Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 в относятся к основным: Вопрос: Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? : Смотреть ответ

Вопрос: Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? : Смотреть ответ


Вопрос теста:

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?


Варианты ответов на тест:

  • А) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент.
  • Б) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент.
  • В) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т. п.), специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).
  • Г) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ОТВЕТ

Внимание!

Зелёным цветом выделен правильный ответ

Если выделено несколько вариантов, значит все они являются верными.


Варианты ответов на тест:

  • А) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент.
  • Б) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент.
  • В) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.), специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).
  • Г) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент.

ВНИМАНИЕ!

Если у вас в тесте остались нерешённые вопросы, то обязательно воспользуйтесь поиском по нашей базе тестов. С большой долей вероятности они там есть.

Перейти на страницу поиска

Другие тесты по этой теме


Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
Какие средства измерений не допускаются к применению?
Какие средства индивидуальной защиты в соответствии с ПОГАТ должны находиться на автоцистерне с легковоспламеняющейся жидкостью, если в информационной таблице указана буква «Д»?
Какие средства индивидуальной защиты обязан применять электротехнический пер­сонал при работе на электроустановке до 1000 В?
Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах?

3.

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением свыше 1000 В?

     

 


Тема ЭБ 122.4 электробезопасност.(III группа допуска)

  • Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент
  • Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент
  • Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения
  • Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент
  • НазадВперед

    В данной инструкции изложены основные функции сайта, и как ими пользоваться

    Здравствуйте,  

    Вы находитесь на странице инструкции сайта Тестсмарт.
    Прочитав инструкцию, Вы узнаете  функции каждой кнопки.
    Мы начнем сверху, продвигаясь  вниз, слева направо.
    Обращаем Ваше внимание, что в мобильной версии  все кнопки располагаются, исключительно сверху вниз. 
    Итак, первый значок, находящийся в самом верхнем левом углу, логотип сайта. Нажимая на него, не зависимо от страницы,  попадете на главную страницу.
    «Главная» —  отправит вас на первую страницу.
    «Разделы сайта» —  выпадет список разделов, нажав на один из них,  попадете в раздел интересующий Вас.

    На странице билетов добавляется кнопка «Билеты», нажимая — разворачивается список билетов, где выбираете интересующий вас билет.

    «Полезные ссылки» — нажав, выйдет список наших сайтов, на которых Вы можете получить дополнительную информацию.

     

     

     

    В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.

    • Первая кнопка выводит форму входа в систему для зарегистрированных пользователей.
    • Вторая кнопка выводит форму обратной связи через нее, Вы можете написать об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
    • Третья кнопка выводит инструкцию, которую Вы читаете. 🙂
    • Последняя кнопка с изображением книги ( доступна только на билетах) выводит список литературы необходимой для подготовки.

    Опускаемся ниже, в серой полосе расположились кнопки социальных сетей, если Вам понравился наш сайт нажимайте, чтобы другие могли так же подготовиться к экзаменам.
    Следующая функция «Поиск по сайту» — для поиска нужной информации, билетов, вопросов. Используя ее, сайт выдаст вам все известные варианты.
    Последняя кнопка расположенная справа, это селектор нажав на который вы выбираете, сколько вопросов на странице вам нужно , либо по одному вопросу на странице, или все вопросы билета выходят на одну страницу.

    На главной странице и страницах категорий, в середине, расположен список разделов. По нему вы можете перейти в интересующий вас раздел.
    На остальных страницах в середине располагается сам билет. Выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответ, после чего получаете результат тестирования.
    Справой стороны (в мобильной версии ниже) на страницах билетов располагается навигация по билетам, для перемещения по страницам билетов.
    На станицах категорий расположен блок тем, которые были добавлены последними на сайт.
    Ниже добавлены ссылки на платные услуги сайта. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
    В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки по сайту и полезные ссылки на ресурсы, они дублируют верхнее меню.
    Надеемся, что Вам понравился наш сайт, тогда жмите на кнопки социальных сетей, что бы поделиться с другими и поможете нам.
    Если же не понравился, напишите свои пожелания в форме обратной связи. Мы работаем над улучшением и качественным сервисом для Вас.

    С уважением команда Тестсмарт.

    Безопасность при высоком напряжении – Безопасность – UW–Madison

    Подготовлено Мэтью Джасика, 3 марта 2017 г. Различные агентства и организации имеют свое собственное определение.
    Международная электротехническая комиссия приняла следующие пороговые значения:

    • > 1000 В среднеквадратичное значение для сети переменного тока
    • > 1500 В для питания постоянного тока

    Это может относиться либо к разности потенциалов между высоковольтной платформой и землей, либо к двум токопроводящим поверхностям системы. Обратите внимание, что это не относится к текущему или общему запасу энергии в системе…

    Где мы можем найти высокое напряжение в лаборатории?

    • Блоки питания и силовые кабели
    • Батареи конденсаторов
    • Некоторые батареи
    • Любые электропроводящие поверхности, находящиеся под напряжением от вышеуказанного

    Общие опасности поражения электрическим током

    Поражение электрическим током/поражение электрическим током
    Поражение электрическим током происходит, когда достаточный электрический ток может проходить между двумя проводящими поверхностями через тело. Обычно это происходит между поверхностью, находящейся под напряжением, и землей , но может происходить между любыми двумя потенциалами . Риск и серьезность поражения электрическим током зависят от сочетания напряжения, тока и частоты (переменного или постоянного тока).
    Низкое напряжение не обязательно означает низкую опасность .

    Поражение электрическим током может вызвать ожоги, повреждение мышц, нервной системы и внутренних тканей. В контексте:

    • 5 мА достаточно, чтобы вызвать рефлекторную потерю мышечного контроля. В системах переменного тока это может помешать жертве отпустить поверхность, находящуюся под напряжением.
    • 75 мА может вызвать фибрилляцию желудочков сердца (учащенное, неэффективное сердцебиение) и, в конечном счете, смерть
    • 100 Дж достаточно, чтобы остановить (или запустить) сердце.
    • 1000 Дж может обдувать все части тела

    Рекомендации:

    • Традиционно принятые пороги опасности поражения электрическим током: 50 В среднеквадратичное значение и 5 мА . 1
    • Любой ток выше 10 А , независимо от напряжения, следует рассматривать как опасный 2
    • Сохраненная энергия (например, в конденсаторной батарее) более 10 Дж следует рассматривать как опасность 2

    Поскольку для протекания тока требуется разность потенциалов , с помощью соответствующего оборудования можно изолировать себя от земли (или любых других потенциалов) и выполнять операции на платформах, находящихся под напряжением. Это рекомендуется только для высококвалифицированных специалистов и не устраняет полностью риск поражения электрическим током .

    Опасность ожогов и возгорания

    Прохождение тока через любой несверхпроводящий материал создает тепло. Ожоги могут возникнуть либо в результате поражения кожи электрическим током, либо в результате резистивного нагрева проводника до повреждающих температур. Пожалуйста, обратитесь к нашим страницам по пожарной безопасности и безопасности при высоких температурах для получения более подробной информации.

    Работа с высоким напряжением может также представлять опасность пожара:

    • Несоответствующее оборудование для необходимого тока может нагреваться настолько, что может расплавить или воспламенить близлежащие материалы.
    • Энергии, запасенной в искре или дуге, может быть достаточно для воспламенения легковоспламеняющихся (или взрывоопасных) материалов.

    Опасности, связанные с высоким напряжением

    Опасность взрыва

    Сохраненная энергия 10 Дж или более (или при условиях V > 250 или I > 500 А) диэлектрическая среда (например, воздух). Как указано выше, этого может быть достаточно для воспламенения горючих или взрывоопасных материалов. Это особенно важно, если в системе используются горючие газы.

    Опасность рентгеновского излучения

    Электроны, ускоренные до энергии 20 кэВ, , как и во многих вакуумных системах, создают рентгеновское излучение (рентгеновское излучение может создаваться при более низких энергиях, но обычно оно достаточно экранировано корпусом оборудования. ) Может потребоваться дополнительное экранирование. Для получения дополнительной информации см. страницу о радиационной безопасности (в разработке).

    Полевые эффекты

    Электрические поля, связанные с высоким напряжением, могут привести к электрическому пробою, свободному движению заряда через диэлектрическую среду (обычно воздух). В отличие от дуги, заряд не должен заканчиваться на второй проводящей поверхности. Разряд, создаваемый катушкой Тесла, является одним из примеров электрического пробоя. Этот эффект усиливается на острых поверхностях, таких как незакругленные углы или точки. Как и в предыдущем случае, это может представлять опасность поражения электрическим током, ожогов, возгорания и взрыва.

    Диэлектрический пробой воздуха катушкой Тесла. Изображение из Википедии 3

    В зависимости от применения могут быть рекомендованы следующие СИЗ:

    • Огнеупорная одежда
    • Утепленные сапоги  (OSHA 1910. 136)
    • Изолирующие перчатки, коврики и одеяла (OSHA 1910.137, OSHA 1926.97)
    • Горячая палка: электрически изолированная палка (обычно из стекловолокна) с инструментом на конце, используемая для различных операций, включая испытания на высокое напряжение, преднамеренное заземление проводящих поверхностей и даже выполнение определенных механических операций, в зависимости от инструмента.

    Таблица рейтингов изолирующих перчаток от JM Test Systems, основанная на OSHA 1926.97 Таблицы E-1 и E-2 Fairchild о высоком напряжении и безопасности при высоком напряжении для школы ускорителей частиц CERN:

    Наиболее подверженной ошибкам частью любой системы является человек, который ее эксплуатирует. Системы безопасности высокого напряжения должны быть спроектированы таким образом, чтобы защитить их от дураков. Для регулярного использования неприемлемо, чтобы безопасность зависела от оператора, правильно выполняющего процедуру… Важно, чтобы система была спроектирована таким образом, чтобы рассеянный оператор не мог причинить вред себе или другим». 5

    Faircloth излагает следующие четыре правила безопасности при проектировании высокого напряжения:

    1. Невозможно случайно заблокировать кого-либо в зоне HV . На крупных объектах это обычно реализуется в виде «поисковой» системы, когда оператор должен физически отключить различные замки и кнопки в разных областях зоны высокого напряжения, прежде чем система высокого напряжения может быть включена.
    2. Возможность отключения питания внутри и вне зоны высокого напряжения (например, кнопка аварийной остановки)
    3. Невозможно включить ВН без блокировки области . Выключатели блокировки, подключенные к воротам и ключам.
    4. Невозможно войти в зону высокого напряжения, не сделав ее безопасной. В случае доступа к зоне высокого напряжения все платформы высокого напряжения должны быть принудительно заземлены. Это особенно важно, когда речь идет о больших конденсаторах. То, что он не находится под активным питанием, не означает, что он безопасен!

    Оборудование

    Следующее применимо как к высоковольтным, так и к низковольтным системам.

    • Используйте только оборудование (кабели, клеммы и т. д.), рассчитанное на предполагаемое использование . Проверьте диаграмму силы тока, чтобы узнать, какой калибр провода подходит для вашей системы. (В настоящее время Википедия поддерживает таблицу, основанную на NFPA 70E.) Имейте в виду, что эти условия могут меняться в зависимости от системной среды.
    • Плавкие предохранители, выключатели, резисторы и прерыватели цепи замыкания на землю (GCFI) следует использовать для ограничения тока в цепи.
    • Регулярно проверяйте кабели высокого напряжения на наличие отверстий, разрывов, проколов, порезов или изменений текстуры, которые могут указывать на износ. Немедленно замените любое поврежденное оборудование.
    • Кабели высокого напряжения тяжелые. Используйте надлежащие опоры и компенсатор натяжения.
    • Маркируйте или маркируйте поверхности, находящиеся под напряжением (даже бирками с цветовой кодировкой), включая маркировку заземленных поверхностей, если это необходимо.
    • Используйте надлежащую изоляцию для изоляции оборудования и клемм, находящихся под напряжением. Это может быть твердое (теплоизоляционные блоки или экраны), жидкое (масло — в крайнем случае достаточно растительного масла) или газообразное (SF 6 ).
      • Знайте постоянную пробоя любой изолирующей среды и соблюдайте достаточное расстояние между поверхностями с разным потенциалом для предотвращения дугового разряда. Для воздуха это примерно 30 кВ/см
      • .

    Управление персоналом и объектами

    • Зоны высокого напряжения, кожухи, коробки и шкафы должны быть помечены надлежащими знаками в соответствии с OSHA 1910.
      • Оборудование с напряжением 50 В и выше должно быть изолировано от людей и помечено предупреждающим знаком
      • Оборудование на напряжение 600 В или выше должно быть в комплектных, изолированных, безопасных и маркированных корпусах
    • Держите области высокого напряжения сухими и защищенными от непогоды.
    • Ограничить доступ к зонам высокого напряжения и эксплуатацию высоковольтного оборудования только тем, кто прошел соответствующую подготовку. При необходимости следует использовать несколько уровней ограниченного или ограниченного доступа.
    • Придерживайтесь стандартных рабочих процедур для всего высоковольтного оборудования, особенно если задействовано несколько пользователей. Контрольный список особенно полезен , так как даже самые опытные пользователи могут ошибаться или что-то упускать из виду.
    • Работники, работающие с высоковольтными системами, должны быть обучены использованию как СЛР, так и АНД
    • Узнать местонахождение ближайшего АНД (часто в коридорах зданий рядом с лабораториями)

    Пожарная безопасность

    В то время как пожарная безопасность более подробно рассматривается на другой странице, некоторые правила, относящиеся к электробезопасности, перечисленные UW EHS Fire & Life Safety, приведены здесь:

    • По возможности исключите использование удлинителей. Ограничить временное использование.
    • Никогда не подключайте удлинитель к передвижному розетке (например, удлинителю)
    • Защитите любые перемещаемые отводы питания от опасностей окружающей среды (например, от падения)
    • Обеспечьте свободное пространство не менее 36 дюймов для доступа к электрическим панелям (в соответствии с нормами пожарной безопасности)
    • Обеспечьте свободный путь к выходу. Путь выхода должен быть помечен и виден даже после отключения электроэнергии.

    Первая помощь при ожогах и пожарах, а также реагирование на чрезвычайные ситуации описаны в другом месте. В этом разделе основное внимание будет уделено оказанию первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током.

    • При первой встрече с потенциальной жертвой поражения электрическим током:
      • Проверить ответ без приближения к жертве. Ваша собственная безопасность превыше всего. Если источник находится под напряжением при прикосновении к нему, вы тоже можете стать жертвой!
      • Предотвратить доступ в опасную зону
      • Уведомить всех в этом районе
      • Звоните 911
    • Попытаться спасти пострадавшего, разорвав электрический контакт с источником питания , если это безопасно.
      • Не пытайтесь приближаться к местам, где присутствуют искры или другая видимая электрическая активность
      • Первая попытка отключить источник, желательно с помощью выключателя или сети. Если они недоступны, вытащите вилку или отключите питание
      • Если нет безопасного доступа к этим точкам, попытайтесь переместить пострадавшего с помощью изолирующего материала. Изолируйте себя от земли пластиковым или деревянным материалом или даже телефонным справочником. Попытайтесь переместить пострадавшего с помощью длинного изолирующего предмета, такого как деревянная или стекловолоконная метла. Сохраняйте максимально достижимую дистанцию ​​между собой и жертвой .
    • Когда пострадавший окажется в безопасности и приземлится, проверьте реакцию, в том числе дыхательные пути, дыхание и кровообращение.
    • Если вы обучены, выполните сердечно-легочную реанимацию и при необходимости используйте АНД.
    • Если неотложные состояния не сохраняются, лечите пострадавшего от ожогов и шока. 6
      • Уложите пострадавшего и поднимите его ноги над головой, если нет подозрений на перелом головы, шеи, позвоночника, бедра или костей ног.
      • Держите пострадавшего в тепле, по возможности накройте его одеялом (во избежание серьезных ожогов)
    Некоторая информация о передовом опыте, взятая из 9Интервью 0035 с Райаном Норвалом, старшим аспирантом, и Питером Вейксом, главным инженером и специалистом по технике безопасности компании Madison Symmetric Torus. MST регулярно использует высокое напряжение 5 кВ в стандартной эксплуатации, и его используют и обслуживают более 20 обученных студентов, ученых и операторов.

    Правила

    • Университет Висконсина Окружающая среда, здоровье и безопасность: пожарная безопасность и безопасность жизни
    • International Fire Code [pdf], Раздел 605, «Электрическое оборудование, электропроводка и опасности» — приняты городом Мэдисоном для стандартов общественных зданий.
    • Национальная ассоциация противопожарной защиты: NFPA 70E — Электробезопасность
    • Администрация по охране труда и технике безопасности: OSHA 1910, подраздел S — Электрооборудование; OSHA 1926.97, Электрозащитное оборудование
    • Международная электротехническая комиссия

    Ссылки

    1. Гордон, Ллойд Б. и Лаура Картелли. «Полная система классификации опасности поражения электрическим током и ее применение». Семинар по электробезопасности, 2009 г. IEEE IAS. IEEE, 2009. [pdf]
    2. Справочник по электробезопасности Министерства энергетики США (версия 2013 г.) [pdf]
    3. https://en.wikipedia.org/wiki/High_voltage
    4. http://www.electricalsafetylab.com/resources.asp
    5. Faircloth, D.C. «Технологические аспекты: высокое напряжение». Препринт arXiv arXiv: 1404.0952 (2014).
    6. Британское общество Красного Креста, «Поражение электрическим током», https://www.redcrossfirstaidtraining.co.uk/News-and-legislation/latest-news/2011/March/Tip-of-the-month-Electrocution. aspx

    Изоляция и стандарты безопасности для электронных приборов

    Количество изоляции, необходимое для изолирующего барьера, зависит от нескольких факторов:

    • Рабочее напряжение изоляции (напряжение на изоляционном барьере) — большее напряжение изоляции требует большей изоляции.
    • Переходное напряжение (временные скачки напряжения на изоляционном барьере) — изоляция, достаточно прочная, чтобы выдерживать нормальное рабочее напряжение цепи, может выйти из строя при больших переходных процессах. Поэтому более крупные переходные процессы потребуют большей изоляции.
    • Загрязнение воздуха — изоляция может быть повреждена загрязняющими веществами в воздухе. Более грязная среда требует большей изоляции.
    • Путь тока одиночной неисправности — если изоляция пробита, может ли ток короткого замыкания пройти через тело человека? Если это так, требуется большее количество изоляции.

    МЭК рассмотрела эти вопросы в разделе 6 стандарта МЭК 1010. Комиссия определила такие вещи, как категории перенапряжения, степени загрязнения и двойная изоляция.

    Категории установки

    IEC определил термин Категория установки (иногда называемый Категория перенапряжения ) для определения переходных напряжений. Устройства категории IV могут выдерживать самые большие переходные процессы по сравнению с нормальным рабочим напряжением. Устройства категории I могут обрабатывать только небольшие переходные процессы. Например, устройство категории IV на 50 В может выдерживать переходные процессы до 1500 В, тогда как устройство категории I на 50 В может выдерживать только 330 В.

    Таблица 1. Определения переходного напряжения IEC для каждой категории установки

    Допустимое переходное напряжение

    Номинальное напряжение (В переменного тока)

    Категория I

    Категория II

    Категория III

    50

    904:00

    330

    500

    800

    100

    500

    800

    1500

    150

    800

    1500

    2500

    300

    1500

    2500

    4000

    600

    2500

    4000

    6000

    1000

    4000

    6000

    8000

    Вот как МЭК классифицирует категории установки:

    Категория I — Для подключения к цепям, в которых приняты меры по ограничению переходных перенапряжений до соответствующего низкого уровня.

    Примеры: защищенные электронные схемы.

    Категория II — Энергопотребляющее оборудование, питаемое от стационарной установки.

    Примеры: бытовая техника, переносные инструменты и другие бытовые и аналогичные грузы. Измерительное оборудование, предназначенное для измерения уровней напряжения этих нагрузок, должно быть рассчитано на эту категорию перенапряжения.

    Категория III — В стационарных установках и в случаях, когда к надежности и доступности оборудования предъявляются особые требования.

    Примеры: Выключатели в стационарной установке и оборудование для промышленного использования с постоянным подключением к стационарной установке; измерительное оборудование, предназначенное для измерения уровней напряжения этих стационарных установок, должно быть рассчитано на эту категорию перенапряжения.

    Категория IV — Используется в месте установки.

    Примеры: Счетчики электроэнергии и первичное оборудование защиты от перегрузки по току.

    Примечание: Хотя IEC определяет эту категорию в других документах, IEC 1010 не распространяется на эту категорию перенапряжения.

    Рис. 2. Категории установки по отношению к сетям распределения электроэнергии

    Что означает вся эта информация? Давайте посмотрим на пример с домом на рис. 2. На рисунке линии передачи показаны как категория IV, потому что исходное напряжение от энергетической компании содержит огромные переходные процессы, которые попадают в высшую категорию — категорию IV.

    К тому времени, когда напряжение проходит через панель предохранителей в дом, защитной схемы достаточно, чтобы снизить переходные процессы до Категории III. Стационарные электрические устройства, такие как кондиционеры или обогреватели, могут использовать эту мощность категории III и выдерживать переходные процессы.

    Подавляющее большинство электрических устройств не фиксируются — их можно отключить и переместить. Хотя эти устройства не могут выдерживать переходные процессы категории III, они могут работать с переходными процессами категории II. Примерами таких устройств являются телевизоры, дрели и микроволновые печи. Бытовые распределительные сети обычно обеспечивают достаточное подавление переходных процессов, чтобы настенные розетки обеспечивали мощность категории II.

    Устройства категории I наименее надежны; они могут выдерживать только небольшие переходные процессы. Легкодоступные источники питания (например, настенные розетки) не обеспечивают достаточно чистое питание, чтобы его можно было отнести к категории I. Поэтому для устройств категории I требуется дополнительное защитное устройство (например, изолирующий трансформатор на рис. 2) для подавления переходных процессов, присутствующих в категории II. сила. Примером схемы категории I с такой схемой защиты является схема аудиоусилителя внутри стереоресивера. Стерео ресивер содержит источник питания, который подавляет переходные процессы категории II от настенной розетки, создавая мощность категории I, которая не повредит схему усилителя.

    Степени загрязнения

    В стандарте IEC 1010 указаны различные типы загрязнения окружающей среды. Более суровые условия требуют большей изоляции. В качестве альтернативы усиленной изоляции разработчик может создать более чистую микросреду для схемы. Эта микросреда может быть создана с помощью ограждений, инкапсуляции или герметизации.

    Степень загрязнения 1 — Загрязнение отсутствует или происходит только сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение не влияет.

    Пример: Схема в герметичном корпусе (например, микросхема). Воздух не может попасть в коробку, чтобы принести конденсат или проводящие частицы.

    Степень загрязнения 2 — Возникает только непроводящее загрязнение. Иногда следует ожидать временной проводимости, вызванной конденсацией.

    Пример: Цепь, используемая в офисе. Схемы внутри компьютера попадут в эту категорию.

    Степень загрязнения 3 — Происходит токопроводящее загрязнение или возникает сухое непроводящее загрязнение, которое становится проводящим из-за ожидаемой конденсации.

    Пример: Электросхема, которая подвергается воздействию наружного воздуха, но не будет контактировать с осадками. Устройство открывания гаражных ворот подпадает под эту категорию.

    Примечание: Хотя IEC определяет эту степень загрязнения в других документах, IEC 1010 не распространяется на степень загрязнения 3.

    Степень загрязнения 4 — Загрязнение создает постоянную проводимость, вызванную проводящей пылью, дождем или снегом.

    Пример: Наружный блок управления водяным насосом.

    Примечание: Хотя IEC определяет эту степень загрязнения в других документах, IEC 1010 не распространяется на степень загрязнения 4.

     

    Типы изоляции изоляция, необходимая для создания изоляционного барьера. МЭК 1010 называет это основная изоляция . Если пробой изоляции может вызвать протекание опасного тока через тело человека, базовая изоляция не является достаточной защитой. IEC 1010 предоставляет разработчику несколько вариантов улучшения изоляции. Два варианта: двойная изоляция и усиленная изоляция . Двойная изоляция — это основная изоляция плюс дополнительная изоляция (например, еще один основной слой). В случае пробоя основной изоляции (единичная неисправность) дополнительная изоляция обеспечивает безопасность пользователя. Усиленная изоляция служит той же цели, что и двойная изоляция , за исключением того, что основная и дополнительная изоляция не могут быть испытаны отдельно.

    Что означают для вас все эти определения IEC?

    Зная определения IEC, вы можете понять, на что способны ваши нынешние измерительные приборы и что вам нужно будет купить в будущем.

    Например, цифровой мультиметр RMS категории I на 250 В не предназначен для измерения стандартных напряжений в настенных розетках. Цифровой мультиметр не рассчитан на то, чтобы выдерживать переходные напряжения в линии электропередачи. Однако категория II 500 В 9Цифровой мультиметр 0009 RMS , такой как 7½-разрядный цифровой мультиметр NI PXIe-4081, предназначен для измерения напряжения в настенных розетках.

    Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 в относятся к основным: Вопрос: Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? : Смотреть ответ