Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классификация средств защиты от поражения эл. током.

Читайте также:
  1. B) средство платежа
  2. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  3. II. Методы защиты коммерческой тайны.
  4. II. Методы защиты коммерческой тайны.
  5. III. Главная причина преждевременной старости, выпадения и поседения волос: средство сохранения молодости и красоты
  6. III. Процедура защиты выпускной квалификационной работы в Государственной аттестационной комиссии
  7. IP54 – степень защиты.

СЗ не допускающие прикосновения к токоведущему фазному проводу.

1.Изоляция каждого проводника: двойная или усиленная

2.Ограждение неизолированных элементов (корпус выключателя, корпус розетки)

3. Размещение неизолированных проводов (воздушные ЛЭП) на недоступной высоте.

СЗ для замыкания фазного провода на корпус:

1.Защитное заземление корпуса.

2. Зануление корпуса

3. Применение устройства защитного отключения(в мех. цехе не применяется)

СЗ человека в зоне действия шагового напряжения:

1.необходимо удаляться вдоль радиуса от места замыкания

2.для выхода из опасной зоны необходимо уменьшать длину шага

СЗ от статического электричества:

1.Средства защиты от атмосферного статического электричества: молниезащитные устройства (молниеотводы)

2.Средства защиты от технического статического электричества:

-средства защиты, не допускающие накопления заряда (устранение трения, замена материалов, нанесение на объекты токопроводящих материалов, уменьшение скорости движения)

- средства защиты, устраняющие заряд (заземление металлической системы станка, применение нейтрализаторов)

3. Средства защиты при ошибочных действия персонала:

-средства сигнализации,

-предупредительные надписи,

-блокировочные устройства,

-электрозащитные индивидуальные средства защиты,

+ основные электрозащитные средства (отличаются тем, что они допускают работу в электроустановке без отключения напряжения)

-диэлектрические перчатки,

-диэлектрические боты,

-монтерский инструмент с диэлектрическими рукоятками (на их корпусе наносится маркировка допустимого напряжения),

+ дополни тельные электрозащитные средства (диэлектрический коврик) отдельно применяться не могут, применяются только для усиления основных средств.

 

 

32.Защитное заземление. Расчёт заземлений.

Заземление – это преднамеренное соединение корпуса электрической машины с землей (заземляющим устройством).

Главная характеристика заземляющего устройства – величина сопротивления R. R < Rдоп, Ом; Rдоп=40Ом.

Назначение заземления: 1) выровнять электрический потенциал корпуса электрической машины и земли за счет малого сопротивления, т.е. понизить напряжение прикосновения; 2) устранить возможность шагового напряжения на поверхности земли за счет рационального размещения заземлителей (по контуру здания).

Область применения: заземляющие устройства применяются в сетях с изолированной нейтралью источника тока, как единственное средство защиты.

В сетях с заземленной нейтралью источника тока возможно применение двух защитных устройств: около источника тока (трансформатора), около производственного здания (цеха). Эти заземляющие устройства являются частью системы зануления.

Конструкция заземляющих устройств.

 

1i –болт заземления, который вкручивается в корпус станка;

2i – заземляющий провод у каждого станка (диаметр не меньше диаметра фазного провода, красится в черный цвет);

3 – общая заземляющая жила;

4 – проводник металлический который соединяет надземную с подземной частью;

5 – вертикальный заземлитель (стальная труба, уголок), длина 3-12 метров, максимальный диаметр 80мм.

6 – горизонтальный заземлитель (стальная полоса), который выполняется по контуру здания, сечением 40*4, h = 1м;

Количество штук определяется по расчету и зависит от вида грунта.

а – расстояние между вертикальными заземлителями;

t – расстояние от поверхности земли до середины вертикального заземлителя; t = h + l/2.

L – периметр здания.

Расчет заземляющих устройств.

Цель расчета – определить количество вертикальных заземлителей, при которых расчетные сопротивления заземляющих устройств удовлетворяет неравенству R < Rдоп.

Порядок расчета:

1Определить по ГОСТу величину Rдоп.

2Определить по таблицам или методом измерения удельное электрическое сопротивление грунта ρ, .

3По справочнику определить специальные коэффициенты:

- коэффициент для горизонтального заземлителя (показывает во сколько раз удельное сопротивление грунта больше чем для вертикального заземления за счет замерзания, засыхания) к1=1,5;

- коэффициенты экранирования ηв, ηг – эти коэффициенты тем меньше, чем сложнее конструкция заземляющего устройства.

4 Разработать конструкторскую схему заземляющего устройства.

5Вычислить сопротивление растекания тока для одного вертикального заземлителя:

где ρ- удельное сопротивление растекания тока в грунте

l – длина вертикального заземлителя, м;

d – условный диаметр вертикального заземлителя, м;

t – промежуточная расчётная величина: ,

h – глубина заложения, 1 м.

6Вычислить сопротивление растекания тока от горизонтального заземлителя:

,

где в – ширина полосы, в=40мм.

7Вычислить количество вертикальных заземлителей:

, штук.

8Уточняется чертеж заземляющего устройства.

После изготовления заземляющего устройства проводятся контрольные измерения сопротивления. Измеренное сопротивление должно удовлетворять неравенству R < Rдоп.


 


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)