ПЗ_Сапрыкин Е.И.doc 1.doc печать (1212996), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Большое внимание уделяется научно – исследовательским и проектно – конструкторским работам по важнейшим проблемам охраны труда железнодорожников, в первую очередь направленных на обеспечение безопасности работников, связанных с движением поездов и энергоснабжением. Определены основные направления работ в области охраны труда, которые включают:
– предупреждение наездов подвижного состава на работающих на путях станций и перегонов;
– совершенствование технологий, разработку новых технических средств, составление нормативно – технических документов по безопасности труда;
– предупреждение электротравматизма при эксплуатации и обслуживании электроустановок, контактной сети и электроподвижного состава;
– дальнейшее улучшение условий труда работников железнодорожного транспорта – разработка и внедрение средств, позволяющих довести параметры санитарно – гигиенических условий (шум и вибрация на рабочих местах, запылённость и загазованность воздушной среды, освещённость рабочих мест, температура в зимний и летний периоды, влажность воздуха) до уровня санитарных норм, разработка технических и гигиенических требований на новые виды средств защиты и спец одежды для специфических профессий железнодорожников, организация производственных испытаний и массовое внедрение новых видов спецодежды;
– социально – экономические и организационные вопросы дальнейшего улучшения условий труда;
– экономическую и социальную оценку эффективности мероприятий по улучшению условий труда и разработку методов этой оценки;
–совершенствование организации работы по охране труда;
– оценки безопасности новой техники поступающей на железнодорожный транспорт, разработку требований безопасности и методов оценки новой техники и технологии [13].
В создании таких условий труда большое значение имеет подготовка в области охраны труда студентов ВУЗов – будущих инженерно-технических и руководящих работников железнодорожного транспорта.
4.2 Организационно-технические мероприятия предупреждения поражения человека электрическим током
Обслуживание действующих электроустановок, проведение оперативных переключений, производство монтажных, ремонтных и наладочных работ и последующих испытаний требуют строгого выполнения организационных и технических мероприятий, применения технических средств по предупреждению поражения человека электрическим током. Объём и содержание организационных и технических мероприятий, а также необходимые технические средства определяют исходя из эксплуатационного напряжения установок, характера окружающей производственной среды и категории выполняемых работ.
В зависимости от напряжения различают электрические установки и сети напряжением до 1000 В и выше 1000 В. такая классификация установок и сетей по существу определяет различие в комплексе применяемых мер и средств, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала.
Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию, во многом зависят от помещения, в котором оно установлено. По опасности поражения людей электрическим током производственные помещения подразделяют на помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и помещения без повышенной опасности [14].
Работы в действующих электроустановках по мерам безопасности разбивают на 4 категории. Это работы, выполняемые при полном снятии напряжения; при частичном снятии напряжения; без снятия напряжения в близи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением; без снятия напряжения в дали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Правилами техники безопасности определены требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. К обслуживанию электроустановок допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование. Все они должны хорошо знать оборудование, схемы и особенности обслуживаемых устройств и линий, иметь отчетливое представление о возможных опасностях, знать и умело применять правила техники безопасности, уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему, особенно проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Уровень требуемых знаний определяется присвоенной квалификационной группой по технике безопасности. Чем выше квалификационная группа (всего их пять), тем больше требований предъявляются работнику, его теоретической и практической подготовке.
К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы в электроустановках, относятся оформление работы; доступ к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место и окончание работы.
Техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала при работе в действующих установках, являются производство отключения; вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы; проверка отсутствия напряжения; наложение заземления.
Выбор тех или иных мероприятий зависит от категории выполняемых работ. Так, при работе с частичным или полным снятием напряжения производят необходимые отключения, вывешивают плакаты «Не включать – работа на линии» и т.п., проверяют отсутствие напряжения, накладывают заземление и ограждают рабочее место плакатами.
4.3 Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
К основным техническим средствам, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, относят защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; защитное отключение; электрическое разделение сети; применение малого напряжения; ограждение и блокировку; изоляцию токоведущих частей; применение повышенной частоты; электрозащитные средства.
Использование этих средств в различных сочетаниях позволяет обеспечить защиту людей от прикосновения к токоведущим частям, от опасности перехода напряжения на нетоковедущие части, от шаговых напряжений, от опасности перехода высшего напряжения на сторону низшего.
Защитным заземлением называют преднамеренное электрическое соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Оно предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим не токоведущим металлическим частям электроустановки, оказавшимися под напряжением.
Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления, которое представляет собой преднамеренное соединение с землёй отдельных точек электрической цепи, например нейтральных точек обмоток генераторов.
Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы электроустановок в нормальных и аварийных режимах работы.
При замыкании токоведущих частей на корпус потребителя последний окажется под напряжением. Если корпус изолирован от земли, то прикосновение к нему будет также опасно, как и к фазе. При заземлении корпуса он окажется под напряжением Uз=IзRз. Прикасающийся к корпусу человек попадает под напряжение Uпр=Uз12. Ток, протекающий через человека, будет
Из выражения (4.1) видно, что ток через человека можно уменьшить путём уменьшения сопротивления заземления Rз и коэффициента прикосновения 1 или увеличения общего сопротивления человека Rо.ч. Легче всего уменьшить Rз, т.е. обеспечить хорошую связь корпуса защищаемой электроустановки с землёй. Эта связь осуществляется при помощи заземляющего устройства, состоящего из заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлителем называют металлический проводник или группу проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землёй (подземная часть заземляющего устройства). Заземляющими проводниками называют металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановок с заземлителем. Заземление электроустановок необходимо во всех случаях при напряжении 500 В и выше постоянного и переменного тока, при любых значениях напряжения переменного и постоянного тока во взрывоопасных помещениях, а также при напряжении выше 36 В переменного тока и 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках. При номинальном напряжении сети 36 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока заземляют только электроустановки, расположенные во взрывоопасных помещениях [15].
Все подлежащие заземлению объекты присоединяют к заземляющей магистрали с помощью отдельно заземляющего проводника. Не допускается последовательное соединение проводников от нескольких единиц силового оборудования, так как в случае нарушения целостности соединения незаземлёнными может оказаться сразу несколько корпусов электроустановок.
Заземляющие проводники крепят к магистрали только сваркой, а к корпусам электрооборудования сваркой или надёжными болтовыми соединениями с применением контргаек и пружинных шайб.
4.4 Расчет защитного заземления
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и защиты устройств СЦБ от перенапряжения на постах МПЦ заземляются корпуса аппаратуры и в необходимых случаях металлические оболочки и броня кабеля.
Заземление осуществляется с помощью устройства, которое состоит из заземлителя и заземляющих проводников, находящихся в соприкосновении с землёй.
В устройствах СЦБ применяются три вида заземляющих устройств: защитное, рабочее и измерительное. Защитное заземление служит для ограничения тока, проходящего через тело человека при замыкании токоведущих частей на нормально находящиеся без напряжения металлические части аппаратуры СЦБ, до безопасного значения. Рабочее заземление применяется при использовании земли в качестве проводника электрической цепи. Измерительное заземление служит для измерения сопротивлений рабочих и защитных заземлений.
В зависимости от проводимости грунтов для заземления применяются стержневые, контурные и глубинные устройства. В устройствах СЦБ преимущественно используют стержневые заземлители. Стержневой заземлитель состоит из двух стальных стержней диаметром не менее 20 мм и длиной 2,5 м. верхние концы заземлителей и все проводники должны находиться на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли.
Проведём расчёт защитного заземления, применяемого для предупреждения поражения электрическим током.
Расчёт защитного заземления имеет своей целью определение основных параметров заземления: число одиночных заземлителей; размеры и размещение одиночных заземлителей и заземляющих проводников, при которых напряжение прикосновения и шага в период замыкания фазы на заземлённый корпус не превышают допустимых значений.
Защитным заземлением называется преднамеренное, на стадии проектирования, электрическое соединение нетоковедущих частей, которые могут случайно оказаться под напряжением с заземляющим устройством. В общем случае защитное заземление состоит из заземляющего контура, заземляющей шины, заземляющего проводника. Заземлители бывают естественными и искусственными. К естественным заземлителям относятся проложенные под землёй трубы, металлические конструкции, свинцовые оболочки кабеля и т. п. В качестве искусственных заземлителей применяются погружённые в землю стальные трубы, уголковая сталь, стержни, горизонтально проложенные полосы стали.
В данной случае для защитного заземления используется уголковая сталь. Зная напряжение, мощность и режим работы электроустановки определяют норму сопротивления заземляющего устройства. Защитное заземление применяется в трёхфазных сетях с изолированной нейтралью. В сетях напряжением до 1000 В допустимый ток замыкания на землю не должен превышать 10 А. Мощность электроустановок устройств СЦБ не превышает 100 кВ А. Протяженность сети невелика, и ток замыкания на землю
не превышает допустимого. Поэтому в таких сетях сопротивление заземляющего устройства может увеличиваться до 10 Ом. Таким образом, допустимое сопротивление заземляющего устройства
Ом.
Сопротивление растеканию тока заземлителей зависит от удельного сопротивления почвы, числа заземлителей и размера последних.
Сопротивление одиночного вертикального заземлителя находим по следующей формуле:
где l – длина заземлителя, см, l=30 см;
t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя;
где
см – расстояние от заземлителя до поверхности земли, см;
Ом/м2 – удельное сопротивление почвы.












