Средства и принципы электрической защиты

Принципы и средства электрической защиты человека, понятие зануления. Действие электрического тока на организм человека. Факторы, определяющие исход поражения электрическим током. Схема, назначение, принцип действия и область применения зануления.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 31.01.2011
Размер файла 149,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В данной курсовой работе были рассмотрены принципы и средства электрической защиты, в частности зануление. Также были включены в работу такие вопросы как:

· действия электрического тока на организм человека;

· факторы, определяющие исход поражения электрическим током;

· допустимые уровни напряжений прикосновений и токов;

· схема, назначение, принцип действия и область применения зануления;

· решение задачи на тему “Зануление”.

1. Действие электрического тока на организм человека

При эксплуатации и ремонте электрического оборудования и сетей человек может оказаться в сфере действия электрического поля или непосредственном соприкосновении с находящимися под напряжением проводками электрического тока. В результате прохождения тока через человека может произойти нарушение его жизнедеятельных функций.

Опасность поражения электрическим током усугубляется тем, что, во-первых, ток не имеет внешних признаков и, как правило, человек без специальных приборов не может заблаговременно обнаружить грозящую ему опасность; во- вторых, воздействия тока на человека в большинстве случаев приводит к серьезным нарушениям наиболее важных жизнедеятельных систем, таких как центральная нервная, сердечнососудистая и дыхательная, что увеличивает тяжесть поражения; в-третьих, переменный ток способен вызвать интенсивные судороги мышц, приводящие к не отпускающему эффекту, при котором человек самостоятельно не может освободиться от воздействия тока; в-четвертых, воздействие тока вызывает у человека резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания, что при работе на высоте может привести к травмированию в результате падения.

Электрический ток, проходя через тело человека, может оказывать биологическое, тепловое, механическое и химическое действия. Биологическое действие заключается в способности электрического тока раздражать и возбуждать живые ткани организма, тепловое -- в способности вызывать ожоги тела, механическое -- приводить к разрыву тканей, а химическое -- к электролизу крови.

Воздействие электрического тока на организм человека может явиться причиной электротравмы. Электротравма -- это травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги. Условно электротравмы делят на местные и общие. При местных электротравмах возникает местное повреждение организма, выражающиеся в появлении электрических ожогов, электрических знаков, в металлизации кожи, механических повреждениях и электроофтальмии (воспаление наружных оболочек глаз). Общие электротравмы, или электрические удары, приводят к поражению всего организма, выражающемуся в нарушении или полном прекращении деятельности наиболее жизненно важных органов и систем -- легких (дыхания), сердца (кровообращения).

Характер воздействия электрического тока на человека и тяжесть поражения пострадавшего зависит от многих факторов.

Оценивать опасность воздействия электрического тока на человека можно по ответным реакциям организма. С увеличением тока четко проявляются три качественно отличные ответные реакции. Это прежде всего ощущение, более судорожное сокращение мышц (неотпускание для переменного тока и болевой эффект постоянного) и, наконец, фибрилляция сердца. Электрические токи, вызывающие соответствующую ответную реакцию, подразделяют на ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные.

электрическая защита зануление ток

2. Факторы, определяющие исход поражения электрическим током

К факторам, влияющим на исход поражения электрическим током, относят:

1. Величина тока.

2. Величина напряжения.

3. Время действия.

4. Род и частота тока.

5. Путь замыкания.

6. Сопротивление человека.

7. Окружающая среда.

8. Фактор внимания.

9. Величина тока.

По величине тока, токи подразделяются на:

· неощущаемые (0,6 - 1,6мА);

· ощущаемые (3мА);

· отпускающие (6мА);

· неотпускающие (10-15мА);

· удушающие (25-50мА);

· фибрилляционные (100-200мА);

· тепловые воздействия (5А и выше).

По ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ “Предельно допустимые величины напряжений и токов. Электробезопасность”.

Факторы величины напряжения и время воздействия электрического тока приведены в табл. 1.

Таблица 1

Время

действия, сек.

Длительно

До 30

1

0,5

0,2

0,1

Величина

тока, мА.

1

6

50

100

250

500

Величина

напряжения, В.

6

36

50

100

250

500

При кратковременном воздействии (0,1 - 0,5с) ток порядка 100 мА не вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия до 1 с, то этот же ток может привести к смертельному исходу. С уменьшением длительности воздействия значение допустимых для человека токов существенно увеличивается. При изменении времени воздействия от 1 до 0,1 с допустимый ток возрастает в 16 раз.

Кроме того, сокращение длительности воздействия электрического тока уменьшает опасность поражения человека исходя из некоторых особенностей работы сердца. Продолжительность одного периода кардиоцикла составляет 0075 - 0,85 с.

В каждом кардиоцикле наблюдается период систолы, когда желудочки сердца сокращаются (пик QRS) и выталкивают кровь в артериальные сосуды.

Фаза Т соответствует окончанию сокращения желудочков и они переходят в расслабленное состояние. В период диостола желудочки наполняются кровью. Фаза Р соответствует сокращению предсердий. Установлено, что сердце наиболее чувствительно к воздействию электрического тока во время фазы Т кардиоцикла. Для того чтобы возникла фибриляция сердца, необходимо совпадение по времени воздействия тока с фазой Т, продолжительность которой 0,15 - 0,2 с. С сокращением длительности воздействия электрического тока вероятность такового совпадения становится меньше, а, следовательно, уменьшается опасность фибриляции сердца. В случае несовпадения времени прохождения тока через человека с фазой Т токи, значительно превышающие пороговые значения, не вызовут фибриляции сердца.

2.1 Род и частота тока

Постоянный и переменный токи оказывают различные воздействия на организм главным образом при напряжениях до 500 В.

При таких напряжениях степень поражения постоянным током меньше, чем переменным той же величины. Считают, что напряжение 120 В постоянного тока при одинаковых условиях эквивалентно по опасности напряжению 40 В переменного тока промышленной частоты. При напряжении 500 В и выше различий в воздействии постоянного и переменного токов практически не наблюдаются.

Исследования показали, что самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты (50 Гц). При увеличении частоты (более 50 Гц) значения неотпускающего тока возрастает. С уменьшением частоты (от 50 Гц до 0) значения неотпускающего тока тоже возрастает и при частоте, равной нулю (постоянный ток -- болевой эффект), они становятся больше примерно в три раза.

Значения фибрилляционного тока при частотах 50 - 100 Гц равны, с повышением частоты до 200 Гц этот ток возрастает примерно в 2 раза, а при частоте 400 Гц -- почти в 3,5 раза.

2.2 Путь замыкания тока

При прикосновении человека к токоведущим частям путь тока может быть различным. Всего существует 18 вариантов путей замыкания тока через человека. Основные из них:

· голова -- ноги;

· рука -- рука;

· правая рука -- ноги;

· левая рука -- ноги;

· нога -- нога.

Степень поражения в этих случаях зависит от того, какие органы человека подвергаются воздействию тока, и от величины тока, проходящего непосредственно через сердце. Так при протекании тока по пути “рука -- рука” через сердце проходит 3,3 % общего тока, по пути “левая рука -- ноги” 3,7 %, “правая рука -- ноги” 6,7 %, “нога -- нога” 0,4 %. Величина неотпускающего тока по пути “рука -- рука” приблизительно в два раза меньше, чем по пути “рука -- ноги”.

2.3 Сопротивление человека

Величина тока походящего через какой-либо участок тела человека, зависит от приложенного напряжения (напряжения прикосновения) и электрического сопротивления оказываемого току данным участком тела.

Между воздействующим током и напряжением существует нелинейная зависимость: с увеличением напряжения ток растет быстрее. Это объясняется главным образом нелинейностью электрического сопротивления тела человека. На участке между двумя электродами электрическое сопротивление тела человека в основном состоит из сопротивлений двух тонких наружных слоев кожи, касающихся электродов, и внутреннего сопротивления остальной части тела. Плохо проводящий ток наружный слой кожи, прилегающий к электроду, и внутренняя ткань, находящаяся под плохо проводящим слоем, как бы образуют обкладки конденсатора емкостью С и сопротивлением его изоляции Vн. С увеличением частоты тока сопротивление тела человека уменьшается и при больших частотах практически становится равным внутреннему сопротивлению.

При напряжении на электродах 40 - 45 В в наружном слое кожи возникают значительные напряженности поля, которые полностью или частично нарушают полупроводящие свойства этого слоя. При увеличении напряжения сопротивление тела уменьшается и при напряжении 100 - 200 В падает до значения внутреннего сопротивления тела. Это сопротивление для практических расчетов может быть принято равным 1000 Ом.

Влажность и температура воздуха, наличие заземленных металлических конструкций и полов, токопроводящая пыль и другие факторы окружающей среды оказывают дополнительное влияние на условие электробезопасности. Во влажных помещениях с высокой температурой или наружных электроустановках складываются неблагоприятные условия, при которых обеспечивается наилучший контакт с токоведущими частями. Наличие заземленных металлических конструкций и полов создает повышенную опасность поражения вследствие того, что человек практически постоянно связан с одним полюсом (землей) электроустановки. Токопроводящая пыль также улучшает условия для электрического контакта человека, как с токоведущими частями, так и с землей.

Фактор влияния играет важную роль при поражении электрическим током. На рис. представлен график зависимости освобождаемости студентов при поражении электрическим током, если им известно о том, что установка находится под напряжением.

Предельно допустимые величины напряжений и токов приведены в табл.2.

Таблица 2

Время действия,

сек.

Длительно

До 30

1

0,5

0,2

0,1

Величина тока,

мА

1

6

50

100

250

500

Величина напряжения, В

6

36

50

100

250

500

3. Схема, назначение, принцип действия и область применения зануления. Необходимость повторного заземления нулевого провода

Зануление -- металлическое соединение корпуса электроустановки с нулевым проводом, позволяющим свести аварийный режим к однофазному короткому замыканию с последующим отключением поврежденного контура в минимально короткое время (0,2 с).

Зануление применяют в четырех проводных сетях с глухо-заземленной нейтралью напряжением до 1000 В. Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности замыкания на корпус и, следовательно, в снижении времени воздействия электрического тока на человека.

Схема защитного зануления показана на рисунке.

Повторное заземление нулевого провода необходимо для обеспечения лучшей защиты человека от поражения электрическим током. Как видно из рис. при обрыве нулевого провода, при переходе электрического тока на корпус электроустановки ток короткого замыкания протекает через сопротивление повторного заземления и сопротивления заземления (r 0), и фазу (С).

Повторное заземление нулевого провода устраивается многократно:

· для воздушных линий через каждые 250м;

· для кабельных линий через каждые 250м;

· и обязательно при вводе в производственное помещение.

Повторное заземление нулевого провода полностью не обеспечивает защиты от поражения током, а лишь смягчает аварийный режим, уменьшает напряжение на корпусе в 2 - 3 раза. Опасность поражения сохраняется, поэтому применяются индивидуальные защитные средства (коврики, рукавицы и т. д.).

Выбрать номинальные токи плавких вставок предохранителей и определить предельно-допустимые сопротивления петли “фаза ноль” для потребителей, питающихся от сети с глухо-заземленной нейтралью напряжением 380/220 В.

Кратность пускового тока для эликтрических двигателей с к.з. ротором принять равной 5 - 6,25.

Коэффициент мощности потребителей принять 0,7 - 0,8.

Коэффициент запаса плавкой вставки принять 2,5 -- для легких условий пуска; 2,0 -- для тяжелых условий пуска.

Составление однолинейной схемы питания потребителей электрической энергии.

4 Определение номинальных токов потребителей

Для установки №№ 1 - 6:

, А

Для установок №№ 7 - 8:

Для двигателей с коротко замкнутым ротором определяем пусковые токи.

I пуск = К п Ч I н, A

где К п -- кратность пускового тока.

I пуск(1) = К п Ч I н(1) = 5 Ч 11,9 = 59,5 А

I пуск(2) = К п Ч I н(2) = 5,2 Ч 9,7 = 50,44 А

I пуск(3) = К п Ч I н(3) = 5,5 Ч 6,24 = 34,32 А

I пуск(4) = К п Ч I н(4) = 5,7 Ч 2,2 = 12,54 А

I пуск(1) = К п Ч I н(5) = 5,9 Ч 36,5 = 215,35 А

I пуск(1) = К п Ч I н(6) = 6 Ч 45,6 = 273,6 А

Определяем расчетные значения номинальных токов плавких вставок. И выбор их по ГОСТ:

,

где b -- коэффициент запаса плавкой вставки (2,5)

-- принимаем 25

-- принимаем 25

-- принимаем 15

-- принимаем 10

-- принимаем 100

-- принимаем 125

-- принимаем 100

-- принимаем 15

Определение необходимых значений токов к.з. в соответствии с требованиями ПУЭ:

I к.з. = К Ч I пл.вст., К = 3

I к.з.(1) = К Ч I пл.вст.(1) = 3 Ч 25 = 75А

I к.з.(2) = К Ч I пл.вст.(2) = 3 Ч 25 = 75А

I к.з.(3) = К Ч I пл.вст.(3) = 3 Ч 15 = 45А

I к.з.(4) = К Ч I пл.вст.(4) = 3 Ч 10 = 30А

I к.з.(5) = К Ч I пл.вст.(5) = 3 Ч 100 = 300А

I к.з.(6) = К Ч I пл.вст.(6) = 3 Ч 125 = 375А

I к.з.(7) = К Ч I пл.вст.(7) = 3 Ч 100 = 300А

I к.з.(8) = К Ч I пл.вст.(8) = 3 Ч 15 = 45А

Определение предельно допустимых значений сопротивлений петли “фаза нуль”:

Выбор номинального тока плавкой вставки для защиты всей группы потребителей энергии:

346,20 > 219,74

Все результаты сводим в табл. 4.

Таблица 4

I н, А

I пуск , A

I пл.вст., А

I к.з., А

Z н.расч., Ом

1

11,9

59,5

25

75

2,93

2

9,7

48,5

25

75

2,93

3

6,24

31,2

15

45

4,89

4

2,2

11

10

30

7,33

5

36,5

182,5

100

300

0,73

6

45,6

228

125

375

0,59

7

93,7

--

100

300

0,73

8

13,9

--

15

45

4,89

Заключение

В заключении необходимо отметить, что вопросы, поставленные в задании, решены. В работе описано действие электрического тока на человека, приведены схема, назначение, принцип действия зануления. Также были выбраны номинальные токи плавких вставок предохранителей, определены предельно-допустимые сопротивления петли “фаза нуль”. Приведены допустимые уровни напряжений прикосновений и токов по ГОСТ 12.1.038-82.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Действие электрического тока на организм человека. Факторы, определяющие исход поражения электрическим током. Влияния частоты на организм человека. Продолжительность действия тока. Схема, принцип действия и область применения защитного зануления.

    контрольная работа [463,7 K], добавлен 14.04.2016

  • Величина тока и его действие на организм, электрическое сопротивление тела человека. Степени электрических ударов, их характеристика. Причины смерти от электрического тока. Правила электробезопасности и методы защиты от поражения электрическим током.

    реферат [19,8 K], добавлен 16.09.2012

  • Сущность и значение электробезопасности, законодательные требования к ее обеспечению. Особенности действия электрического тока на организм человека. Анализ факторов, влияющих на исход поражения электрическим током. Способы защиты от этого вида поражения.

    контрольная работа [34,7 K], добавлен 21.12.2010

  • Виды поражения организма человека электрическим током. Факторы, определяющие исход воздействия электричества. Основные способы обеспечения электробезопасности. Оказание помощи пострадавшему от электрического тока. Безопасное напряжение, его значения.

    презентация [2,1 M], добавлен 17.09.2013

  • Знакомство с особенностями действия электрического тока на организм человека. Общая характеристика факторов определяющих исход поражения электрическим током: психологическая готовность к удару, продолжительность воздействия тока, сопротивление тела.

    реферат [144,0 K], добавлен 26.06.2013

  • Виды поражения электрическим током. Задачи и функции защитного заземления и зануления. Первая помощь человеку, пораженному электрическим током, виды защитных средств. Воздействие на организм человека вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны.

    контрольная работа [30,8 K], добавлен 28.02.2011

  • Виды поражений электрическим током, электрическое сопротивление тела человека, основные факторы, влияющие на исход поражения током. Виды защиты от опасности поражения электрическим током и принцип их действия, мероприятия по электробезопасности.

    контрольная работа [37,6 K], добавлен 01.09.2009

  • Опасность поражения человека электрическим током. Влияние электрического тока на организм человека, основных параметров электротока на степень поражения человека. Условия поражения электрическим током. Опасность при замыкании тоководов на землю.

    реферат [1,0 M], добавлен 24.03.2009

  • Виды поражений электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Основные факторы, влияющие на исход поражения током. Критерии безопасности для электрического тока. Организационные меры по обеспечению электробезопасности на производстве.

    реферат [29,1 K], добавлен 20.04.2011

  • Электротравматизм на производстве и в быту. Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравма. Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства электробезопасности. Оптимизация защиты в распределительных сетях.

    реферат [609,9 K], добавлен 04.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.