Способы и средства электрозащиты (ГОСТ 12.1.019-79)
1 Изоляция токовопроводящих частей электроустановок (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная с устройством её непрерывного контроля.)
2 Компенсация емкостных токов
3 Защитное заземление
4 Зануление
5 Защитное отключение с самоконтролем
6 Выравнивание потенциалов
7 Малое напряжение (42 В переменного, 110 постоянного тока)
8 Электрическое разделение сетей
9 Ограждения
10 Сигнализация, блокировка, знаки безопасности
11 Средства индивидуальной защиты
Эти способы и средства применяют отдельно или в сочетании в зависимости от Uном, рода тока, режима нейтрали трансформатора, возможных включений человека в цепь тока (двухфазное, однофазное прикосновение к токоведущим частям, попадание под напряжение в зоне растекания тока).
15. Перечислите и охарактеризуйте технические средства обеспечения электробезопасности, которые применяются в трехфазных электрических сетях с заземленной нейтралью.
Прочие способы электрозащиты.
1)Использование малого напряжения.
- переменный ток , а в помещениях особоопасных , с повышенной опасностью ;
- постоянный ток .
2) Электрическое разделение сетей.
Питание оборудования от специального разделительного трансформатора, который отделяет электрический приемник от первичной разветвленной протяжной сети (с большой емкостью и малым активным сопротивлением).
3)Оградительные устройства.
Обеспечивают недоступность токопроводящих частей для случайного прикосновения к ним.
4)Блокировка (механическая, электрическая).
Препятствует проникновению человека в опасную зону или устраняет опасность на время пребывания человека в этой зоне.
5)Предписывающие плакаты.
Предупреждающие: «Под напряжением. Опасно для жизни!»
Запрещающие: «Не влезай, убьет».
Разрешающие: «Работать здесь».
6) Двойная изоляция.
Состоит из рабочей и дополнительной, которая служит для защиты человека от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей. Рабочая - .
Усиленная рабочая изоляция обеспечивает такую же защиту, как двойная – 5МОм.
7) Средства индивидуальной защиты.
Основные СИЗ выдерживают рабочее напряжение. В эл. установках до 1000В к ним относятся :
- инструмент с изолированными рукоятками;
- диэлектрические перчатки;
- указатели напряжения.
Дополнительные СИЗ защищают от напряжения шага – коврики, боты.
Производство работ в электроустановках, допуск и оформление работ строго регламентировано ПТБ.
Технические меры защиты.
Технические меры защиты обеспечивают безопасность персонала при выполнение работ с полным или частичным снятием напряжения с эл. установки.
а) отключение с видимым разрывом (или двойное);
б) вывешивание плакатов по ТБ (Например: «Не включать работают люди», «Работать здесь». И при необходимости установка временных ограждений.);
в) проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях установки;
г) наложение временных заземлений.
16. Организационные меры обеспечения электробезопасности: обучение, проверка знаний, аттестация, условия производства работ в действующих электроустановках.
а) наряд или устное распоряжение с записью в журнал; в наряде указывают состав бригады, квалификацию по ТБ, меры электрозащиты, лицо ответственное за безопасность;
б) допуск бригады к работе (дежурный указывает отключенный участок и показывает, что напряжение отсутствует указателем или рукой);
в) надзор за бригадой во время работы;
г) оформление переходов (на другие участки) и окончание работы.
17. Предложите в дополнение к защитному заземлению второй технический метод, обеспечивающий повышение уровня электробезопасности эксплуатации электроустановки в сети с изолированной нейтралью. Приведите общую принципиальную схему.
Защитное отключение.
Защитное отключение (а.з.о.) – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении опасности поражения человека током.
В основе З.О. лежит принцип ограничения времени протекания тока через человека. Наибольшее распространение получили З.О. с , .
Основные требования к а.з.о.
а) быстродействие , где
время отключения а.з.о. складывается из времени срабатывания прибора з.о. (реле ) и времени срабатывания собственного автомата (0,06с электромагнитного и с теплового) ;
б) надежность, т.е. отсутствие отказов, а также ложных срабатываний;
в) высокая чувствительность, т.е. способность реагировать на малые изменения входного сигнала;
г) селективность – отключение только аварийного участка;
д) самоконтроль, а.з.о. могут применятся в сетях любого напряжения с любым режимом нейтрали (больше – до 1000В).
Принцип построения схем а.з.о. зависит от типа входного сигнала, поступающего к датчику:
- напряжение на корпусе (прямого действия);
- напряжение нулевой последовательности (косвенного действия);
- ток нулевой последовательности (косвенного действия);
- ток замыкания на землю (прямого действия);
- комбинированные.
Применяется в СССР:
- в передвижных устройствах;
- как дополнительная мера к защите заземления и заземления;
- в электроинструментах.
Пример: удар током от прикосновения к троллейбусу (если есть утечка на корпус). Ежегодно от этого гибнет около 50 человек.
Схема а.з.о. (вх. сигнал – напряжение на корпусе). Схема осуществляет защиту от глухих замыканий на землю и пригодна для сетей с изолированной и заземленной нейтралью, любого напряжения.
Такие схемы могут применятся только совместно с заземлением или другими мерами защиты. Напряжение срабатывания , при этом воздействует на реле , нормально – замкнутые контакты которого размыкаются и отключают МП.
Достоинства - простая.
Недостатки:
5) нет контроля исправности и самоконтроля;
6) зависит от ;
7) трудности с селективностью при общем заземлении;
8) требуются вспомогательные заземления.
Схема а.з.о. (входной сигнал – ток нулевой последовательности). В этой схеме датчиком является трансформатор тока нулевой последовательности ТТНЛ. Первичная обмотка ТТНЛ – три фазных провода (1), вторичная обмотка (2) намотана на кольцевом магнитопроводе (3).
Схема а.з.о. по току н.п. а) принципиальная б) ТТНП |
Схемы этого типа осуществляют защиту от глухих ( ) или неполных ( ) замыканий на землю.
Назначение – обеспечить безопасность при прикосновении и заземлении или занулении корпуса при попадании ан него фазы или при прикосновении к токоведущим частям электроустановки.
В нормальном режиме геометрическая сумма токов трех фаз равна нулю . При замыкании на корпус симметрия токов нарушается .
Реле тока Т срабатывает при и отключается с помощью МП оборудованное М.
Схема имеет:
6) высокое быстродействие;
7) чувствительность;
8) обеспечивает селективность;
9) не зависит от сопротивления заземления;
10) пригодность для схем с заземленной и изолированной нейтралью ( ).
18. Охарактеризуйте понятия и укажите пороговые значений ощутимого, неотпускающего и фибрилляционного токов частоты 50 Гц.
Электрический шок - тяжелая нервно- рефлекторная реакция организма на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п. Шок длится от десятка секунд до суток.
Токи поражения (ГОСТ 12.1.009-76)
Электрические токи подразделяют на ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные.
- Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий ощутимые раздражения при прохождении через организм человека
- Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека непреодолимое судорожное сокращение мышц руки, в которой зажат проводник, находящийся под напряжением.
- Фибрилляционный ток – вызывает при прохождении через организм фибрилляцию сердца.
Пороговый ток – наименьшее значение тока вызывающий соответствующую реакцию. Пороговыезначения различны для переменного и постоянного тока. Кроме того, они неодинаковы для различных людей.
Сердце: фибрилляция - нарушение ритмичности сокращения мышцы, что приводит к нарушению подачи крови и кислорода к органам