Hoe elektrische installaties worden geclassificeerd door spanning. Classificatie van elektrische installaties en elektrische apparatuur

De voorwaarden voor het gebruik van elektrische apparatuur worden gekenmerkt door een grote variëteit:

Deze voorwaarden hebben een aanzienlijke impact op veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van verschillende apparatuur.

Om een \u200b\u200bhoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen, moeten elektrische apparatuur die wordt gebruikt in elektrische installaties, volgens de constructieve uitvoering, voldoen aan bepaalde voorwaarden voor de werking ervan.

Deze omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen wanneer:

    het ontwerpen van elektrische installaties;

    implementatie van organisatorische en technische maatregelen;

    installatie van installatiewerkzaamheden;

    reparatie en werking van elektrische apparatuur.

Om te voldoen aan uniforme vereisten voor elektrische installaties en elektrische componenten, de oprichting van een elektrische apparatuur met gedefinieerde constructieve functies, waarborgt het werk in passende voorwaarden en bedieningsmodi, evenals om aan de vereisten van de veilige productie van werken door regelgevende documenten te voldoen - een zeker classificatie.

Elektrische installaties (EU) - een combinatie van machines, apparaten, elektriciteitsleidingen en hulpapparatuur (samen met kamers) bestemd voor productie, transformatie, transformatie, transfers, distributie en transformaties van elektrische energie naar andere soorten energie.

    Onder de beschermingsvoorwaarden tegen atmosferische invloeden:

    open (buiten) - niet-bescherming;

    gesloten (interne) - binnen geplaatst.

  • meer dan 1000 V - hogere vereisten voor het apparaat, constructieve uitvoering, personeelskwalificaties, de implementatie van organisatorische en technische evenementen.

Electropotion - Kamers of een deel ervan (omheind), waarin elektrische apparatuur (EU) zich bevinden, alleen betaalbaar voor gekwalificeerd servicepersoneel (speciale opleiding, tbc, examens, kwalificaties).

EP is geclassificeerd (via PUE):

    Door milieu-aard (relatieve vochtigheid):

Door het gevaar van laesies van mensen met elektrische schok onderscheidt het pand:

  • met verhoogd gevaar (vochtigheid, geleidende stof, geleidende vloeren, hoge temperatuur, de mogelijkheid om tegelijkertijd een persoon aan elektrische apparatuur en grondstructuren, apparaten, mechanismen) aan te raken.

Tenminste de aanwezigheid van een van deze factoren.

    bijzonder gevaarlijk (speciale vocht, chemisch actieve of organische media, de gelijktijdige aanwezigheid van twee of meer factoren van verhoogd risico);

    zonder verhoogd gevaar - het gebrek aan factoren van toegenomen of speciaal gevaar.

    Volgens de mate van het vermogen om explosieve mengsels te vormen, worden de explosieve EU-zones verdeeld naar klassen.

In plaats van kamers - zones die er een hele kamer of een deel ervan kunnen bezetten. Deze zones worden bepaald door technologen met elektriciens bij het ontwerpen of werken. PUE installeerde de volgende klassen van explosieve zones:

B-i - zones worden toegewezen waar gassen of paren van huisvesting, die explosieve mengsels met lucht met normale werkomstandigheden kunnen vormen;

B-IA is hetzelfde, maar wanneer accidenteel of storingen;

B-IB - onderscheidt tussen B-I - de aanwezigheid van brandbare gassen met een scherpe geur, gasvormig waterstof, laboratorium met een kleine hoeveelheid gassen of Hz

B-гг - Ruimte in externe installaties en technologische installaties met brandbare gassen en Hz.

De afmetingen van de explosieve zones zijn 0,520 m verticaal en horizontaal uit de vorming van explosieve mengsels.

B-II - Gebieden in kamers, waar het mogelijk is om explosieve mengsels van lucht met brandbaar stof of vezel in normale omstandigheden te vormen;

B-IIA is het meest, maar wanneer ongevallen en fouten.

Explosief gebouwen worden ook gepresenteerd met explosieve technologieën en materialen, maar gescheiden van explosieve muren.

    Volgens de mate van vorming van brandbare stoffen.

Brand-gevaarlijke ruimtes of externe installaties - waarin periodiek of voortdurend wordt aangebracht, worden aangebracht, brandbare stoffen worden opgeslagen of gevormd onder normale technologische processen.

Door de mate van gevaar is ook het pand verdeeld in brand gevaarlijke zones van de volgende klassen:

P-i - zones waarin brandbare vloeistoffen worden behandeld met uit de flitser boven 61c;

P-II - zones in de gebouwen waarvan brandbaar stof of vezels onderscheiden zijn met de ontstekingslimiet van meer dan 65 tot het luchtvolume;

P-IIA - gebieden in kamers die vaste brandbare stoffen bevatten;

P-III - buitenruimtes die brandbare vloeistoffen bevatten met knippert boven 61c of harde brandstofstoffen.

Aangezien tijdens de werking, ontstaan \u200b\u200been aantal controversiële kwesties over welke apparatuur kan worden gedefinieerd als de huidige elektrische installatie, het is noodzakelijk om de belangrijkste regelgevende documenten van de PTEEP en PUE te overwegen. De eerste die bepaalt in relatie tot de normen van de werking, en de tweede bepaalt de vereisten voor installatie en ontwerp.

Definitie

In het algemeen omvat het concept van elektrische installatie allerlei elementen waarin transmissie, transformatie, distributie en daaropvolgende elektriciteitsverbruik kan optreden. En in het kader van de actieve elektrische installatie moeten niet alleen die inrichtingen, lijnen of structuren worden begrepen waardoor de elektrische stroomstromen of waarin de spanning wordt toegepast, maar het enige dat momenteel wordt losgekoppeld, maar er kan spanning optreden. Tegelijkertijd doet de methode van het uiterlijk van spanning op elektrische installatie niet, het kan zijn:

  • schakelschakelapparaten;
  • vinden in de buurt van apparatuur creëren;
  • de kruising van hoogspanningslijnen in het verticale vlak met andere lijnen.
Kruising van elektrische lijnen

Daarom om de huidige elektrische installatie over te dragen naar de categorie ongeldig, niet genoeg om eenvoudig de schakelaar of aan / uit-schakelaar uit te schakelen. Om dit te doen, is het nodig om de capaciteit van het potentieel tenminste met de aanwezigheid te maken, zelfs zonder een elektrische verbinding.

Doel

De huidige elektrische installaties zijn bedoeld voor transmissie en herverdeling van elektrische energie. Omdat moderne elektriciteitsconsumenten worden gekenmerkt door een groot aantal gevoelige apparaten met het meest uiteenlopende werkprincipe, moeten elektrische installaties ook hoogwaardige geleverde energie bieden. Als u in detail het concept van elektrische installatie in detail beschouwt, bevat deze niet alleen transmissie-apparaten en distributie, maar ook schakelen en beschermende apparaten. Daarom schakelt een ander beoogd doel actief in het uiten van verschillende categorieën consumenten en het voeden van back-up of tweede vermogen.

Afhankelijk van het belang van de installatie van het elektrische circuit, worden drie categorieën consumenten onderscheiden:

  • voor de eerste categorie kan niet meer dan de tijd die nodig is voor automatisch overschakelen naar tweede of back-upvermogen worden toegestaan;
  • de tweede zorgt voor een pauze in voeding niet langer dan op het moment van vertrek van de brigade of de ingang van de tweede bron handmatig;
  • de derde zorgt voor een pauze in voeding niet meer dan een dag, maar voor enkele appartementen en huizen twee dagen, maar niet vaker drie keer per jaar.

Classificatie

Afhankelijk van de parameter zijn de bestaande elektrische installaties onderverdeeld in dergelijke typen. In termen van spanning weken apparaten apparaten toe tot 1000 V en boven 1000 V. Elke categorie omvat alle spanningsniveaus binnen hun limieten.

Afhankelijk van het doel worden de volgende apparaten onderscheiden:

  • Dwingen - gekenmerkt door een grote hoeveelheid stroomstroomstroom, hoogspanning. Gebruikt, in de regel, op industriële schaal voor de werking van elektrische netwerken en elektrische onderstations.
  • Convertive - Ontworpen om een \u200b\u200bsoort stroom naar het andere te converteren. Gebruikt in een grote verscheidenheid aan sferen.
  • Schakelen - Ontworpen voor het product van het schakelen van het elektrische circuit van hoogspanning tot huishouden.
  • Elektro-controle - Hulpapparatuur die technologische activiteiten (verwarming, beweging, enz.) Kan uitvoeren.
  • Verlichting - Ontworpen om elektrische energie in licht te transformeren.

Door de installatiemethode zijn onderverdeeld in:


Voorbeelden

Als een voorbeeld van bestaande elektrische installaties kunnen zowel specifieke apparatuur als hun groepen worden overwogen. In de praktijk moeten dergelijke apparaten worden geselecteerd als de actieve elektrische installaties:

  • Elektrische machines (motoren, transformatoren, generatoren);
  • Lijnen, inclusief draden, steunen, beugels, isolatoren, kabels en andere apparatuur;
  • Schakelaars (lucht, olie-vacuüm en andere), disconnectoren en kortsluiting;
  • Gelijkrichter en omvormerinstallaties voor conversie;
  • Apparaten voor bescherming en bestrijding van overspanning, normalisatie van elektriciteitsparameters.

Huishoudelijke consumenten, in het bijzonder bedrading, nokkenas, verlichtingsapparatuur en andere apparaten kunnen ook worden beschouwd als een voorbeeld van een bestaande elektrische installatie.

Onderhoud

Opgemerkt moet worden dat de werking van elektrische installaties moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de regels. Daarom kunnen alleen speciaal getrainde werknemers worden betrokken bij de service van elektrische installaties, die zijn geïnspecteerd door elektrische veiligheidskennis. Ze moeten periodieke inspectie van apparatuur, onderhoud, geplande en buitengewone reparaties, elektrische apparatuur testen en andere manipulaties produceren. Tegelijkertijd is elektrische personeelsdienstende elektrische installaties verplicht om de relevante documenten in te vullen over het uitvoeren van bepaalde soorten werk.

Voor continue monitoring van werkmodi in de praktijk wordt operationeel onderhoud van bestaande elektrische installaties toegepast. Tegelijkertijd wordt het werk uitgevoerd op de uitvoering van schakelbewerkingen, inspectie van apparaten, tolerantie van reparatie en operationeel personeel. Verschillende modi van bewerking worden geregistreerd, de naleving van de schema's van de voeding wordt geregeld.

Veiligheids maatregelen

Om veilige arbeidsomstandigheden in de huidige elektrische installaties te garanderen, worden een aantal activiteiten overwogen. Die in alle stadia moet worden geïmplementeerd - vóór de start, tijdens en aan het einde van het werk. Alle evenementen zijn onderverdeeld in organisatie en technisch. De eerste van hen zorgen voor de organisatie van bepaalde acties in elektrische installaties (ontwerpwerk, de benoeming van verantwoordelijke, voorbereiding van de werkplek, het gedrag van briefings, enz.). De tweede omvat specifieke manipulaties met elektrische installatie-apparaten (schakelschakelaars, het controleren van de aanwezigheid of afwezigheid van spanning in lopende delen, installatie van beschermende gronden en andere).

Afhankelijk van de lokale omstandigheden en de reikwijdte van bestaande elektrische installaties, kunnen beveiligingsmaatregelen worden aangevuld in overeenstemming met de eigenaardigheden van een bepaalde industrie.

Classificatie van elektrische installaties voor elektrische veiligheid

Elektrische installaties worden dergelijke installaties genoemd waarin elektriciteit wordt geconverteerd en geconsumeerd. Ze zijn verdeeld in elektrische installaties tot 1000V en boven 1000V.

Elektrische secties worden gebouwen of omheind weergegeven (bijvoorbeeld) delen van de kamer die alleen beschikbaar is voor servicepersoneel waarin de elektrische installaties zijn geïnstalleerd. Volgens de aard van het milieu zijn het pand verdeeld in de volgende typen:

    Droog, waarbij de relatieve luchtvochtigheid niet groter is dan 60%. In de afwezigheid van de omstandigheden die "warme kamers" kenmerken, "stofgebouw", "gebouwen met een chemisch actief medium", worden ze normaal genoemd.

    Nat, waar paren of compenserend vocht slechts tijdelijk in kleine hoeveelheden worden vrijgegeven, en relatieve vochtigheid is meer dan 60%, maar niet hoger dan 75%.

    RAW, waarin de relatieve vochtigheid van de lucht langer is dan 75%.

    Vooral rauw, waarin de relatieve vochtigheid van de lucht lang dicht bij 100% (plafond, muur, vloer en objecten binnenshuis is bedekt met vocht).

    Heet, waar het langst de langste hoger is dan 30 ◦ C.

    Dusty, waarin, onder productievoorwaarden, technologisch stof in een dergelijke hoeveelheid is gemarkeerd dat het op draden kan zaaien, doordringen in machines, apparaten, enz.; Dusty Rooms zijn verdeeld in kamers met geleidende en niet-geleidende stof.

    Gebouwen met geleidende vloeren - kamer met metaal, aards, versterkt beton, baksteen, etc. Vloeren

    Gebouwen met een chemisch actief medium, waarbij volgens de productieomstandigheden constant of lang paren of stortingen bevatten die vernietigen voor isolatie en huidige delen van elektrische apparatuur worden gevormd.

Kamers die het gevaar van elektrische schok met een elektrische schok dragen, zijn onderverdeeld in drie categorieën.

    Bijzonder gevaarlijk. Gekenmerkt: speciaal vochtig, chemisch actief medium tegelijkertijd aanwezigheid van twee of meer voorwaarden van verhoogd gevaar.

Bijzonder gevaarlijke panden zijn het grootste deel van het industriële pand, inclusief alle sets van elektriciteiten, accumulatory batterijen, kabelputten, assen van telefoonstations, enz. In deze kamers wordt werkspanning en lokale (werk) verlichting geselecteerd 12V. Bij gebruik van isolerende beschermende middelen in deze kamers, kunt u werken met een gereedschap en armaturen op spanning 42 (36) in. De bron van verminderde spanning 42 en 12V is in de regel speciale reductietransformatoren met een grote weerstand tussen de primaire en secundaire wikkeling. Ze voeden zich uit het netwerk 380 / 220V en zijn verbonden via de UDO (beschermende uitschakelingsinrichting) om het risico op menselijke schade aan de stroom te elimineren in geval van een spanning op het transformatorlichaam of bij het schakelen van de bovenste spanning tot wikkeling 42 of 12V, het transformatorlichaam en een van de conclusies (of neutraal wanneer driefasige spanning) moeten worden geaard.

Bovendien mogen de huidige collectoren laagspanningsstroom niet worden benaderd tot grotere spanningscontacten.

    Met verhoogd gevaar. Gekenmerkt door de aanwezigheid van een van de volgende tekens: vocht, hoge temperatuur, geleidende stof, geleidende vloeren (metaal, grondwood, gewapend beton, baksteen), de mogelijkheid van gelijktijdige aanraking van de mens tot het hebben van een verbinding met aardmetaalstructuren, technologische apparatuur , mechanismen, enerzijds en aan metalen elektrische apparatuurbehuizingen - aan de andere kant.

Een voorbeeld van gebouwen met verhoogd gevaar kan dienen als trappenhuizen met geleidende vloeren, sporen van mechanische verwerking van metaal, telefoonstations, radio- en televisieworkshops, enz. In deze kamers wordt Voltage 42 (36) B gebruikt. Bij gebruik van isolerende beschermende agenten in deze kamers, kunt u werken met een gereedschap en armaturen op Voltage 220V. In alle gevallen moet de behuizing van de huidige ontvangerspanning boven 42 (36) in de grond worden geaard of herbeoordeling.

3. Zonder verhoogd gevaar. Gebouwen waarin geen voorwaarden zijn voor meer en speciaal gevaar. Een voorbeeld van dergelijke panden kan drogen, schade aan de normale luchttemperatuur, met tonconditioning vloeren en zonder geaarde metalen structuren. In deze kamers voor gereedschappen en armaturen wordt spanning 220V gebruikt.

Elektrische installaties zijn een combinatie van machines, lijnen, apparaten, hulpapparatuur, inclusief structuren en gebouwen waarin ze zijn geïnstalleerd. Doel van elektrische installaties: productie, energieconversie in een ander type, transmissie, transformatie, distributie van elektrische energie.

De classificatie van elektrische installaties door elektrische veiligheidsvoorwaarden is verdeeld in elektrische installaties: onder 1KV en boven 1KV.

Classificatie van elektrische intercoms

De mate van veiligheid en betrouwbaarheid wordt bepaald door de volgende classificaties van elektrische intercoms.

Classificatie van elektronen onder elektrische veiligheidsvoorwaarden:

  • vochtigheid of geleidend stof;
  • warmte;
  • geleidende vloeren: versterkte beton, aards, baksteen, metaal, enz.;
  • metaalstructuren van gebouwen, technologische inrichtingen, mechanismen met een verbinding van de grond aan de ene kant, op de andere metalen elektrische behuizingen (vertegenwoordigt het risico op een mogelijke gelijktijdige bevestiging van de werknemer aan twee partijen);
  • gebouwen met de aanwezigheid van dergelijke omstandigheden als speciale vocht, vertegenwoordigt een organisch of chemisch actief medium een \u200b\u200bspeciaal gevaar. De aanwezigheid van twee en meer vermelde omstandigheden vertegenwoordigt een verhoogd risico voor personeel.

De aanwezigheid in een van de bovengenoemde voorwaarden kenmerkt de ruimte als een gevaarlijk voor het leven van mensen met een groot risico op hun elektrische schok.

Aldus is de classificatie van elektrische interfaces onder de voorwaarden van elektrische veiligheid verdeeld in kamers: met verhoogd gevaar en, dienovereenkomstig, zonder verhoogd gevaar. Dit laatste omvat elektrische intercoms waarbij geen uitzonderlijk alle voorwaarden voor meer en speciaal gevaar zijn.

De keuze, uitvoering en installatie van machines, apparaten, apparaten, het leggen van elektrische draden en elektrische kabels hangt rechtstreeks af van de kenmerken van het pand en de elektrische installaties in hen. Volgens de classificatie moet de inleiding van het Elektrom voldoen aan bepaalde vereisten, waarvan de uitvoering de elektrische veiligheidsvoorwaarden en de betrouwbaarheid van elektrische installaties zal verstrekken.

© Alle materialen worden beschermd door de wet van de Russische Federatie op het auteursrecht en het burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie. Het is verboden om het kopiëren te voltooien zonder de toestemming van de bronadministratie. Gedeeltelijk kopiëren met een directe verwijzing naar de oorspronkelijke bron is toegestaan. Artikel Auteur: Collectief van ingenieurs van OJSC "Energetik Ltd"

  • 2. Het kiezen van de hoofdstation-apparatuur
  • 2.1. POWER SELECTIE EN Aantal van stroomtransformatoren
  • 2.2. Selectie van schakelaars en disconnectors op RU 110/35/6 KV
  • 2.3. Eigen transformatoren kiezen
  • Berekening van kortsluitstromen en bedrijfsstromen in het bedrag dat vereist is voor de bescherming van het relais
  • Bepaling van de parameters van de substitutieschema bij kortecircuit van 3 en 2 fase
  • Berekening van driefasige korte circuitstromen
  • Berekening van twee-fasen korte circuitstromen
  • Berekening van de parameters van de substitutieregeling voor nulsequentiestromen
  • Berekening van de verdrievoudigde stroom van de nulsequentie met eenfase KZ
  • 3.7. Berekening van de verdrievoudigde nulsequentie met een twee-fasen KZ naar de aarde
  • 3.8. Berekening van cws van twee fasen op de aarde
  • 3.9. Berekening van werknemers en nominale stromingen
  • 4. Relaisbeveiliging en automatisering
  • 4.1. Benoeming van relaisbescherming en automatisering
  • 4.2. Selectie van objectenbescherming en hun typen
  • 4.2.1. Bescherming van macht Drie windtransformatoren
  • 4.2.2. Bescherming van uitgaande lijnen
  • 4.2.3. Automatisering-apparaten
  • 4.3. Bescherming van macht Drie windtransformatoren
  • 4.3.1. Berekening van de parameters van de respons van de differentiële stroombescherming van de transformator TDTN - 63000/110 / 38.5 / 6,6 -U-1 op het DZT-type relais - 21
  • 4.3.2. Berekening van de parameters van de bescherming van de bescherming tegen multiphase korte circuits aan de zijkant van de NN, gemaakt in de vorm van maximale stroombeveiliging met een gecombineerde startspanning
  • 4.3.3. Berekening van de parameters van de bescherming van de bescherming tegen multiphase korte circuits aan de zijkant van de CH, gemaakt in de vorm van maximale stroombeveiliging met de gecombineerde startspanning
  • 4.3.4. Berekening van de parameters van de bescherming van de bescherming tegen multiphase korte circuits aan de aan de kant, gemaakt in de vorm van maximale stroombeveiliging met de gecombineerde startspanning
  • 4.3.5. Berekening van de parameters van de maximale stroombeveiliging van de transformator met tijdvertraging van overbelasting
  • 4.3.6. Bescherming van het landbescherming tegen de laagspanningstransformator
  • 4.3.7. Gasbescherming
  • 4.4. Bescherming van uitgaande lijnen
  • 4.4.1. Berekening van differentiële fase hoogfrequente bescherming
  • 4.4.2. Berekening van driestappen op afstandsbediening van inkomende lijnen van 110 kV
  • 4.4.3. Berekening van de huidige cutoffs uit halve fase korte circuits
  • 4.4.4. Berekening van de parameters van het activeren van driestappenstroombescherming van de nulsequentie van korte circuits naar de aarde
  • 4.4.5. Berekening van de parameters van de maximale stroombeveiliging van uitlaatlijnen van 35 kV
  • 4.5. Toepassing van moderne microprocessor Bescherming van hoogspanningslijnen
  • 4.5.1. Algemene informatie over Microprocessor Protection
  • 4.5.2. Het gebruik van de Microm-124-microprocessor-terminal om de lijn van 35 kV "Hydro-Builder - Osinovka" te beschermen
  • 4.5.3. Berekening van de triggerparameters van het drie-fase stroombeveiligingsblok van de MICOM - 124 en de compilatie van het configuratiebestand
  • 5. Veiligheid van vitale activiteit
  • 5.1. Elektrische huidige actie op het menselijk lichaam
  • 5.2. Elektrische schokomstandigheden
  • 5.3. Classificatie van elektrische installaties en gebouwen voor elektrische veiligheid
  • 5.4. Basisbeschermingsmaatregelen die zorgen voor de veiligheid van elektrisch personeel en ongeautoriseerde personen
  • 5.5. Eerste hulp met elektrische schok
  • 6. Een geschatte verklaring opstellen over de installatie van de vermogenstransformator en de berekening van de kosten van de apparatuur voor relaisbescherming
  • 6.1. Een verklaring van een verklaring opstellen voor installatiewerkzaamheden aan de installatie van een stroomtransformator
  • 6.2. Berekening van de waarde van de relaisbeveiligingsapparatuur van de transformator
  • Conclusie
  • 5.3. Classificatie van elektrische installaties en gebouwen voor elektrische veiligheid

    Elektrische installaties worden een totaliteit van machines, apparaten, lijnen en hulpapparatuur (samen met structuren en gebouwen genoemd, waarin ze zijn gevestigd) bestemd voor productie, transformatie, transformatie, distributie van elektrische energie en transformatie in een ander type energie.

    Elektrische installaties onder de voorwaarden van elektrische veiligheid zijn onderverdeeld in elektrische installaties tot 1000 V en elektrische installaties boven 1000 V.

    Met betrekking tot het gevaar van de nederlaag van mensen met elektrische stroom PUE worden drie categorieën van gebouwen gedefinieerd: zonder verhoogd gevaar, met verhoogd gevaar en vooral gevaarlijk.

    NAAR eerste categoriegeloof: droge ruimten waarin de relatieve vochtigheid niet groter is dan 60%; Nat, waarbij de relatieve luchtvochtigheid boven 60% is, maar niet groter is dan 75% lang; met geleidende vloeren; met spreekstof; niet-zuigen, met luchttemperatuur tot + 35 ° C inclusief; Zonder een mogelijke gelijktijdige aanraking, enerzijds, aan de metalen structuren van gebouwen, machines, apparaten met een goede verbinding met de grond, en aan de andere - aan de elektrische apparatuur, installaties.

    Gebouwen tweede categorieze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een van de volgende omstandigheden in hen, het creëren van een verhoogd risico op vocht (relatieve vochtigheid overschrijdt 75%); Geleidend stof (technologisch stof toegewezen onder productievoorwaarden in een dergelijke hoeveelheid die het kan vestigen op de draden, binnendringen de binnenkant van machines, apparaten en kan de elektrische stroom passeren); Geleidende vloeren (metaal, aards, versterkt beton, baksteen, enz.); hoge temperatuur (temperatuur constant of periodiek meer dan één dag groter dan + 35 ° C); De mogelijkheden om tegelijkertijd een persoon aan te raken die een verbinding met de grondmetaalstructuren van het gebouw, technologische apparatuur, mechanismen en metaalapparatuurapparatuur heeft.

    Bijzonder gevaarlijk pandgekenmerkt door de aanwezigheid van een van de volgende tekens: speciale vocht (relatieve luchtvochtigheid is dicht bij 100% - plafond, muren, geslacht en objecten die binnenshuis zijn bedekt met vocht); Het chemisch actieve of organische medium (binnenshuis zijn lang of voortdurend met agressieve paren, vloeistoffen, gassen, afzettingen of schimmel, worden gevormd, optreden op isolatie en stroomdragende delen van elektrische apparatuur), tegelijkertijd aanwezigheid van twee of meer omstandigheden die de ruimte met de ruimte kenmerken verhoogd gevaar.

    Met betrekking tot het risico van het verslaan van mensen door een elektrisch schokgebied van externe elektrische installaties is gelijk aan bijzonder gevaarlijk pand.

    5.4. Basisbeschermingsmaatregelen die zorgen voor de veiligheid van elektrisch personeel en ongeautoriseerde personen

    Om elektrisch personeel en onbevoegde personen te beschermen tegen elektrische schok, zijn er organisatorische en technische maatregelen.

    Organisatorische activiteiten moeten omvatten:

    1) Elk werk of lijst met werk is noodzakelijk om de outfit of bestelling uit te stellen, waarbij de werkplek is aangegeven, de tijd van begin en einde, de voorwaarden van het veilig gedrag, de samenstelling van de brigade en werknemers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van werk;

    2) Vóór het begin van het werk zal een brigade of een werknemer worden ontvangen bij particulieren uit het operationele of operationele en reparatiepersoneel, die worden gevolgd door de juistheid en toereikendheid van de veiligheidsmaatregelen die in de outfit zijn gespecificeerd;

    3) Toezicht waarneemt de duidelijkheid en volledigheid van de doelstellingen door de leden van de brigade, evenals voor de aanwezigheid van technische veiligheidsmaatregelen op de werkplek;

    4) Registratie van een pauze in het werk, vertaling naar een andere werkplek, het einde van het werk.

    De volgende technische beschermende maatregelen worden toegepast in elektrische installaties: het gebruik van lage spanningen; Elektrische scheiding van netwerken; Gevaarbescherming Wanneer de spanning van de hoogste zijde naar de laagste beweegt; controle en preventie van isolatiebeschadiging; Compensatie van de capacitieve component van de Aardse sluiting; Bescherming tegen willekeurige aanraking aan de huidige delen; beschermende aarding; nul; beschermende shutdown; Het gebruik van elektrische stroomvoorzieningen. Het gebruik van deze beschermende maatregelen wordt geregeld door PUE, PTE, PTB en andere regels.

    Bij het overwegen en kiezen van vermeldde maten van bescherming, moet het in gedachten zijn dat geen van hen universeel is. Elke maat voor bescherming heeft voordelen en nadelen die inherent zijn, die bepaalde beperkingen oplegt aan de toepassing ervan. In elk specifiek geval worden die maatregelen gekozen dat, in gespecificeerde omstandigheden, efficiënter en betrouwbaarder zijn.

    Bij het besturen van sommige elektrische installaties om elektrische veiligheid te garanderen, is er niet genoeg voor elke enkele beschermingsmaatregel. Vervolgens de twee en meer complementaire bescherming van elkaar (bijvoorbeeld aarding en beschermende ontkoppeling, een stroomafwaarts met equalisering van potentialen, enz.). Maar de belangrijkste en belangrijkste bescherming van een persoon uit mogelijk elektrische schokken is het juiste niveau van exploitatie van elektrische installaties, een ondernemingselektroMan.

    De beschermende grond is een van de meest voorkomende beschermingsmaatregelen in netwerken met een geïsoleerde neutrale spanning tot 1000 V en in netwerken boven 1000 b, ongeacht de werkingsmodus van de stroombron. Het beschermt een persoon tegen een elektrische schok wanneer het wordt aangeraakt door metaalapparatuurbehuizingen, metaalstructuren van elektrische installaties, die als gevolg van verstoring van elektrische isolatie kunnen worden vervangen. Brede aarding wordt aan de ene kant voldoende betrouwbaarheid uitgelegd en aan de andere kant, de relatieve eenvoud van het apparaat en het onderhoud van de elementen van deze bescherming in vergelijking met andere soorten bescherming.

    Beschermende aardinghet wordt opzettelijk genoemd, met het doel van elektrische veiligheid, de aansluiting van de metalen delen van de elektrische installatie, normaal niet onder spanning, met een aardingsinrichting.

    De versterking is een van de belangrijkste maatregelen om te beschermen tegen een elektrische schok in elektrische installaties tot 1000 V met een doof-sonled neutrale (industriële, landbouw- en nutsbedrijven) in geval van contact met elektrische apparatuur of metaalstructuren, die veroorzaakt door spanning voor isolatiebeschadiging of eenfasig kortsluiting.

    Stadiumhet wordt opzettelijk genoemd om elektrische veiligheid te bieden, de verbinding van metalen delen van de elektrische installatie (huisvesting van elektrische apparatuur, ontwerp voor het leggen van kabels, stalen buizen, enz.), Normaal gesproken niet onder Voltage, met doofmarkt neutrale stroombron met nul-werknemer of beschermende draad.

    Aangezien onder bepaalde voorwaarden, kunnen zelfs de meest geavanceerde beschermingsmaatregelen die zijn vastgelegd in het ontwerp of de vastgelegde PUE niet zorgen voor de veiligheid van werken, de regels vereisen dringend het verplichte gebruik van beschermende hulpmiddelen en apparaten als een van de meest toegankelijke en effectieve beschermingsmaatregelen bij het onderhoud Huidige elektrische installaties.

    Het gebruik van beschermende middelen in sommige gevallen elimineert de mogelijkheid om een \u200b\u200bcontinu elektrisch circuit te creëren, dat om welke reden dan ook het menselijk lichaam kan omvatten.

    Beschermende middelen De apparaten, apparaten, draagbare en getransporteerde apparaten en apparaten, evenals afzonderlijke delen van apparaten, apparaten, apparaten die dienen ter bescherming van het personeel dat werkt in elektrische installaties, van elektrische schokken, evenals van blootstelling aan elektrische boog- en verbrandingsproducten, enz .

    De beschermende faciliteiten die in elektrische installaties worden gebruikt, zijn voorwaardelijk verdeeld in verschillende groepen: isolerende, insluitende beschermende uitrusting, aanpassingen aan het werk op hoogte en hulpapparatuur.

    Isolerende beschermende uitrustingvoorkom dat de vorming van een continue keten wanneer de aansluiting van een persoon verborgen is door het verschaffen van elektrische isolatie van het menselijk lichaam van de huidige dragend of geaarde delen van de apparatuur, evenals van de aarde.

    Opgemerkt moet worden dat sommige beschermende remedies aanvullend dienen om te beschermen tegen stapspanning (bots, galoshes, tapijten), om te beschermen tegen elektrische boog, thermische brandwonden (glazen, maskers), enz.

    Beschermende uitrustingontworpen voor tijdelijke hekwerk van huidige delen, evenals om onjuiste bewerkingen met te voorkomen schakelapparatuur. Deze omvatten draagbare schilden, cellen, isolerende overlays, draagbare aarding en posters.

    Aanpassingen om op hoogte te werkenontworpen om veilige arbeidsomstandigheden te garanderen bij het onderhouden van elektrische installaties die zich op hoogte bevinden, evenals bij het werken aan de VL. Deze omvatten veiligheidsgordels, aandringen op touwen, Monterski-klauwen, laases, trappen, mobiele telescopische torens, enz.

    Auxiliary Protective Equipmentontworpen voor individuele bescherming tegen lichte, thermische, mechanische effecten, evenals van de effecten van zuren en alkalis. Deze fondsen omvatten beschermende bril, gasmaskers, speciale wanten, laarzen, enz.

    Om te voldoen aan alle bovengenoemde evenementen en middelen voor het beschermen van personeel van elektrische schokken, wordt elektrische veiligheid gereguleerd door PUE, PTE, PTB en andere regels.

    "