шина С - красный;

* нулевая рабочая шина - голубой;

* нулевая защитная шина - продольные полосы желтого и зеленого цветов.

Двойная изоляция состоит из рабочей и дополнительной. Рабочая изоляция

обеспечивает нормальную работу. Дополнительная предусматривается

дополнением к рабочей для защиты от замыкания в случае повреждения рабочей

изоляции.

Контроль сопротивления изоляции — измерение активного сопротивления R

изоляции с целью предупреждения замыкания на корпус. В сетях с

изолированной нейтралью Rизоляции определяется током замыкания на землю,

поэтому периодически производится замер Rизоляции.

Применение малых напряжений. Наибольшая безопасность для человека

достигается при напряжении до 10 В, т.к. при таком напряжении ток,

проходящий через тело человека не превышает 1 мА.

== Вопрос 2 ==

Анализ эффективности применения защитного заземления в заземленных

электрических цепях.

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые

могут находится под напряжением.

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения током в

случае прикосновения к корпусу или другим металлическим частям ЭУ,

оказавшимися под напряжением (для изолированных сетей).

Область применения — сети напряжением до 1000 В переменного тока,

изолированные от земли или сети напряжением выше 1000 В переменного и

постоянного тока с любым режимом нейтрали.

Рабочее заземление — заземление в какой-либо точке токоведущих частей ЭУ,

необходимое для обеспечения нормальной работы ЭУ.

Схема замещения:

Uзм = Uф – U0 = Uф – Iзм(R0 = Uф - [pic];

Uзм = 0,5Uф, т.е. если Uф = 220 В, то Uзм = 110 В,

тогда Iч = 110 мА ( смерть.

Вывод: в заземленных электрических сетях защитное

заземление неэффективно и его применение в

качестве единственной меры защиты недопустимо! В

данных сетях применяют зануление.

== Вопрос 3 ==

Анализ эффективности применения защитного заземления в

электрических сетях изолированных от земли.

Схема замещения:

Uзм = [pic];

Если Rз ( 0, то [pic]( 1, а Uзм ( 0.

Вывод: в сетях, изолированных от земли, защитное

заземление является эффективной мерой защиты и

может использоваться как единственная защита.

Лекция 15: Классификация и конструктивное исполнение заземляющих

устройств.

Вопросы:

1. Классификация заземляющих устройств.

2. Конструктивное исполнение заземляющих устройств.

== Вопрос 1 ==

Классификация заземляющих устройств.

Каждая ЭУ должна быть непосредственно

заземлена.

Заземлитель — проводник. имеющий

непосредственный контакт с землей.

Магистраль заземления — проводник,

имеющий два и более ответвлений.

Защитный (заземляющий) проводник —

проводник, соединяющий заземляемые части

ЭУ с заземлителем.

Заземляющее устройство — совокупность

заземлителя и заземляющего проводника.

В зависимости от различных условий режимов работы, видов грунтов

заземляющие устройства классифицируются:

1. по числу электродов:

> одиночные;

> групповые.

2. по месту размещения заземлителей:

> выносные;

> контурные.

3. по исполнению заземлителей:

> естественные;

> искусственные.

Выносные заземляющие устройства характеризуются тем, что его заземлитель

вынесен за пределы площадки, на которой размещено оборудование или

сосредоточен на некоторой части этой площадки, поэтому его еще называют

сосредоточенным.

Недостаток: отдаленность от защитного оборудования.

Достоинство: возможность выбора места размещения электродов заземлителей,

наименьшая удельная проводимость.

Контурные заземляющие устройства характеризуются тем, что электроды его

заземлителя размещаются по контуру площадки, где находится оборудование, а

также внутри этой площадки (распределенные заземляющие устройства).

Достоинство: возможность выравнивания потенциалов.

Недостаток: при ремонтных работах возрастает возможность нарушения

непрерывности соединения.

В качестве искусственных заземлителей применяют:

1. вертикальные электроды:

o стальные трубы (диаметром 5-6 см, толщиной стенки не менее 3,5 мм и

длиной 2,5-3 м);

o металлические уголки (40(40, 60(60 мм, высотой полки 4 мм и длиной 2,5-

3 м);

o прутковую сталь (диаметром 10 мм и длиной до 10 м).

2. горизонтальные электроды:

o полосовую сталь (сечением 4(12 мм);

o круглую сталь (диаметром от 6 мм).

В плохо проводящих грунтах для обеспечения минимального сопротивления

заземления используют:

o глубинные заземлители (полоска стали длиной 10-12 м);

o укладку вокруг электродов грунта с повышенной проводимостью (влажная

глина);

o используют обработку почвы раствором поваренной соли (нежелательно,

т.к. поваренная соль приводит к коррозии);

o используют устройство выносных заземлителей на участках с хорошей

проводимостью.

Лекция 16: Анализ эффективности применения зануления в

электрических сетях.

Вопросы:

3. Назначение, области применения, принцип действия зануления.

4. Анализ эффективности применения зануления в заземленных электрических

цепях.

5. Анализ эффективности применения заземления в изолированных от земли

электрических сетях.

== Вопрос 1 ==

Назначение, области применения, принцип действия зануления.

Зануление — преднамеренное электрическое соединение нетоковедущих частей

электрической установки с глухозаземленной нейтралью источника трехфазного

тока или с глухо-заземленным выводом источника однофазного тока с целью

превращения замыкания на корпус в КЗ.

Нулевой защитный проводник — проводник, обеспечивающий вышеуказанное

соединение.

Назначение зануления — устранение опасности поражения током человека,

коснувшегося поврежденной электрической установки в следствие КЗ и быстрое

срабатывание защиты.

Области применения зануления:

. трехфазные четырехпроводные сети с ГЗН (ЭУ до 1000 В);

. однофазные сети переменного тока с заземленным выводом источника тока.

== Вопрос 2 ==

Анализ эффективности применения зануления в заземленных

электрических цепях.

Это – нормальная работа ЭУ в аварийном режиме.

Пусть фаза А замыкает на корпус. Ток замыкания потечет по нулевому

заземленному проводнику (НЗП), по НРП на нейтраль, а с нейтрали на фазу А.

Т.к., на пути тока замыкания малые сопротивления, то ток зануления равен

току КЗ. ток КЗ вызывает срабатывание аппарата защиты (перегорает плавкая

вставка), напряжение с ЭУ снимается. В данном случае ток КЗ не превышает

тока ставки. Человек, касающийся поврежденной ЭУ, остается жив. Время

перегорания плавкой вставки колеблется в интервале 0,02-0,5 сек.

Теперь рассмотрим аварийный случай.

Пусть фаза B замыкается на землю. Через человека потечет ток в 250 раз

меньше (Rч = 1000 Ом, R0 = 40 Ом), и человек не будет поражен смертельно.

Зануление является эффективной мерой защиты в сетях с глухозаземленной

нейтралью и его можно применять в качестве единственной.

== Вопрос 3 ==

Анализ эффективности применения заземления в изолированных от земли

электрических сетях.

Пусть фаза А замыкает на корпус. Корпус находится под напряжением

замыкания. Ток пойдет через НЗП на нейтраль и фазу А. Ток КЗ вызовет

перегорание предохранителя, напряжение снято с ЭУ. Обеспечивается

безопасность человека. При нормальном режиме работы сети, но аварийном

режиме работы ЭУ зануление свои функции выполняет аналогично заземленным

сетям.

В случае аварийного режима работы сети, если фаза В на земле, ток потечет

через человека.

Зануление НЕ является эффективной мерой защиты в сетях, изолированных от

земли.

Лекция 17: Анализ эффективности применения защитного отключения.

Вопросы:

1. Назначение, области применения, основные элементы устройства защитного

отключения (УЗО).

== Вопрос 1 ==

Назначение, области применения, основные элементы устройства

защитного отключения (УЗО).

Защитное отключение (ЗО) — быстродействующая защита от поражения

электрическим током, путем автоматического отключения ЭУ от сети при

возникновении в ней опасности поражения человека. Безопасность

обеспечивается путем ограничения времени протекания через человека опасного

тока.

ЗО применяется в ЭУ до 1000 В с изолированной или глухозаземленной

нейтралью.

Основные требования, предъявляемые к УЗО:

o высокая чувствительность, т.е. способность реагировать на малое

изменение входной величины;

o малое время отключения: tоткл = tсраб.УЗО + tсраб.автомата.

Существующие конструкции УЗО гарантируют время отключения от 0,05 до

0,2 секунд;

o селективность действия, т.е. избирающее свойство — способность

отключать неисправную ЭУ не отключать исправную;

o достаточная надежность;

o потребление минимальной энергии;

o эргономическая целесообразность.

Основные элементы УЗО:

1. прибор УЗО, куда входят: датчик, регистрирующий сигнал; преобразователь,

сравнивающий с наперед установленным значением тока отключения и канал

передачи аварийного сигнала (КПАС);

2. автоматический выключатель (исполнительный орган).

-----------------------

Национальная безопасность

По характеру источников угроз:

. внешняя безопасность;

. внутренняя безопасность.

Угрозы:

. увечья, смерть;

. болезни;

. насилие, оскорбления.

По объектам безопасности:

. безопасность личности;

. безопасность общества;

. безопасность государства.

По сферам общественной жизни и человеческой деятельности:

. политическая безопасность;

. экономическая безопасность;

. военная безопасность;

. социальная безопасность;

. информационная безопасность;

. экологическая безопасность;

. общественная безопасность;

. энергетическая безопасность;

. психологическая безопасность;

. демографическая безопасность;

. генетическая безопасность;

. технологическая безопасность;

. интеллектуальная безопасность;

. техногенная безопасность;

. радиационная безопасность.

Методы защиты:

. самозащита;

. соблюдение ПМБ;

. охрана ЧМС.

Места пребывания:

. работа (служба);

. отдых;

. транспорт;

. общественные.

Источники опасности:

. окружающие люди;

. техника;

. природа.

Модель безопасности военнослужащих

Военнослужащий

Средства защиты:

. индивидуальные;

. коллективные.

2.5 – 3 м

0.2 м

0.7 –

0.8 м

Заземлитель

TV

R0

Uзн

А1

А

В

С

N

Нулевой защитный проводник

Iкз

Rзн

Iзн

Iзн

Rзн

Iкз

Механическое (динамическое):

. взрыв кровеносных сосудов;

. расслоение поврежденных тканей организма.

N

С

В

А

А1

Uзн

Электролитическое (химич.):

. разложение крови и органических жидкостей.

TV

Биологическое.

.

Термическое:

. ожоги;

. нагрев сосудов и нервов;

. функциональное расстройство мозга и сердца.

Виды действия электрического тока на тело человека

Прямое:

раздражение, возбуждение живых тканей.

Рефлекторное:

нарушение биоэнергетических процессов

Командир подразделения

Начальник медицинской службы

Условия окружающей среды:

. атмосферные условия;

. концентрация в воздухе углекислого газа и других веществ;

. электрическое и магнитное поля.

Параметры цепи поражения:

. величина напряжения прикосновения (Uпр);

. величина электротока, проходящего через тело человека (Iч);

. время воздействия тока (();

. электрическое сопротивление человека (Rч ( 1000 Ом);

. электрическое сопротивление средств защиты, обуви, пола;

. путь тока через тело человека.

Параметры электрической сети:

. величина напряжения сети;

. род и частота электротока;

. сопротивление изоляции сети относительно земли (Rизол);

. емкость фаз относительно земли (Cр);

. режим нейтрали электрической сети.

Индивидуальные свойства человека:

. состояние здоровья;

. психофизическое состояние;

. фактор внимания.

Основные факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током

Рапорт о травмировании военнослужащего

Командир

Назначение административного расследования (до 7 суток)

Доведение случаев травматизма до л/с

Цель: выявление причин и обстоятельств получения травмы, определение

степени вины пострадавшего.

Составление заключения с ознакомлением командира

Принятие решения по результатам расследования

При отсутствии состава преступления:

> выносится постановление об отказе о возбуждении уголовного дела с

отправлением копии прокуратуре;

> принятие решения на устранение причин травматизма;

> подготовка документов и направление в военную страховую компанию;

> организация хранения материалов до двух лет.

При наличии состава преступления:

> доклад вышестоящему командиру;

> уведомление военного прокурора;

> возбуждение уголовного дела с последующей передачей дела в прокуратуру;

> отправление документов в военно-страховую компанию.

Подготовка л/с по ПМБ

Противоаварийная тренировка

- по авариям и отказам в СЭС;

- по дефектам оборудования;

- по пожарам.

Пропаганда ПМБ

- фильмы;

- плакаты и т.п.

Обучение

Стажировка на рабочем месте (БП)

Проверка знаний

Инструктаж по ПМБ

- начальное;

- первичное;

- текущее.

Теоретическое

Практическое

- вводный;

- первичный;

- периодический;

- перед началом работ;

- внеплановый.

Приказ командира части о допуске к стажировке и оформление результатов

стажировки.

Осуществляется командирами, начальниками, проверяющими лицами (в т.ч.

комиссией в в/ч) с последующим документальным оформлением и бывает:

- первичной;

- периодической;

- внеочередной.

Минимум происшествий, травматизма, ущерба от аварий…

Контрольно-профилактический работой по поддержанию уровней безопасности

эксплуатации ВВТ.

Соблюдением требований технологической дисциплины и требований безопасности

достигается

обеспечивается

Созданием на рабочих местах комфортных условий

Поддержанием ВВТ в постоянной готовности к применению

Высокой профессиональной подготовкой личного состава

Примечание:

— по приказу командира части

Вводный инструктаж

Назначение на должность

Дополнительная подготовка

Первичный инструктаж на БП

Стажировка на БП

Личный состав, эксплуатирующий технику

Солдаты и сержанты

срочной службы

подготовка

к сдаче

1 раз в год

- оформление протокола;

- приказ командира части о допуске к СР;

- удостоверение на право СР.

отстранение

от работ

без нарушений

с нарушениями

Самостоятельная

работа

2

5, 4, 3

Медицинское освидетельствование

Офицеры после ВУЗов

Обучение (первичное)

Первичный инструктаж на БП

Обучение в составе расчета

Стажировка на БП

Сдача зачета

Лечебно-профилактические:

. периодические проверки уровней облучения личного состава и рабочих мест

не реже 1 раза в год;

. санитарно-курортное лечение.

Защита населенных пунктов, жилых районов, предприятий путем использования

дифракционных экранов, лесонасаждений, подъема антенны и ДН, секторного

блокирования зданий

Психофизиологические:

Физические нагрузки:

. динамические;

. статические;

. нервно-психические;

Умственные:

. монотонность;

. умственные перенапряжения;

. эмоциональные перегрузки.

Биологические:

. бактерии;

. вирусы;

. спирохеты;

. грибки;

. растения;

. животные.

Химические:

По характеру воздействия:

. токсические;

. раздражающие;

. сенсибилизирующие;

. канцерогенные;

. мутагенные;

. влияющие на репродуктивную функцию.

По пути проникновения:

. органы дыхания;

. желудок;

. слизистая оболочка;

. кожный покров.

Физические:

. движущиеся механизмы машин;

. повышенная загазованность и запыленность;

. низкая температура;

. высокие вибрации;

. переменная влажность воздуха;

. слабая освещенность (норма 300 люкс);

. высокие ЭМИ;

. невесомость.

Опасные и вредные факторы, воздействующие на человека

Инженерно-технические мероприятия:

Организационные мероприятия:

. допуск л/с к эксплуатации РТС;

. рациональное размещение излучающих и облучающихся объектов;

. ограничение времени нахождения людей в зоне возможного облучения.

Защита от СВЧ-излучений

Защита помещений, оконных проемов, дверей от внутренних и внешних излучений

путем использования радиопоглощающих материалов, экранированием источника

радиоизлучения.

Радиозащитные костюмы и комбинезоны, средства частичной защиты: очки,

халаты, фартуки и др.

TV

TV

TV

* однофазная однопроводная электрическая сеть —применяется в установках как

правило с напряжением до 1000 В (на транспорте);

* однофазная двухпроводная электрическая сеть изолированная от земли —

применяется в установках как с напряжением 12-47 , так и с напряжением

127-380 В и выше;

* однофазная двухпроводная электрическая сеть с заземленным выводом

вторичной обмотки трансформатора — применяется в установках как с

напряжением 12-47 , так и с напряжением 127-380 В и выше;

B

A

TV

* трехфазная трехпроводная электрическая сеть — применяется в установках

как правило с напряжением до и выше 1000 В (ЛЭП около 6-35 кВ);

* трехфазная трехпроводная электрическая сеть с эффективно заземленной

нейтралью — применяется в установках с напряжением более 1000 В (110 кВ и

выше) в линиях ЛЭП;

* трехфазная четырехпроводная электрическая сеть с изолированной нейтралью

— как правило не используется, т.к. до 1000 В невозможно обеспечить

безопасность обслуживающего персонала, а выше 1000 В неэкономично

используется нейтральный провод;

C

C

B

A

TV

C

B

A

TV

N

* трехфазная четырехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной

нейтралью — самая распространенная сеть (бытовая производственная сеть).

Используется в установках до 1000 В с напряжением (на производствах)

660/380 или 380/220 В.

N

C

B

A

TV

8

2

3

4

N

С

В

А

А1

Uзн

1

TV

7

6

5

N

С

В

А

U

TV

R2

R1

1

2

R2

R1

1

2

U

TV

1

2

R1

R2

I(

I2

U(

U(

B

C

I(

A

R*

Rиз

2

1

TV

RизС

RизС

RизА

U < 1000 В

U > 1000 В

U

RизВ

RизА

RизВ

СС

СВ

СА

RизС

C

B

A

TV

R0

2

1

R1

R2

U

R0

2

1

R1

R2

a

b

c

d

e

А1

RизА

RизВ

N

R0

RN

RизС

C

B

A

TV

А2

Магистраль заземления

Заземлитель

Радиус заземления

Хз

А

Закон растекания электрического тока на землю (гиперб.)

dx

А1

А2

А3

1

2

3

4

5

Uш1 = 0

Uш2

Uприкосн.

Uшага

Uприкосн.

Uнач

Rиз

Rиз

Rиз

Защита от перехода высокого напряжения на сторону низкого.

Защита от перехода напряжения токоведущих частей на нетоковедущие части ЭУ

(от замыкания на корпус):

. защитное заземление;

. зануление;

. электрическое разделение сетей;

. защитное отключение;

. применение малых напряжений;

. выравнивание потенциалов;

. применение двойной изоляции;

. использование средств защиты;

. контроль сопротивления изоляции.

.

Защита от прикосновения к токоведущим частям:

. блокировки;

. расположение токоведущих частей на недоступной высоте;

. световая и звуковая сигнализация;

. цветовое обозначение токоведущих частей.

Классификация технических средств и способов защиты от поражения

электрическим током

Рабочее заземление нейтрали ((4 Ом)

N

С

В

А

А1

Uзн

R0

TV

Защитное заземление ((4 Ом)

Iзм

R0

Uзн

U0

Iзм

Заземляющий проводник

Uзн

Заземлитель

Магистраль заземления

Iзм

U2

Защитное заземление ((4 Ом)

U

Rиз

Rиз

2

R2

1

А1

Uзн

TV

А2

А1

Заземляющее устройство

Страницы: 1, 2


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.