Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 16:30, шпаргалка
Работа содержит ответы на 48 вопросов по дисциплине "Трудовое право".
Двухфазное прикосновение является, как правило, более опасным, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение (для трехфазной сети – линейное), а ток //г, проходящий через тело человека, оказывается независимым от режима нейтрали (для трехфазной сети) или от наличия заземления одного из проводов в однофазной сети и имеет наибольшее значение. Случаи двухфазного прикосновения происходят очень редко.
37. Напряжение прикосновения и шаговое напряжение
Напряжение прикосновения – это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. При прикосновении человека к заземленному корпусу, имеющему контакт с одной из фаз, часть тока замыкания на землю проходит через человека, а если корпус не заземлен, то через человека проходит весь ток замыкания на землю (однополюсное прикосновение).
Величина напряжения прикосновения для человека, стоящего на грунте и коснувшегося оказавшегося под напряжением заземленного корпуса может быть определена как разность потенциалов руки (корпуса) и ноги (грунта) с учетом коэффициентов:
a1 – учитывающего форму заземлителя и расстояния от него до точки, на которой стоит человек;
a2 – учитывающего дополнительное сопротивление цепи человека (одежда, обувь)
Наиболее опасным для человека является прикосновение к корпусу, находящемуся под напряжением и расположенному вне поля растекания.
Шаговое напряжение – напряжение, обусловленное электрическим током, ротекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися на расстоянии одного шага человека.
Значение напряжения шага зависит от ширины шага и удаленности человека от места замыкания на землю. По мере удаления от места замыкания напряжение шага уменьшается.
Наибольшее напряжение шага будет вблизи заземлителя и особенно, когда человек одной ногой стоит над заземлителем, а другой – на расстоянии шага от него. Если человек находится вне поля растекания на одной эквипотенциальной линии, то напряжение шага равно нулю.
38.Организационно-технические мероприятия по предупреждению поражения электрическим током
Основные меры защиты от воздействия электрического тока:
1) Обеспечения недоступности
2) Применение малых напряжений
при эксплуатации ручного
3) Электрическое разделение цепи
на отдельные участки с
4) Выравнивание потенциала земли за счет применения групповых заземлителей с целью устранения шагового напряжения.
5) Применение средств
6) Проведение проф. отбора при приеме на работу лиц, обслуживающих энергоустановки (предварительный и периодический медицинский осмотры).
7) Обучение персонала методам
безопасной эксплуатации
Организационными
• оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
• допуск к работе;
• надзор во время работы;
• оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.
В качестве средств индивидуальной защиты используют дополнительные изолирующие защитные средства, служащие для усиления защитного действия основных средств, вместе с которыми они должны применяться. При работе с напряжением до 1000В используют изолирующие подставки, галоши, боты, перчатки, коврики и инструменты с изолированными рукоятками, которые подвергаются периодическим испытаниям (проверкам) на пригодность.
39. Классификация
помещения по опасности поражен
Производственные помещения по степени опасности поражения электрическим током подразделяются на 3 класса:
1. Помещения без повышенной опасности. В помещениях без повышенной опасности характерно наличие нормальных параметров микроклимата, отсутствие токопроводящей пыли, наличие нетокопроводящих полов.
2. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих признаков: • токопроводящие полы (металлические или железобетонные), • повышенная температура (более 35) воздуха рабочей зоны, • повышенная влажность воздуха рабочей зоны, • наличие токопроводящей пыли на производственном электрооборудовании, • возможность одновременного касания производственного оборудования, электропроводки или металлоконструкциям здания.
3. Особо опасные помещения – характеризуются наличием высокой относительной влажности воздуха, близкой к 100%, или химически активной среды, разрушающе действующей на изоляцию электрооборудования, или одновременным наличием двух или более условий, соответствующих помещениям с повышенной опасностью.
4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особоопасным помещениям.
Опасность поражения электрическим током существует всюду, где используются электроустановки, поэтому помещения без повышенной опасности нельзя назвать безопасными.
Работы, выполняемые в производственных помещениях по электробезопасности подразделяются по тем же признакам, что и помещения, т.е. работы без повышенной опасности, работы с повышенной опасностью и работы особо опасные.
40. Защитное заземление
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей металлических не токоведущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением. Принципиальные схемы защитного заземления для сетей с изолированной и заземленной нейтралям.
Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус.
Принцип действия защитного заземления – снижение напряжения прикосновения при замыкании на корпус за счет уменьшения потенциала корпуса электроустановки и подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по значению к потенциалу заземленной установки.
Область применения защитного заземления – трехфазные трехпроводные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.
Заземление может быть эффективным только в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В заземление неэффективно, так как ток замыкания на землю зависит от сопротивления заземления и при его уменьшении ток возрастает.
Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя – металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части электроустановки с заземлителем. Заземляющие устройства бывают двух типов: выносные, или сосредоточенные, и контурные или распределенные.
Выносное заземляющее устройство применяют только при малых значениях тока замыкания на землю и, в частности, в установках напряжением до 1000 В. В контурном заземляющем устройстве одиночные заземлители размещают по периметру площадки, на которой находится заземляемое оборудование, или распределяют на всей площадке равномерно. Контурное заземление применяют при высокой степени электроопасности и при напряжениях свыше 1000В.
41. Защитное зануление и отключение
Зануление – это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Зануление применяют в четырехпроводных сетях с напряжением до 1 Квт с глухозаземленной нейтралью.
Принцип действия зануления: осуществляет защиту путем автоматического отключения поврежденного участка электроустановки от сети и снижение напряжения на корпусах зануленного электрооборудования до безопасного на время срабатывания защиты.
Назначение зануления: необходимо для обеспечения защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении за счет снижения напряжения корпуса относительно земли и быстрого отключения электроустановки от сети.
Устройства защитного отключения (УЗО) – это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении опасности поражения человека электрическим током. В случае опасности (при замыкании фазы на корпус, при снижении электрического сопротивления фаз относительно земли ниже определенного предела и т.д.) происходит изменение определенных параметров электрической сети. Если контролируемый параметр выходит за допустимые пределы, подается сигнал на защитно-отключающее устройство, которое обесточивает установку или электросеть. УЗО должны обеспечивать отключение неисправной электроустановки за время не более 0,2 с.
Защитой могут являться плавкие предохранители или автоматические выключатели, устанавливаемые перед электроустановкой. Поскольку корпус установки заземлен через нулевой защитный проводник и заземление нейтрали, до срабатывания защиты проявляется защитное свойство заземления.
42. Основные причины пожаров. Горение и взрыв
Характерные причины возникновения пожаров: • при нарушении пожарных норм и правил технологического производства; • неправильное оборудование систем отопления и вентиляции; • нарушение правил и норм хранения пожароопасных и несовместимых материалов; • нарушение правил использования электрооборудования; • невыполнение противопожарных мероприятий, нет оборудованного пожарного водоснабжения, обеспечение первичными средствами пожаротушения; • использование открытого пламени факелом, военных ламп, курение в запретных местах; • плохое знание персоналом противопожарных инструкций, неосторожное поведение и детские шалости с огнем; • курение в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей; • неисправность электрооборудования; • нарушение правил хранения самовозгорающихся веществ и горючих веществ; • действие сил природы.
Горение – быстропротекающая химическая реакция соединения горючего вещества с окислителем, сопровождающаяся интенсивным выделением теплоты и света. Для горения необходимо наличие 3-х факторов: горючего вещества, окислителя (О2, Сℓ, F, Br, J, NO, N2O3), источника воспламенения. Горение быв полное и неполное. Полное – протекает при достаточном кол-ве кислорода и заканчивается образованием вещ-в, не способных к дальнейшему горению. Если кислорода недостаточно, то происходит неполное горение, сопровождающееся образованием горючих и токсических продуктов – окиси углерода, спиртов и пр. В зав от скорости распространения пламени различают дефлаграционное (нормальное) горение, взрыв и детонацию. При дефлаграционном горении скорость распространения пламени составляет от нескольких сантиметров до нескольких метров в секунду. В зависимости от свойств горячей смеси горение бывает гомогенным и гетерогенным. При гомогенном горении исходные вещества имеют одинаковое агрегатное состояние (горение газов). Горение твердых и жидких веществ является гетерогенным. По скорости распространения пламени горение бывает: дефлаграционным (десятки м/с), взрывным (около сотен м/с), детонационным (тысячи м/с).
Взрыв – быстрое превращение вещества в газообразное вещество с выделением тепла. Объем и температура резко увеличивается в 100 или 1000 раз. Скорость пламени при взрыве достигает сотни метров в сек. При дальнейшем ускорении распространения пламени весь объем горючей смеси может подвергаться нагреванию до температуры горения. Такое горение называется детонацией.
43. Категории производств по пожарной опасности
Предусматриваемые при проектировании зданий и установок противопожарные мероприятия зав прежде всего от пожарной или взрывной опасности размещенных в них производств и отдельных помещений. Помещения и здания в целом делятся по степени пожаро- или взрывоопасности на 5 категорий в соответствии с ОНТП-24:
Кат А – это помещения, в кот прим-ся легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с темп-ой вспышки паров 28oС и ниже или горючие газы в таком кол-ве, что они могут образовать взрывоопасную смесь с воздухом, при взрыве кот создастся давление более 5 кПа (например, склады бензина).
Кат Б – это помещения, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или пыль, а также ЛВЖ с темп-ой вспышки паров более 28oС в таком кол-ве, что образуемая ими с воздухом смесь при взрыве может создать давление более 5 кПа (цеха приготовления сенной муки, выбойные и размольные отделения мельниц и крупорушек, мазутное хозяйство электростанций и котельных).