Опасный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Опасный ток

Cтраница 4


В конечном итоге, меры по обеспечению искробезопасности должны быть направлены на уменьшение энергии и длительности разрядов. Для этой цели необходимо использовать способы и средства, разработанные электротехникой. Поскольку токи и напряжения в искробезопасных цепях незначительны по сравнению с параметрами неискробезопасных и прежде всего силовых цепей, в электрооборудовании следует исключать возможность попадания опасных токов или напряжений в искробез-опасные цепи. Это решается целым рядом конструктивных мер, которые будут рассмотрены ниже.  [46]

Для человека и животного определено значение тока, вызывающего фибрилляцию, но имеется очень мало данных, характеризующих значение тока и условия, которые вызывают остановку дыхания или шок при внезапном образовании электрической цепи. Стассен начал делить смертельно пораженных электрическим током на синих и красных ( см. § 6.6), значение 100 мА уже прочно вошло в литературу в качестве мерила опасного тока. Казалось бы, что это деление пораженных на синих и красных должно было возбудить интерес к изучению значения тока, вызывающего остановку дыхания.  [47]

Для человека и животного определено значение тока, вызывающего фибрилляцию, но имеется очень мало данных, характеризующих значение тока и условия, которые вызывают остановку дыхания или шок при внезапном образовании электрической цепи. Стассен начал делить смертельно пораженных электрическим током на синих и красных ( см. § 5 - 6), значение 100 мА уже прочно вошло в литературу в качестве мерила опасного тока. Казалось бы, что это деление пораженных на синих и красных должно было возбудить интерес к изучению значения тока, вызывающего остановку дыхания.  [48]

49 Силы в скользящем контакте ( а. устройство барабанного группового аппарата ( б. диаграмма моментов сопротивления при набегании ( в и сбегании ( г для одного пальца. [49]

Тем не менее скользящий контакт иногда используют в некоторых аппаратах, являющихся разновидностью групповых. Пластины коллектора соединены с выводами секций сопротивлений или обмоток трансформатора. Разность напряжения между пластинами должна быть столь мала, чтобы при сбегании щеток с пластин при переключении сопротивлений не возникала дуга, а при переключении выводов обмотки трансформатора не должно возникать опасного тока в секциях, замкнутых накоротко щетками.  [50]

Согласно ряду работ, например [41], значительная доля повреждений ТН связана с однофазными замыканиями на землю. Металлическое однофазное замыкание и замыкание через устойчивую дугу по воздействию на ТН незначительно различаются между собой. Токи в обмотках высшего напряжения трансформатора в этих режимах не превышают допустимых и не являются опасными. Опасные токи могут возникнуть при отключении поврежденного присоединения или при самопогасании дуги и последующем появлении феррорезонансных колебаний, обусловленных колебательным разрядом неповрежденных фаз через обмотки ТН. Наиболее опасны для ТН длительные однофазные замыкания на землю через перемежающуюся дугу.  [51]

Таким образом число отключений от ПУМ линий на деревянных опорах примерно в 6 раз меньше, чем линий на металлических опорах. Это обусловливается двумя обстоятельствами. Во-первых, разрядное напряжение между проводами на линии с деревянными опорами значительно выше, чем с провода на опору на линии с металлическими опорами. Поэтому опасный ток молнии для линий на деревянных опорах значительно выше, а вероятность его появления ниже, чем для линий на металлических опорах. Во-вторых, вследствие большого разрядного расстояния вероятность перехода импульсного перекрытия в дугу на линиях на деревянных опорах невелика.  [52]

Если человек самостоятельно не может оторваться от контакта, возникает опасность появления длительной судороги. Ток, вызывающий столь интенсивную судорогу конечностей, называется неотпускающим. Неотпускающий ток порядка 15 - 25 мА обычно не представляет непосредственной опасности для жизни людей, если его воздействие будет прекращено достаточно быстро. Однако, учитывая, что человек самостоятельно освободиться от контакта с токоведущими частя-ми не может, а длительное воздействие приводит к нарушению дыхания, неотпускающие токи следует отнести к опасным токам. Токи в 30 - 50 мА приводят к нарушению дыхания, затруднению работы сердца и потере сознания.  [53]

Если влияние магнитного поля обнаружено, то можно предположить, что поле взаимодействует с магнитными свойствами живого организма. Характерная особенность действия магнитного поля на живой организм заключается в том, что он прозрачен для поля. От удара палкой жизненно важные органы тела в той или иной степени защищены мускулатурой. Даже сильный огонь не сразу приводит к тяжелому исходу. Система кровообращения, мускулатура, обладающие электропроводностью, в известной степени могут шунтировать опасный ток. Проникающая радиация частично или полностью поглощается в поверхностных областях тела. И только магнитное поле действует на весь организм сразу в целом: от тела и органа до клетки и отдельных ее молекул и атомов.  [54]

Рассмотрим некоторые особенности защиты системы. Здесь применены бесконтактные узлы токовой защиты, в которые входят полупроводниковые диоды ПМВ и ПМН. Диод ПМВ действует при работе привода в направлении Вперед при значительных перегрузках, превышающих ток отсечки. В этом случае намагничивающая сила обмотки ОУ3 возрастает, что приводит к размагничиванию ЭМУ и снижению напряжения генератора. При работе привода в обратном направлении вступает в действие полупроводниковый диод ПМН. Реле РИМ защищает систему от повышения напряжения выше номинального, что может произойти при обрыве цепи обратной связи по напряжению. Максимальное реле РМ предназначено для защиты генератора от опасных токов, могущих возникнуть при наладке системы.  [55]

Включение стенда в электросеть производят кнопкой К. Схемой предусмотрено автоматическое переключение стенда из режима нагрева испытуемого прибора в режим измерения температур посредством реле времени РВ. С помощью кнопки К4 замыкается цепь реле времени РВ, по истечении заданного времени включается автоматический потенциометр К, измеряющий температуры. Выдержку времени устанавливают в зависимости от времени, необходимого для разогрева БЭНП до установившейся температуры. Кроме того, предусмотрено автоматическое регулирование температуры посредством регулирующего К и промежуточного реле РЗ. Ручное переключение из режима нагрева в режим измерения производят кнопкой управления К. В случае появления опасных токов утечки стенд отключается от электросети реле максимального тока РТ. Стенд обеспечивает контроль следующих параметров: подводимого и регулируемого напряжения, потребляемой мощности, температур поверхности испытательного угла и поверхности испытуемого БЭНТ.  [56]

На рис. 12.20 изображены производственный механизм /, фланцевый двигатель 2, прикрепленный непосредственно к механизму, заводская сеть 3 и емкости СА, Св, Сс между каждым из проводов заводской сети и землей. Провод сети и земля, между которыми находится изоляция, обладают определенной емкостью. При значительной протяженности заводской сети емкость оказывается значительной, а ее емкостное сопротивление - соизмеримым с сопротивлением тела человека. Электрическое оборудование, в том числе и двигатель, часто устанавливают, как изображено на рис. 12 20, непосредственно на производственном механизме. В нормальных условиях все токоведущие части аппаратов и двигателей надежно изолированы от металлических корпусов и соприкосновение человека с производственным механизмом не представляет никакой опасности. Казалось бы, при этом человек не попадет под напряжение, так как он касается лишь одного провода. Действительно, человек не окажется под напряжением, если он стоит на сухом полу с хорошими изоляционными свойствами. Однако в большинстве случаев пол влажный и хорошо соединен с землей. В результате человек окажется включенным параллельно емкости СА и между его рукой и ногами будет напряжение, которое вызовет в человеке опасный ток.  [57]



Страницы:      1    2    3    4