Основы электрической безопасности

Содержание

Слайд 2

1 Виды действия электрического тока Термическое действии тока - ожоги органов

1 Виды действия электрического тока

Термическое действии тока - ожоги органов тела,

что вызывает в них серьезные функциональные расстройства
Электролитическое действие тока выражается в распаде молекул крови и лимфы на ионы
Биологическое действие тока заключается в раздражении и возбуждении тканей организма
Слайд 3

Электротравмы Местные, вызывающие локальное повреждение организма; Общие, когда поражается весь организм

Электротравмы
Местные, вызывающие локальное повреждение организма;
Общие, когда поражается весь организм из-за

нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов и систем.
Слайд 4

Местные электротравмы Электрический ожог - два основных вида ожога: токовый (или

Местные электротравмы

Электрический ожог - два основных вида ожога:
токовый (или контактный),

возникающий при прохождении тока непосредственно через тело человека в результате контакта с токоведущими частями;
дуговой, обусловленный воздействием на тело электрической дуги.
Слайд 5

Электрическая дуга

Электрическая дуга

Слайд 6

Электрические знаки представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета

Электрические знаки представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета

на поверхности тела человека

Местные электротравмы

Слайд 7

Металлизация кожи - проникновения в верхние слои кожи мельчайших частичек металла,

Металлизация кожи - проникновения в верхние слои кожи мельчайших частичек металла,

расплавившегося под действием электрической дуги.

Местные электротравмы

Слайд 8

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаза (роговицы и конъюнктивы) из-за воздействия

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаза (роговицы и конъюнктивы) из-за воздействия

мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые испускаются при наличии электрической дуги.

Местные электротравмы

Слайд 9

Механические повреждения это следствие резких непроизвольных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело. Местные электротравмы

Механические повреждения это следствие резких непроизвольных сокращений мышц под действием тока,

проходящего через тело.

Местные электротравмы

Слайд 10

Степени поражения при электрическом ударе I — судорожное сокращение мышц; II

Степени поражения при электрическом ударе

I — судорожное сокращение мышц;
II —

судорожное сокращение мышц с потерей сознания;
III — потеря сознания с нарушением функций дыхания и сердечной деятельности (или того и другого вместе);
IV — клиническая смерть (4 – 6 мин).
Слайд 11

Факторы, определяющие поражение человека электрическое сопротивление тела человека, сила протекающего через

Факторы, определяющие поражение человека

электрическое сопротивление тела человека,
сила протекающего через

тело тока,
время воздействия тока,
путь протекания тока,
частота и род тока,
индивидуальные особенностями организма человека.
Слайд 12

Сопротивление тела человека Сопротивление тела человека Rч колеблется в пределах от

Сопротивление тела человека

Сопротивление тела человека Rч колеблется в пределах от 1000

до 100 000 Ом
Rч = 2Rн + RВ.
Слайд 13

Пороговый ощутимый ток. Граница, или порог, с которого начинается область ощутимых

Пороговый ощутимый ток.

Граница, или порог, с которого начинается область ощутимых токов,

поэтому он наименее ощутимым.
Переменный ток частотой 50 Гц и силой 0,5...1,5 мА вызывает при прохождении через организм ощутимые раздражения в виде слабого «зуда» и легких покалываний.
Слайд 14

Пороговый неотпускающий ток Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм непреодолимые

Пороговый неотпускающий ток

Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм непреодолимые судорожные

сокращения мышц руки, в которой зажат проводник
Для мужчин, женщин, детей и в среднем при частоте тока 50 Гц равны соответственно 16, 11 и 8 мА.
Слайд 15

Пороговый фибрилляционный ток – это ток, вызывающий хаотические разновременные сокращения волокон

Пороговый фибрилляционный ток

– это ток, вызывающий хаотические разновременные сокращения волокон

сердечной мышцы (фибрилл), при которых прекращается кровообращение.
100 мА при частоте 50 Гц
Слайд 16

2 Основные способы и средства электрозащиты • изоляция токопроводящих частей и

2 Основные способы и средства электрозащиты

• изоляция токопроводящих частей и ее

непрерывный контроль;
• установка оградительных устройств;
• предупредительная сигнализация и блокировки;
• использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов;
• использование малых напряжений;
• электрическое разделение сетей;
• защитное заземление;
• выравнивание потенциалов;
• зануление;
• защитное отключение;
• средства индивидуальной электрозащиты.
Слайд 17

Различают рабочую, двойную и усиленную рабочую изоляцию

Различают рабочую, двойную и усиленную рабочую изоляцию

Слайд 18

Защита от поражения электрическим током Защитное заземление – это преднамеренное соединение

Защита от поражения электрическим током

Защитное заземление – это преднамеренное соединение

с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним при случайном соединении их с токоведущими частями
Слайд 19

Защитное отключение - способ защиты от поражения током автоматическим отключением поврежденного

Защитное отключение - способ защиты от поражения током автоматическим отключением поврежденного

участка сети и одновременно снижением напряжения на корпусах оборудования на время, пока не сработает отключающий аппарат (плавкие предохранители, автоматы и др.)

Защита от поражения электрическим током

Слайд 20

Зануление – это преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетокопроводяших

Зануление – это преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетокопроводяших

частей, которые могут оказаться под напряжением.

Защита от поражения электрическим током

Слайд 21

Защита от поражения электрическим током

Защита от поражения электрическим током

Слайд 22

Оценка степени поражения I p = U Ф / (Rч +

Оценка степени поражения

I p = U Ф / (Rч

+ Rпп + R ЭЗС)

U Ф = 220 Вольт,
Rч = 1000 Ом;
сопротивление подстилающей поверхности
Rпп = 10…1000 Ом;
сопротивление электрозащитных средств
R ЭЗС = (0,3…10) 10 6 Ом.
При работе в ЭЗС I p = 0,2 ..22 мкА.
При работе без защиты I p ≈ 220 мА

Слайд 23

3 Классификация помещений по электробезопасности первый — помещения без повышенной опасности,

3 Классификация помещений по электробезопасности

первый — помещения без повышенной опасности,

в которых отсутствуют признаки помещений двух других классов
Слайд 24

второй — помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся хотя бы одним из

второй — помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся хотя бы одним из

перечисленных признаков:
относительной влажностью воздуха, длительно превышающей 75%;
наличием токопроводящей пыли и токопроводящих полов (земляных, металлических, сырых деревянных и т. п.);
высокой температурой воздуха, длительно превышающей 30 °С, или периодически (более одних суток) 35 °С, или более 40 °С кратковременно;
возможностью одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования с одной стороны и к соединенным с землей металлоконструкциям с другой