Классификация помещений по степени поражения
По характеру среды различают следующие производственные помещения:
— .нормальные — сухие помещения, в которых отсутствуют признаки жарких и запыленных помещений и помещений с химически активной средой;
— сухие — относительная влажность воздуха не-превышает 60%;
— влажные — относительная влажность воздуха 60—75%;
— сырые — относительная влажность воздуха в течение длительного времени превышает 75%, но не достигает 100%;
— особо сырые — относительная влажность около 100% (стены, потолок, предметы покрыты влагой);
— жаркие — температура воздуха в течение длительного времени превышает +30 ^С
— запыленные — выделяющаяся в помещении пыль оседает на проводках и проникает внутрь машин, аппаратов; помещения могут быть с токопроводящей или нетокопроводящей пылью;
— с химически активной средой — в помещении постоянно или в течение длительного времени выделяется пар или откладываются отложения, которые разрушительно действуют на изоляцию и токо-проводящие части оборудования.
6.6 ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМ
Основными причинами электротравматизма являются:
— недостаточная обученность, несвоевременная проверка знаний персонала, который Обслуживает электроустановки;
— нарушение правил устройства, технической эксплуатации и техники безопасности электроустановок;
— неправильная организация труда;
— неправильное расположение пусковой аппаратуры и распределительных устройств, загроможденность подходов к ним;
— нарушение правил выполнения работ в охранных зонах ЛЭП, электрических кабелей и линий связи;
— неисправность изоляции, из-за чего металлические нетоковедущие части оборудования оказываются под напряжением;
— обрыв заземляющего проводника;
— использование электрозащитных устройств, не отвечающих условиям выполнения работ;
— выполнение электромонтажных и ремонтных работ под напряжением;
— применения проводов и кабелей, которые не соответствуют условиям производства и величине напряжения;
— низкое качество соединений и ремонта;
— недооценка опасности тока и "шагового напряжения", возникающего когда ноги человека находятся на участках с различными электрическими потенциалами;.
— ремонт оборванного нулевого проводника воздушной линии при неотключе,нной сети;
— питание нескольких потребителей от общего пускового устройства с защитой предохранителями, рассчитанными на выключение наиболее мощного из них или от одной группы распределительного шкафа;
— недооценка необходимости выключения электроустановки (снятие напряжения) в нерабочие периоды;
— выполнение работ без индивидуальных средств электрозащиты или использование защитных средств, не прошедших очередное испытание;
— невыполнение периодических испытаний, в частности проверок сопротивления изоляции (электросетей, обмоток электродвигателей, катушек коммутационной аппаратуры, реле) и сопротивлений заземляющих устройств;
— пользование электроустановками, сопротивление изоляции которых не превышает нормативных значений;
— использование электроустановок кустарного изготовления, изготовленных с нарушением требований правил электробезопасности;
— неквалифицированный инструктаж рабочих, которые используют ручные электрические машины;
— отсутствие контроля за действиями работников со стороны ИТР или исполнителей работ;
— отсутствие маркировки, предохранительных плакатов, блокировок, временных ограждений мест электротехнических работ.
Эти причины можно сгруппировать по следующим факторам:
— прикосновение к токоведущим частям под напряжением вследствие несоблюдения правил безопасности, дефектов конструкции и монтажа электрооборудования;
— прикосновение к нетоковедущим частям, которые случайно оказались под напряжением (повреждение изоляции, замыкание проводов);
— ошибочная подача напряжения в установку, где работают люди;
— отсутствие надежных защитных средств.
6.7 УСЛОВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Анализ опасности электроустановок сводится к определению значения тока, который протекает через тело человека при различных возможных вариантах попадания его под напряжение.
Электрические сети бывают постоянного и переменного токов. Сети переменного тока бывают однофазные и многофазные. Наиболее распространенные — трехфазные сети переменного тока. По режиму нейтрали трансформатора \или генератора трехфазные сети могут быть с изолированной или глухозаземленои нейтралью. Изолированной называют нейтраль, изолированную от заземляющего устройства или присоединенную к нему через аппараты с большим сопротивлением (трансформаторы напряжения, компенсационные катушки). Глухозаземленной называют нейтраль, присоединенную к заземляющему устройству непосредственно или через аппараты с малым, сопротивлением (трансформаторы тока).
Опасность сетей однофазного тока.Однофазные сети и сети постоянного тока могут быть изолированными от земли, иметь заземленный полюс или среднюю точку (табл. 3.4).
Анализ .приведенных формул в табл. 3:4 свидетельствует о том, что наиболее опасным является двухполюсное прикосновение при любом режиме нейтрали относительно земли, поскольку в этом случае ток, который протекает через тело человека, определяется только сопротивлением его тела. Менее опасным является прикосновение к. проводу изолированной сети при нормальном режиме работы.
Опасность трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью.Проводники электрических сетей относительно земли имеют емкость и активное сопротивление — сопротивление растекания, равное сопротивлению изоляции и пути тока на землю. В общем эти емкости и сопротивления растекания разные. С целью упрощения анализа допускаем, что они равны, тоесть Са=Сь=Сс-С и га=г=г=г.
Таким образом, при прикосновении к одному из фазных проводов сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме сила тока проходящего через человека, зависит от сопротивления потерь и емкости сети относительнб земли. Замыкание одной из фаз на землю значительно повышает опасность однофазного прикосновения, поскольку в этом случае человек оказывается под напряжением, близким к линейному. Более опасным является двухфазное прикосновение.
Опасность трехфазных электрических сетей с глухо-заземленной нейтралью(табл., 3.5)„ Трехфазные электрические сети с глухозаземленной нейтралью имеют малое сопротивление между нейтралью и землей. Напряжение любой фазы исправной сети относительно земли равно фазному напряжению.
Таким образом, прикосновение к исправной фазе при замыкании второй фазы на землю более опасно, чем прикосновение к фазе в нормальном режиме работы,трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью, а наиболее опасным является двухфазное1 прикосновение.
Прикосновение к одному из проводов сети с заземленной средней точкой
Прикосновение к двум полюсам земли
ЧЕЛ " '
Обозначения: V — напряжение, В; КЧЕЛ — сопротивление тела человека, Ом; г — токи утечки проводов. А; й0 —сопротивление заземления полюса, Ом; Як — сопротивление короткого замыкания; К3 '■— сопротивление, заземления средней точки, Ом.
Таблица 3.5 Формулы для расчета тока, проходящего через человека,
в трехфазных электрических сетях
Прикосновение к одному из фазных проводов (однофазное прикосновение)
Прикосновение к двум фазам исправной сети
Прикосновение к исправной фазе неисправной сети
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя
Величину а называют коэффициентом напряжения прикосновения. В пределах зоны растекания тока а<1, а за границами этой зоны а=1.
Напряжение прикосновения растет с увеличением расстояния от заземлителя, и за границами зоны растекания тока оно равно напряжению на корпусе оборудования.
Шаговое напряжение г- это напряжение между двумя точками цепи Тока, которые находятся друг от друга на расстоянии шага и на которых одновременно стоит человек. Численно шаговое напряжение равно разнице потенциалов точек, на которых находятся ноги человека (рис. 3.14).
Рис. 3.14. Шаговое напряжение
расположении одной ноги человека на расстоянии х от заз§мдителя и дщрнне шага а (в практических расчетах а = 0,8 м)
Аналогично напряжению прикосновения
где — коэффициент шагового напряжения, который зависит от вида заземлителя, расстояния от заземлителя и длины шага (чемближе к заземлителю и чем больше шаг, тем больше величина /3);
(3.8)
Напряжение прикосновения максимально около заземлителя И уменьшается с отдалением от заземлителя. Вне фаниц поля растекания оно равно нолк). Щагрвре напряжение также растет с увеличением длины ЩЩ-
Ток, обусловленный шаговым напряжением
(3.9)
Условия поражения человека напряжением прикосновения и шаговым напряжением разные, поскольку ток протекает различными путями. При напряжении прикосновения — через грудную клетку, а при шаговом напряжении — по нижней петле. Значительное шаговое напряжение вызывает судороги в ногах, человек падает, потом цепь тока замыкается вдоль всего тела человека.
Тема№ 7