Файл: Располагает человеческое.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 120

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
них

различные

функциональные

расстройства.

Действие

электрического

тока

на

человека

может

привести

к

двум

видам

поражений:

электротравма

и

электроудар.

105
Электрические

травмы

-

это

местные

поражения

тканей

организма,

которые

делятся

на:

-

Электрические

ожоги;

-

Электрические

знаки

возникают

при

контакте

с

токоведущими

частями

и

представляют

собой

припухлость

с

затвердевшей

кожей

серого

или

желтовато-

бурого

цвета.

Эти

знаки

безболезненны,

но

могут

привести

к

нарушению

функции

пораженного

органа.

-

Металлизация

кожи

-

проникновение

под

поверхность

кожи

частиц

металла

вследствие

его

разбрызгивания

под

действием

электрической

дуги.

-

Механические

повреждения,

полученные

в

результате

действия

электрического

тока

и

последующего

падения

или

удара

(

потеря

сознания,

равновесия)

,

которые

могут

привести

к

переломам

костей,

вывихам,

иногда

к

ним

приводят

судорожные

сокращения

мышц

в

момент

электротравмы.

Электрический

удар



это

общее

поражение,

вызванное

действием

тока

на

организм

человека,

в

результате

которого

мышцы

тела

начинают

судорожно

сокращаться,

теряется

сознание,

наступает

паралич

дыхательных

мышц,

мышц

сердца,

что

приводит

к

смертельному

исходу.

Факторы,

влияющие

на

исход

поражения

электрическим

током

Человек

начинает

ощущать

раздражающее

действие

переменного

тока

(

50

Гц)

при

величине

0,

5-

1,

5

мА.

Такие

токи

называются

пороговыми

ощутимыми

токами.

При

силе

тока

8-

10

мА

сокращаются

мышцы

руки

(

в

которой

зажат

проводник)

,

человек

не

в

состоянии

освободиться

от

действия

тока.

Ток

10

мА

называют

пороговым

неотпускающим


током,

поэтому

ток

больше

10

мА

считается

опасным

При

переменном

токе

50-

80

мА

наступает

паралич

органов

дыхания.

Ток

80-

100

мА

и

более

приводит

к

фибрилляции

-

беспорядочному

сокращению

волокон

сердечной

мышцы

и

параличу

сердца,

поэтому

величина

тока

100

мА

считается

смертельной.

106
Тело

человека

проводит

электрический

ток.

Сопротивление

тела

человека

слагается

из

трех

составляющих:

сопротивлений

кожи

(

в

местах

контактов)

,

внутренних

органов

и

емкости

человеческого

кожного

покрова.

Основную

величину

сопротивления

составляет

поверхностный

роговой

слой

кожи

(

толщиной

до

0,

2

мм)

.

Сопротивление

сухой

неповрежденной

кожи

может

быть

равно

10000-

100000

Ом.

При

увлажнении

и

повреждении

кожи

в

местах

контакта

с

токоведущими

частями

ее

сопротивление

резко

падает.

В

расчетах

принимают

сопротивление

тела

человека

1000

Ом.

При

длительном

воздействии

электрического

тока

снижается

сопротивление

кожи

(

из-

за

потовыделения)

в

местах

контактов,

повышается

вероятность

прохождения

тока

в

особенно

опасный

период

сердечного

цикла.

Человек

может

выдержать

смертельно

опасное

значение

переменного

тока

100

мА,

если

продолжительность

воздействия

тока

не

превысит

0,

5

с.

Переменный

ток

(

с

частотой

50

Гц)

считается

в

три

-

пять

раз

более

опасным,

чем

постоянный

ток,

Предельно

допустимое

значение

постоянного

тока

в

3-

4

раза

выше

допустимого

значения

переменного,

но

это

-

при

напряжении

не

выше

260-

300

В.

При

больших

величинах

постоянный

ток

более

опасен

для

человека

ввиду

его

электролитического

воздействия.

Наиболее

опасно,



когда

ток

проходит

через

жизненно

важные

органы

-

сердце,

легкие,

головной

мозг.

Наиболее

опасен

путь

тока:

"

рука-

ноги"

,

"

рука-

рука"

,

"

голова-

рука"

.

Более

подвержены

воздействию

электрического

тока

дети

и

пожилые

люди,

лица

с

заболеваниями

нервной

системы,

сердца,

легких,

а

также

лица,

находящиеся

в

состоянии

депрессии,

нервного

возбуждения

или

опьянения.

Для

женщин

пороговые

значения

тока

в

1,

5

раза

ниже.

107
5.

5

Анализ

опасности

электрических

сетей

С

точки

зрения

электробезопасности

важное

значение

имеет

тип

электрической

сети.

В

настоящее

время

распространены

следующие

типы

электрических

сетей

(

Рисунок

4.

1)

:

1.

Сети

с

глухозаземленной

нейтралью

Глухозаземленной

нейтралью

называется

нейтраль

трансформатора

или

генератора,

присоединенная

к

заземляющему

устройству

непосредственно

или

через

малое

сопротивление

(

например,

через

трансформаторы

тока)

.

Четырехпроводные

электрические

сети

с

глухозаземленной

нейтральной

точкой

содержат

три

провода

сети,

которые

являются

фазными

проводами,

и

один

нейтральный

рабочий

провод.

Нейтральная

точка

сети

и

рабочий

нейтральный

провод

имеют

соединение

с

землей

(

заземлены)

.

Напряжение

между

любыми

двумя

фазными

проводами

равно

линейному

напряжению

Uл,

а

между

любым

фазным

и

нейтральным

проводом



фазному

Uф.

Линейное

и

фазное

напряжение

связано

соотношением



=

√3

Uф.

Например,

в

сети

напряжением

380/

220

В

линейное

напряжение

380

В,

а

фазное

220

В.

Четырехпроводные

электрические

сети

с

глухозаземленной

нейтралью

наиболее

распространены

как

в

промышленности,

так

и


в

бытовых

электрических

сетях.

2.

Сети

с

изолированной

нейтралью

Изолированной

нейтралью

называется

нейтраль

трансформатора

или

генератора,

не

присоединенная

к

заземляющему

устройству

или

присоединенная

к

нему

через

приборы

сигнализации,

измерения,

защиты,

заземляющие

дугогасящие

реакторы

и

подобные

им

устройства,

имеющие

большое

сопротивление.

Трехпроводные

электрические

сети

с

изолированной

нейтралью

имеют

три

фазных

провода,

нулевой

рабочий

провод

отсутствует,

а

нейтральная

точка

изолирована

от

земли.

Эти

сети

менее

распространены

и

используются

108
в

промышленности

для

электроснабжения

специальных

технических

устройств

и

технологических

процессов.

Заземляющим

проводником

называется

проводник,

соединяющий

заземляемые

части

с

заземлителем.

Защитным

проводником

(

РЕ)

в

электроустановках

называется

проводник,

применяемый

для

защиты

от

поражения

людей

и

животных

электрическим

током.

В

электроустановках

до

1

кВ

защитный

проводник,

соединенный

с

глухозаземленной

нейтралью

генератора

или

трансформатора,

называется

нулевым

защитным

проводником.

Нулевым

рабочим

проводником

(

N)

в

электроустановках

до

1

кВ

называется

проводник,

используемый

для

питания

электроприемников,

соединенный

с

глухозаземленной

нейтралью

генератора

или

трансформатора

в

сетях

трехфазного

тока,

с

глухозаземленным

выводом

источника

однофазного

тока,

с

глухозаземленной

точкой

источника

в

трехпроводных

сетях

постоянного

тока.

Совмещенным

нулевым

защитным

и

нулевым

рабочим

проводником

(

РЕN)

в

электроустановках

до

1

кВ

называется

проводник,

сочетающий

функции

нулевого

защитного

и

нулевого

рабочего

проводников.

В

электроустановках


до

1

кВ

с

глухозаземленной

нейтралью

нулевой

рабочий

проводник

может

выполнять

функции

нулевого

защитного

проводника.

109
Рисунок

5.

1



Системы

заземления

110
Выводы

по

главе

5

В

данной

главе

рассмотрены

основные

понятия,

термины

и

определения

в

области

техники

безопасности,

вопросы

безопасности

при

эксплуатации

и

обслуживании

двигателей,

действие

электрического

тока

на

организм

человека,

виды

поражения

электрическим

током,

системы

заземления

электрических

сетей

также

рассмотрены

факторы,

влияющие

на

исход

поражения

электрическим

током.

111
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

выпускной

квалификационной

работе

разработаны

корректирующие

устройства

для

электропривода

с

системой

стабилизации

скорости.

Был

произведен

расчет

требуемой

мощности

и

выбран

электродвигатель

серии

МИ-

22

для

электропривода

постоянного

тока

с

системой

стабилизации

скорости.

Были

выбраны

корректирующие

устройства,

произведен

синтез

регулятора

тока

для

настройки

контура

тока

на

оптимум

по

модулю,

синтез

регулятора

скорости

для

настройки

контура

скорости

на

симметричный

оптимум.

Произведено

моделирование

в

программном

пакете

Matlab.

Построены

переходные

характеристики

и

ЛЧХ.

Результаты

моделирования

показали,

что

параметры

регулятора

тока,

регулятора

скорости

рассчитаны

правильно,

КТ

настроен

на

оптимум

по

модулю,

КС

настроен

на

симметричный

оптимум.

Запасы

устойчивости

по

фазе

и

амплитуде

соответствуют

настроенным

параметрам

пропорционально



интегрального

регулятора

и

удовлетворяют

требованиям

технического

задания

на

выпускную

квалификационную

работу.

Была

разработана

принципиальная

электрическая

схема

электропривода

постоянного