Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 11. Электробезопасность на строительной площадке

Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 1 страница | Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 2 страница | Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 3 страница | Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 4 страница | Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 5 страница | Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 6 страница | Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 7 страница |


Читайте также:
  1. I. Расчет мощности потребляемой строительной площадкой.
  2. Аккредитация на электронной торговой площадке
  3. Глава третья. Раздумья на детской площадке
  4. Информационное обеспечение градостроительной деятельности. Разделы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
  5. Кадры из фильма «Мама», работа над этим фильмом на съемочной площадке.
  6. На съемочной площадке. Факт. Только это было не кино,

11.1. Общие вопросы электробезопасности

Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно или в сочетании друг с другом следующие технические способы и средства: защитное заземление; зануление; выравнива­ние потенциалов; малое напряжение; электрическое разделение сетей; защитное отключение; изоляция токоведущих частей (рабо­чая, дополнительная, усиленная, двойная); компенсация токов замыкания на землю; оградительные устройства; предупреждаю­щая сигнализация; блокировка; знаки безопасности; средства за­щиты и предохранительные принадлежности.

11.2. Действие электрического тока на организм человека

При прохождении электрического тока через организм челове­ка в первую очередь поражается центральная нервная система, в результате чего нарушается работа сердечной мышцы и органов дыхания. Степень поражения зависит от силы и частоты тока, а также от пути прохождения тока через организм человека. При прочих равных условиях наибольшее физиологическое воздействие на организм человека оказывают токи частотой 50...60 Гц. Что ка­сается силы тока, то неприятные ощущения возникают уже при силе тока несколько миллиампер. При силе тока 25 мА наступает судорожное сокращение мышц и человек оказывается не в состоя­нии самостоятельно разжать пальцы рук и освободиться от прово­да, находящегося под током. При силе тока 100 мА практически мгновенно наступает паралич дыхания и сердца. Правилами техни­ки безопасности за безусловно опасный принята сила тока 50 мА (0,05 А).

Значительным электрическим сопротивлением обладает только поверхностный слой кожи человека. Это сопротивление зависит от многих причин (влажности кожи, степени расширения кожных капилляров и др.) и колеблется в широких пределах — от 800 до 100000 Ом. Сопротивление резко снижается, например, при упот­реблении алкоголя. Если принять сопротивление тела человека рав­ным 1000 Ом, то опасным будет ток при напряжении U = /Ячел = = 0,05-1000 = 50 В, при этом источник должен отдавать мощность Р= UI= 50 -0,05 = 2,5 Вт.

Если мощность источника значительно меньше указанной циф­ры, то высокие напряжения не приводят к общему поражению организма человека, но вызывают неприятные ощущения.

При неисправности изоляции токонесущих частей электротех­нических установок неизолированные металлические конструкции могут оказаться под напряжением. Под напряжением окажется и человек, коснувшийся такой металлической конструкции. Назо­вем это напряжение напряжением прикосновения Unp.

Правила техники безопасности считают опасными для челове­ка следующие напряжения прикосновения: в сухом помещении Unр = 65 В; в сырых помещениях с относительной влажностью 75% и токопроводящими полами Unp = 36 В; в особо опасных помеще­ниях (металлические кабины, котлы, помещения с относитель­ной влажностью 100%) Unp = 12 В.

В ванных комнатах не устанавливают розеток электропитания и выключателей, а осветительные приборы закрывают прозрачны­ми колпаками.

11.3. Классификация условий работ по степени электробезопасности

Условия с повышенной опасностью поражения людей электричес­ким током:

наличие влажности (пары или конденсирующаяся влага, выде­ляющаяся в виде мелких капель, и относительной влажности бо­лее 75%);

наличие проводящей пыли (технологическая или другая пыль, осевшая на проводах, проникая внутрь машин и аппаратов и отла­гаясь на электроустановках, ухудшают условия охлаждения изоля­ции, но не вызывает опасности пожара или взрыва;

наличие токопроводящих оснований (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных);

наличие повышенной температуры независимо от времени года и различных тепловых излучений (температура превышает 35 °С, кратковременно 40°С);

наличие возможностей одновременного прикосновения чело­века к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зда­ний, технологическим аппаратам с одной стороны и к металли­ческим корпусам электрооборудования — с другой.

Особо опасные условия поражения людей электрическим током: наличие сырости (дождь, снег, частое опрыскивание и покрытие влагой потолка, стен, предметов, находящихся внутри помещений); наличие химически активной среды;

наличие одновременно двух или более условий повышенной опасности.

Условия без повышенной опасности поражения людей электричес­ким током: отсутствие условий, создающих повышенную или осо­бую опасность.

Работы, производимые в действующих установках, в отношении мер безопасности подразделяются на категории: при полном сня­тии напряжения; с частичным снятием напряжения; без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях; без снятия напряже­ния вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

11.4. Мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ с электроустановками

Организационные мероприятия. Работа в электроустановках про­изводится по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуа­тации.

Наряд — письменное задание, изложенное на бланке установ­ленной формы, определяющее место, время начала и окончания работ, условия безопасного ведения работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ. По наряду должны выпол­няться работы: с полным снятием напряжения; с частичным сня­тием напряжения; без снятия напряжения вблизи и на токоведу­щих частях, находящихся под напряжением.

Распоряжение — задание на работу в электроустановках, запи­санное в оперативном журнале. Распоряжение имеет разовый ха­рактер, выдается на одну работу и действует на одну смену или в течение часа в зависимости от характера работы. По распоряже­нию могут производиться работы: без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, продол­жительностью не бсшее одной смены, внеплановые кратковремен­ные и небольшие по объему работы (продолжительностью до 1 ч), вызванные производственной необходимостью, с полным или ча­стичным снятием напряжения, а также без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением; некоторые виды работ с полным или частичным снятием напря­жения в электроустановках напряжением до 1 ООО В продолжитель­ностью не более одной смены.

К работам, выполняемым по распоряжению, без снятия напря­жения вдали от токоведущих частей, относятся: уборка коридоров и служебных помещений открытых и закрытых РУ; ремонт освети­тельной аппаратуры, замена ламп (вне камер и ячеек, при снятии напряжения с участка осветительной сети, на котором производят­ся работы); уход за щетками, кольцами и коллекторами электри­ческих машин; возобновление надписей на кожухах и др.

К работам, выполняемым по распоряжению в случае произ­водственной необходимости, без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, относятся: работы на кожухах электрооборудования; измерения токоизмери­тельными клещами; смена предохранителей до 1 ООО В; проверка нагрева контактов штангой; определение вибрации шин штангой; фазировка; контроль изоляции штангой. Эти работы выполняются кратковременно (до 1 ч) и не менее чем двумя работающими.

К работам в электроустановках до 1 ООО В с полным или частич­ным снятием напряжения, выполняемым по распоряжению, отно­сятся: ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автомати­ческих выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и ана­логичной аппаратуры, установленной вне щитов и сборок; ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалори­феров); ремонт отдельно расположенных магнитных станций и бло­ков управления; смена предохранителей; ремонт осветительной про­водки. Работы должны выполняться двумя работающими.

В порядке текущей эксплуатации оперативным или оператив­но-ремонтным персоналом производятся работы на закрепленном участке в течение одной смены по специальному перечню с пос­ледующей записью в оперативном журнале.

Технические мероприятия. Ведение работ с частичным или полным снятием напряжения в установках до 1000 В. Отключаются все си­ловые и другие трансформаторы со стороны высшего и низшего напряжения. Отключение может быть произведено: коммутацион­ным аппаратом с ручным управлением, контакты которого видны с лицевой стороны (если при этом контакты не видны, то необхо­димо открыть щитки, дверцы кожухов или снять сами кожухи); контакторами с автоматическим приводом и дистанционным уп­равлением при снятии предохранителей оперативного тока отсое­динением концов включающей катушки. При отсутствии перенос­ного заземления принимают дополнительные меры: снимают пре­дохранители, применяют изолированные накладки в рубильниках и автоматах, отключают концы питающих линий и т.д.

Проверка отсутствия напряжения должна производиться указа­телем напряжения. Отсутствие напряжения должно проверяться на всех фазах. Проверка производится в диэлектрических перчатках. Проверка отсутствия напряжения в сетях до 1 ООО В производится указателем напряжения или переносным вольтметром. Примене­ние контрольных ламп допускается при линейном напряжении до 220 В.

Меры, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряже­ния. Рабочее место электромонтера должно располагаться так, что­бы токоведущие части, находящиеся под напряжением, находи­лись перед ним или с одной стороны. Необходимо пользоваться защитными средствами. Спецодежда работающих должна быть глу­хой и иметь опущенные и застегнутые рукава, головной убор на­девать обязательно.

Защитные средства. Защитными средствами называются прибо­ры, аппараты, переносные устройства, служащие для защиты пер­сонала от поражения электрическим током. Минимальные нормы комплектов защитных средств электроустановок напряжением до 1 ООО В при вводе их в эксплуатацию следующие: указатель напря­жения — один; изолирующие клещи — одни; диэлектрические перчатки, галоши — по две пары; монтерский инструмент с изо­лирующими ручками — не менее двух комплектов; переносные заземления — не менее двух; предупреждающие плакаты — не ме­нее двух комплектов; диэлектрические коврики — два; временные ограждения — не менее двух комплектов; защитные очки — одна пара; противогаз — один.

11.5. Защитное заземление на строительной площадке

Одним из наиболее важных мероприятии, значительно повы­шающих электробезопасность работающих на стройках людей, яв­ляется правильное устройство защитного заземления.

Условия работы электроустановок на строительных площадках под открытым небом — сырость, атмосферные осадки, передвижные механизмы с электроприводом, временные электросети — создают повышенную опасность поражения людей электрическим током.

Причиной поражения людей электрическим током может быть не только прикосновение к токоведущим частям. При поврежде­нии изоляции корпусы электродвигателей или пусковой аппара­туры и, самое главное, связанные с ними металлические части строительных машин и механизмов оказываются под напряжени­ем. Прикоснувшись к ним, человек при отсутствии защитных мер поражается электрическим током. Такие случаи особенно опасны тем, что рабочие, обслуживающие машины, не ожидая опаснос­ти, постоянно соприкасаются с ее металлическими частями. За­щитой от поражения током при переходе напряжения на конст­руктивные металлические части служит защитное заземление.

Заземлением какой-либо части электроустановки называют пред­намеренное электрическое соединение ее с землей при помощи провода (заземляющего проводника), присоединенного к метал­лическому заземлителю, имеющему непосредственное соприкос­новение с землей. Заземлитель и заземляющие проводники носят название заземляющего устройства.

Заземлению подлежат металлические части строительных ма­шин и механизмов с электроприводом, корпуса электроинстру­ментов, корпуса электрооборудования и пускорегулирующих ап­паратов, конструкции, каркасы и кожухи электротехнических ус­тройств и другие металлические части, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Защитное заземление выполняется различно в зависимости от напряжения и системы электроснабжения.

Сети напряжением до 1000 В (сети 380/220 В) на строительных площадках сооружаются по четырехпроводной системе — «звезда» с нулем. В таких сетях, согласно правилам, в обязательном порядке заземляется нейтраль (нулевая точка) силовых трансформаторов (система с глухозаземленной нейтралью). Для этого у каждого ТП устраивают заземляющий контур, к которому подсоединяют вы­вод нулевой точки трансформатора, а следовательно, и нулевой провод сети. Сопротивление заземляющего устройства ТП, соглас­но правилам, должно быть не более 4 Ом (для трансформаторов мощностью до 100 кВ А эта норма повышается до 10 Ом).

Нулевой провод воздушных линий повторно заземляют через каждые 250 м, а также на концах линий и ответвлений, в том числе обязательно в зоне работы строительных механизмов — ба­шенных кранов, экскаваторов и т.д.

В сетях с глухозаземленной нейтралью защитное заземление выполняют присоединением заземляемых частей установки к за­земленному нулевому проводу электросети (рис. 11.1). Действие та­кого заземления (ранее оно называлось занулением) состоит в том, что в случае повреждения изоляции и появления напряжения на корпусе оборудования создается короткое замыкание в одной из фаз трансформатора через нулевой провод, в результате чего по­врежденная часть установки автоматически отключается, так как под действием тока короткого замыкания немедленно перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат.

Заземление корпусов строительных машин осуществляется с помощью заземляющей жилы шлангового кабеля, питающего элек­тропривод машины. Один конец заземляющей жилы присоединя­ется к заземляющему болту на корпусе (или металлоконструкци­ях) машины, а другой — к заземляющему болту на корпусе пуско­

вого ящика или подключа- тельного пункта, через ко­торый подается питание к машине. Корпус пускового ящика присоединяется к ну­левому проводу сети.

Некоторые особенности имеет заземление башенных кранов. Помимо заземления металлической конструкции и корпусов электрооборудо­вания крана, которое про­изводят посредством четвер­той жилы шлангового кабе­ля, обязательно заземляют подкрановые рельсовые пути.

При этом перемычки между всеми стыками рельсов, а также между двумя нитками рельсов выполняются сваркой. Рельсы присоединя­ются (отдельными проводниками) к повторному заземлению нуле­вого провода и к заземляющему болту подключательного пункта крана.

В отдельных случаях в электроустановках строительных организа­ций могут бьггь сети трехфазного тока напряжением до 1 ООО В (трех­проводные), работающие с изолированной (незаземленной) нейт­ральной точкой силовых трансформаторов. Такого рода сети иногда строят на торфоразработках и в подземных выработках. В таких се­тях, а также во всех электроустановках на напряжение выше 1000 В (например, у строительных машин с высоковольтным электро­приводом) защитное заземление выполняют сооружением мест­ного заземляющего устройства (отдельного заземляющего конту­ра) с присоединением к нему заземляемых частей оборудования (рис. 11.2). Местное заземляющее устройство при этом должно иметь малое сопротивление. Согласно правилам сопротивление такого за­земляющего устройства в установках на напряжение до 1 ООО В не должно превышать (так же, как у ТП) 4 Ом; в сетях напряжением

6…10 кВ это значение определяется расчетом, но не должно пре­вышать 10 Ом. Действие заземления в этом случае состоит в том, что оно снижает до безопасной величины напряжение, которое может появиться на корпусе машины или аппарата при поврежде­нии изоляции.

В качестве искусственных заземлителей применяют вертикально

забитые в землю отрезки угло­вой стали сечением 50 х 50 мм, длиной 2...2,5 м или стальные стержни из круглой стали ди­аметром 12... 14 мм, длиной до 4...5 м (прутковые зазем- лители). Отдельные заземли- тели связывают между собой в общий заземляющий контур стальными полосами сечени­ем 40 х 4 мм; соединение вы­полняют на сварке. Заземля­ющие проводники присоеди­няют к заземляющему конту­ру (к стальной полосе) также сваркой, а к корпусам аппа­ратов и машин — болтами. Не­обходимое количество зазем­лителей в контуре определя­ется расчетом. Чем меньше должно быть электрическое сопротивление заземляющего устрой­ства, тем больше требуется заземлителей. При этом большое значе­ние имеет характер фунта, в котором выполняется заземление. Бо­лее благоприятные грунты глинистые, наименее благоприятные — песчаные и скалистые.

При устройстве заземлений и во время эксплуатации электро­оборудования требуется проведение ряда измерений (проверка соответствия заземляющего устройства нормам). Для этой цели служат специальные приборы — измерители заземлений.

Такие измерения выполняют специалисты-электрики в соот­ветствии с имеющимися инструктивными указаниями.


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 765 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основные условные обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительного при­бора 8 страница| Специальность 110302

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)