- меньше 500 В — опаснее постоянный ток.
2.Кардиологические заболевания, заболевания нервной системы и наличие алкоголя в крови, снижают сопротивление тела человека.
3.Наиболее опасным является путь прохождения тока через сердечную мышцу и дыхательную систему.
I, мА | Переменный (50 Гц) | Постоянный |
0,5-1,5 | Ощутимый. Легкое дрожание пальцев. | Ощущений нет. |
2-3 | Сильное дрожание пальцев. | Ощущений нет. |
5-7 | Судороги в руках. | Ощутимый ток. Легкое дрожание пальцев. |
8-10 | Не отпускающий ток. Руки с трудом отрываются от поверхности, при этом сильная боль. | Усиление нагрева рук. |
20-25 | Паралич мышечной системы (невозможно оторвать руки). | Незначительное сокращение мышц рук. |
50-80 | Паралич дыхания. | При 50мА не отпускающий ток. |
90-100 | Паралич сердца. | Паралич дыхания. |
100 | Фибриляция (разновременное, хаотическое сокращение сердечной мышцы) | 300 мА фибриляция. |
по ГОСТ 12.1.038-82
Род и частота тока | Норм. вел. | ПДУ, при t, с | |
0,01 - 0,08 | свыше 1 | ||
Переменный f = 50 Гц | UД IД | 650 В — | 36 В 6 мА |
Переменный f = 400 Гц | UД IД | 650 В — | 36 В 6 мА |
Постоянный | UД IД | 650 В | 40 В 15 мА |
Факторы, приводящие к уменьшению сопротивления тела человека: увлажнение поверхности кожи; увеличение площади контакта; время воздействия.
Сопротивление рогового (верхнего слоя кожи) от 10 до 100 кОм. Сопротивление внутренних тканей 800-1000 Ом. Расчетная величина RЧЕЛ = 1000 Ом.
Помещения I класса. Особо опасные помещения.
1.100 % влажность;
2.наличие активной среды.
Помещения II класса. Помещения повышенной опасности поражения эл. током.
1.повышенная температура воздуха (t = + 35 °С);
2.повышенная влажность (> 75 %);
3.наличие токопроводящей пыли;
4.наличие токопроводящих полов;
5.наличие электрических установок (заземленных) — возможности прикосновения одновременно и к электрической установке и к заземлению или к двум электрическим установкам одновременно.
Помещения III класса. Мало опасные помещения. Отсутствуют признаки, характерные для двух предыдущих классов.
Закон Ома в дифференциальной форме: E = i r
r - удельное сопротивление грунта [Ом×м]
i - плотность тока
Т.к. падение напряжения между двумя точками или разность потенциалов
хВ ® ¥ (х ~2 Ом), jВ ~ 0,
Распределение потенциала по поверхности земли осуществляется по закону гиперболы.
Напряжение прикосновения — это разность потенциалов точек эл. цепи, которых человек касается одновременно, обычно в точках расположения рук и ног.
Напряжение шага — это разность потенциалов j1 и j2 в поле растекания тока по поверхности земли между точками, расположенными на расстоянии шага (» 0,8 м).
3-х фазная 3-х проводная сеть с изолированной нейтралью | |
Нормальный режим работы | VПР = VФ; VА = VФ U до 1000 В R4 = 1000 Ом RИЗ = 500000 Ом мА (легкое дрожание пальцев) |
Автоматический режим работы | R4 = 1000 Ом; RЗИ = 100 Ом мА, I4=346 мА (паралич сердца) |
3-х фазная 4-х проводная с заземленной нейтралью | |
Нормальный режим работы | VФ = 220 В, R4 = 1000 Ом, RН = 4 Ом мА I4 = 220 мА (паралич сердца) |
Автоматический режим работы | R4 = 1000 Ом; RН = 4 Ом; RЗИ = 100 Ом; VФ = 220 В I4=225 мА (паралич сердца) |
Выбор средств защиты зависит от:
1.режима электрической сети;
2.вида электрической сети;
3.условий эксплуатации
Средства электробезопасности:
1.общетехнические;
2.специальные;
3.средства индивидуальной защиты
1)Рабочая изоляция
2)Для оценки изоляции используют следующие критерии:
3)сопротивление фаз электрической проводки без подключенной нагрузки R1³0,05;
4)сопротивление фаз электрической проводки с подключенной нагрузкой R2³0,08 МОм.
5)Двойная изоляция
6)Недоступность токоведущих частей (используются осадительные средства — кожух, корпус, электрический шкаф, использование блочных схем и т.д.)
7)Блокировки безопасности (механические, электрические)
8)Малое напряжение
9)Для локальных светильников (36 В), для особо опасных помещений и вне помещений.
10)12 В используется во взрывоопасных помещениях.
11)Меры ориентации (использование маркировок отдельных частей электрического оборудования, надписи, предупредительные знаки, разно цветовая изоляция, световая сигнализация).
1. заземление;
2. зануление;
3. защитное отключение
Снижение напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением (в случае аварийной ситуации) и землей, до безопасной величины.
Заземление используется в 3-х фазных 3-х проводных сетях с изолированной нейтралью. Эта система заземления работает в том случае, если
RН £ 4 Ом; V < 1000 В; RН £ 0,5 Ом; V > 1000 В (ПУЭ-85)
Преднамеренное соединение корпусов электрических установок с многократно заземленной нейтралью трансформатора или генератора.
Превращение замыкания на корпус в короткое однофазное замыкание за счет срабатывания токовой защиты, которая отключает систему питания и тем самым отключается поврежденное устройство.
Это преднамеренное автоматическое отключение электрической установки от питающей сети в случае опасности поражения электрическим током.
Условия, при которых выполняется заземление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ-85.
1.В малоопасных помещениях 380 В и выше переменного тока 440 В и выше постоянного тока
2.В особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью и вне помещений 42 В и выше переменного тока 110 В и выше пост. тока
3.При всех напряжениях во взрывоопасных помещения.
Заземляющие устройства бывают естественными (используются конструкции зданий) в этом случае нельзя использовать те элементы, которые при попадании искры приводят к аварии (взрывоопасные).
Искусственные — контурное и выносное защитное заземляющее устройство.
Пример. Контурное заземляющее устройство.
1. электрическая установка;
2. внешний контур;
3. шина заземления;
4. внутренний контур
ЭТИ должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивалась электрическая безопасность. Если такие условия создать нельзя, они должны быть перечислены в инструкции.
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ
В соответствии с этим ГОСТом оговариваются классы безопасности.
Многообразие средств защиты и условий эксплуатации привели к унификации средств защиты. В условиях экспорта-импорта ЭТИ, была создана IP.
IP-30 3 - степень защиты 0 - степень защиты