Где применяется малое напряжение менее 42 в
Перейти к содержимому

Где применяется малое напряжение менее 42 в

  • автор:

2. Применение малых напряжений

Малое напряжение —номинальное напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током.

В помещениях промышленных зданий с повышенной электроопасностью для переносных электроприемников рекомендуется напряжение 36 В. Электрическое сопротивление тела человека при этом напряжении можно принять равным 2 кОм и ток, проходящий через человека при двухфазном включении равен I2 = 36/2 = 18A (для большинства случаев не отпускающий). Полная безопасность обеспечивается только при однофазном включении.

В особо опасных помещениях рекомендуется применять напряжение до 12 В. Такое же напряжение применяется при неудобных работах внутри металлических сосудов, в смотровой канаве и т. д.

В качестве источников малого напряжения наиболее часто применяются понижающие трансформаторы. Они отличаются от других источников простотой и надежностью. Слабое их место —возможность перехода высшего напряжения первичной обмотки на вторичную.

Применение автотрансформаторов в качестве источников малого напряжения запрещено.

Применение малого напряжения ‑ весьма эффективная защита, но ее широкому распространению мешает трудность осуществления протяженной сети малого напряжения.

3. Электрическое разделение сетей

Разветвленная сеть большой протяженности имеет значительную емкость и небольшое активное сопротивление изоляции относительно земли. Ток замыкания на землю в такой цепи может достигать значительной величины.

Если такую сеть разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут обладать незначительной емкостью и высоким сопротивлением изоляции, то опасность поражения резко снизится.

Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через разделительные трансформаторы, питающиеся от основной разветвленной сети.

Поскольку основная цель этой защиты —уменьшить величину тока замыкания на землю за счет высоких сопротивлений фаз относительно земли, не допускается заземление нейтрали или одного из выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора.

4. Контроль и профилактика повреждений изоляции

Контроль изоляции —измерение ее активного сопротивления для обнаружения дефектов и предупреждения замыканий на землю и коротких замыканий.

Состояние изоляции в сетях с изолированной нейтралью в значительной степени определяет безопасность эксплуатации, поскольку определяет величину тока замыкания на землю, проходящего через человека.

Сопротивление изоляции любого участка сети до 1000 В должно быть не ниже 0.5 МОм. Существует приемно-сдаточный и эксплуатационный контроль (мегометры М 1101).

5. Защитное заземление

Защитное заземление —преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Принцип действия защитного заземления —снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием на корпус». Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по величине к потенциалу заземленного оборудования.

Область применения защитного заземления —трехфазные трехпроводные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.

Заземлители могут быть естественными и искусственными. В качестве естественных заземлителей могут применяться:

1. расположенные под землей водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей и газов, а также взрывоопасных газов;

2. Металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие соединение с землей;

3. Свинцовые оболочки подземных кабелей.

Естественные заземлители связываются с заземляющей сетью не менее, чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Если естественные заземлители обеспечивают требуемое сопротивление заземления, то устройство дополнительного искусственного заземления не требуется.

В качестве искусственных заземлителей могут применяться:

1. вертикально забитые стальные трубы длиной 2— м и диаметром 25— мм; стальные прутки диаметром 10— мм; стальные уголки 6060 мм и близкие к ним;

2. горизонтальные стальные полосы и круглые проводники.

Сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением до 1000 В должно быть не более 4 Ом, если мощность источника меньше 100 кВт, то допускается R = 10 Ом.

Сопротивление заземлителей определяется расчетным путем или непосредственным измерением на месте.

Искусственное заземление может быть двух видов: выносное (сосредоточенное) и контурное (распределенное).

Выносное —заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено оборудование или сосредоточен на некоторой части. Этот тип заземления применяется лишь при малых токах замыкания на землю (в установках до 1000 В).

Контурное —одиночные заземлители размещаются по контуру (периметру) площадки. Безопасность при контурном заземлении обеспечивается выравниванием потенциалов на защищенной территории до такой величины, чтобы максимальные значения напряжений прикосновения и шага не превышали допустимых. Это достигается путем соответствующего размещения одиночных заземлителей. Внутри помещений выравнивание происходит естественным путем.

Заземление электроустановок необходимо:

  • при U≥ 500 В во всех случаях;
  • при U = 36. 100 В в помещениях с повышенной опасностью и наружных электроустановках;
  • при всех напряжениях во взрывоопасных помещениях.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Применение малых напряжений не для всех условий гарантируют достаточную степень безопасности. И поэтому в таких случаях требуется применять дополнительно другие меры защиты: двойная изоляция, применение защитных средств и другие. [1]

Применение малых напряжений весьма эффективная защитная мера, но ее широкому распространению мешает трудность осуществления протяженной сети малого напряжения. Поэтому источник малого напряжения должен быть максимально приближен к потребителю. [3]

Применение малых напряжений способствует резкому снижению опасности поражения, особенно при работах в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и на наружных установках. Однако электроустановки и с таким напряжением представляют опасность при двухфазном прикосновении. [4]

Применение малого напряжения ( не более 42 В) для питания электрических машин и светильников существенно снижает опасность поражения людей электрическим током. Малое напряжение используется при наличии повышенной опасности электротравм: в ручных электрических машинах и переносных электросветильниках, шахтных электрических сетях и бытовых приборах. В особо опасных производственных помещениях допускается только использование электрических машин, питающихся электрическим током с напряжением не более 12 В. [6]

Применение малых напряжений позволяет обеспечить безопасность за счет небольшой величины питающего напряжения. Если это напряжение не превышает длительно допустимой величины напряжения прикосновения, то даже одновременный контакт с токо-ведущими частями разных фаз ( полюсов) становится безопасным. [7]

Применение малых напряжений , при которых напряжение прикосновения человека к сети не превосходит длительнодопустимого значения, является весьма эффективной защитной мерой. Однако широкому распространению ее мешают экономические и технические трудности, связанные с большой сложностью устройства протяженных сетей малого напряжения. Поэтому область применения на производстве таких напряжений ограничивается ручным элект-ррфицированным инструментом, переносными. [8]

Поэтому применение малых напряжений и защитное разделение сетей как меры защиты в передвижных электроустановках в дальнейшем не рассматриваются. [9]

Область применения малых напряжений невелика, так как уменьшение напряжения ведет к возрастанию силы тока, в связи с чем возникает необходимость в увеличении сечения проводов и токоведущих частей электроустановки, что экономически невыгодно. [10]

Поэтому область применения малых напряжений 12, 36 и 42 В ограничивается ручным электрофицированным инструментом, ручными переносными лампами и лампами местного освещения в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. [12]

Однако область применения малого напряжения , 12 — 36 в, очень невелика, так как уменьшение эксплуатационного напряжения связано с увеличением силы тока, сечений проводов и токоведущих частей электрических машин и аппаратов. Поэтому такое напряжение применяется только для приборов и аппаратов небольших мощностей — перен 7ных ламп, местных светильников, специальных электроплит, ручного электрифицированного инструмента при работах в опасных и особо опасных условиях. [13]

Следует отметить, что применение малых напряжений не обеспечивает полной гарантии безопасности. Известны случаи поражения людей электрическим током даже при напряжении 12 В и ниже, в том числе со смертельным исходом. [15]

Применение малых напряжений

Применение малых напряжений

Применение малых напряжений – самая лучшая защита от воздействия электрического тока. Малые напряжения находятся в интервале 12 Вольт — 42 Вольта.

Такая необходимость возникает при использовании переносных электроприёмников, а также для освещения помещений особо опасных, в наружных электроустановках.

Аккумуляторные батареи и выпрямительные устройства, однофазные трансформаторы, мощность которых небольшая, могут служить источниками малого напряжения. Не следует использовать для понижения напряжения резисторы и дроссели.

Понижающие трансформаторы небольшой мощности выпускаются как для установки на станках, так и переносные. Гибкий провод для подключения к сети должен иметь переносный трансформатор. Провод должен быть заключён в оболочку, изготовленную из резины либо из поливинилхлорида, а также обладать вилкой, служащей для подключения к надёжной штепсельной розетке. Штепсельная розетка может быть установлена на щитке в РУ, либо в цехе в зонах применения.

У понижающих трансформаторов вторичные обмотки обязательно должны заземляться. Это обусловлено тем, что есть опасность повреждения самого трансформатора при переходе высшего напряжения к низшему.

Применение малых напряжений

Эта схема имеет недостаток. Ведь в случае замыкания на землю или на корпус проводники (заземляющие) оказываются под некоторым напряжением до тех пор, пока не отключить повреждённый участок. Под таким напряжением оказываются все заземлённые части. Многие считают, что такая ситуация не опасна. Всего этого можно избежать, если использовать разделительные трансформаторы.

К ним предъявляются повышенные требования. Должно быть исключено повреждение изоляции внутри самого трансформатора, когда происходит переход напряжения из первичной стороны на необходимую вторичную. Применение разделительных трансформаторов связано с одновременным понижением напряжения, а также с разделением напряжения.

Использование разделяющих трансформаторов приводит к улучшению условий безопасности. Они намного эффективнее, чем при питании непосредственно от сети, а также с помощью понижающих трансформаторов, где осуществляется заземление вторичных обмоток.

Здесь постоянно необходимо контролировать состояние изоляции трансформаторов, проводов вторичной сети и электроприёмников. Этот контроль предотвращает однофазные замыкания.

  • Приборы и инструменты для пайки
  • Проходной выключатель. Схема подключения, Проходные выключатели
  • Как подключить УЗО

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » В помощь начинающим электрикам

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Электротехнический-портал.рф

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Главная Безопасность жизнедеятельности Раздел V. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ. Глава 5.3. §2. Малое напряжение.

§2. Малое напряжение.

15.12.2011 19:22

E-mail Печать PDF

(1 голос, среднее 2.00 из 5)

Это напряжение не более 42 В между фазами и по отношению к земле, его применяют в целях уменьшения опасности поражения током.

Обеспечивает безопасность по двум причинам:

1) при малом напряжении, через Rh протекает малый Ih;

2) при малом напряжении Rh велико, что способствует еще большему уменьшению Ih.

Область применения:

Напряжение до 36 В применяется в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений для питания:

1) ручных электроинструментов (дрель, паяльник, пила, гайковерт);

2) переносных ручных ламп, светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания, светильников общего освещения с лампами накаливания, расположенных на высоте менее 2,5 метров.

Напряжение до 12 В для питания ручных переносных ламп в особо опасных помещениях при особо неблагоприятных условиях работы – в стесненных условиях при соприкосновении работающего с большими заземленными металлическими поверхностями (в металлической емкости, в кабельном колодце, в смотровой яме).

Источники малых напряжений – батареи гальванических элементов, аккумуляторы, выпрямители, преобразователи частоты, трансформаторы. Применение автотрансформаторов запрещено, т.к. сеть малого напряжения электрически связана с сетью высокого напряжения. Недостаток трансформаторов – возможность перехода ВН на НН при пробое изоляции. Поэтому корпус трансформаторов и один из выводов (нейтраль, средняя точка) заземляют или зануляют, а между обмотками ВН и НН помещают заземленный экран.

Недостатки применения малых напряжений:

1) для сложных, разветвленных, протяженных сетей – это экономически невыгодно;

2) безопасность обеспечивается только при однофазном (однополюсном) прикосновении и прикосновении к оказавшемуся под напряжением корпусу, даже незаземленному; но при двухфазном прикосновении Ih может достигать неотпускающего значения тока (даже при 12 В в особо опасных помещениях), поэтому одной меры недостаточно.

Дополнительно может быть применена: двойная изоляция, защита от случайного прикосновения, электрозащитные средства и др.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *