электрооборудования транспортного строительства
5.1 Защита от поражения электрическим током Строительная площадка имеет источники питания электрической энергии, электрифицированные механизмы и инструменты, электрическое освещение, в зимний период электропрогрев. Широкое применение электрического оборудования повышает опасность для работающего персонала. Опасность усугубляется тем, что наличие напряжения на электроустановке не сопровождается явлениями, воздействующими на органы чувств человека, например, возникновением запаха, шума, изменением цвета. Защита от поражения электрическим током должна учитывать, что наличие напряжения зачастую обнаруживается, когда человек уже попал под напряжение. Поэтому защита должна обеспечивать отключение той части электроустановки, под напряжением которой оказался человек. По характеру воздействия различают два вида поражения электрическим током: электрические травмы и электрический удар. Электрические травмы представляют собой местные поражения тканей и органов человека. К ним относятся ожоги, электрические знаки и электрометаллизация кожи, поражение глаз электрической дугой, ушибы. Переломы при падении с высоты вследствие действия тока. Ожоги возможны при прохождении через тело человека значительных, более 1 А, токов. Электрические знаки возникают при хорошем контакте с токоведущими частями. Электрические знаки безболезненны, но поражение большого участка ткани может привести к нарушению функций пораженного органа. Электрометаллизация кожи создаётся при пропитывании поверхности кожи частицами металла, например, при горении дуги. Электрический удар, или шок наблюдается при воздействии малых токов, до нескольких миллиампер, и небольших напряжений. Ток действует на нервную систему и мышцы, возможен паралич поражённых органов. Человек начинает ощущать ток 0,5-1,5 мА.
Для защиты людей следует предусмотреть в первую очередь мероприятия, исключающие возможность прикосновения к частям, находящимся под напряжением. Безопасность эксплуатации электрического оборудования обеспечивается организационными и техническими мероприятиями, которые устанавливаются правилами по электробезопасности. Кроме того, применяются защитные меры: малые напряжения, защитное разделение сетей, защитное заземление, защитное отключение. Применение малых напряжений это весьма эффективная мера повышения безопасности, так как при том же сопротивлении через человека будет проходить меньший ток. В производственных переносных установках применяют напряжение 12 В и 36 В.
Широкому распространению малых напряжений препятствует невозможность осуществления протяженной сети малого напряжения из-за большого падения напряжения в проводах. Приближение источников к потребителям значительно увеличивает их количество. Применение большого количества аккумуляторных батарей вызывает большие неудобства в эксплуатации, а применение большого числа трансформаторов экономически невыгодно, так как приводит к значительному расходу дефицитных материалов, удорожанию установки, увеличению потерь. Поэтому на производстве малые напряжения (12 и 36 В) применяют для ручного электрифицированного инструмента, ручных и станочных ламп местного освещения в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Уменьшение тока замыкания на землю приводит к уменьшению падения напряжения на сопротивлении заземляющего устройства и, следовательно, к уменьшению напряжения прикосновения и шага. Разветвленная сеть имеет значительную емкость и небольшое сопротивление исправной изоляции. Если разделить эту сеть на небольшие сети того же напряжения, то их емкость уменьшается, а сопротивление изоляции повысится. Защитное разделение сетей обычно осуществляют через разделительные трансформаторы. Защитное разделение сетей применяют при эксплуатации передвижных установок, ручного электрифицированного инструмента. Основной целью защитного разделения является уменьшение тока замыкания на землю, поэтому не допускается заземление нейтрали или обратного провода за разделительным трансформатором. Чтобы исключить возможность замыкания на землю во вторичной сети, необходимо постоянно следить за состоянием изоляции и своевременно устранять повреждения.
Необходимо для безопасности обеспечение недоступности токоведущих частей. Прикосновение к токоведущим частям всегда опасно в сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью. В сетях выше 1000 В опасно даже приближение к токоведущим частям. Недоступность приближения к неизолированным токоведущим частям обеспечивают применением ограждений, блокировок, расположением токоведущих частей на недоступной высоте или недоступном месте. Ограждения могут быть сплошными или сетчатыми с размером ячеек 25x25 мм2. Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек применяют в установках до 1000 В. Сетчатые ограждения применяют в установках до и выше 1000 В. Они имеют двери, закрывающиеся на замок. Преднамеренное соединение нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, с заземляющим устройством называется защитным заземлением. Если корпус заземленной электрической машины или аппарата окажется под напряжением, то по цепи корпус - земля будет проходить ток. Человек, коснувшийся корпуса, будет подключен параллельно части сопротивления заземления. Чем меньше сопротивление заземляющего устройства, тем меньше ток, протекающий через человека. Защитное заземление эффективно в сетях с изолированной нейтралью, где ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. Защитное заземление применяется также в сетях выше 1000 В с заземленной нейтралью. В этом случае при замыкании возникает ток короткого замыкания и защита в течение десятых долей секунды отключает установку.
В зависимости от расположения заземлителей различают выносные и контурные заземления. Заземлители выносного заземления располагают на некотором удалении от заземленного оборудования, вызванном сложностью выполнения заземления в месте расположения оборудования вследствие скалистости грунта. Выносное заземление защищает только за счет малого сопротивления заземления и небольшого тока замыкания на землю. Контурное заземление располагают вокруг оборудования с расстоянием в несколько метров между электродами. При замыкании в зоне контура заземления будет поднят потенциал до значения напряжения замыкания на землю. Изменения потенциалов на поверхности грунта между заземлителями незначительные, поэтому напряжения шага и прикосновения будут значительно уменьшены. За пределами контура спад напряжения будет происходить по такой же кривой, как и для одиночного заземлителя. Стержни искусственных заземлителей изготовляют длиной 2,5 - 3 м из угловой стали 60X60 мм2 или длиной (5 -10) м из круглой стали диаметром (12 - 16) мм. Получили широкое применение глубинные заземлители. Их ввертывают в землю специальными электросверлилками. Время для вворачивания пятиметрового электрода составляет 3 - 9 мин в зависимости от рода грунта. Применение глубинных заземлителей приводит к более плавному изменению потенциалов на поверхности грунта по сравнению с обычными. Заземлители соединяют между собой стальными шинами площадью сечения не менее 100 мм2 с помощью сварки. В зданиях прокладывают магистраль заземления, к которой заземляющими проводниками присоединяют все элементы оборудования, подлежащие заземлению. Магистраль присоединяют к заземлителям не менее чем в двух местах. Совокупность заземлителей и заземляющих проводников называется заземляющим устройством. Система защиты, автоматически отключающая электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током, называется защитным отключением. Повреждение установки приводит к изменению некоторых величин, которые используют для автоматической работы защитного отключения.
5.2 Техника безопасности при обслуживании электрооборудования машин транспортного строительства
При обслуживании электрооборудования строительных и путевых машин обслуживающий персонал должен хорошо изучить электрическую схему, правила эксплуатации электрооборудования машины и правила техники безопасности при работе с этим оборудованием. Надежная конструкция электродвигателя и его индивидуальная защита от токов короткого замыкания и перегрузки обеспечивают безопасную работу электродвигателей. Открытые электродвигатели и их аппаратуру управления необходимо ограждать, чтобы исключить возможность случайного прикосновения к токоведущим частям. Все электродвигатели для присоединения проводов должны иметь коробки. В коробку вводят кабельную муфту или трубу с проложенными в ней проводами; неизолированные токоведущие части ограждают. Корпуса электродвигателей, генераторов, электроинструментов и других электрических аппаратов и приборов должны быть заземлены или занулены. Для кранов необходимо устраивать повторное заземление, состоящее из 3-4 стержней (рисунок 5.1). Стационарные машины, как правило, соединяют с заземляющим устройством источника питания четвертой жилой кабеля или присоединяют непосредственно к заземляющей шине. Рисунок 5.1
Все токоведущие части должны быть надежно изолированы или защищены от возможности прикосновения к ним. Проверять наличие напряжения на установке можно только соответствующими приборами; проверять напряжение прикосновением руки категорически запрещается. Перёд щитами управления у оборудования должны быть уложены резиновые коврики. Осмотр, проверку и необходимый ремонт электрооборудования следует производить до начала работ или после их окончания при отключенном рубильнике. Смена предохранителя производится также при отключенном рубильнике. Рубильники и подобные им аппараты должны иметь защитные кожухи. Для ремонта двигателя не обходимо снять на щите напряжение с питающего кабеля и на приводе выключателя вывесить плакат: «Не включать - работают люди». Заземление и закорачивание фаз отключенной установки исключают возможность поражения человека током. Перед началом работы на электродвигателях должны был приняты меры, препятствующие ошибочному включению выключателей и рубильников, кото- рыми было произведено отключение (снять рукоятки приводов, запереть их на замок), и возможности вращения электродвигателя со стороны механизма.
Работы в пусковых устройствах, цепях вращающихся двигателей и их аппаратуре допустимы лишь при полном снятии напряжения. Исключение составляют работы в цепи реостата ротора и испытательные работы, проводимые по специальным программам, в которых предусмотрены необходимые меры безопасности. В женском платье и халатах электродвигатели обслуживать запрещается. Включение и отключение выключателей электродвигателей выполняют единолично дежурные у агрегатов. Работы под напряжением, допускаемые в установках до 500 В, при невозможности снятия напряжения необходимо осуществлять с применением ковриков, диэлектрических перчаток и галош, инструмента с изолированными ручками, защитных очков. На путевых машинах тяжелого типа необходимо следить, чтобы выхлопные газы не проникали в помещение электросиловой установки. Исправный электрифицированный инструмент следует выдавать после проверки только лицам, знающим его устройство, правила эксплуатации и техники безопасности. При ощущении воздействия тока необходимо немедленно отключить инструмент и заявить об этом руководителю работ. Работать инструментом разрешается только после устранения неисправности и испытания изоляции. Для подачи питания к электроинструментам необходимы шланговые кабели: при трехфазном токе - с четырьмя жилами, при однофазном токе - с тремя жилами. Одна жила служит для заземления инструмента. Присоединение инструмента к питающей сети необходимо производить специальным штепсельным соединением, имеющим заземляющий зажим. Штепсельным соединением разрешено включать и отключать двигатели мощностью не более 0,5 кВт. При мощности двигателя более 0,5 кВт применяют сблокированные штепсельные соединения, которые позволяют включение и отключение электродвигателя осуществлять только при снятом напряжении. Все работники должны знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|