Устройства защитного отключения

  • Вид работы:
    Контрольная работа
  • Предмет:
    Физика
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    853,17 Кб
  • Опубликовано:
    2014-03-22
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Устройства защитного отключения

Содержание

1. Аппараты защиты и устройства защитного отключения в электроустановках. Плавкие предохранители

. Обеспечение пожарной безопасности: выбор светильников по исполнению, соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электросвтилных установок. Нормативные документы

Заключение

Список использованной литературы

1. Аппараты защиты и устройства защитного отключения в электроустановках. Плавкие предохранители

Аппараты защиты в электроустановках.

Аппараты защиты предназначаются для защиты электрических сетей, машин и аппаратов от аварийных режимов (например, коротких замыканий, перегрузок), угрожающих сохранности электрооборудования и безопасности персонала. Однако при неправильном монтаже и эксплуатации они сами могут быть причиной аварии, пожара или взрыва, так как во время их работы возникают электрические искры, дуги и прочее.

Наиболее часто применяемыми аппаратами защиты являются плавкие предохранители, воздушные автоматические выключатели (автоматы), реле (в учебнике рассматриваются только тепловые реле, применяемые в магнитных пускателях) и устройства защитного отключения (УЗО).

Плавкие предохранители.

Принцип устройства и работы плавких предохранителей

Плавким предохранителем называется устройство, в котором при токе, превышающем допустимое значение, расплавляется плавкий элемент плавкой вставки и размыкается электрическая цепь. Плавкий предохранитель состоит из плавкой вставки, поддерживающего ее контактного устройства и патрона (корпуса). Основной частью плавкой вставки является плавкий элемент. Плавкая вставка подлежит замене после срабатывания предохранителя.

Многие предохранители имеют специальные устройства для гашения дуги, образующейся при расплавлении плавкого элемента вставки. Обычно плавкие вставки находятся внутри патрона, покрытого изоляционной оболочкой, армированного деталями для крепления вставки и подвода к ней тока. По конструкции плавких вставок предохранители бывают разборными и неразборными. Разборные допускают замену плавких элементов после срабатывания на месте эксплуатации без специального инструмента. У неразборных замене подлежит вся плавкая вставка.

Различают предохранители с наполнителем, у которых дуга гасится в порошковом, зернистом или волокнистом веществе (тальк, кварцевый песок и т.д.), и без наполнителя, у которых гашение дуги происходит благодаря высокому давлению в патроне или движению газов. Предохранители иногда имеют визуальный указатель срабатывания, позволяющий судить о расплавлении плавкого элемента вставки при срабатывании.

Действие плавких предохранителей основано на том, что электрический ток в плавкой вставке выделяет тепло. Тепловое действие тока, протекающего через предохранитель, характеризуется джоулевым интегралом t. При нормальных условиях это тепло отводится в окружающую среду путем излучения, конвекции и теплопроводности (главным образом через контакты). Если количество выделяющегося во вставке тепла больше отводимого, избыток тепла будет повышать температуру вставки до тех пор, пока снова не будет достигнут тепловой баланс при новой температуре или вставка расплавится (перегорит). Она может быть разорвана электродинамическими силами и до начала плавления. Плавкие предохранители характеризуются следующими параметрами.

Номинальное напряжение Uн.пр - напряжение, указанное на предохранителе и соответствующее наибольшему номинальному напряжению сетей, в которых разрешается установка данного предохранителя. Так, предохранители типа ПР-2 первого габарита (меньших размеров) имеют маркировку 250 В и могут устанавливаться в сетях с номинальным напряжением до

В постоянного тока и до 380 В переменного тока. Предохранители ПР-2 второго габарита (больших размеров) имеют маркировку 500 В и могут устанавливаться в сетях напряжением 500 В и ниже.

Номинальный ток предохранителя Iн.пр - ток, указанный на предохранителе и равный наибольшему из номинальных токов плавких вставок, предназначенных для данного предохранителя. На этот ток рассчитаны все токоведущие контактные части предохранителя.

Номинальный ток плавкой вставки Iн.вст - ток, указанный на вставке, для которого она предназначена, при длительной работе. Номинальный ток предохранителя всегда должен быть больше или равен номинальному току плавкой вставки, т.е. Iн.пр ³ Iн.вст.

Пограничный ток плавкой вставки I¥ - ток, при котором вставка расплавится через промежуток времени, достаточный для достижения ею установившейся температуры. Это время обычно равно 1-2 ч. Ток I¥ больше Iн.вст.

Предельный ток отключения предохранителя Iпр.пр - наибольшее значение тока КЗ сети, при котором гарантируется надежная работа предохранителей, т.е. дуга гасится без каких-либо повреждений патрона.

Способы улучшения защитных характеристик предохранителей.

Улучшить защитные характеристики можно выбором материала для плавкой вставки, применением вставок с так называемым металлургическим эффектом, выбором рациональной конструкции плавкой вставки, т.е. ее длины и формы.

Материал плавкой вставки. Плавкие вставки обычно изготовляют из меди, серебра, олова, свинца, цинка, алюминия и их сплавов. Материал очень влияет на защитную характеристику вставки. Экспериментально установлено, что вставки из легкоплавких металлов - олова, свинца, цинка и алюминия - более удобны для защиты элементов электроустановок от токов перегрузки, так как позволяют получить большую выдержку времени. Вставки из этих материалов обладают большим удельным электрическим сопротивлением и малой теплопроводностью. Однако масса вставки из этих металлов при одинаковом номинальном токе больше, чем масса вставки из меди или серебра. Это снижает разрывную способность предохранителя.

Вставки из меди и серебра дают меньшую выдержку времени при перегрузках, что ухудшает их защитные характеристики. Существенным недостатком таких вставок является сравнительно высокая температура их плавления (они тугоплавки). При длительном токе, меньшем, чем ток плавления, вставки могут нагреваться до температуры выше 900 оС. Столь высокий и длительный нагрев плавких вставок может привести к чрезмерному перегреву контактной системы и корпуса предохранителя, особенно закрытого, вызвать их разрушение. Однако применение медных и серебряных вставок повышает разрывную способность предохранителей, так как увеличивается предельный ток отключения Iпр.

Большая разрывная способность вставок из тугоплавкого металла явилась предпосылкой для применения плавких вставок с так называемым металлургическим эффектом. Для металлургического эффекта в середине вставки из тугоплавкого металла напаивают шарик из легкоплавкого металла (рис. 1). Физическая сущность металлургического эффекта заключается в растворении более тугоплавкого материала вставки (медь, серебро) в легкоплавких средах (олово, сплав олова с кадмием и др.), причем диффундирование меди или серебра повышается с увеличением температуры. Такая вставка имеет более благоприятную защитную характеристику от токов перегрузки и перегорает при меньшем значении отношения I/Iн.вст и невысокой температуре (примерно в два-три раза меньше, чем температура плавления основного металла). Размер шарика (называемого также металлическим растворителем) влияет на работу вставки. При слишком малом шарике металлургический эффект мал, при слишком большом - отвод тепла от вставки в месте нахождения шарика настолько снижает температуру вставки, что шарик не плавится и металлургический эффект ослабляется. Оптимальный диаметр, например, оловянного шарика в центре медной проволоки диаметром от 0,25 до 0,6 мм составляет 1-2 мм.

Рис 1. Плавкая вставка (элемент) с металлургическим эффектом:

- медь; 2 - свинец или олово; 3 - наконечник (контакт)

С точки зрения конструктивного исполнения на защитную характеристику влияет главным образом длина и форма вставки. Увеличение длины повышает пограничный ток вставки. Для предохранителей напряжением от 120 до 500 В оптимальная активная длина вставки составляет 70 мм. При меньшей длине снижается разрывная способность предохранителя.

Для уменьшения объема расплавляемого металла и увеличения быстроты разрыва при КЗ для одного и того же пограничного тока I вставки делают с несколькими параллельными ветвями, что увеличивает разрывную способность предохранителя и уменьшает время гашения дуги.

В некоторых типах предохранителей используются плавкие вставки, имеющие два-четыре коротких перешейка А-А (рис. 2). В этих перешейках повышаются электрическое сопротивление, плотность тока и выделяется больше тепла, чем в широких частях. В нормальных условиях это тепло отводится к менее нагретым частям вставки и контактным ножам предохранителя, с которых оно рассеивается в окружающую среду. При токах КЗ перешейки быстро нагреваются до температуры плавления металла, и плавкая вставка расплавляется во всех перешейках. При перегрузках вставка нагревается значительно медленнее, чем при токах КЗ, и благодаря лучшему охлаждению ее широких мест она расплавляется обычно только в одном месте, чаще всего в средней части, например на линии А-А.

Рис. 2. Плавкая вставка (элемент) предохранителя типа ПР-2

При эксплуатации следует обратить внимание на недопустимость применения нестандартных, некалиброванных плавких вставок из медных или других проволок («жучков»). Пограничные и номинальные токи такой вставки и защитная характеристика предохранителя имеют крайне неопределенные значения. При таких вставках вероятны местные перегревы, порча и даже разрыв патронов (например, предохранителей типа ПР-2), резкое изменение коммутационной (разрывной) способности предохранителей. Все это может вызвать аварии и пожары.

Типы плавких предохранителей для установок напряжением до 1000 В

По конструкции предохранители могут быть разделены на следующие типы: открытые (или пластинчатые), трубчатые и однополюсные резьбовые (пробочные).

Открытые (пластинчатые) предохранители конструктивно просты и представляют собой открытую одиночную проволоку (или несколько параллельных проволок), впаянную в медные или латунные плоские наконечники. Они не имеют дугогасительных устройств и поэтому обладают малой разрывной способностью. При расплавлении вставки образуется открытая дуга, разбрызгивается расплавленный металл, распространяются раскаленные и ионизированные газы. Все это опасно для обслуживающего персонала, а также увеличивает возможность пожара, особенно в пожароопасных помещениях. Поэтому применение открытых предохранителей следует запрещать.

Трубчатые предохранители изготавливаются либо с закрытыми фибровыми трубками, либо с закрытыми стеклянными или фарфоровыми трубками, заполняемыми мелкозернистым песком. Предохранители с закрытыми фибровыми трубками типа ПР-2 (рис. 3) используются в установках постоянного и переменного тока напряжением 220 В (короткие) и 500 В (длинные), рассчитаны на номинальные токи от 6 до 1000 А. Эти предохранители устанавливают в различные распределительные устройства (щиты, шкафы, ящики). Они допускают присоединение не только медных, но и алюминиевых проводов, кабелей или шин. При перегорании плавкой вставки и появлении дуги фибровая трубка обгорает. Выделяемые при этом теплоемкие газы деионизируют дугу и создают в патроне высокое давление, пропорциональное энергии, выделяющейся в дуге, и обратно пропорциональное внутреннему объему патрона. При больших токах КЗ оно достигает 150 кПа и способствует быстрому и интенсивному гашению дуги.

Рис. 3. Предохранитель трубчатый ПР-2:

- фибровая трубка; 2 - латунная втулка; 3 - латунный колпак; 4 - контактные ножи; 5 - болты; 6 - цинковая плавкая вставка (элемент)

При отключении тока КЗ благодаря энергичной деионизации дуги в закрытом патроне сопротивление ее настолько быстро и значительно увеличивается, что ток КЗ в цепи вынужденно уменьшается до нуля раньше, чем в цепи переменного тока он достигает ударного значения, а в цепи постоянного тока - установившегося значения. Так, в цепи с действующим током КЗ, равным 50 000 А, предохранитель с плавкой вставкой на 6 А произведет отключение при токе всего лишь 400 А. Такие предохранители называют токоограничивающими. Их предельная разрывная способность достаточно велика.

В предохранителях типа ПР-2 следует использовать только цинковые плавкие вставки, так как температура внутри трубки не должна быть выше температуры плавления цинка (400 оС). Эти предохранители обладают рядом недостатков: их разрывная способность мала для современных промышленных установок, защитная характеристика нестабильна, так как сопротивление контакта вставки с ножами патрона зависит от степени затяжки болтов. Предохранители велики по размерам, недостаточно надежны (прогорают фибровые корпуса) и дорогостоящи.

В предохранителях с мелкозернистым наполнителем плавкие вставки помещены в закрытые трубки, заполненные мелкозернистым изоляционным наполнителем (обычно кварцевым песком). Раскаленные и ионизированные газы, образующиеся после испарения плавкой вставки, проникая в промежутки между зернами наполнителя и соприкасаясь с поверхностью последних, деионизируются. Капельки металла, разбрызгиваясь в стороны и проникая в глубь наполнителя, конденсируются на его поверхности. Зерна наполнителя хорошо поглощают тепло, охлаждают газы и тем самым резко снижают давление в патроне в момент испарения вставки. Кроме того, для предупреждения перегрева патрона при длительной перегрузке вставки, не сопровождающейся ее расплавлением, используют металлургический эффект.

Кварцевые предохранители являются также токоограничивающими. Время гашения в таком предохранителе настолько мало, что ток не успевает достичь того наибольшего значения, которого достиг бы при КЗ в установке без предохранителей. Например, предохранители типа ПН-2-100 пропускают ток КЗ, не превышающий 5 кА. В то же время предельная отключающая способность предохранителя достигает 50 кА. К группе предохранителей с мелкозернистым наполнителем относятся предохранители типов: НПН, ПН-2, ПНБ5, ППЗ1, ПП24, ПП17, ПТ23, ПТ26, ПР23, ПР26 и др. В новой серии предохранителей все токоведущие части выполняются из алюминия и его сплавов.

Для защиты автоматических воздушных выключателей, магнитных пускателей и контакторов при больших токах КЗ, превышающих их отключающую способность, освоена новая серия предохранителей ПП26 на токи от 25 А с номинальным напряжением 400 В. Для этих предохранителей характерно повышенное время плавления плавкого элемента при токах 6-10 Iн.вст и быстрое срабатывание при токах КЗ. Поскольку эти предохранители применяются с автоматическими воздушными выключателями или тепловыми реле, они названы сопутствующими. Такие предохранители не могут быть использованы для отключения малых токовых перегрузок.

Предохранитель типа ПН-2-400. Патрон предохранителя, заполненный сухим кварцевым песком, состоит из двух контактных ножей; квадратной фарфоровой трубки с круглым отверстием в центре; двух металлических крышек, прикрепленных винтами к торцам трубки; плавких вставок, укрепленных на ножах. Плавкие вставки штампуют из тонкой медной ленты. На средней части пластин вставки напаяно олово (растворитель). В этих местах пластины расплавляются при токах перегрузки. При КЗ пластины вставки расплавляются в местах.

Контактные ножи патрона врубаются в штампованные медные стойки, укрепленные на изоляционной плите. Зажимы служат для присоединения шин или проводов. Предохранители этой серии в зависимости от типа исполнения могут иметь указатели срабатывания и свободный контакт.

Благодаря большой отключающей способности предохранители ПН-2 даже с небольшим номинальным током могут быть использованы для защиты ответвлений в мощных электрических системах. По сравнению с другими предохранителями отечественного производства они более надежны, имеют наиболее устойчивую защитную характеристику, меньшие размеры и стоимость. Так как при расплавлении вставки пламя и ионизированные газы не выбрасываются из предохранителей, это весьма упрощает их установку в распределительных устройствах, повышает пожарную безопасность и безопасность обслуживания.

Однополюсные резьбовые (пробочные) предохранители типов Ц-27, Ц-33, ПРС, ПД, ПДС и другие применяются в тех случаях, когда требуется очень малые габариты распределительных устройств. Предохранители

Ц-27 и Ц-33 отличаются только диаметром резьбы.

Предохранители ПД и ПДС по сравнению с предохранителями Ц-27 (600 А) и Ц-33 (1000 А) обладают более высокой разрывной способностью (от 2000 до 15 000 А). Это достигается заполнением внутренней части корпуса пробки кварцевым песком, облегчающим гашение дуги. Предохранители ПД и ПДС предназначены для непосредственной установки на токоведущие шины распределительных устройств.

Предохранитель ПП24-25 - предохранитель плавкий пробочный; 24 - номер серии; 25 - номинальный ток предохранителя. Предназначен для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока и 440 В постоянного тока. Состоит из изоляционного основания с контактами в сборе; неразборной плавкой вставки с указателем срабатывания; головки (держатель плавкой вставки) с резьбовым контактом в сборе. Плавкая вставка с керамическим корпусом и серебряным плавким элементом заполнена кварцевым песком. Предохранитель имеет контрольное устройство, препятствующее установке плавкой вставки на больший номинальный ток.

Предохранитель ПП17 - предохранитель плавкий, 17 - номер серии, номинальное напряжение 380 В, номинальный ток предохранителя 1000 А. Предназначен для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока. Состоит из контактов основания с крепежными деталями, плавкой вставки, помещенной в керамический корпус, заполненный кварцевым песком, указателя срабатывания и свободного контакта.

При расплавлении плавкой вставки предохранителя перегорает плавкая вставка указателя срабатывания, освобождая взведенный при сборке указателя боек, который переключает свободный контакт.

Предохранители ПТ23, ПТ26 (предохранители трубчатые) и ПР23, ПР26 (предохранители-разъединители) имеют плавкие вставки типа ВТФМ (В - вставка; Т - трубчатая; Ф - фарфоровая; М - модернизированная). Являются токоограничивающими с коэффициентом токоограничения 0,3 - 0,4.

Предохранители ПТ состоят из фенопластового основания, на котором неподвижно закреплены контактные стойки с крепежными узлами для присоединения внешних проводников. В контактные стойки входят плавкие вставки трубчатой формы, корпус которых изготовлен из фарфора (вставки типа ВТФМ).

Предохранители-разъединители ПР состоят из следующих основных частей: корпуса из двух половин, между которыми расположены плавкие вставки ВТФМ на неподвижно зафиксированных контактах предохранителя с крепежными элементами для подсоединения проводников; скобы-стяжки для крепления обеих половин корпуса; защелки для установки разъединителя. Рукоятка устанавливается подвижно между двумя половинами корпуса. Включение и отключение разъединителя осуществляется поворотом рукоятки. Предохранители имеют исполнения с сигнализацией о срабатывании предохранителя и без сигнализации.

В исполнениях с сигнализацией панель сигнализации расположена в рукоятке и состоит из индуктора единичного типа АЛ 37 В, диода кремниевого КД 521 В, резистора МЛТ-0,25-100 кОм. Контакты панели сигнализации соединены параллельно с элементом плавкой вставки, и индуктор при ее перегорании начинает светиться.

Предохранители ПР и ПТ могут устанавливаться в комплектные распределительные устройства.

Большая группа плавких предохранителей серий: ПП38, ПП40, ПП50, ПП60С, ПП60М, ППА и др. с неразборными плавкими вставками предназначены для защиты полупроводниковых тиристорных приводов, выпрямителей, выпрямителей для электролиза, преобразователей различного назначения, требующих малого времени отключения при коротких замыканиях в цепях переменного или пульсирующего тока частотой 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока.

. Обеспечение пожарной безопасности: выбор светильников по исполнению, соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электросветильных установок. Нормативные документы

В практике применяются различные системы и виды электрического освещения:

общее, предназначенное для освещения помещения (или части его) с относительно равномерной освещенностью или для локализованного освещения;

местное, предназначенное для освещения только рабочих мест (стационарное или переносное);

комбинированное, представляющее совокупность общего и местного освещения.

Различают следующие виды освещения:

рабочее, обеспечивающее надлежащие условия видения при работе.

Разновидностью рабочего освещения является охранное освещение, служащее для обеспечения условий видения вдоль границ охраняемой территории;

эвакуационное, обеспечивающее при отключении рабочего освещения безопасную эвакуацию из помещения.

Аварийное освещение для продолжения работы должно применяться в помещениях и на открытых пространствах в случаях, когда отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормальной работы персонала может вызвать взрыв, пожар, отравление газами, длительное расстройство технологического процесса, нарушение работы таких объектов, как электростанции, узлы радиопередачи, водоснабжения, теплофикации.

Эвакуационное освещение должно применяться:

а) в производственных помещениях с постоянной работой персонала, если при отключении рабочего освещения возникнет опасность травматизма из-за продолжения работы оборудования или наличия мест, опасных для прохода людей;

б) в производственных помещениях с числом работающих более 50 человек, независимо от признаков, указанных в пункте «а»;

в) в основных проходах или на лестницах, служащих для эвакуации людей из производственных или общественных зданий, где работают или пребывают более 50 человек;

г) на рабочих местах, открытых пространствах, если эвакуация связана с повышенной опасностью травматизма;

д) в отдельных непроизводственных помещениях, где одновременно могут находиться более 100 человек (большие аудитории, зрительные залы, красные уголки и т.п.);

е) в детских домах, садах и яслях, независимо от числа лиц, пребывающих в здании;

ж) на лестницах жилых зданий, имеющих более 6 этажей.

Светильники аварийного освещения присоединяются к сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции, а при наличии только одного ввода - начиная от этого ввода. Допускается питание аварийного освещения от сети рабочего освещения с автоматическим переключением на независимые источники питания при аварийных режимах. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения типом или размером, или же на них должны быть нанесены специальные знаки. Аварийное освещение должно создавать освещенность для эвакуации по линиям основных проходов на уровне пола и на ступенях лестниц не менее 0,5 лк. Сеть охранного освещения, как правило, следует выполнять раздельно от остальной сети наружного освещения.

Светильники должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы обеспечивались:

а) безопасный и удобный доступ к светильникам для обслуживания;

б) создание нормированной освещенности наиболее экономичным путем;

в) соблюдение требований к качеству освещения (равномерность освещения, направление света, ограничение вредных факторов: теней, пульсаций освещенности, прямой и отраженной блескости);

г) наименьшая протяженность и удобство монтажа групповой сети;

д) надежность крепления светильников.

При установке светильников на фермах следует по возможности сокращать число продольных рядов светильников, допуская в этом случае уменьшенное против оптимального расстояние между светильниками в ряду.

Светильники с люминесцентными лампами при общем как равномерном, так по возможности и при локализованном освещении следует преимущественно размещать рядами, параллельными стенам с окнами или рядам колонн или пилястр. Иное расположение допускается:

а) в узких помещениях с окнами на торцовых стенах;

б) в случае, когда это диктуется размещением производственного оборудования;

в) при работах с блестящими поверхностями, когда следует по возможности размещать ряды светильников параллельно основному направлению осей зрения и располагать их между рядами рабочих мест.

Ряды следует выполнять непрерывными или с разрывами (в свету), не превышающими примерно 0,5 расчетной высоты.

Многоламповые светильники с люминесцентными лампами допускается также размещать в соответствии с указаниями п. 3.43 настоящей Инструкции.

При общем равномерном освещении отношение расстояний между соседними светильниками или рядами светильников к высоте их установки над освещаемой поверхностью рекомендуется выбирать в нижеуказанных пределах в зависимости от типа кривой силы света светильников по ГОСТ у «Светильники. Виды и обозначения»:

Кривая К....................... 0,4-0,7

» Г....................... 0,8-1,1

» Д....................... 1,4-1,6

» М...................... 1,8-2,6

» Л....................... 1,6¾1,8

Допускается, кроме случая кривой К, увеличение этих отношений не более чем на 30 %.

Уменьшение указанных отношений допускается, если это обусловлено конструкцией перекрытия или если это необходимо для обеспечения нормированных значений показателя ослепленности и коэффициента пульсации, а также в случаях, когда при указанных отношениях и при предельно-возможной мощности ламп не обеспечивается нормативная освещенность.

В последнем случае, а также при необходимости уменьшения коэффициента пульсации в производственных помещениях рекомендуется взамен сближения светильников или рядов применять установку в одном пункте сдвоенных или строенных светильников или соответственно сдваивать или страивать ряды люминесцентных светильников.

Примечание. В случае, когда неизвестен тип кривой силы света по вышеуказанному ГОСТу, среднее рекомендуемое отношение расстояния между светильниками L или их рядами к расчетной высоте h, рекомендуется приближенно определять по формуле


Где ФÈ ¾ поток светильника в нижней полусфере (для светильников с люминесцентными лампами условно.рассчитываемый по поперечной кривой силы света);- осевая сила света светильника.

В помещениях с постоянно работающими в них людьми, рекомендуется по возможности избегать однорядного расположения светильников.

При общем равномерном освещении расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стен или осей колонн следует принимать в помещениях, предназначенных для работы, 1:3, а в остальных помещениях - 1:2 стороны поля или расстояния между рядами светильников. При размещении рабочих мест непосредственно у стен или колонн крайние ряды светильников следует в пределах целесообразности приближать к стенам или колоннам, в частности устанавливать светильники на кронштейнах.

Если длина рядов светильников с люминесцентными лампами превышает высоту их установки над освещаемой поверхностью, то в помещениях с постоянно работающими в них людьми следует предотвращать уменьшение освещенности у концов рядов путем продолжения последних за пределы площади, на которой фактически производятся работы, примерно на 0,5 высоты; удвоения плотности потока ламп (лм/м) у концов рядов на таком же протяжении сближением или сдваиванием светильников, или устройством по концам продольных рядов поперечных замыкающих рядов.

Светильники локализованного освещения должны размещаться в соответствии с требованиями, обусловленными расположением оборудования и характером работы, к распределению освещенности и направлению света. Локализация освещения может достигаться путем отказа от симметричного, равномерного размещения светильников в помещении, установки светильников, дополнительных к светильникам общего равномерного освещения, изменения мощности ламп в части этих последних светильников или изменения высоты установки части светильников.

Все светильники должны устанавливаться таким образом, чтобы они были доступными для их безопасного обслуживания.

При высоте установки свыше 5 м над полом принятый способ обслуживания должен указываться в проектах.

Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не более 5 м над уровнем пола и не должны располагаться над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок.

Для обеспечения удобства и безопасности обслуживания светильников рекомендуется принимать следующие высоты их установки, м:

,1 - в электропомещениях, при установке светильников вблизи открытых токоведующих частей;

не более 3,5 - на технологических площадках, мостиках, переходах и т.п. три установке светильников на стенах;

,5 - на технологических площадках, мостиках, переходах и т. п. при установке светильников на стойках вдоль ограждений;

на уровне настила ±0,5 - на мостиках для обслуживания светильников.

Установка светильников над мостовыми кранами должна производиться на уровне не менее 1,8 м над настилам моста или же на уровне нижнего пояса ферм.

При выборе размещения светильников необходимо предусматривать, чтобы возможно большая часть светильников была доступна для обслуживания с пола с помощью переносных приспособлений (табуретов, лестниц и стремянок).

К числу указанных мер относятся:

а) установка светильников с помощью кронштейнов на стенах или колоннах на высоте не более 5 м;

б) подвеска светильников на тросах, коробах, трубах, монтажных профилях и т.п. на высоте не более 5 м или же на тросах с опускными приспособлениями;

в) установка светильников на мостиках или площадках, предназначенных для обслуживания шинопроводов, тельферов и т.п., а также имеющихся на крупном технологическом оборудовании;

г) использование технологических площадок верхних отметок для установки на них светильников, освещающих нижние отметки.

В случае, указанном в подпункте «а», полная замена верхнего освещения светильниками, установленными на кронштейнах, допускается только в помещениях, ширина которых не превышает 6 м - при установке светильников с одной стороны и 12 м - при установке светильников с двух сторон, причем в обоих случаях - при отсутствии крупного затемняющего оборудования.

Для светильников, «которые.по условиям конструкции зданий и требований, предъявляемых к осветительной установке, не могут быть установлены на высоте, доступной Для обслуживания с пола с помощью переносных приспособлений (табуретов, стремянок или лестниц), должны учитываться способы доступа для обслуживания, перечисленные в табл. 1.

Возможность обслуживания светильников с напольных передвижных устройств, приспособления мостовых грузоподъемных кранов для безопасного обслуживания светильников, необходимость устройства специальных передвижных кран-балок, люлек или других передвижных или стационарных приспособлений для обслуживания светильников определяется проектировщиками-светотехниками совместно с генеральным проектировщиком и заказчиком проекта. Одновременно решается вопрос о распределении затрат на сооружение или приобретение указанных устройств и приспособлений в сметах на строительную и технологическую части проекта.

Задание на мостики для обслуживания светильников должно выдаваться в соответствия с утвержденными типовыми проектами. Как правило, число продольных мостиков в пролетах шириной менее 24 м не должно превышать двух, а шириной 24 м и более - трех.

Таблица 1

Способы и средства доступа к светильникам

Область применения

1. Передвижные напольные подъемные устройства, самоходные и несамоходные

При установке светильников на высоте от 5 до 12 м в бескрановых цехах

2. С грузоподъемных кранов, мостовых и однобалочных, оборудованных приспособлениями для безопасного обслуживания светильников

Цехи с технологическими кранами, работающие в 1 и 2 смены, или в 3 смены с выходными днями Цехи с ремонтными и монтажными кранами

3. Самоходные передвижные кран-балки с мостиком

При установке светильников на высоте более 6 м в пролетах без кранов и с верхней зоной, свободной от оборудования и коммуникаций

4. Стационарные металлические площадки и мостики

Применяются в виде особого исключения в случаях, когда не могут быть использованы указанные выше способы обслуживания светильников и только с разрешения в каждом отдельном случае руководства министерства (ведомства) - заказчика

а) если эти необходимо в целях обеспечения доступа к светильникам для обслуживания;

б) когда это позволяет улучшить экономические показатели установки без ухудшения качества освещения.

При установке светильников с увеличенным свесом конструкция их крепления должна ограничивать возможность раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.

Крепление светильников в производственных помещениях рекомендуется предусматривать как комплектный индустриальный узел, решаемый, как правило, совместно с конструкциями для прокладки сети.

В производственных помещениях, не являющихся пожаро- или взрывоопасными, если обслуживание светильников на месте их установки затруднено, рекомендуется применять светильники со встроенным штепсельным разъемом, а при целесообразности предусматривать указанный разъем в узле установки светильника.

Приспособления для подвешивания светильников массой до 100 кг должны длительно выдерживать без повреждений и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а массой 100 кг и более - двухкратной массе светильника плюс 80 кг.

Крепления светильников, устанавливаемых на основаниях, подверженных вибрации, в том числе на мостах кранов, должны иметь амортизирующие приспособления.

Во взрывоопасных помещениях все стационарные светильники должны быть жестко укреплены.

Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение.

Выбор светильников по их исполнению.

Конструктивное исполнение светильников должно обеспечивать их пожарную безопасность и электробезопасность при работе и обслуживании, надежность, долговечность и стабильность характеристик в данных условиях среды, а также удобство обслуживания.

При выборе светильников степени их защиты от воздействий окружающей среды следует принимать по ГОСТу «Светильники. Виды и обозначения» и ГОСТу «Электрическое оборудование напряжением до 1000 В. Оболочки. Степени защиты», а при выборе светильников для различных климатических районов необходимо руководствоваться также ГОСТом «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения Для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

При выборе светильников для помещений, не являющихся пожаро- или взрывоопасными, следует учитывать, что степени защиты, установленные ГОСТами (п. 3.74 настоящей Инструкции), не определяют полностью эксплуатационных характеристик светильников в данных условиях среды. В свою очередь последние имеют индивидуальные особенности, не поддающиеся классификационной оценке. Поэтому во всех возможных случаях наряду с требованиями настоящей Инструкции выбор светильников следует также основывать на опыте их эксплуатации в аналогичных условиях, на отраслевых нормативных материалах и на типовых решениях.

В помещениях особо сырых, а также при установке вне зданий следует применять светильники со степенью защиты, как правило, не ниже IР53 (предпочтительно IР54), а в помещениях с химически активной средой - не ниже IР54 или 5'4.

Рекомендуются светильники с корпусом, противостоящим возможным воздействиям среды. Желателен уплотненный или раздельный ввод проводников, а при возможности залива водой предпочтителен боковой ввод проводов.

При гидроудалении пыли степень защиты должна быть не ниже IР55 или 5'5, причем при отсутствии таких светильников должны применяться только светильники с люминесцентными лампами со степенью защиты не ниже 5'Х.

В жарких помещениях допускаются светильники любых степеней защиты, но по возможности следует избегать применения светильников с замкнутыми стеклянными колпаками. В светильниках с люминесцентными лампами следует применять амальгамные лампы.

Для пыльных помещений степень защиты светильников должна выбираться в зависимости от количества и характера пыли. Предпочтительным является применение светильников со степенью защиты IР6Х или IР5Х, а в случаях необходимости упрощения обслуживания светильников допускается применение светильников со степенью защиты 6'Х и 5'Х и при непроводящей пыли (в виде исключения) - IР2Х. Не рекомендуется применение светильников со степенью защиты 2'Х.

При выборе светильников для помещении с тяжелыми условиями среды независимо от степени защиты светильника предпочтительным является применение (в порядке от наиболее желательных к менее желательным):

по степени подверженности запылению:

а) светильников с плоским или выпуклым стеклом, закрывающим выходное отверстие светильника и снабженным уплотнением;

б) светильников с замкнутым стеклянным колпаком, соединенным с корпусом светильника и снабженным уплотнением, без отражателя;

в) таких же светильников, как в п. «б», но с отражателем;

г) открытых светильников с естественной вентиляцией;

д) открытых светильников без естественной вентиляции;

по степени восстанавливаемости светотехнических характеристик после многократной очистки:

е) светильников, изготовленных с применением силикатной эмали, силикатного стекла, стеклянного зеркала;

ж) таких же светильников, как в п. «е», но из алюминия альзакированного или химически объярченного, стали алюминированной, стекла органического;

по степени устойчивости к химическим воздействиям:

з) светильников, изготовленных с применением фарфора, силикатного стекла, пластмассы;

и) светильников, имеющих поверхности, покрытые силикатной эмалью, стекло органическое;

к) светильников, изготовленных с применением алюминия;

л) такие же светильники, как в п. «к», но из стали и чугуна.

В помещениях пыльных и с химически активной средой наряду с применением светильников соответствующих степеней защиты рекомендуется широкое применение ламп-светильников: ламп накаливания с диффузной или зеркальной колбой, а также рефлекторных ламп ДРЛР и ЛБР.

Указанные лампы следует устанавливать в открытой арматуре, приходной для данных условий среды, преимущественно в арматуре со степенью защиты 5'3 или 6'3.

Выбор стационарно установленных светильников для освещения пожаро- и взрывоопасных помещений должен производиться в соответствии с табл. 2 и с учетом характеристик условий среды в помещениях.

Для взрывоопасных помещений допускается применение также следующих способов освещения при условии выполнения требований ПУЭ и Правил изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВРЭ):

а) светильниками, вынесенными за пределы опасной среды и устанавливаемыми за остеклением окон, а также ниш или отверстий в стенах или потолках;

б) продуваемыми светильниками или светильниками, установленными в продуваемых коробах;

в) с применением щелевых светильников - световодов.

Переносные светильники, применяемые в пожаро- или взрывоопасных помещениях, должны иметь:

г) в пожароопасных помещениях всех классов - степень защиты IР54, причем, как правило, стекло светильника должно быть перекрыто защитной металлической сеткой;

д) во взрывоопасных помещениях всех классов, кроме В-1б,-взрывонепроницаемое или специальное исполнение, причем, как правило, светильники должны быть снабжены металлической сеткой;

е) во взрывоопасных помещениях класса В-1б и в наружных установках классов В-1г - любое взрывозащищенное исполнение для соответствующих категорий и группы взрывоопасных смесей.

Таблица 2

Помещения

Источники света ¾ лампы

 

накаливания

ДРЛ, ДРИ и натриевые2

люминесцентные

Пожароопасные Производственные и складские классов: П-I; П-II

IР5Х

IР5Х

IР5Х; 5'X

П-IIа, а также П-II с общеобменной вентиляцией и местным нижним отсосом отходов

2'Х3

IР2Х4

IР2Х5

Складские класса П-IIа с ценными материалами, горючими или в горючей упаковке

2'X3

IР2Х4

IР2Х5,6

Наружные установки класса П-III

2'33

IР234

IР235

Взрывоопасные классов: В-I

Исполнения светильников1 по ПИВРЭ, ГОСТ 13828¾74 и ГОСТ 14254¾69 Взрывонепроницаемое для соответствующих групп и категорий взрывоопасных смесей

В-Iа; В-II

В-Iб; В-IIа

IР5Х

Наружные установки В-Iг

Любое взрывозащитное для соответствующих групп и категорий взрывоопасных смесей


Степень защиты от воды, в случаях когда она обозначена буквой X, определяется условиями среды.

Отдельно устанавливаемые ПРА должны иметь для всех пожароопасных помещений и установок степень зашипи не ниже IР44 по ГОСТ 14254-69.

При наличии сплошного колпака из силикатною стекла.

При наличии металлической сетки или иного приспособления, препятствующего выпадению ламп.

При выполнении ввода в светильник проводниками с негорючей оболочкой или в стальной трубе.

Применение светильников с отражателями или рассеивателями из горючих материалов запрещается.

Применение светильников для люминесцентных ламп, не укомплектованных конденсаторами для повышения коэффициента мощности, запрещается.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, освещаемых любыми источниками света, кроме люминесцентных ламп, при высоте установки светильников (до их нижней точки) менее 2,5 м и при питании напряжением выше 42 В, должны применяться светильники, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен только с помощью инструмента (отвертка, гаечный или специальный ключ, плоскогубцы и т. п.).

Исключения указаны в п. 3.96 настоящей Инструкции.

В помещениях с подшивными или подвесными потолками допускается на равных основаниях применение встроенных, потолочных и подвесных светильников, однако при наличии над потолком проходного помещения (технические этажи) и возможности доступа из него к местам установки светильников следует преимущественно применять встроенные светильники верхнего обслуживания.

При технико-экономической целесообразности в помещениях с подшивными или подвесными потолками должны применяться встроенные светильники, совмещенные с устройствами приточной или вытяжной вентиляции.

Из числа возможных к применению светильников должны, как правило, выбираться наиболее удобные для обслуживания, поскольку это не противоречит требованию п. 3.83 настоящей Инструкции, т. е. такие светильники, в которых для доступа к лампе не требуется выполнения каких либо трудоемких операций, например отвинчивания гаек или винтов.

При выборе светильников должны учитываться для отдельных групп помещений специфические требования отраслевых или ведомственных нормативных документов, например, обеспечение вакуумной гигиены в цехах электронной промышленности, исключение возможности падения ламп в помещениях для приготовления пищи и хранения пищевых продуктов и т. д.

Причины загораний осветительной аппаратуры.

. Перегрев от электрического пробоя, образования слабого контактного соединения, искрения между токопроводящими элементами и местами с разными потенциалами, токоведущими элементами и корпусами в результате:

•механического смещения токопроводящих элементов до взаимного сопротивления разными потенциалами;

•снижения электроизоляционных качеств конструктивных элементов и образования в связи с этим цепей утечки тока от старения, загрязнения поверхностей, от агрессивных воздействий;

•ослабления контактного давления и в связи с этим увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения проводов;

•ослабления контактного давления и увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения источников света (в цоколе, патроне) к питающему напряжению;

•окисления контактируемых поверхностей и увеличения переходного сопротивления в местах подсоединения источника света (ламп в цоколе, патроне, ламподержателе) к питающему напряжению;

•использования источников света завышенной мощности, приводящего к перегреву патрона и рассеивающей арматуры.

. Перегрев в элементах пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп и ламп типа ДРЛ в результате:

• «залипания» стартера, приводящего к токовой перегрузке дросселя;

•ухудшения естественного охлаждения (теплоотвода) конструктивных элементов, в частности дросселя при сильной запыленности, неправильной установке по месту;

•электрического пробоя конденсатора, приводящего к токовой перегрузке дросселя;

• «залипания» стартера, приводящего к расплавлению электродов, перегреву цоколя лампы и ламподержателя;

•повышенного рассеяния мощности в дросселе из-за расслабления крепления магнитного сердечка;

•межвиткового замыкания в трансформаторе для бесстартерных схем пуска и питания;

•электрического пробоя сетевого конденсатора в бесстартерной схеме пуска и питания, приводящего к токовой перегрузке дросселя и трансформатора;

•обрыва (перегорания) нити накала одного из электродов лампы (от чего лампа работает как выпрямитель), приводящего к токовой перегрузке первичной обмотки трансформатора для бесстартерной схемы пуска и питания.

Профилактика пожаров от осветительных приборов.

При проектировании электрического освещения необходимо, чтобы все осветительные установочные электроизделия (светильники, ПРА, выключатели, штепсельные розетки и др.) соответствовали среде помещений и наружных установок. Влага, пыль, едкие пары и газы, находящиеся в помещении, не должны оказывать влияния на состояние светильников и другое оборудование, а их конструкция не должна быть причиной пожара, взрыва и (или) поражения током.

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности ПРА являются применение в их конструкциях трудногорючих композиций, изготовление ПРА полностью в металлических оболочках, повышение показателей надежности стартеров и конденсаторов, оптимизация конструкций дросселей по температурным режимам, применение конденсаторов в керамических корпусах. Эффективным средством повышения пожарной безопасности ПРА является введение в его конструкцию термопредохранителей и термовыключателей, срабатывающих при превышении допустимой температуры корпуса дросселя.

В пожаровзрывоопасных зонах применяют светильники только с соответствующими уровнем, видом взрывозащиты и степенью защиты оболочек.

Для освещения взрывоопасных зон всех классов со средами, для которых нет соответствующих светильников, можно применять невзрывозащищенные светильники:

•за неоткрывающимися окнами и окнами без фрамуг и форточек; снаружи здания, причем в случае одинарного остекления окон светильники должны иметь защитные стеклянные колпаки;

•в стеклянных нишах с двойным остеклением и естественной вентиляцией;

•через специальные фонари с двойным остеклением и естественной вентиляцией;

•в коробах, продуваемых под избыточным давлением.

Во взрывоопасных зонах эффективны осветительные установки со щелевыми световодами.

Выключатели осветительных цепей следует устанавливать за пределами взрывоопасных зон.

При монтаже и эксплуатации необходимо надежно крепить арматуру светильников. Монтаж светильников рекомендуется выполнять одновременно с прокладкой трубопроводов для электропроводки. Для взрывоопасных зон всех классов светильники заряжаются тремя проводами: фазный присоединяется к центральному зажиму, соединенному с винтовой гильзой патрона, защитный нулевой проводник - к винту заземления в корпусе светильника.

В зоне класса В-I для присоединения проводов зануления корпусов светильников должен быть проложен дополнительный провод от нулевой шины группового щитка. Во взрывоопасных зонах остальных классов провода зануления светильников следует присоединять к нулевому рабочему проводу в ближайшей разветвительной коробке.

Светильники должны заряжаться проводами с термостойкой изоляцией (например, ПРКС или ПРБС), так как при эксплуатации их обычная изоляция проводов перегревается. Это приводит к коротким замыканиям. Такой способ зарядки термостойким проводом необходим только для тех взрывозащищенных светильников, у которых отсутствует специальное вводное устройство и заводская зарядка при изготовлении. В настоящее время заводы электротехнической аппаратуры приступили к выпуску светильников (например, Н3БН-150, В3Г-200АМС, В3Г/В4А-200МС) с вводными устройствами и зарядкой термостойким проводом. Это исключает необходимость зарядки таких светильников на участке от разветвительной коробки до присоединительных зажимов внутри вводных устройств проводом марки ПРКС. Ввод в указанные светильники необходимо выполнять открыто прокладываемыми трехжильными кабелями или тремя проводами в трубах тех же марок, которые применены в групповых сетях.

Осветительные установки взрывоопасных зон принимаются в эксплуатацию с соблюдением требований ПЭЭП. Эксплуатация взрывозащищенных светильников производится в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

При эксплуатации светильников особенно внимательно следят за состоянием средств взрывозащиты, предотвращающих и локализующих взрыв взрывоопасной смеси. На всех осматриваемых взрывозащитных поверхностях соединений должны отсутствовать забоины, царапины, сколы, увеличивающие ширину щели или уменьшающие минимально допустимую длину сопряжения. Нельзя допускать срыва, сколов и других дефектов резьбы.

В светильниках повышенной надежности против взрыва выборочно проверяется состояние резиновых уплотнительных прокладок, которые обеспечивают герметичность соединения корпуса светильника с защитным колпаком. Резиновые кольца, имеющие повреждения или потерявшие эластичность, заменяются. У всех взрывозащищенных светильников проверяется целостность светопропускающего элемента. Если у стекла имеются трещины, сколы и другие дефекты, заменяется весь светильник. В светильник разрешается устанавливать источник света, тип и мощность которого оговорены инструкцией завода-изготовителя. Производить смену ламп во включенных светильниках запрещается.

Заключение

Пожар невозможен там, где нет контакта горючего вещества с источником зажигания.

Особое внимание уделите открытому огню. Удалите все горючее (в т. ч. шторы и занавески) от газовых плит и других нагревательных приборов на безопасное расстояние. Не развешивайте вещи для просушки непосредственно над нагревательными приборами. Не бросайте горящие (тлеющие) предметы с балконов и из окон. Покидая помещение, закрывайте окна и двери балконов.

Если источник зажигания невозможно исключить на 100%, то помещение рекомендуется защищать средствами автоматической защиты и тушения пожара (например, самосрабатывающими огнетушителями).

Электрическая энергия является потенциальным источником зажигания, если нет надежной защиты электросети от токов короткого замыкания и перегрузок. Покидая помещение, отключите электроэнергию.

Горящие электрические приборы необходимо обесточить и, если горение не прекратилось, залить водой или накрыть плотной тканью. Для тушения электроприборов рекомендуется использовать порошковые огнетушители. Они эффективно локализуют зону горения и не наносят побочного вреда электронным устройствам и микросхемам.

Строго соблюдайте инструкции по хранению веществ и материалов. Храните пожаровзрывоопасные вещества в строго ограниченных количествах.

Средства обнаружения и тушения пожара, а также противодымной защиты должны постоянно находиться в исправном состоянии.

Пути эвакуации не допускается отделывать сгораемыми материалами и загромождать, а двери (люки) эвакуационных выходов забивать гвоздями или запирать на неоткрывающиеся запоры.

Не захламляйте балкон. Помните, что балкон - это место летнего отдыха, а не склад. Не отделывайте балконы и лоджии сгораемыми материалами. При пожаре балкон может стать единственным местом, безопасным от огня и дыма.

В случае обнаружения первых признаков пожара немедленно звоните по телефону 01 и затем попытайтесь самостоятельно потушить возгорание. Однако в случаях, когда дым и температура препятствуют подходу к очагу пожара, немедленно покиньте помещение. Не забудьте закрыть окна и двери в квартире, чтобы уменьшить приток свежего воздуха в помещение. В некоторых случаях при недостатке кислорода происходит самозатухание пожара.

защитное отключение электроустановка светильник

Список использованной литературы

1. Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. ГОСТ 12.4.155.-85.ССБТ

. Душкин.А.Н. Учебно-справочное пособие. Энергосервис, 2006 г;

. Монаков В.К. Устройства защитного отключения как эффективное средство предотвращения возгораний и пожаров // Пожарная безопасность. 2003. №5.

. Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках. М.: Стройиздат, 1985

Похожие работы на - Устройства защитного отключения

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!