Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.doc
Скачиваний:
835
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
1.74 Mб
Скачать

2. Задания

1. Студенты должны явиться на занятие, изучив теоретические обоснование к практической работе, а также материал лекции по соответствующей теме.

2. Изучить устройство и правила пользования роботами-тренажерами «Гоша» и «Максим».

3. По заданию преподавателя выполнить отработку реанимационных мероприятий на одном из тренажеров сердечно-легочной реанимации одним и двумя спасателями.

4. По итогам выполненной работы решить ситуационные задачи.

3. Вопросы к практическому занятию

  1. Что должен знать и уметь оказывающий помощь?

  2. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока?

  3. Что понимается под клинической смертью?

  4. Каков порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока в сетях до и выше 1000 В?

  5. Как оценить состояние пострадавшего от электрического тока?

  6. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта в рот»?

  7. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания «изо рта в нос»?

  8. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание?

  9. Что понимается под реанимационными мероприятиями?

  10. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего?

  11. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца?

  12. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца?

  13. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий?

  14. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия?

  15. Каковы допустимые значения прикосновения и тока, проходящего через тело человека?

  16. Какие схемы включения человека в сеть являются наиболее опасными?

Список рекомендуемой литературы: [3, 4, 7, 11, 12].

Практическое занятие 5 Выбор и расчет систем электробезопасности в сетях переменного тока с напряжением до 1000 в

1. Теоретическая часть

Исход воздействия электрического тока на организм человека зависит от многих факторов, в том числе от наличия и исправности систем электробезопасности. Некоторые из них представлены на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 Технические способы и средства обеспечения электробезопасности

Примеры

Задача 1. Для защиты от поражения электрическим током на дачном участке насос подключили к самодельному заземляющему устройству сопротивлением 30 Ом. Допустимо ли это и сработает ли защита, если в фазном проводе установлен предохранитель на 10 А при напряжении в сети 220 В?

Решение:

Поскольку на дачном участке используется сеть с глухозаземлённой нейтралью, то использовать в качестве меры защиты заземление без занулениея недопустимо. В этом случае обязательно должно быть выполнено зануление, а самодельное заземляющее устройство может использоваться только в качестве вторичного заземлителя. Если использовать его в качестве единственной меры безопасности, то при пробое фазы на корпус величина тока замыкания составит

(5.1)

где U – напряжение, В; Rз – сопротивление заземлителя, Ом.

Полученная величина ниже порога срабатывания (10 А) и защита не сработает.

Задача 2. При какой установленной мощности электрооборудования в сети 220/380 В не сработает автомат отключения, если сопротивление вторичного заземляющего устройства 20 Ом, а основной нулевой провод оборвался?

Решение:

Максимальный ток через вторичный заземлитель при пробое на корпус составляет (формула (5.1)):

.

Так как защита может сработать лишь при условии, что ее номинальный рабочий ток меньше тока короткого замыкания, то очевидно, что при мощности электрооборудования, равной или большей 2420 ВА защита не сработает.

.

Задача 3. Сотрудник офиса коснулся корпуса холодильника, который в результате неисправности оказался электрически связанным с питающим фазным проводом. Корпус холодильника не занулен и не касается никаких заземленных конструкций. Питающая сеть трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью, фазное напряжение – 220 В. Сотрудник стоит на деревянном полу в промокших из-за дождя ботинках. Рассмотреть два случая: пол мокрый после влажной уборки; пол сухой.

Определите значения токов проходящих через тело человека при разной влажности пола, какие ощущения будет испытывать сотрудник в двух указанных случаях?

Рисунок 5.2 – Схема для анализа: ro сопротивление заземления нейтрали; rб – сопротивление ботинок; rп сопротивление полу между подошвами ботинок и заземленными конструкциями здания; rфун –сопротивление растеканию тока с фундамента здания; Rh – Сопротивление тела человека

Решение:

Расчетная эквивалентная схема представлена на рисунке 5.3

Рисунок 5.3 – Расчетная эквивалентная схема

Принимаем ro = 3,7 Ом, rб, = 100 Ом, rп (мокрый) = 500 Ом, rп (сухой) = 100000 Ом, rфун = 30 Ом, Rh (мокрый) = 800 Ом, Rh (сухой) = 6500 Ом.

Ток через тело человека определен по формуле:

(5.2)

где Rh – сопротивление человека, Ом; rб – сопротивление ботинок, Ом; rфун – сопротивление фундамента, Ом; rп – сопротивление пола, Ом; rо – сопротивление заземления, Ом.

Расчет для пола сухого

.

Расчет для пола мокрого

.

)

Напряжение на теле человека (напряжение прикосновения) рассчитывают по формуле:

.

(5.3)

Пол мокрый

Пол сухой

.

Задача 4. По распоряжению руководителя отдела автоматизации банка для защиты вычислительной техники от электромагнитных помех было выполнено заземление. Корпуса оборудования, используемого для обработки важной информации, были присоединены к заземлителю и, в нарушение действующих правил, отсоединены от нулевого защитного проводника. Оцените опасность для сотрудницы банка, коснувшейся ногой шины заземления, а рукой – металлической двери, имеющий электрическую связь с металлическими конструкциями здания, и для сотрудника охраны банка касающегося рукой зануленного пульта охранной сигнализации, а ногой – водопроводной трубы. Возникновение опасности обусловлено тем, что произошло замыкание фазы на корпус одного из заземленных системных блоков. Все оборудование банка запитано от трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью; фазное напряжение – 220 В. Сопротивление заземления нейтрали ro – 8,5 Ом.

Рисунок 5.4 – Схема для анализа: rк – сопротивление заземления корпусов вычислительного оборудования; rфун – сопротивление растеканию тока в земле фундамента здания; rв – сопротивление растеканию тока в земле системы водопровода; Rh1 – сопротивление тела сотрудницы банка; Rh2 –сопротивление тела сотрудника охраны

Решение:

Расчетная эквивалентная схема представлена на рисунке 5.5

Рисунок 5.5 – Расчетная эквивалентная схема

Принимаем ro = 8,5 Ом, rк, = 3,8 Ом, rв = 20 Ом, Rh1 = 1000 Ом, Rh2 = 800 Ом, rфун = 63 Ом.

Для оценки опасности следует определить напряжения между точками а и з – и точками о и з – . Сопротивления цепочек , и , намного больше сопротивлений и, соответственно, по этому при определении и их влиянием можно пренебречь. При таком допущении величина тока замыкания на землю определяется по формуле:

,

(5.4)

где – фазное напряжение сети.

.

(5.4)

Напряжения и определяют по формулам:

, ;

(5.5)

;

.

Определяют значения токов через сотрудников банка:

, ;

(5.6)

;

.

Напряжения прикосновения составят:

;

.

(5.7)

;

.