8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 58

В некоторых случаях, когда токоведущие части расположены на достаточной высоте (например, ввод в дом), но прикосновение к ним возможно с мест, где хотя и редко, но все же бывают люди (крыши, чердаки и т. д.), необходимо принимать соответствующие меры безопасности.

Когда токоведущие части расположены в доступных для человека местах, они должны иметь соответствующие ограждения.

Защитные ограждения, закрытия токоведущих частей выполняются конструктивно по-разному, в зависи-

закрытия должны быть сплошными. Ограждения и закрытия должны быть выполнены так, чтобы снятие или открывание их было возможно лишь при помощи ключей или специального инструмента.

Конструкция, размеры ограждений и их расположение в электроустановках должны удовлетворять требованиям ПУЭ.

Во многих электроустановках недоступность токоведущих частей достигается применением различного вида блокировок (электрических, механических и т. д.).

Блокировка является надежной мерой защиты от проникновения в опасную зону, где находится установка и где нет другой возможности обеспечить недоступность токоведущих частей от случайного прикосновения. Благодаря применению блокировки происходит автома-

мости от напряжения и окружающей среды. Защитные ограждения должны удовлетворять своему назначению, иметь достаточную механическую и электрическую прочность.

Рис. 7. Схема электрической блокировки дверей.

В электропомещениях и производственных помещениях ограждения могут быть как сплошные, так и сетчатые (дырчатые). В жилых, торговых, общественных и других помещениях защитные


тическое снятие напряжения со всех элементов установки, приближение к которым угрожает жизни человека (рис. 7).

Блокировки применяются в электроустановках, в которых производятся работы на ограждаемых токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испытания изоляции повышенным напряжением и т. д.), в электрических аппаратах, работающих в условиях с повышенными требованиями безопасности (судовые, подземные и т. д.), в электрооборудовании, расположенном в доступных для неэлектротехнического персонала помещениях.

Попутно отметим, что блокировки применяются и для предупреждения ошибочных действий персонала при оперативных переключениях.

Заземление

Заземление частей электроустановки и корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением,— одна из наиболеераспространенных мер защиты в сетях с изолированной нейтралью до 1000 В и в сетях выше 1000 В вне зависимости от режима работы нейтрали источника питания. Оно защищает от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим корпусам оборудования, металлическим конструкциям электроустановки, которые вследствие нарушения электрической изоляции могут оказаться под напряжением.

Заземлением называется преднамеренное соединение с заземляющим устройством частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением.

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлителем называется металлический проводник или группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей. Заземлители бывают искусственные (металлические трубы, стержни, полосы) и естественные (проложенные под землей некоторые коммуникации, свинцовые обрлочки кабелей, обсадные трубы, металлоконструкции зданий и сооружений и т. д.).

Заземляющими проводниками называются металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем.


При применении заземления все могущие стать опасными части электроустановки надежно заземляются, т. е. с помощью заземляющих проводников через за-землители соединяются с землей (рис. 8).

Если корпус, оказавшийся под напряжением, не имеет контакта с землей, то прикосновение к нему так же опасно, как и к токоведущей части, ибо весь ток замыкания на землю пройдет через тело человека. При наличии связи корпуса с землей, имеющей малое сопротивление, напряжение, под которое может попасть человек, значительно снижается, а соответственно снижается и ток, проходящий в этом случае через человека.

Напряжение, обусловленное током замыкания на землю между двумя точками цепи тока, при одновременном прикосновении к ним человека называется напряжением прикосновения £/пр.

Как видно из рис. 8, человек, прикоснувшись к заземленному корпусу, оказавшемуся под напряжением, образует цепь корпус — человек — земля, параллельную цепи замыкания.

Ток замыкания пойдет по обеим параллельным ветвям и распределится между ними обратно пропорционально их сопротивлениям. Поскольку благодаря заземлению корпуса сопротивление ветви человек — земля во много раз больше сопротивления ветви корпус — земля, ток через человека будет значительно меньше тока замыкания. Соответствующий выбор сопротивления ветви корпус — земля позволяет снизить ток, проходящий через человека, до безопасной величины.

Следовательно, смысл защитного заземления заключается в том, чтобы создать между корпусом защищаемого оборудования и землей электрическое соединение достаточно малого сопротивления для того, чтобы в случае замыкания на корпус прикосновение человека к этому корпусу не могло вызвать через его тело ток опасной величины. Другими словами, защитное заземление снижает напряжение прикосновения.

Напряжение прикосновения может быть снижено также за счет выравнивания потенциалов между основанием, на котором стоит человек, и оборудованием, которого он касается (см. стр. 29).

Защитное действие заземляющего устройства в первую очередь зависит от значения его сопротивления.



0 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 58