Разделы презентаций


Электробезопасность

Содержание

Исторические факты.В 1760 г. Альбрехт фон Галлер, профессор анатомии из Геттингена, наблюдал сокращение мускулов лягушки под действием тока. В 1773 г. Джованни Беккария, профессор физики из Турина, стимулировал электрическим током мускулы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Статистика электротравматизма
От электричества в разных странах за один

год погибают от 3 до 10 человек из 1 млн. жителей.


Индивидуальный риск гибели R = (3 – 10) ⋅10-6.

на 1000 ДТП – приходится 9 погибших
на 1000 пострадавших от электрического тока - 29 погибших

60% электротравм со смертельным исходом приходится на бытовые условия

Тема: ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Действие на человека электрического тока

Статистика электротравматизма От электричества в разных странах за один год погибают от 3 до 10 человек

Слайд 2Исторические факты.
В 1760 г. Альбрехт фон Галлер, профессор анатомии из

Геттингена, наблюдал сокращение мускулов лягушки под действием тока.
В 1773

г. Джованни Беккария, профессор физики из Турина, стимулировал электрическим током мускулы студентов.

1600г. - монография У. Гильберта о благотворном действии статического электричества на человека.

Профессор Медико-хирургической академии В. В. Петров проводя в 1803 г испытания высоковольтного электрохимического элемента напряжением 2000 В и и получив электрошок, впервые установил и описал опасность воздействия электрического тока

С 1880 г. журнал “Электричество” начал печатать публикации о несчастных случаях, вызванных электрическим током, т. е. о поражениях электрическим током.

Исторические факты.В 1760 г. Альбрехт фон Галлер, профессор анатомии из Геттингена, наблюдал сокращение мускулов лягушки под действием

Слайд 4


Физиопатологические эффекты действия тока
- многочисленные раздражения, ухудшение работы и поражения

различных тканей и органов человека.
кровь и кровеносные сосуды (тромбы)
сердечная система

(аритмия, инфаркт миокарда),
головной мозг (изменение энцефалограммы)
центральная нервная система
слуховой и зрительный аппарат

Физиопатологические эффекты действия тока- многочисленные раздражения, ухудшение работы и поражения различных тканей и органов человека.кровь и кровеносные

Слайд 5Виды действия электрического тока
Биологическое воздействие:
- прямое;
- рефлекторное.
Термическое воздействие
Механическое

воздействие
Химическое воздействие

Виды действия электрического тока Биологическое воздействие:- прямое;- рефлекторное.Термическое воздействие Механическое воздействиеХимическое воздействие

Слайд 6Биологическое действие электрического тока
Электрический ток, пришедший извне, нарушает работу

внутренних биоэлектрических процессов в организме.
Фибрилляция - неритмичное и несинхронное

сжатие сердечной мышцы

Наиболее опасно действие электрического тока на сердечно-сосудистую систему

Прямое биологическое действие электрического тока

Переменный ток 50 Гц: среднее значение порогового фибрилляционного тока ~ 100 мА.
Постоянный ток: среднее значение порогового фибрилляционного тока ~ 300 мА.

Биологическое действие электрического тока Электрический ток, пришедший извне, нарушает работу внутренних биоэлектрических процессов в организме. Фибрилляция -

Слайд 7 Рефлекторная цепь ЦНС
Рефлекторное биологическое

действие электрического тока




Внешний
раздражитель
Рецепторы коры головного мозга
Кора

головного мозга

Исполнительный орган

Когда организм не может одновременно выполнить многообразные команды коры головного мозга возникает непреодолимая судорожная реакция.
Величина электрического тока, при котором наступает непреодолимая судорожная реакция называется - пороговым неотпускающим током (ПНТ).

Рефлекторная  цепь    ЦНС Рефлекторное биологическое действие электрического тока  Внешнийраздражитель Рецепторы коры

Слайд 8ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
 

нервы

кровеносные сосуды
мышцы
ρ кожа

сухожилия
жировая ткань
кости.

Источники термического действия:
∙  - оголенные токоведущие части
∙      - электрическая дуга.



кожа - обугливание при плотности тока примерно 50 А/мм2 происходит за несколько секунд.

ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА    		нервы	       кровеносные сосуды		 мышцы	ρ	 кожа

Слайд 9
Ожоги и электрические метки в особых точках:

Ожоги и электрические метки в особых точках:

Слайд 10Химическое действие электрического тока
Электрохимические процессы возникающие под воздействием

электрического тока влияют на состав и структуру крови.
хаотическое тепловое

движение молекул, ионов и др.
меняется на направленное, строго ориентированное перемещение ионов и молекул.

- при длительном воздействии могут болеть желудок и другие внутренние органы,
- тромбы

На переменном токе это явление менее заметно.

Химическое действие электрического тока  	Электрохимические процессы возникающие под воздействием электрического тока влияют на состав и структуру

Слайд 11


Механическое действие
разрыв мышц,
трещины и надломы костей
вторичные травмы


повреждения кровеносных сосудов

Механическое действие разрыв мышц, трещины и надломы костей вторичные травмы повреждения кровеносных сосудов

Слайд 12Факторы, влияющие на поражение человека электрическим током

  1. Параметры тока,

протекающего по телу человека:
- величина тока
      - род тока

- частота тока

    2. Длительность протекания тока по телу человека
3. Путь тока в теле человека
4. Индивидуальные свойства человека

Факторы, влияющие на поражение человека электрическим током  1. Параметры тока, протекающего по телу человека:		- величина тока      		-

Слайд 14 Пороговые токи
Пороговый ощутимый ток ток - ПОТ

Пороговый неотпускающий ток - ПНТ
Значения ПОТ и ПНТ для

мужчин:


Пороговые токи  Пороговый ощутимый ток ток - ПОТ  Пороговый неотпускающий ток - ПНТ Значения ПОТ

Слайд 15Влияние частоты на поражение человека
электрическим током
f, Гц
I,
mA
50
103
105
10
100
200


ПНТ

Влияние частоты на поражение человека электрическим током f, ГцI,mA5010310510100200ПНТ

Слайд 16







Вероятность смертельной травмы

Влияние длительности воздействия на поражение человека электрическим

током

Вероятность смертельной травмы Влияние длительности воздействия на поражение человека электрическим током

Слайд 17Влияние пути тока на поражение человека
электрическим током

Влияние пути тока на поражение человека электрическим током

Слайд 18Rk (0…MОм)
Rв = 800 – 1200 Ом
Ck = 0,02—0,03

мкФ/см2
Модель сопротивления тела человека
Влияние индивидуальных свойств на поражение человека

электрическим током
Rk (0…MОм) Rв = 800 – 1200 ОмCk = 0,02—0,03 мкФ/см2 Модель сопротивления тела человекаВлияние индивидуальных свойств

Слайд 19 
График ориентировочной зависимости
сопротивления Rh от приложенного

к человеку напряжения Uпр

    График ориентировочной зависимости сопротивления Rh от приложенного к человеку напряжения Uпр

Слайд 20 ГОСТ 12.1.038-89

ГОСТ 12.1.038-89

Слайд 21ГОСТ 12.1.038-89
∙    при аварийном режиме производственных

электроустановок


ГОСТ 12.1.038-89 ∙       при аварийном режиме производственных электроустановок

Слайд 22
ГОСТ 12.1.038-89

при аварийном режиме бытовых электроустановок

ГОСТ 12.1.038-89       при аварийном режиме бытовых электроустановок

Слайд 231 кОм

1 кОм

Слайд 24Возможные схемы включения человека в электрическую цепь

1. Двухполюсное прикосновение.
2. Однополюсное прикосновение.

3. Остаточный заряд.
4. Напряжение шага.
5. Электрический пробой воздушного зазора.
6. Наведенный заряд.
7. Заряд статического электричества.
Возможные схемы включения человека в электрическую цепь   1. Двухполюсное прикосновение.   2. Однополюсное прикосновение.

Слайд 25









Двухполюсное прикосновение к токоведущим частям

Rh

Двухполюсное прикосновение к токоведущим частямRh

Слайд 26










ОДНОПОЛЮСНОЕ (ОДНОФАЗНОЕ)
ПРИКОСНОВЕНИЕ

ОДНОПОЛЮСНОЕ (ОДНОФАЗНОЕ) ПРИКОСНОВЕНИЕ

Слайд 27

Контакт с токоведущими частями:

- прямой









- косвенный




















































































































































~


Слайд 28









Электрические параметры, характеризующие связь сети с землей:
∙ сопротивление изоляции

емкость относительно земли

Электрические параметры, характеризующие связь сети с землей:∙ сопротивление изоляции∙ емкость относительно земли

Слайд 30










Сопротивление изоляции
Rи.экв - показатель способности изоляционных конструкций пропускать электрический

ток под действием приложенного к этим конструкциям напряжения.



Rи1
Rи2
Rи3
Rиi

Сопротивление изоляции Rи.экв - показатель способности изоляционных конструкций пропускать электрический ток под действием приложенного к этим конструкциям

Слайд 31










Емкость относительно земли
Сф – емкость токоведущей чести относительно земли,

показатель характеризующий конструктивные особенности токопроводника.



∆С1

∆С2
∆Сi

Емкость относительно земли Сф – емкость токоведущей чести относительно земли, показатель характеризующий конструктивные особенности токопроводника.∆С1…∆С2∆Сi

Слайд 32









Эквивалентная схема замещения утечек на землю от независимого источника

~
U





Эквивалентная схема замещения утечек на землю от независимого источника ~URн

Слайд 33










Факторы, от которых зависит величина сопротивления изоляции и емкости сети

относительно земли.
1. Конструктивные особенности и характеристики материала кабельной линии;
2. Климатические

условия эксплуатации;
3. Срок эксплуатации кабельной линии;
4. Наличие локальных повреждений изоляции;
5. Протяженность кабельной линии;
6. Разветвленность электрической сети.


Факторы, от которых зависит величина сопротивления изоляции и емкости сети относительно земли.1. Конструктивные особенности и характеристики материала

Слайд 34










~

U

Эквивалентная схема замещения при однополюсном (однофазном) прикосновении в сети изолированной

от земли.


Rh

~URнЭквивалентная схема замещения при однополюсном (однофазном) прикосновении в сети изолированной от земли. Rh

Слайд 35









Влияние сопротивления изоляции на напряжение однофазного прикосновения в изолированных сетях



~

U

Rh
R1
R2
U

Влияние сопротивления изоляции на напряжение однофазного прикосновения в изолированных сетях  ~URhR1R2U

Слайд 36

U=220 В

R1
R2
Rh= 1 кОм


R1≈ R2 = 10 кОм

U=220 ВR1R2Rh= 1 кОм R1≈ R2 = 10 кОм

Слайд 37

ГОСТ 12.1.038-89
∙    при аварийном режиме производственных

электроустановок
U пр = 20 В

Ih = 6 мА

Rh ≈

3,3 кОм

при аварийном режиме бытовых электроустановок

U пр = 12 В

Ih = 2 мА

Rh = 6 кОм

ГОСТ 12.1.038-89 ∙       при аварийном режиме производственных электроустановок U пр = 20 ВIh =

Слайд 38 
График ориентировочной зависимости
сопротивления Rh от приложенного

к человеку напряжения Uпр

    График ориентировочной зависимости сопротивления Rh от приложенного к человеку напряжения Uпр

Слайд 39









Влияние сопротивления изоляции на напряжение однофазного прикосновения в изолированных сетях


Uh
Rh < < R1, R2 → Uh≈ 0
Rh

> > R1 , R2 → Uh ≈ U/2 (R1≈R2)
R1 ≈ 0 → Uh ≈ 0
4. R2 ≈ 0 → Uh ≈ U


При R1=R2

R

U


U/2

Uh

Влияние сопротивления изоляции на напряжение однофазного прикосновения в изолированных сетях  Uh Rh < < R1, R2

Слайд 40









Влияние емкости сети относительно земли на напряжение однофазного прикосновения в

изолированных сетях
U
U


~

X*C1
XC2

Влияние емкости сети относительно земли на напряжение однофазного прикосновения в изолированных сетях  UU~X*C1XC2

Слайд 41









Влияние емкости сети относительно земли на напряжение однофазного прикосновения в

изолированных сетях

~


Rh
С1
С2
U
Rh < < XC1, XC2 →

Uh≈ 0
Rh > > XC1 , XC2 → Uh ≈ U/2 (C1=C2)

0,1 – 0,2 мкФ на 1 км



U/2

C

U

Uh

C1 = C2

Влияние емкости сети относительно земли на напряжение однофазного прикосновения в изолированных сетях  ~RhС1С2U Rh < <

Слайд 42









Однополюсное (однофазное) прикосновение в сети изолированной от земли.


Выводы:


~


U




Rh

R1

R2

C1

C2

Uпр – зависит от R1,2 и С1,2
В реальных сетях 0 < R1,2 < МОм
В реальных сетях 0 < С1,2 < 103 мкФ

4. Если R1,2 >> ХС1,2 (электрическая сеть большой протяженности) → влиянием R1,2 можно пренебречь

5. Если X1,2 >> RС1,2 (электрическая сеть малой протяженности) → влиянием X1,2 можно пренебречь

Однополюсное (однофазное) прикосновение в сети изолированной от земли.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика