- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Условия поражения человека электрическим током возникают при включении его в электрическую цепь электроустановки или при попадании в зону действия электрической дуги.
Опасность поражения человека электрическим током характеризуют следующие факторы:
Следует иметь в виду, что опасность поражения человека электрическим током не является однозначной. Анализ опасности поражения электрическим током в электроустановках сводится к определению значения токов в цепи тела человека / Л, которое зависит от напряжения прикосновения или шага.
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) определено понятие «электроустановка». Электроустановкой принято называть совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Все электроустановки по условиям электробезопасности подразделяются:
В современной нормативно-технической документации все электроустановки напряжением до 1кВ рассматриваются как системы различных типов. Под системой следует понимать совокупность источника электроэнергии, питающей линии и потребителя электроэнергии.
Термином «питающие электрические сети» обозначается составная часть системы, включающая в себя источник электроэнергии и питающие линии.
Питающие сети различаются по типам систем токоведущих проводников и систем заземления.
Существуют следующие типы систем токоведущих проводников переменного тока:
Система TN — система, в которой нейтраль источника электроэнергии глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали (занулены) при помощи нулевых защитных проводников.
Нейтраль — общая точка обмоток генераторов или трансформаторов, питающих сеть; напряжения на выходных зажимах источника электроэнергии, измеренные относительно нейтрали, равны.
Глухозаземленная нейтраль источника электроэнергии — нейтраль генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока напряжением до 1 кВ, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.
Изолированная нейтраль — нейтраль генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока напряжением до 1 кВ, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.
Проводящие части — части, которые могут проводить электрический ток.
Токоведущие части — проводники или проводящие части, предназначенные для работы под напряжением в нормальном режиме, включая нулевой рабочий проводник.
Открытые проводящие части — доступные прикосновению проводящие части электроустановки, не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
Нулевой проводник — это проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью, предназначенный либо для питания потребителей электроэнергии, либо для присоединения к открытым проводящим частям.
Нулевой рабочий проводник (N-проводник) — нулевой проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников.
Нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) — нулевой проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначенный для присоединения к открытым проводящим частям в целях обеспечения электробезопасности.
Системы заземления электрических сетей могут быть следующих типов: TN—C, T N – S , T N – C – S , IT, ТТ.
Система TN—C — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на
всем ее протяжении (рис. 7.1); при этом совмещенный нулевой и рабочий провод обозначается PEN.
Система TN—S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 7.2).
Система TN—C—S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника электроэнергии (рис. 7.3).
Система IT — система, в которой нейтраль источника электроэнергии изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющее большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 7.4). В этом случае защитный заземляющий проводник обозначается так же, как и нулевой защитный проводник, т.е. РЕ-проводник.
Система ТТ — система, в которой нейтраль источника электроэнергии глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
Поскольку далее приведен анализ электробезопасности различных типов электрических сетей, предназначенных для питания потребителей электроэнергии, то для удобства изложения материала в дальнейшем будем пользоваться терминами типа «сеть TN—С», «сеть 1Т» и другими, которые означают совокупность источника электроэнергии с определенным режимом заземления нейтрали и питающей линии с определенной системой токоведущих проводников. Например, сеть TN—С означает совокупность источника электроэнергии с глухозаземленной нейтралью и трех фазной четырехпроводной питающей линии.
Существуют различные «схемы включения» человека в электрическую цепь тока (наиболее характерные «схемы включения» показаны на рис. 7.5. на примере трехфазной сети с изолированной нейтралью):
Напряжение прикосновения Uh, В, — это разность потенциалов между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, или падение напряжения на сопротивлении тела челове ка Rh:
где lh— ток, протекающий через тело человека путями: рука-ноги или рука—рука, мА; Rh — активное сопротивление тела человека, Ом (для расчетов обычно принимают Rh = 1 кОм).
Если человек стоит на земле и касается заземленного корпуса электроустановки, на который замкнулся фазный провод (в дальнейшем будем употреблять стандартизированный термин «призамыкании на корпус»), как это показано на рис. 7.6, то напряжение прикосновения может быть записано в виде
где ф3 — потенциал заземленного корпуса, т.е. потенциал рук человека, В; фо,. — потенциал основания в том месте, где стоит человек, т.е. потенциал ног, В.
Потенциал заземленного корпуса определяют по формуле
где l3, — ток замыкания на землю; R3, — сопротивление заземления.
Проведя простые преобразования, выражение (7.1) можно записать в виде
где а — коэффициент напряжения прикосновения.
Напряжением шага называется разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, которых одновременно касается ногами человек, или падение напряжения на сопротивлении тела человека:
где Uш— напряжение шага, В; lh— ток, протекающий через тело человека по пути нога—нога, мА.
Если человек стоит на земле вблизи заземленного корпуса электроустановки, на который замкнулся фазный провод, как это показано на рис. 7.7, то уравнение для определения напряжения шага можно записать в виде
где фх — потенциал точки на поверхности земли на расстоянии от заземлителя, В; фх+а — потенциал точки на поверхности земли на расстоянии (х + а) от заземлителя, В (а — длина шага, обычно принимается равной 1 м).
По аналогии с напряжением прикосновения выражение для напряжения шага можно записать в виде
Коэффициент напряжения шага ф < 1) зависит от характера распределения потенциалов на поверхности грунта вблизи заземлителя и места нахождения человека по отношению к заземлителю.
Из уравнений (7.2) и (7.3) следует, что напряжение прикосновения и напряжение шага являются частью потенциала заземленного корпуса электроустановки, или потенциала заземлителя,который можно определить через ток, стекающий по нему в землю:
где l3 — ток замыкания на землю, мА; R3, — сопротивление заземлителя растеканию тока, Ом.
Учитывая (7.4), напряжение прикосновения и напряжение шага можно определить из следующих уравнений:
При двухфазном прикосновении (см. рис. 7.5) ток через тело человека и напряжение прикосновения определяются из следующих уравнений:
где U — действующее значение фазного напряжения сети; Gh —проводимость тела человека.
Из выражений (7.5) и (7.6) следует, что при двухфазном прикосновении человек попадает под линейное напряжение сети независимо от типа сети, режима нейтрали, режима работы сети, проводимости фазных проводов Yu , Yu , Yu относительно земли.
Такая схема включения человека в электрическую цепь представляет большую опасность.
Случаи двухфазного прикосновения происходят сравнительно редко и являются, как правило, результатом работы под напряжением в электроустановках до 1 кВ, что является нарушением правил и инструкций выполнения работ.
При однофазном прикосновении человек попадает под напряжение Uh, значение которого зависит от многих факторов. Эта схема включения человека в электрическую цепь тока является менее опасной, чем двухфазное прикосновение, и на практике она встречается значительно чаще. Например, электротравмы со смертельным исходом при однофазном прикосновении составляют 70… 80 % от общего числа электротравм, причем большинство из них происходит в сетях напряжением до 1 кВ.
Далее при анализе электробезопасности сетей различных типов будет рассматриваться только однофазное прикосновение.
В общем виде напряжение прикосновения Uh и ток, протекающий через тело человека Ih, в комплексной форме для случая, когда человек касается одного из фазных проводов трехфазной четырехпроводной сети с нейтралью, заземленной через активное и индуктивное сопротивление (рис. 7.8) (такую схему можно рассматривать как обобщенную для анализа электробезопасности любого типа сети напряжением до 1 кВ), можно записать в виде
где Yl1, Yl2, Yl3, YPEN, Y0 — полные проводимости фазных и PEN-проводов относительно земли и заземления нейтрали.
В комплексной форме
где Gh — проводимость тела человека, Gh = 1/Rh;а — фазный оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг фаз.
Фазной оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг фаз, определяют по формуле
Выражениями (7.7), (7.8) будем пользоваться при определении Д и £/Лдля сетей типа IT и TN—С при определенных значениях их параметров.
Для трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью типа IT напряжением до 1 кВ (рис. 7.9) характерным является то, что при однофазном прикосновении значение тока, проходящего через тело человека при нормальном режиме работы сети, тем меньше, чем меньше рабочее напряжение сети (фазное напряжение) и чем больше значение сопротивления изоляции проводов относительно земли.
Действительно, ток, протекающий через тело человека, и напряжение прикосновения описываются следующими выражениями, полученными из выражений (7.7), (7.8), при условии, что Y0 – 0; Ypen —0:
где YL1 YL2, YL3 — полные проводимости изоляции фазных проводов относительно земли; U — действующее значение фазного напряжения сети; а — фазный оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг фаз.
В комплексной форме
При равенстве проводимостей фазных проводов относительно земли Yu – Yu = YL3- Y (т.е. при равенстве сопротивлений изоляции и емкостей фазных проводов относительно земли Ru = R u == RLj = R и CLI – CL2 = CL3 = С) ток, протекающий через телочеловека, определяется следующим образом:
где Z — полное сопротивление фазного провода относительно земли.
В комплексной форме
где R — активное сопротивление изоляции фазного провода относительно земли; С — емкость фазного провода относительно земли.
В действительной форме этот ток определяется следующим образом:
При равенстве сопротивлений изоляции фазных проводов относительно земли (Rl1 = RL2 = Rl3 = R) и отсутствии емкостей ( CL1 = CL2 – CL3 = С = 0) выражение (7.9) упрощается:
Таким образом, в сетях с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы опасность для человека при прямом однофазном прикосновении зависит от сопротивления изоляции и емкости фазных проводов относительно земли. С увеличением сопротивления изоляции и уменьшении емкости фазных проводов относительно земли опасность уменьшается. Этот вывод иллюстрируется графиками зависимости / А= f(R ) при С = 0 (что может иметь место в коротких сетях) и / А= /(С ) при R = const, представленными на рис. 7.10.
При аварийном режиме работы сети (рис. 7.11), когда один из фазных проводов, например провод L2, замкнулся на землю, опасность поражения током человека, прикоснувшегося к исправному фазному проводу, значительно возрастает.
В этом случае ток, протекающий через тело человека, будет определяться по формуле
где R3m— сопротивление растеканию тока в месте замыкания фазного провода на землю (на рис. 7.11 — фазного провода L2).
Так как обычно выполняется условие R3m < < Rh то
При аварийном режиме работы сети типа IT, когда человек касается провода, замкнувшегося на землю (на рис. 7.12 человек касается фазного провода L 3), ток, протекающий через тело человека, будет определяться падением напряжения на сопротивлении растеканию тока в месте замыкания на землю R3м:
где Lзм — ток замыкания на землю; а — коэффициент напряжения прикосновения.
При а = 1
Ток замыкания на землю в сети IT зависит от сопротивления изоляции и емкости фазных проводов относительно земли, сопротивления растеканию Rh. Если принять во внимание, что обычно RзМ<< Rh, то
В действительности ток замыкания на землю будет меньше, что более безопасно для человека.
Таким образом, прикосновение к неисправному фазному проводу (замкнувшемуся на землю) в сети IT значительно менее опасно, чем прикосновение к исправному.
Значение тока, протекающего через тело человека, в этом случае меньше, чем при прямом однофазном прикосновении в нормальном режиме работы.
Для трехфазной сети с заземленной нейтралью напряжением до 1 кВ типа TN—C (рис. 7.13) значения тока, протекающего через тело человека, и напряжения прикосновения определяются фазным напряжением сети и не зависят от сопротивления изоляции и емкости проводов относительно земли.
Действительно, проводимости фазного и нулевого проводников относительно земли по сравнению с проводимостью заземления нейтрали (Y0 = l/Ro) малы ( YL1 , YL2, YL3 < < Y0). При этом выражение (7.8) для тока, протекающего через тело человека при прикосновении к фазному проводу при нормальном режиме работы сети TN—C (см. рис. 7.13), принимает вид
где Rq — сопротивление рабочего заземления нейтрали.
Напряжение прикосновения в этом случае определяется из уравнения
Так как обычно R0 << Rh, то можно считать, что человек в этом случае попадает практически под фазное напряжение сети.
При аварийном режиме, когда один из фазных проводов сети, например провод L2 (рис. 7.14), замкнут на землю через относительно малое активное сопротивление Rзм, а человек прикасается
к исправному фазному проводу, уравнение (7.8) имеет следующий вид:
Здесь учтено, что YL1, YL2 и YPEN малы по сравнению с Yo , a YL3 по сравнению с Y0 и Узм, т.е. ими можно пренебречь и считать равными нулю.
С учетом того, что
напряжение прикосновения в действительной форме имеет вид
Учитывая ,что
выражение (7.10) можно записать в виде
При этом выражение для определения тока через тело человека имеет вид
Рассмотрим два характерных случая.
1. Если принять, что сопротивление замыкания фазного провода на землю R3m = 0, то напряжение прикосновения Uh = U/З.
Следовательно, в данном случае человек окажется практически под воздействием линейного напряжения сети.
2. Если принять, что сопротивление заземления нейтрали R0= 0, то Uh = U, т.е. напряжение, под которым окажется человек, будет практически равно фазному напряжению.
Однако в реальных условиях сопротивления R3m и R0 и всегда больше нуля, поэтому напряжение, под которым оказывается человек, прикоснувшийся в аварийный период к исправному фазному проводу трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью, т.е. напряжение прикосновения Uh, всегда меньше линейного, но больше фазного: U/3 >U h >U.
С учетом того, что всегда R3m > R0, напряжение прикосновения Uh в большинстве случаев незначительно превышает значение фазного напряжения, что менее опасно для человека, чем в аналогичной ситуации в сети типа IT.
При аварийном режиме работы сети типа TN—C, когда человек касается провода, замкнувшегося на землю (на рис. 7.15 человек касается фазного провода L 3), ток, протекающий через тело человека, будет определяться так же, как и в сети типа IT, — падением напряжения на сопротивлении растеканию тока в месте замыкания на землю R3M:
где lзм — ток замыкания на землю; а — коэффициент напряжения прикосновения.
При a1 = а2 = 1
Ток замыкания на землю в сети TN—C зависит только от сопротивления растеканию тока R3M, сопротивления заземления нейтрали R0 и сопротивления тела человека Rh. Если принять во внимание, что обычно R3m < < Rh, то
В этом случае напряжение прикосновения лишь незначительно отличается от значения фазного напряжения.
Таким образом, прикосновение к неисправному фазному проводу (замкнувшемуся на землю) в сети 7 V—С практически также опасно, как к исправному. Значение тока, протекающего через тело человека, в этом случае почти такое же, как при прямом однофазном прикосновении в нормальном режиме работы в сети T N -C .
Условия поражения людей электрическим током в большой степени зависят от характера окружающей среды и окружающей обстановки. Опасность поражения током в зависимости от этих факторов может увеличиваться или уменьшаться. Это объясняется тем, что характер окружающей среды оказывает значительное влияние на состояние изоляции электроустановки. Например, неблагоприятные условия окружающей среды приводят к снижению сопротивления изоляции, создавая тем самым опасность появления напряжения на нетоковедущих частях электроустановок. Состояние окружающей среды влияет на электрическое сопротивление тела человека. Например, при повышенной температуре окружающего воздуха и повышенной влажности электрическое сопротивление тела человека уменьшается.
Опасность поражения людей электрическим током усиливается при наличии токопроводящих полов, а также в тех случаях, когда имеется возможность одновременного прикосновения к электроустановке и электропроводящим предметам, имеющим связь с землей. Например, если человек одновременно коснется электроустановки, случайно оказавшейся под напряжением, и металлической конструкции, имеющей связь с землей, то через тело человека будет протекать ток, который может вызвать электротравму.
В отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения подразделяются на три группы: помещения без повышенной опасности; помещения с повышенной опасностью; особо опасные помещения.
В помещениях без повышенной опасности отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
К особо опасным помещениям относятся котельные, мазутно- насосные цехи по приготовлению топлива.
Электроустановки могут быть открытыми (наружными), если они не защищены зданиями от атмосферных воздействий, или закрытыми (внутренними), если они размещены внутри зданий, защищающих их от атмосферных воздействий. В отношении опасности поражения электрическим током территории наружных или открытых электроустановок приравниваются к особо опасным помещениям.