Меню

Три категории по опасности поражения электрическим током

Категории помещений по степени опасности поражения людей электрическим током

№ п/п
Категория помещений
Характеристика помещений
1.
Помещения без по­вышенной опасно­сти
В помещениях отсутствуют признаки, присущие помещениям с повышенной опасностью или особо опасным в отношении поражения людей электриче­ским током
2.
Помещения с по­вышенной опасно­стью
Наличие сырости или проводящей пыли. Наличие токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.д.). Наличие вы­сокой температуры (выше 30ºС). Наличие возмож­ности одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования с одной стороны, и к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологический аппаратам, механизмам и т.д. – с другой
3.
Помещения особо опасные
Наличие особой сырости (влажность воздуха близка к 100%, т.е. когда потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Наличие химически активной среды, где постоянно или длительно содержатся пары или отложения, могущие влиять разрушительно на электрические устройства.
Одновременно наличие двух или боле признаков повышенной опасности

Распределительные щитки и рубильники открытого типа низ­кого напряжения (до 1000 В) в цехах необходимо помещать в за­крытые метал-лические кожухи – ящики из несгораемого мате­риала. При высоком напряжении (выше 1000 В) необходимо применять специальные ограждения.
Ограждение, защита и изоляция токоведущих частей являются основными требованиями безопасности электроустановок. От­крытые токоведущие части электрооборудования необходимо ог­раждать сеткой или барьером или разме-щать оборудование при высоком напряжении в отдельных ячейках, разде-ленных железо­бетонными перегородками. Клеммные дощечки электродвигате-
лей должны быть надежно ограждены, а кнопки управления пус­ка или выключения электродвигателей должны быть утоплены.
Все металлические части распределительных устройств, щитов, шкафов и пультов должны иметь антикоррозийное по­крытие. Для безопасности и необходимой последовательности при запуске и остановке машин и аппаратов, связанных между собой технологическими процессами, обору-дование должно иметь автоблокировочные и сигнальные устройства. Надежное средство защиты от возможного прикосновения к токоведущим частям – блокировка, при которой электроустановка обесточивается до соприкосновения человека с токоведущими частями (например, размыкание электросети при открывании дверцы распределительного устройства, отключение и вклю­чение разъединителей только при выключенном масляном вы­ключателе).
В электроустановках широко практикуются электрические и механические блокировки; в этом случае напряжение снимается при открывании дверей шкафов или помещений, где находится аппаратура. Блокировочные устройства не допускают включения рубильников при снятом кожухе.

Для защиты от токов перегрузки и токов короткого замыка­ния, способных вызвать сгорание токоприемника, применяют плавкие предохранители (пробковые, пластинчатые, трубчатые) и автоматические выключатели с релейной защитой. Применение воздушных автоматических выключателей в электроустановках позволяет использовать их не только как выключатели, но и для защиты электрических установок от токов короткого замыкания и перегрузок (автоматы максимального тока), для автоматическо­го отключения электроустановок при понижении или полном ис­чезновении напряжения в сети (минимальные, нулевые автома­ты).
В случае короткого замыкания или повышения тока нагрузки электромагнит (рис. 5.17), притягивая сердечник, разъединяет ры­чаги сцепления и освобождает контакт автомата. Под действием пружины этот контакт откидывается и полностью отключает ток.
Действие минимального автомата основано на том же прин­ципе, только разрыв цепи в нем происходит при понижении или полном исчезновении напряжения в сети.
Все электроустановки должны иметь надежную и исправную изоляцию. Исправное состояние изоляции и контроль за ней – одно из наиболее важных условий безопасной эксплуатации электрооборудования. Качество изоляции определяется сопро­тивлением прохождению через нее тока утечки. Согласно ПУЭ сопротивление изоляции в электроустановках до 1000 В должно быть не менее 500 КОМ.

Сопротивление изоляции замеряют специальными прибора­ми – мегаом-метрами.
Защитное заземление представляет собой преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом метал­лических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление применяется в электросетях напряжением до 1000В с изолированной нейтралью и в сетях свыше 1000В независимо от режима нейтрали.
Заземляющее устройство представляет совокупность заземлителя (металлических проводников, непосредственно соприка­сающихся с грунтом) и заземляющих проводников (металличе­ских проводников, соединяющих части электроустановки с заземлителем).

Рис. 5.17. Автоматические электровыключатели: а) эскиз автомата
максимального тока; 1 – рычаг сцепления; 2 – контактный нож;
3,6 – оттягивающая пружина; 4 – электромагнит; 5 – якорь-защелка;
б) – схема устройства минимального автомата: 1 – оттягивающая пружина; 2 – якорь-защелка; 3,4 – сердечник и катушка электромагнита

Сопротивление заземляющего устройства должно быть незна­чительным. В этом случае при повреждении изоляции электро­оборудования ток от места повреждения по заземляющему уст­ройству будет проходить в землю, а на поврежденном оборудовании сохранится частичное напряжение относи-тельно земли, и оно будет равно произведению тока, проходящего в зем­лю, на сопротивление заземляющего устройства.
Различают напряжение прикосновения и шаговое напряжение. Напряжением прикосновения называется разность потенциалов, под дейст-вием которой оказывается человек, включающийся в цепь поврежденного участка электрооборудования.
Шаговое напряжение представляет собой разность потенциа­лов двух точек, на которых стоит человек, на поверхности земли в зоне растекания тока, отстоящих одна от другой на расстоянии шага (0,8 м). Защитное заземление снижает до безопасной вели­чины напряжение прикосновения и шаговое напряжение.
В отношении мер безопасности различают электроустановки с номинальным напряжением до 1000В включительно и установки с напря-жением выше 1000В. Расчетное сопротивление заземле­ния в сетях с напряжением до 1000В не должно превышать 4 Ом. При мощности уста-новки до 1090 кВА и менее расчетное сопро­тивление допускается до 10 Ом. В электроустановках напряжени­ем выше 1000В, в которых ток однофазного замыкания на землю превышает 500А, сопротивление заземляющих устройств в лю­бое время года не должно превышать 0,5 Ом и в остальных слу­чаях – не более 10 Ом.
Защитное заземление (рис.5.18,а) осуществляется вертикально погруженными в грунт стальными (газовыми) трубами длиной 2,5-3 м, диаметром 50 мм и толщиной стенок 3-3,5 мм, а также уголковой сталью (толщиной полок до 4-5 мм) или металличе­скими стержнями диаметром 10-12 мм, длиной до 10м.
Необходимое число заземлителей определяется расчетом в за­висимости от удельного сопротивления грунта, требуемой вели­чины сопротивления заземлителя, геометрических размеров за­землителей и ряда других показателей, обеспечивающих выравнивание потенциала на защищаемом участке.

Рис. 5.18. Схемы: а – защитного заземления; б – зануления

Заземлители соединяют друг с другом приваренной к ним стальной полосой, которую проводят внутрь цеха и присоединяют к магистрали (контуру) заземления, идущей вдоль стен помещения. Магистральная линия заземления в установках до 1000 В пред­ставляет собой стальную полосу сечение менее 100 мм2. При на­пряжении свыше 1000В сечение магистрали должно быть не менее 120 мм2. Каждую часть оборудования, подлежащего заземлению, присоединяют параллельно к контуру заземления полосовой или круглой сталью площадью поперечного сечения не менее 24 мм2 (для полосовой) и диаметром не менее 5-6 мм (для круглой).
Могут быть использованы и естественные заземлители – ме­таллические конструкции, постоянно соединенные с землей на большом протяжении, например, металлические шпунты гидро­технических сооружений, свинцовые оболочки кабелей и др. Го­лые алюминиевые провода, алюминиевые оболочки кабелей и га­зовые трубопроводы в качестве заземлителей использовать нельзя.
При использовании естественных и искусственных заземлите­лей необходимо обеспечить непрерывность сети заземления при всех эксплуа-тационных условиях и ремонтных работах. Зазем­ляющие проводники должны быть защищены от химических воз­действий и механических повреждений. Сопротивление зазем­ляющих устройств цеховых электроустановок следует измерять не реже раза в год и каждый раз после реконструкции или капи­тального ремонта.
Заземление электроустановок необходимо выполнять: а) при напряжении 500В и выше переменного и постоянного тока – во всех случаях; б) при напряжении выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока – в помещениях с повышенной опасно­стью, особо опасных помещениях и в наружных электроустанов­ках; в) при всех напряжениях переменного и постоянного тока – во взрывоопасных помещениях.
Зануление применяют (рис.5.18,б) в четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой.
Зануление представляет собой преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжени­ем. В случае пробоя фазы на корпус зануление вызывает корот­кое замыкание и обеспечивает выключение поврежденного уча­стка сети срабатыванием максимальной защиты или расплав­лением плавкой вставки. При этом очень важное значение имеют быстрота и надежность отключения поврежденного оборудова­ния. Если по величине ток короткого замыкания своевременно не обеспечит расплавление вставки предохранителя или срабатыва­ния автомата, зануление как защита непригодно. В момент ко­роткого замыкания в нулевом проводе возникают опасные на­пряжения, поэтому другие приемники, подключенные к данной системе зануления, оказываются под напряжением, что может привести к несчастному случаю.
Расчетную величину тока короткого замыкания, обеспечи­вающую надежную защиту, принимают равной или больше 3 Iном (Iном – минимальный ток плавкой вставки ближайшего предохра­нителя), равной или больше 1,5 Iотк (Iотк – значение тока отключе­ния автомата).
При выполнении защитного зануления требуется заземление нулевого провода у источника тока и повторно в сети, так как всякое заземление на землю в системе зануления создает напря­жение на всем зануленном обору-довании. Повторное заземление нулевого провода снижает его напряжение относительно земли и тем самым уменьшает опасность поражения током при соприкос­новении с частью оборудования, случайно оказавшегося под на­пряжением. Согласно ПУЭ повторное заземление нулевого про­вода на воздушных линиях должно выполняться через каждые 250 м, а также на концах линии и ее ответвлений длиной более 200 м. При этом сопротивление каждого повторного заземления не должно превышать 10 Ом. Во избежание обрыва нулевой про­вод следует тщательно и надежно укреплять.
В сетях с заземленной нейтралью сечение проводов должно удовлетворять требованиям термической устойчивости при од­нофазном коротком замыкании.
Надежным является защитное отключение, под которым по­нимается быстродействующая защита, обеспечивающая автома­тическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током (рис.5.19).
В случае штепсельного соединения с заземляющим проводом корпус защищаемого оборудования через включающую катушку, ре­ле и вспомогательный заземлитель соединяют с землей. При коротком замыкании на корпус выключающая катушка приводит в действие выключатель и отключает от сети поврежденную часть устройства. Продолжительность отключения не должна превышать 0,1-0,2 с.
Для безопасности пользования переносные электроприемники (электроинструменты, трансформаторы, преобразователи часто­ты) необхо-димо заземлять или занулять. Заземление (зануление) переносных электро-приемников осуществляется четырехжильными проводами (в системе трех-фазного тока) или трехжильными шланговыми проводами (в системе двухфаз-ного тока) и штеп­сельным соединением (рис.5.20). Указанная конструкция штепсельного соединения предусматривает заземляющий кон­такт, который включает электроприемник сначала в сеть заземле­ния, а затем в рабочую электросеть.
Не реже раза в месяц и при выдаче на руки переносные при­емники тока необходимо проверять – нет ли в них оголенных токоведущих частей и замыкания на корпус; проверяют также ис­правность заземляющего провода, неповрежденность его изоляции и соответствие приемников условиям работы.
При выполнении работы без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, электро­технический персонал должен использовать электрозащитные средства. Электрозащитные средства служат для изоляции чело­века от токоведущих частей электрооборудования, находя-щихся под напряжением, а также для изоляции человека от земли (при прикос-новении человека, стоящего на земле, к токоведущим час­тям электроустановок или к металлическим корпусам электро­оборудования с поврежденной изоля-цией).
Электрозащитные средства подразделяются на основные и до­полнительные. Основными называются средства защиты, изоляция которых способна длитель-ное время выдерживать рабочее напря­жение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токо­ведущим частям, находящимся под напряжением, и работать на них. Дополнительными называются средства защиты, которые са­ми по себе не могут при рабочем напряжении электроустановки обеспечить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными электро- защитными средствами для уменьшения тока, протекающего через тело чело-века, до безопасной величины.
Так­же дополнительные средства защиты служат для защиты от на­пряжения прикосновения и напряжения шага.
К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся изолирующие и измери­тельные штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения.

Читайте также:  Проводят или растениях ток

Рис. 5.19. Защитное отключение: 1 – реле; 2 – контактор; 3 – кнопка контроля исправности прибора

Рис 5.20. Штепсельное соединение с заземляющим проводом: 1 – отвод к заземлению; 2 – приемник тока; 3 – заземляющий провод

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000В относятся диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инстру-мент с изолирующими рукоятками, ука­затели напряжения.
К дополнительным электрозащитным средствам в электроус­тановках напряжением выше 1000В относятся диэлектрические перчатки и боты, изолирующие лестницы.
К дополнительным электрозащитным средствам в электроус­тановках напряжением выше 1000В относятся диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки.
Изоляция электрозащитных средств подвержена старению и разрушению, поэтому необходимо периодически проводить ее испытания. Электрозащитные средства испытывают повышением напряжения при приемке в эксплуатацию, а затем периодически:
• диэлектрические перчатки – один раз в шесть месяцев;
• диэлектрические галоши, указатели напряжения и инструмент с изолированными рукоятками – один раз в 12 месяцев;
• измерительные штанги – один раз в 12 месяцев;
• изолирующие штанги и клещи – один раз в 24 месяца;
• диэлектрические боты – один раз в 36 месяцев.
Испытательное напряжение и продолжительность испытаний устанавли-ваются Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. На всех электроза­щитных средствах, кроме инструмента с изолирующими ручка­ми, должен быть выбит, нанесен несмываемой краской или на­клеен штамп с указанием срока следующих испытаний и рабочего напряжения электроустановки. Все средства защиты не­обходимо осматривать перед применением независимо от сроков периодических осмотров.
Для испытаний электрозащитных средств повышенным на­пряжением применяются установки АИИ-70 и другие.
Тема 6. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник



Классификация помещений по электробезопасности согласно ПУЭ

При организации бытовой электросети необходимо учитывать класс электробезопасности каждого помещения в доме или квартире. Те, кто считают, что классификация помещений по опасности поражения электрическим током применима только к производственным объектам, глубоко ошибаются. В современных домах и квартирах есть помещения, относящиеся к категории повышенной опасности, что следует учитывать при проектировании и монтаже электропроводки.

Читайте также:  Одно фазное реле переменного тока

Какие условия влияют на электробезопасность?

Существует много факторов, повышающих угрозу поражения электротоком. В первую очередь это вода. В чистом виде она является диэлектриком, но растворенные в ней соли и другие примеси отлично проводят электричество. Поскольку дистиллированной воды в природе не существует, то следует рассматривать данную жидкость как токопроводящую. Соответственно, большая концентрация водяных паров, приводящая к формированию конденсата, повышает вероятность пробоя на корпус электрооборудования, создает угрозу короткого замыкания и увеличивает риск прямого или косвенного касания к токоведущим элементам.

Электроприборы, создающие опасность в ванной комнате

Электроприборы, создающие опасность в ванной комнате

Не меньшую угрозу создает высокая концентрация в воздухе мельчайших токопроводящих частиц. Такая пыль оседает на токоведущих элементах оборудования, образуя дорожки-проводники по которым электричество может перейти на различные металлические конструкции. В результате возникает прямая угроза для жизни обслуживающего персонала, не говоря уже про выход из строя оборудования и более серьезных последствиях.

Пыль представляет не меньшую угрозу, чем вода

Пыль представляет не меньшую угрозу, чем вода

Пыль также препятствует отводу тепла, покрывая корпуса электрооборудования или оседая на вентиляционных решетках. Это приводит к нарушению температурного режима работы, что может стать причиной серьезной аварии.

Кстати о чрезмерном тепле, это тоже деструктивный фактор, влияющий на электробезопасность. Высокая температура способствует раннему износу токоведущих элементов и разрушает их изоляционное покрытие. К чему это может привести, описывалось выше.

Активные химические вещества также относятся к факторам, представляющим опасность. При определенной концентрации в воздухе они практически «съедают» изоляцию с проводов, разрушают контакты коммутационного оборудования и образуют токопроводящие химические соединения.

Чтобы снизить влияние деструктивных факторов необходимо применять определенные меры, описанные в требованиях электробезопасности. С этой целью принята система классификации помещений по степени опасности, с подробным описанием нормативных требований к каждой группе.

Классификация

Каким бы не было надежным изоляционное покрытие, оно не может служить вечно, особенно, когда технологический цикл предполагает наличие сложных условий. Угрозу могут представлять и другие факторы, например металлическое покрытие полов в производственном помещении или расположение электрооборудования рядом с заземленными металлическими конструкциями. Это при косвенном касании может спровоцировать поражение электротоком.

Для повышения эффективности электробезопасности была разработана система классификации помещений по степени опасности. В соответствии с действующими нормами (см. ПУЭ п. 1.1.13) все виды помещений (бытовые, производственные, административные и т.д.) разделяют на три группы. Подробно о каждой из них будет рассказано ниже.

Первый класс – «помещения без повышенной опасности»

Эта группа включает в себя любой тип помещения, отвечающего следующим условиям:

  • Низкая влажность, как правило, не превышающая 60,0%.
  • Допускается наличие климатических систем, включая вентиляцию и отопление.
  • Покрытие пола должно быть выполнено только из диэлектрических материалов. То есть, земляные, железобетонные и металлические полы исключаются.
  • Температура воздуха до 30,0°С.
  • Отсутствует выделение технологической пыли.
  • В воздухе не присутствуют химически активные вещества.

То есть, в помещениях данной группы недопустимо наличие никаких деструктивных факторов, влияющих на понижение уровня электробезопасности. В качестве примера можно привести помещения в жилых, офисных, торговых и административных объектах.

При выполнении перечисленных выше условий, в данную категорию могут быть зачислены и производственные помещения, например, «чистые» цеха, где производятся электронные компоненты. На таких объектах создаются практически стерильные условия, поддерживается постоянная температура воздуха и заданный уровень влажности.

Производственное помещение первого класса электробезопасности

Производственное помещение первого класса электробезопасности

Второй класс – «Помещения с повышенной опасностью»

В эту группу может быть зачислено любое помещение, если присутствует хоть один из факторов опасности, присущих данному классу. Перечислим их:

  • Повышенное содержание влаги в воздухе (свыше 75,0 %). Подробно с нормативами влажности можно ознакомить в ПУЭ (см. п. 1.1.8).
  • Наличие большой концентрации токопроводящей пыли, образуемой в ходе технологического процесса.
  • Покрытие пола проводит электроток (железобетон, металл, земля и т.д.).
  • Температура воздуха не опускается ниже отметки 35,0°С. Допустимые нормы температурных режимов для различных классов помещений приводятся в ПУЭ (см. п. 1.1.10).
  • Имеется угроза поражения электротоком при косвенном касании токоведущих элементов. Например, в результате пробоя изоляции на кожухе станка присутствует опасное напряжение, а рядом расположена заземленная металлическая конструкция (колона, балка, трубы и т.д.). При одновременном касании конструкции и кожуха рабочий окажется под смертельно опасным напряжением.

Под данную категорию попадает большая часть производственных и ремонтных цехов, а также некоторые складские помещения.

Третий класс – «Особо опасные помещения»

Существует три условия, по любому из которых помещению может быть причислена категория особой опасности, перечисли их:

  1. Высокая концентрация влаги, то есть, показания относительной влажности приближаются к 100,0%.
  2. Превышение допустимых норм концентрация в воздухе химически активных соединений, способных нанести вред электрооборудованию (разрушить электроизоляцию, контакты, токоведущие жилы и т.д.).
  3. В помещении более одного фактора из списка условий для второй категории опасности. Например, высокий уровень температуры (от 35,0°С) и влажности (75,0% и более).

В качестве яркого примера производственного помещения, отвечающего всем трем, перечисленным выше условиям, можно привести гальванические цеха.

Гальванический цех – особо опасное помещение

Гальванический цех – особо опасное помещение

Следует отметить, что по нормам электробезопасности к третьей категории причисляют открытые и расположенные под навесом площадки. Соответственно, в данную группу входят и любые виды открытых распределительных устройств (ОРУ).

Читайте также:  Ассиметричный ток для заряда аккумулятора

В чем заключается опасность?

В первую очередь это риск поражения электротоком, например, повышенная влажность приводит к смещению точки россы, в результате водяной концентрат может образовываться даже при нормальной температуре. Собственно, по этой причине в любом доме или квартире ванная комната относится к 2-й категории по нормам принятой классификации.

При температуре более 35,0°С сокращается срок службы изоляционного покрытия проводов и других токонесущих элементов. В результате может произойти «пробой» задолго до конца гарантийного срока, указанного производителем кабельной продукции.

Пыль может стать причиной КЗ или привести к перегреву оборудования. Химически активные соединения также вносят деструктивные действия, разрушая изоляцию и токоведущие элементы.

Чтобы обеспечить должный уровень электробезопасности в помещениях 2-го и 3-го класса, необходимо предпринять ряд специальных мер, причем практически все из них должны учитываться еще на стадии проектирования объекта.

Повышение уровня электробезопасности

Рассмотрим меры, которые могут применяться для обеспечения необходимого уровня защиты от пагубного воздействия электротока:

  • Наиболее надежный способ обеспечить электробезопасность во влажных помещениях – снизить рабочее напряжение электросети (в том числе и осветительной). Для этого используется понижающий трансформатор, который помимо своих основных функций обеспечивает еще и гальваническую развязку. Для помещений 2-го и 3-го класса ПУЭ предписывает напряжение в сети 12,0 В и 42,0 В, соответственно.

В быту понижать напряжение в электроточках ванной комнаты не имеет смысла, ввиду отсутствия в широком доступе электрооборудования работающего от 42,0 В. Поэтому, необходимо минимизировать количество оборудования, а электроточки устанавливать со степенью защиты не менее IP44. Помимо этого, линии к бойлеру, стиральной машине или другому оборудованию, расположенному в ванной должны быть защищены УЗО или диффавтоматами.

  • Проблему запыленности, повышенной температуры и концентрации химически активных элементов, в некоторых случаях можно решить путем установки соответствующего вентиляционного оборудования.
  • Для снижения риска поражения электротоком вследствие косвенного или прямого прикосновения оборудование подключается к защитному заземлению, а также предпринимаются другие технические меры (установка ограждений, предупредительных знаков и т.д.).

Перечисленные меры будут неполными, если не упомянуть обязательный инструктаж по электробезопасности проводимый с установленной периодичностью. Эффективность этого мероприятия неоднократно доказана производственной практикой.

Похожие материалы на сайте:

Источник

Классификация помещений по опасности поражения током

В соответствии с п.1.1.13. ПУЭ помещения по опасности поражения электрическим током различаются на:

  1. Помещения без повышенной опасности — помещения в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
  2. Помещения с повышенной опасностью — помещения характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
  • сырость (относительная влажность воздуха превышает 75%) или токопроводящая пыль;
  • токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
  • высокая температура (температура постоянно или периодически (более 1 сут.) превышает +35°С );
  • возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

  • особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой));
  • химически активная или органическая среда (агрессивные пары, газы, жидкости, отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
  • одновременно два или более условий повышенной опасности (см. п. 2);

Территория открытых электроустановок по опасности поражения электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Источник

Классификация помещений по опасности поражения электрическим током

Безопасность на производстве – это залог успешной работы предприятия. Дисциплина электробезопасность изучает, разрабатывает и внедряет защитные меры и мероприятия для снижения травматизма и вероятности поражения опасными факторами среди персонала.

В электроустановках и помещениях, где есть опасность поражения электрическим током, действуют свои нормы и классификации.

Это служит в первую очередь для того, чтобы квалифицированное помещение не допускало или снижало вероятность поражения человека электрическим током.

По ПУЭ помещения по степени поражения электрическим током делятся на три типа:

  • – без повышенной опасности
  • – с повышенной опасностью
  • – особо опасные

В данной классификации отнести помещение к определенному типу можно с помощью определенных специфических условий.

К помещениям без повышенной опасности относятся бытовые, административные здания. В этих помещениях отсутствуют признаки зданий с повышенной опасностью и особо опасных помещений.

Для помещений с повышенной опасностью это: влажность воздуха выше 75%; температура окружающей среды превышает 35°С; наличие токопроводящей пыли; токопроводящих полов; возможности одновременного касания проводящих конструкций здания, аппарата, механизма соединенных с землей и проводящих частей электрооборудования.

Для особо опасных помещений: наличие двух условий из перечня для повышенной опасности; влажность воздуха в районе 100%; наличие химической или биологической среды.

Описание факторов опасных помещений

В чем же заключается опасность отдельных факторов.

Высокая влажность воздуха наполняет помещений конденсатом, каплями, которые накапливаясь могут проникать в электроустановки и замыкать проводящие части. В том числе влажность снижает сопротивление человека электрическому току.

Токопроводящая пыль оседает на провода, создает пути для перекрытия проводов, происходит разрушение изоляции. Человек с пыльными руками лучше проводит электрический ток, чем с чистыми сухими руками.

пыль на клеммнике в ячейке РУ

Жаркие помещения вызывают высыхание изоляции, ее разрушение. У человека происходит потоотделение и повышается опасность поражения электрическим током.

Помещения, где из-за сырости может возникнуть плесень, также опасны, из-за возможности ухудшения изоляционных свойств электрооборудования.

В помещениях пол может быть как хорошо проводящим (бетон, плитка, кирпич, земля), так и слабопроводящим электрический ток (паркет).

Особое место занимают производства, где в воздух попадает взрывоопасная пыль, которая достигая определенной концентрации, может вызвать взрыв, который приведет к возгаранию и пожару.

Для уменьшения вредных факторов, которые могут вызывать ухудшение изоляции оборудования, совершенствуют системы вентилирования, отопления. Модернизируют производственные процессы в более безопасное направление.

Сохраните в закладки или поделитесь с друзьями

Источник