Электробезопасность. Виды электрических травм. Факторы, влияющие на исход воздействия эл тока на человека
Термическое воздействие (ожоги, металлизация в виде пятен на теле человека)
Электролитическое воздействие тока (разложение электролита - крови)
Биологическое воздействие (спазмы, судороги, фибрилляции сердца – беспорядочное сокращение мышц сердца)
Виды поражения
В местах контакта электро проводов с телом человека воздействие эл тока проявляется в местном повреждении тканей, за счет возникновения эл дуги.
Различают следущие эл травмы:
- ожоги обусловлены прохождением тока через токоведущую часть тела, где происходит преобразование эл энергии в тепловую
- электрические знаки наиболее распространенный вид травматизма, возникающий при контактном способе соприкосновения с проводящими поверхностями или возникает дуга
Различают 4 вида ожогов:
1покраснение кожи
2образование пузырей
3омертвление всей толщи кожи на данном участке
4обуглевание тканей
Токовые ожоги возникают при напряжении не выше 1-2 кВ и являются в большинстве своем 1-2 степени
Дуговые ожоги возниают при более высоких напряжениях когда в месте соприкосновения образуется дуга с температурой до 3,5 тыс градусов приводят к 3-4 степеням ожогов
Электрические знаки – четко очерченные знаки серого или бледно желтого цвета на поверхности тела человека, могут быть в виде порезов. (металлизация – оседает на поверхности раскаленные пары металла)
Могут возникнуть механические травмы, возникающие при резких судорожных сокращениях мышц при воздействии током. Может произойти разрыв кожи, разрыв кровеносных сосудов, нервных тканей.
Электрический удар – возбуждение живых тканей организма под воздействием проходящего через них тока.
вида электрич ударов:
1Судорожное сокращение без потери сознания
2С потерей сознания но с соранением рима сердца и дыхания
3нарушается сердечная деятельность
4клин смерть отсутсвие дыхания и кровообращения
Факторы влияющие на исход поражения эл током:
1величина силы тока и напряжения
Сила тока, мА | Переменный, 50Гц | Постоянный |
1, пороговоощутимый | не ощущ | не ощущ |
1-8 | легкое дрожание рук, белевые ощущения | легкое раздражение |
8-15 | трудно отделиться от электрода | ощущается тепло |
15-20 | паралич рук | сокращение мышц рук |
паралич дыхания фибрилляция сердца | паралич дыхания |
2время прохождения тока через организм
3путь (петля) прохождения тока через тело человека. Наиболее опасно через сердечную мышцу и органы дыхания.
Наиболее опасно когда ток проходит путь правая рука – правая нога.
(рука-рука 3,4% энергии через сердце, правая рука-правая нога 6,7%)
Акупунктурные точки, в которых действие тока на организм усиливается: подмышечная область, паховая область, боковая поверхность грудной клетки.
53-58
Типы электрических сетей.
Согласно ПУЭ Электроустановки в отношении электробезопастности подразделяются
электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю)
выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю)
до 1кВ с глухозаземленной нйтралью
до 1 кВ с изолированной нейтралью
Применительно к сетям переменного тока, когда человек хватается 2-х проводов называют двухфазным прикосновением, когда 1-го – однофазным.
Сопротивление человека Rh=1000 Ом.
Ток проходящий через человека Jh=(Uф*> /Rh
Uл= Uф*
Например, при Uл=380В получаем ток проходящий через человека Jh=0,38А, что в несколько раз превышает фибрилляционный ток.
Схема двухфазного прикосновения.
Сила тока не зависит от режима нейтрали. Является наиболее опасным, так как человек оказывается под линейным напряжением, которое примерно в корень из трех больше фазного.
Однофазное прикосновение с заземленной нейтралью.
Где Rn=<4 Ом
Схема прохождения тока через тело человека в при однофазном прикосновении в сети с изолированной нейтралью. В этих сетях условие электробезопасности определяется сопротивлением изоляции и емкостью относительно земли.
Для каждого подключения может быть рассчитан ток проходящий через тело человека.
Схема прохождения тока при однофазном прикосновении в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю одной из фаз (аварийный случай).
Jh=Uл/(Rh+ ), где i это сопротивления изоляции, перепада и т.д.
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек (ГОСТ 12. 1. 009-76).
Шаговое напряжение.
Напряжение шага зависит от потенциала замыкания и удельного сопротивления грунта, а также расстояния от заземлителя и величины шага.
Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.
Согласно ПУЭ установлено 3 категории помещений:
Категория помещения | Характеристика помещения |
I без повыш опасности | При отсутствии в помещении условий создающих повышенную или особоопасную характеристику помещения |
II с повышенной опасностью | Наличие одного из признаков: сырость (относительная влажность, котрая длительно превышает 75%), токопроводящая пыль (металлич, угольная и др.), токопроводящие полы (металлич., земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.), высокая температура помещения, которая длительно превышает 35 градусов, возможность человека одновременно прикоснуться соединенных землей металлоконструкций и корпусом электрооборудования. |
III особоопасные помещения | Наличие одного из признаков: сырость близка к 100%, химическая активность среды (наличие агрессивных паров, газов, жидкостей, которые способны разрушать изоляцию и токоведущие части), одновременно 2-х и более условий повышенной опасности. |
Методы и средства обеспечения электробезопасности.
Средства:
1 общетехнические
2 специальные
3 средства индивидуальной защиты
Среди электротехнических средств выделяются:
1 рабочая изоляция,
2 двойная изоляия,
3 недоступность токоведущих частей, которая обеспечивается созданием кожухов, электрические шкафы,
4 различные блокировки безопасности,
0 использование малого напряжения,
6 меры оринтации (с использованием различных маркировок, надписей предупредительных знаков)
Среди специальных мер:
Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением. Назначение защитного заземления состоит в устранении опасности поражения электрическим током при появлении случайного напряжения на деталях электрооборудования в момент замыкания на корпус токоведущих частей. Защитное заземление снижает напряжение прикосновения и шага до безопасных значений, что обеспечивается меньшим значением электрического сопротивления.
Защитное зануление применяется в 3-фазных 4-проводных сетях с заземленной нейтралью. Оно заключается в преднамеренном электрическом соединении нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением с нулевым проводом. При этом в случае пробоя на корпус, т.е. замыкании между фазным и нулевым проводом протекающие большие токи выводят из строя плавкие предохранители или вызывают срабатывание автоматов, отключающих электроустановку
- защитное отключение.
Средства индивидуальной защиты:
- изоляция, которая длительно выдерживает высокое напряжение электроустановок и позволяет прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Дополнительные – те средства которые дополняют, существующие основные. Использ для предупреждения прикосновения человека от напряжения шага, применяются одновременно с основными.
До 1000В используются основные средства такие: изолирущие штанги, электро измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки и монтажно слесарный инструмент с изолирующими ручками. Свыше 1000В : изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, изолирующие устройства позволяющие работать с напряж свыше 1000 В, которые создают безопасные условия труда даже с этими высоковольтными источниками.
Среди дополнительных средств до 1000В: диэлектрические галоши, диэл коврики, переносные устройства заземления, различные изолирующие подставки либо накладки. К дополнительным также относятся оградительные устройства, плакаты, знаки. Дополнительные свыше 1000В: диэл перчатки, галоши, коврики, индивидуальные изолир пакеты, диэлектрические колпаки и теже что и до 1000В.
Первая помощь при поражении электрическим током.
2 этапа:
1 освобождение пострадавшего от дествия электрического тока.
2 оказание первой доврачебной помощи.
1 В случае если мы не можем быстро отключить электроустановку, должны использовать сухие штанги,
2 Уложить на ровную твердую поверхность, проверить наличие дыхания, пульса, выяснить состояние зрачка (расширенный зрачок – резкое ухудшение кровообращения). Необходимо делать непрямой массаж сердца.
ЭМП
Особый вид материи. Всякая электрическая частица окружена этим полем. ЭМП существует в виде фотонов или ЭМ волн, распространяется со скоростью света.
ЭМП характеризуется напряженностью электрического поля Е (В/м) и магнитного Н (А/м) определяют силовые характеристики. Частота промышленная 50Гц, а длина волны промышленная 6000км. Для УКВ, где f =3*108Гц то λ=1м.
В ЭМВ существует 3 зоны, которые различают по расстоянию от источника:
1 Зона индукции имеет радиус R=<λ/2π
2 Зона интерференции (промежуточная зона) λ/2π <=R<= λ*2π. Оба поля присутствуют
3 Дальняя зона R<= λ*2π На человека действует только энергетическая составляющая а E и Н перпендикулярны. В вакууме Е=377Н.
При промышленной частоте зоны составляют несколько десятков километров.
Степень воздействия зависит от частоты, напряженностей ЭМП, а также интенсивности потока энергии, и индивидуальных особенностей организма. Длительное воздействие ухудшает состояние нервной системы и сердечнососудистой системы, в виде утомления болях в области сердца, измен пульс, изменяются нестоикие изменения в составе крови. Пи высокочаст полях в крови ионные токи, может наблюдаться нагрев тканей.
Нормирование ЭМП промышленной частоты и статических полей.
Допустимые уровни ЭМП и требования к ним изложены в СанПине 2.2.4.119-03 «ЭМП в производственных условиях». ГОСТ 12.1.002-84 также действует. Устанавливается допустимая напряженность поля на рабочих местах по формуле
E=60/
Е допустимая напряж (кВ/м), t – продолжительность действия ЭМ воздействия (ч)
В этом же стандарте определено предельное воздействие, при которой допускается работа в течение 1 часа (Е=60кВ/м)
Обычно используют: τ=(ЕПДУ/Ефак)2
В течение смены разрешается работать при Е=20кВ/м
Для электрического поля пром частоты допускается пребывание персонала без спец средств защиты в течение всего рабочего дня при напряж 5кВ/м. Если выше, но ниже 20кВ/м, то время пребывания персонала определяется по формуле t=(50/Е)-2. Е- напряженность в контролируемой точке.
При напряженности 20-25кВ/м время пребывания не должно превышать 10 мин.
В жилых кварталах напряженность не должна превышать 1кВ/м, а внутри зданий 0,5кВ/м.
Методы и средства защиты от ЭМП.
1. Защита временем (ограничение пребывания в ЭМП)
2. Защита растоянием (если нет возможности применять другие методы, т.к. с увеличением расстояния поле убывает резко)
3. Уменьшение мощности излучения, экранирование источников излучения
4. Рациональное размещение оборудования.
Чтобы защитить персонал от вредного воздействия ЭМ излучения компьютеров чаще используют рациональное размещение компьютеров в помещениях. (от монитора на 1 метр излучение распространяется. Расстояние между компьютерами 1,5-2 метра) Это для старых мониторах.
УФ от монитора допускается 5Вт/м
Рентген от монитора до 12-13мкрентген/ч
Мощность излучения передатчиков (сотовые телефоны) :
450-470 МГц (0,2-2Вт)
880-960 МГц (0,01-0,1Вт)
1710-1780 Мгц (0,01-0,0125Вт)