Do zacisku 1 (-) nie wolno podłączać kondensatora przeciwzakłóceniowego

Podobne dokumenty
Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Czynniki wpływające na porażenie

W celu ochrony człowieka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym są stosowane następujące środki ochrony przeciwporażeniowej:

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 11 Ochrona przeciwporażeniowa

ZAGROŻENIA PRZY UŻYTKOWANIU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

a) zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci:

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

Domowa instalacja elektryczna zasady bezpiecznego użytkowania. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.

przez odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem przez odizolowanie porażonego, uniemożliwiające przepływ prądu przez jego ciało.

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego;

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży

1. Ogólna charakterystyka przepisów i norm związanych.

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 1. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. POMIARY OCHRONNE

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji

dr inż. Witold Jabłoński Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA

Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne

Ochrona przeciwporażeniowa 1

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

REGULAMIN PRACOWNI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium elektrotechniki

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać", czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Politechnika Lubelska LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ BHP REGULAMIN

KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi.

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego

Zasady pracy z prądem elektrycznym. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

KRAJOWE PRZEPISY TECHNICZNE W ZAKRESIE ZASILANIA TRAKCYJNEGO. Artur Rojek

PORAŻENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

Moduł 2. Dobór, instalacja i działanie środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych

BHP.pl. Utworzono : 04 grudzieĺ Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Producent : KaBe, Krosno

Niebezpieczeństwa porażenia prądem przy bieżącym użytkowaniu maszyn i instalacji ogólnotechnicznych.

Instrukcja bezpieczeństwa pracy w laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Oddziaływanie prądu na organizm człowieka oraz ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

MATERIAŁY SZKOLENIOWE * mają zastosowanie wyłącznie na potrzeby przygotowania się do egzaminu, jako materiał poglądowy

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

POWER MODULE 325VDC/2000VA

W celu ochrony człowieka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym są stosowane następujące środki ochrony przeciwporażeniowej:

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

Karta oceny ryzyka zawodowego stanowiąca szczegółowy wykaz zagrożeń oraz środków profilaktycznych, a także stopień ryzyka przy pracy na wysokości

ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

H200 Materiały wybuchowe niestabilne. H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. H202

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

JUMO plastosens T. Wysokowydajny polimerowy czujnik temperatury

MGR Prądy zmienne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

ĆWICZENIE NR 1 ZABEZPIECZENIA PRZED PORAŻENIEN ELEKTRYCZNYM W APARATURZE ELEKTROMEDYCZNEJ

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Napięcie zasilania 3000, 1500, 1000 obr/min do wyboru od 110 do 690 Volt, 50 lub 60 Hz

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL.

EPI611 Nr ref. :823195

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

Amperomierz analogowy AC/DC [ BAP_ doc ]

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

6.1. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia napowietrzne ZAWARTOŚĆ KATALOGU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Diagnostyka i naprawa obwodów wyposażenia elektrycznego samochodu.

Agenda. Stres - wybrane stresory - reakcja stresowa (wybrane aspekty) Zaburzenia termoregulacji - przegrzanie - udar cieplny

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH

ĆWICZENIE NR 1 ZABEZPIECZENIA PRZED PORAŻENIEN ELEKTRYCZNYM W APARATURZE ELEKTROMEDYCZNEJ

Transkrypt:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY ELEKTRONICZNEJ INSTALACJI ZAPŁONOWEJ. W elektronicznej Instalacji zapłonowej napięcie wynosi do 30 kv. W niesprzyjających warunkach, na przykład przy zawilgoceniu komory silnikowej, szczytowe napięcie może doprowadzić do przebicia izolacji, co przy dotknięciu powoduje wstrząs. Dla uniknięcia porażeń osób i/lub zniszczenia elektronicznej instalacji zapłonowej, w czasie pracy przy samochodach z taką instalacją należy mieć na uwadze następujące zasady: o Nie dotykać i nie zdejmować przewodu wysokiego napięcia w czasie pracy silnika względnie jego rozruchu. Przewody instalacji odłączać tylko po wyłączeniu zapłonu. Do zacisku 1 (-) nie wolno podłączać kondensatora przeciwzakłóceniowego ani lampki próbnej. W czasie pracy silnika nie podłączać przyrządów pomiarowych i żarówek.zasilanych prądem o napięciu 12 V do zacisku 15 cewki zapłonowej. Przewód wysokiego napięcia (zacisk 4) po odłączeniu od rozdzielacza zapłonu zawsze przykładać bezpośrednio do masy. W tym celu stosować pomocniczy przewód o wystarczającym przekroju, w przeciwnym razie nie wolno obracać silnika rozrusznikiem (np. przy sprawdzaniu ciśnienia sprężania). W czasie spawania elektrycznego lub zgrzewania należy całkowicie odłączyć akumulator. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny wykonywać żadnych prac przy elektronicznej Instalacji zagonowej.

Działanie prądu na organizm ludzki Prąd rażeniowy przepływający przez ciało człowieka powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu wielu układów, szczególnie układów: nerwowego, oddechowego i krwionośnego. Każde takie zaburzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Należy przy tym pamiętać, że skutki wywołane prądem rażeniowym mogą ujawnić się nawet po wielu latach. Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka Z przeprowadzonych badań i zebranych wyników obserwacji wynika, że najpoważniejsze skutki przepływu prądu elektrycznego przez organizm ludzki, to: a) skurcze mięśni, szczególnie mięśni zginających, b) oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne, c) utrata świadomości, d) zatrzymanie oddychania, e) zakłócenia pracy serca, występujące najostrzej przy prądach o częstotliwościach 40 60 Hz, które powodują migotanie komór serca. Pośrednie oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka Powstający w czasie awaryjnej pracy urządzeń czy niewłaściwej obsługi łuk elektryczny jest źródłem silnego promieniowania cieplnego i ultrafioletowego a także przyczyną (przy prądach zwarciowych o dużym natężeniu) powstawania dużych sił między elementami wiodącymi prąd elektryczny. Człowiek znajdujący się w pobliżu palącego się łuku elektrycznego narażony jest na oparzenia, uszkodzenie narządu wzroku oraz na mechaniczne uszkodzenia ciała. Ponadto, w wyniku porażenia bądź oddziaływania łuku elektrycznego może wystąpić utrata równowagi powodująca upadek z wysokości co w konsekwencji doprowadzić może do spowodowania poważnych mechanicznych uszkodzeń ciała człowieka. Czynniki pogłębiające stopień porażenia Stopień porażenia, czyli skutki przepływu prądu rażeniowego przez ciało człowieka, jest wynikiem działania następujących czynników: a) natężenia prądu rażeniowego, b) czasu przepływu prądu rażeniowego, c) częstotliwości prądu rażeniowego, d) drogi przepływu prądu przez człowieka, e) rezystancji ciała człowieka oraz jego naskórka, f) warunków środowiskowych, g) indywidualnych cech człowieka. Znajomość wpływu czynników pogłębiających stopień porażenia ma istotne znaczenie dla zrozumienia zasad ochrony przeciwporażeniowej. Natężenie prądu rażeniowego Natężenie prądu rażeniowego jest wprost proporcjonalne do napięcia rażeniowego i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji ciała człowieka. Reakcje organizmów na przepływający przezeń prąd są różne i w dużej mierze zależne od indywidualnych cech osób porażonych. Skutki przepływu prądu potęgują się u dzieci, kobiet, osób starszych, osób otyłych i chorych (zwłaszcza na choroby serca). Na podstawie wielu badań, stwierdzono ścisłą zależność skutków rażenia od natężenia prądu rażeniowego; wyniki tych badań zestawione są w tabeli 2.1. (są to wartości uśrednione dla mężczyzn).

Tabela. 2.1. 1 Natężenie prądu w ma Objawy - skutki przepływu prądu o częst. 50+60 Hz 0.5 Brak widocznych reakcji 1 ~ 1.5 Początek odczuwania 1 ~ 3 Odczuwanie bezbolesne 3 ~ 6 Początek skurczów mięśni i odczucie bólu 10 ~ 15 15 ~ 25 Silne skurcze mięśni, trudności z oderwaniem rąk od przewodu, silne bóle w palcach, ramionach i plecach Bardzo silne skurcze i bóle, samodzielne oderwanie się jest niemożliwe, trudności z oddychaniem 30 Początek paraliżu dróg oddechowych, możliwość utraty przytomności 75 Początek migotania komór sercowych 250 Migotanie komór sercowych w czasie pow. 0.4 s 4000 Paraliż i zatrzymanie akcji serca > 5000 Zwęglenie się tkanek Natężenie Prądu w ma Objawy -skutki przepływu prądu stałego 5 ~ 8 Początek odczuwania przepływu prądu 10 ~ 15 Uczucie ciepła 20 ~ 25 Powstawanie skurczów mięśni, znaczne odczuwanie ciepła 1200 Powoduje śmierć Czas przepływu prądu rażeniowego Czas przepływu prądu ma wpływ na oddziaływanie cieplne oraz na pojawienie się migotania komór sercowych. Badania dowiodły, że przy przepływie prądów rażeniowch w czasie poniżej 0.2 s wystąpienie migotania komór sercowych zdarza się bardzo rzadko, natomiast przy czasach powyżej 1 s bardzo często. Częstotliwość prądu rażeniowego Najgroźniejszymi z prądów rażeniowych są prądy o częstotliwościach 40 60 Hz gdyż wywołują one migotanie komór sercowych. Prądy stałe i prądy o wysokich częstotliwościach stwarzają mniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka, co wcale nie oznacza, że rażenia tymi prądami należy lekceważyć. Prądy stałe powodują bowiem rozkład krwi (zjawisko elektrolizy) i mogą spowodować zablokowanie krwioobiegu. Prądy o wysokich częstotliwościach, nawet przy niezbyt dużych natężeniach prądu,

powodują dotkliwe oparzenia naskórka i skóry (zjawisko naskórkowości). Droga przepływu prądu rażeniowego Najniebezpieczniejsze skutki wywołują prądy rażeniowe przepływające przez serce i obręb klatki piersiowej gdyż prowadzą one bezpośrednio do niedotlenienia organizmu. Z powyższego wynika, że stopień porażenia człowieka będzie głębszy przy rażeniach prądem na drodze ręka - nogi. Drogi przepływu prądu rażeniowego obrazuje rysunek 2.1. 1. 2. 3. 4. Rys. 2.1. Przepływ prądu rażeniowego. 1. dłoń - dłoń 2. dłoń - stopy 3. stopa - stopa 4. dłoń - łokieć Rezystancja ciała człowieka Rezystancja ciała człowieka jest wypadkową rezystancji skóry wraz z naskórkiem oraz rezystancji wewnętrznej. Rezystancja wewnętrzna ciała zawiera się granicach 500 1000 W i tylko w niewielkim stopniu zależy od drogi przepływu prądu. W przeciętnych warunkach przyjmujemy, że rezystancja wewnętrzna wynosi 1000 W. Rezystancja skóry nie ma stałej wartości. Przy suchym i nieuszkodzonym naskórku przy napięciu kilku woltów, rezystancja skóry wynosi od 10 kw do 1 MW. Wyraźne zmniejszenie się wartości rezystancji skóry obserwujemy przy zwiększaniu się powierzchni elektrod, wilgotności, upływie czasu rażenia i wzroście napięcia rażeniowego. Napięcia rażeniowe powyżej 250 V powodują częściowe lub całkowite przebicie skóry. Warunki środowiskowe Warunki zewnętrzne, taki jak: wilgotność i temperatura powietrza, pozycja pracy, intensywność wykonywanej pracy, przewodność podłoża i ubrania roboczego, mają decydujący wpływ na zmniejszanie się rezystancji skóry i zwiększanie natężenia prądów rażeniowych. Wyróżniamy warunki środowiskowe: 1) przy których wartość rezystancji ciała człowieka wynosi conajmniej 1000 W, 2) przy których wartość rezystancji ciała człowieka wynosi mniej niż 1000 W. Indywidualne cechy człowieka Stan psychofizyczny człowieka obejmujący między innymi stan zdrowotny, podniecenie, zdenerwowanie, przebyte stresy, w znacznej mierze decyduje o odporności organizmu na przepływający prąd i zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia.

Spożycie alkoholu zmniejsza zdolność reagowania na stany zagrożenia, zwiększa wydzielanie się potu i osłabia odporność organizmu na prąd rażeniowy. Napięcie dotykowe bezpieczne Na podstawie znajomo ś ci najmniejszych niebezpiecznych dla człowieka natężeń prądu wynoszących: a) 30 ma dla prądu o częstotliwości 40 60 Hz, b) 70 ma dla prądu stałego, i rezystancji ciała człowieka wynoszącej średnio 1000 W, określone zostały wartości maksymalne napięć dopuszczalnych dla człowieka - wartości napięć dotykowych bezpiecznych. W warunkach środowiskowych, w których rezystancja ciała człowieka wynosi co najmniej 1000 W za napięcie bezpieczne uznaje się napięcia o wartościach: a) 50 V dla prądu przemiennego, b) 100 V dla prądu stałego. W warunkach środowiskowych, w których rezystancja ciała człowieka nie przekracza 1000 W, za napięcie bezpieczne uznaje się napięcia o wartościach: a) 25 V dla prądu przemiennego, b) 50 V dla prądu stałego. Napięcia o wartościach nie przekraczających wartości wyżej podanych oznacza się - UL. 2 Metody eliminowania skutków przepływu prądów wrażeniowych podstawy ochrony przeciwporażeniowej Jak przekonaliśmy się, przepłynięcie prądu elektrycznego przez ciało człowieka może być niebezpieczne dla jego zdrowia a nawet życia. W celu ratowania bezcennej wartości jaką jest życie człowieka, należy przeciwdziałać zarówno przyczynom jak i skutkom występowania prądów rażeniowych poprzez minimalizację czynników pogłębiających stopień porażenia tych ostatnich. Przeciwdziałanie przyczynom występowania porażeń prądem elektrycznym Do metod przeciwdziałających przyczynom występowania porażeń można zaliczyć: - ograniczenie (eliminacja) przypadkowości w występowaniu porażeń dzięki podnoszeniu kultury technicznej, - właściwe projektowanie i budowę urządzeń i aparatów elektrycznych w sposób uniemożliwiający dotknięcie części czynnych, - stosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wysokie temperatury, procesy starzeniowe, - systematyczne szkolenie osób obsługi i dozoru nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, - stosowanie sprzętu ochrony osobistej i narzędzi elektroizolacyjnych, - użytkowanie narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, - systematyczną, regularną kontrolę stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych. 3 Przeciwdziałanie skutkom rażenia prądem elektrycznym Do metod ograniczających skutki wywołane przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka należy zaliczyć: - stosowanie do zasilania narzędzi i urządzeń napięć bezpiecznych, - ograniczanie natężenia prądów rażeniowych, - ograniczanie czasu przepływu prądów rażeniowych, - wyłączanie z ruch narzędzi i urządzeń posiadających zbyt niską wartość

rezystancji izolacji, - wyrównywanie potencjałów elektrycznych na częściach przewodzących dostępnych i obcych. PAMIĘTAJ: Zastosowanie wszystkich, nawet najdoskonalszych metod i środków przeciwdziałających porażeniom prądem elektrycznym nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa osobom obsługującym i eksploatującym narzędzia, urządzenia, aparaty i maszyny elektryczne. Winę za taki stan rzeczy ponosi sam człowiek. 3 Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. PIGPE - Zespół Elektroenergetyki, 1998.