261
ного, нулевая рабочая шина – голубого, нулевая защитная шина – продольные полосы желтого и зеленого цвета);
–защитное заземление и зануление;
–использование во время работы на сетях или электрооборудовании под напряжением СИЗ (инструменты с изолированными рукоятками, коврики, токоизмерительные клещи и т. п.);
–применение электрической изоляции.
Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым покрывают поверхность токоведущих элементов, или конструкция из непроводящего материала, с помощью которой токоведущие элементы отделяют от других частей электроустановки. Применяют следующие виды изоля-
ции [1]:
–рабочую изоляцию – электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от повреждения электрическим током;
–двойную изоляцию – электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции, для защиты от поражения током в случае повреждения рабочей;
–усиленную изоляцию – улучшенная рабочая изоляция, которая обеспечивает такую же степень защиты, как и двойная.
Воснове действия технических способов и средств защиты лежит реализация следующих принципов обеспечения безопасности:
–снижения опасности (изоляция; применение малых напряжений);
–ликвидации опасности (защитное отключение);
–блокировки (оградительные устройства);
–информации (сигнализация, знаки безопасности, плакаты);
–слабого звена (защитное заземление).
Средства коллективной защиты от электрического тока. По условиям безопасности в зависимости от напряжения электроустановки разделены на устройства до 1 кВ включительно, выше 1 кВ и с U £ 42 В.
Защитное разделение сетей применяется в электроустановках напряжением £ 1000 В, эксплуатация которых связана с повышенной опас-
ностью (передвижные установки, ручной электрифицированный инстру-
мент и т. п.) и представляет собой разделение сетей на отдельные, электрически не связанные между собой участки с небольшой емкостью и высоким (десятки кОм) сопротивлением изоляции. Разделение осуществляется посредством специальных разделительных трансформаторов, которые должны удовлетворять повышенным требованиям надежности в отношении исключения пробоя изоляции между его первичной и вторичной обмоткой [9].
Прикосновение к токоведущим элементам всегда опасно даже в сетях с хорошей изоляцией и напряжением< 1000 В, а в сетях с напряжением > 1000В опасно даже приближение к токоведущим элементам. Поэтому исключение приближения на опасное расстояние или соприкосновения чело-
262
века с неизолированными токоведущими элементами достигается их расположением на недоступной высоте(выше уровня рабочей зоны) или в недо-
ступном месте (ниша, внутренние полости конструкций и т. п.)
Если достичь этого не удается, то токоведущие элементы заключают в оболочки (замкнутые пространства, исключающими соприкосновение человека с токоведущими элементами, попадание воды и твердых токопро-
водящих предметов внутрь) или закрывают стационарными, передвижными и съемными ограждениями. Оболочки и ограждения обеспечивают норма-
тивно установленные расстояния от токоведущих элементов до них и до находящегося вблизи человека с учетом рабочих поз и возможных движений, применяемого инструмента и приспособлений.
Поскольку сплошные, сетчатые, перфорированные, решетчатые или комбинированные ограждения в виде кожухов, козырьков и щитов, барьеров или экранов обычно закрывают токоведущие элементы не со всех сторон, т. е. защищают человека от прикосновения частично, то их используют в сочетании со звуковыми, цветовыми и световыми сигнализаторами, устанавливаемыми в зоне видимости и слышимости персонала.
В ручном электрифицированном инструменте, переносных светильниках в помещениях с повышенной и особой опасностью, местном освещении на станках и светильниках общего освещения при hсв < 2,5 одним из мероприятий обеспечения безопасности является применение малых номинальных напряжений (U £ 42 В переменного и U £ 100 В постоянного тока), источни-
ком которого являются: гальванические элементы и аккумуляторы, выпрямители и преобразователи, понижающие трансформаторы (кроме автотрансформаторов), включаемые в стандартные сети напряжением 220 или 380 В.
Изделиям, рассчитанным на малое напряжение, присваивается III-ий класс защиты от поражения электричеством, и их корпуса не требуют зануления или заземления, за исключением электросварочных устройств и установок, работающих во взрывоопасных помещениях и при работах в особо опасных условиях [9].
Однако низкое напряжение не гарантирует полной безопасности и поэтому необходимо принимать другие меры защиты. В частности защита от случайных прикосновений к токоведущим частям и элементам оборудования достигается изоляцией рабочего места(при отсутствии возможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения) и изоляцией электроустановок, а также ограждениями(переносные щиты, стенки или экраны), размещаемыми в непосредственной близости от опасного оборудования или токоведущих шин.
Различают изоляцию рабочего места (при отсутствии возможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения) и изоляцию в электроустановках.
На рабочем месте от земли изолируетсяпол, настил, площадки и
т. п., а также все металлические детали, потенциал которых отличается от
263
потенциала токоведущих элементов и, прикосновение к которым является предусмотренным или невозможным. Изолированное рабочее место обустраивается таким образом, чтобы работник ни при каких условиях не смог одновременно прикоснуться к обслуживаемому оборудованию и какимлибо заземленным элементам здания или другого оборудования.
В электроустановках применяется рабочая, дополнительная, усиленная и двойная изоляция[9]. Приборы и электрические устройства всегда имеют рабочую изоляцию, сопротивление которой для сетей сU < 1кВ не должно превышать 0,5 МОм, что обеспечивает нормальное функционирование электроустановок и предотвращение коротких замыканий, а также 0- ой класс защиты человека от поражения электричеством. В производственных условиях эти установки в обязательном порядке должны иметь зануление и заземление, а также другие виды защиты.
С целью повышения надежности и электробезопасности оборудования на случай повреждения(пробоя) рабочей изоляции токоведущих элементов предусматривается дополнительная изоляция нетоковедущих в нормальном состоянии частей. Сопротивление такой двойной изоляции(рабочая + дополнительная) должно быть не менее 5 МОм. Электроустановкам, имеющим двойную изоляцию, присвоен II-ой класс защиты.
Все электроинструменты с движущимся рабочим органом, ручные светильники и большинство электроприборов имеют II-ой класс защиты от поражения электричеством. Их корпусные элементы защищают от поражения электрическим током не только при пробое изоляции, но и при случайном прикосновении рабочего органа к токоведущим элементам обрабатываемого изделия, что позволяет использовать такое оборудование в помещениях любых категорий опасности без дополнительных средств защиты[8, 9].
На паспортной табличке электроустановок, имеющих двойную изоляцию и металлический корпус, имеется специальный знак (квадрат внутри квадрата), запрещающий их заземление и зануление.
Если по конструктивным причинам (выключатели, щеткодержатели и т. п.) применение двойной изоляции затруднительно и в некоторых ответственных электрических устройствах используется улучшенная(усиленная) рабочая изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты, что и двойная изоляция.
Бытовые электроприборы обычно имеют 0 класс защиты, не предусматривающий дополнительной изоляции, поэтому их использование допускается только в помещениях без повышенной опасности.
Контроль и профилактика поврежденной изоляции– важнейший элемент обеспечения электробезопасности, который [12]:
– при вводе в эксплуатацию новыхили прошедших ремонт электро-
установок осуществляется в ходе приемо-сдаточных испытаний(контроль сопротивления изоляции);
264
–на работающем оборудовании проводится электротехническим персоналом эксплуатационный контроль сопротивления изоляции посредством мегаомметров в сроки, установленные нормативами.
На случай снижения электрического сопротивления фаз (уровня изоляции) относительно земли ниже определенного предела или замыкания на корпус (или человека) используются устройства автоматического отключения (УЗО), которые при выходе контролируемого параметра за допустимые пределы менее чем за0,2 с автоматически обесточивают неисправную установку или электросеть.
Взависимости от контролируемого параметра электрической сети существуют разнообразные типы УЗО, основными элементами которых являются:
–прибор защитного отключения – это, как правило, реле напряже-
ния или тока, которое при выходе контролируемого параметра сети за допустимые пределы замыкает контакты обмотки катушки автоматического выключателя;
–автоматический выключатель – устройство, которое при поступлении сигнала от прибора защитного отключения разрывает электрическую цепь и обесточивает неисправную установку.
Из существующих типов УЗО наиболее совершенными являются устройства, реагирующие на ток утечки(дифференцированный ток). Функция УЗО заключается в ограничении не величины тока, проходящего через тело человека, а времени его протекания, что обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током не только в случае прикосновения к металлическим корпусам, оказавшимся под напряжением из-за повреждения изоляции, но и при прямом прикосновении к токоведущим элементам. Основные требования, которым должны удовлетворять УЗО:
1) высокая чувствительность, т. е. способность реагировать на небольшие изменения входной величины;
2)малое время отключения (tоткл = 0,05-0,2 с);
3)достаточная надежность;
4)избирательность действия, т. е. способность отключать только поврежденный объект;
5)способность осуществлять самоконтроль исправности, т. е. реагировать на неисправности в собственной схеме отключением защищаемого объекта.
В целях обеспечения безопасности при проведении работ с электричеством необходимо выставлять знаки безопасности
Кроме того, УЗО защищают электроустановки от возгораний, первопричиной которых являются токи утечки, вызванные ухудшением изоляции. Их применение в двухпроводных линиях повышает электробезопасность в 167 раз, а в трехпроводных – в 1075 раз [1].
При появлении напряжения на корпусе оборудования используются
265
следующие виды защиты: защитное заземление, зануление оборудования, защитно-автоматическое отключение оборудования.
Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но могут под ним оказаться при случайном соединении их с токоведущими частями (рис. 8.6) [1, 8, 9, 10, 14].
Рис. 8.6. Принципиальные схемы защитного заземления: а – в сети с изолированной нейтралью до 1000 В и выше; б – в сети с заземленной нейтралью выше 1000 В; 1 – заземленное оборудование; 2 – заземлитель защитного заземления; 3 – заземлитель рабочего заземления; I0 – ток замыкания на землю; Rз , R0 , Rф – соответственно сопротив-
ления защитного и рабочего заземлений, изоляции фаз
Принцип действия защитного заземления– снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием на корпус», посредством уменьшения потенциала корпуса электроустановки и подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до значения близкого к значению к потенциалу заземленной установки.
Снижение напряжения прикосновения обеспечивается:
–уменьшением сопротивления заземляющего устройства;
–путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек и заземляемого оборудования;
Снижение шагового напряжения обеспечивается за счет равномерного распределения электродов заземлителя на площадке обслуживания.
Область применения – сети напряжением £ 1000 В с изолированной нейтралью и сети с напряжением > 1000В с изолированной и заземленной нейтралью, поскольку оно эффективно, если ток замыкания на землю с уменьшением сопротивления заземления не увеличивается.
Электрическое сопротивление защитного заземления в любое время года не должно превышать:
–4 Ом в установках напряжением до 1 кОм с изолированной нейтралью, а при источнике тока, генераторе или трансформаторе мощностью менее 100 кВт допускается не более 10 Ом;
–0,5 Ом в установках напряжением свыше1 кВт с изолированной