|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Состояние окружающей воздушной среды, сырость токопроводящая пыль, едкие газы и пары, разрушающе действующие на изоляцию электроустановок, высокая температура окружающего воздуха, понижают сопротивление тела человека – все эти условия повышают опасность воздействия тока на человека. Поэтому делят все помещения по опасности поражения людей электрическим током на следующие классы: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные, а также территории размещения наружных электроустановок.
Помещение без повышенной опасности характеризуется отсутствием условий, создающих повышенную или особую опасность.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
- сырости (относ. влажность воздуха прев 75%) или токопроводящей пыли.
- токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные).
- высокой температуры(выше +35С).
-возможности одновременного прикосновения к имеющим соединения с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.
3. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из след условий, создающих особую опасность:
- особой сырости (отн влажность воздуха около 100%: потолок, стены, пол и предметы покрыты влагой)
- химически активной или органической среды ( разрушающей изоляцию и токоведущие части электрооборудования)
- одновременно двух или более условий повышенной опасности.
4. Территории размещения наружных электроустановок. По опасности поражения людей электрическим током это территории приравниваются к особо опасным помещениям.
После изготовления защитные средства подвергают приемо-сдаточным и типовым испытаниям.
Приемо-сдаточные испытания – контрольные испытания готовой продукции, проводимые изготовителем при приемочном контроле. Типовые испытания – контрольные испытания продукции, проводимые после изменений в конструкции, рецептуре или технологии изготовления, для оценки ее эффективности и целесообразности.
В эксплуатации защитные средства подвергают эксплуатационным, периодическим и внеочередным испытаниям. Периодические испытания – контрольные испытания продукции, проводимые периодически в объемах и сроки, которые установлены в документацию.
Например, диэлектрические перчатки проверяют 1 раз в 6 месяцев;
Диэлектрические галоши – 1 раз в 12 месяцев;
Изолирующие клещи – 1 раз в 24 месяца.
Результаты электрических и механических испытаний заносят в лабораторный журнал. На защитные средства, прошедшие испытания, ставят штамп специальной формы.
Защитные средства следует использовать по их прямому назначению в электроустановках с таким напряжением, на которое они рассчитаны.
Перед каждым применением защитного средства персонал обязан:
Проверить исправность и отсутствие внешних повреждений, очистить и обтереть от пыли; резиновые перчатки проверить на отсутствие проколов;
Проверить по штампу, на какое напряжение рассчитано данное средство и не истек ли срок его периодического испытания.
Запрещается пользоваться защитными средствами, срок испытания которых истек.
Резиновые диэлектрические перчатки испытываются напряжением 6 кВ, продолжительность составляет 1 минута, ток, который протекает через изделие 6 мА.
studfiles.net
Помещения по степени опасности поражения электрическим током подразделяются на три класса:
-помещения без повышенной опасности - это помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность или особую опасность;
-помещения с повышенной опасностью имеют признаки одного из следующих условий:
-сырости, относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %;
-токопроводящей пыли;
-токопроводящих полов;
-высокой температуры, температура превышает постоянно или периодически +35 градусов;
-возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землёй металлоконструкциям с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
-помещения особо опасные характеризуются наличием одного из следующих условий:
-особой сырости, относительная влажность близка к 100%;
-химически активной или органической среды;
-одновременно двух или более условий повышенной опасности.
Правила устройства электроустановок содержат определенные требования проектирования и монтажа электроустановок, выполнение которых обеспечивает безопасность людей в процессе эксплуатации электрооборудования, а также надежность и безаварийность его работы.
Электроустановки и электросети в отношении мер безопасности разделяются на следующие виды:
-электроустановки и электросети напряжением выше 1000В с глухозаземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю). Примером таких установок может служить электрическая сеть (на первой ступени электроснабжения) напряжением 110 или 220 кВ питающая главную понизительную подстанцию (ГПП) предприятия. Источником питания такой сети служит трехфазный трансформатор с глухозаземленной нейтралью.
-электроустановки и сети напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю). Это обычно установки и распределительные сети (на второй ступени электроснабжения напряжением 10 или 6 кВ, питающие цеховые распределительные пункты и подстанции предприятия. Источником питания их служит вторичная обмотка трехфазного трансформатора нейтрали которых изолированы от земли или заземлены через дугогасящие катушки или другие аппараты, имеющие большое сопротивление.
-электроустановки и электросети напряжением до 1000B с глухозаземленной нейтралью источника питания. Это обычно внутренние электроустановки и сети напряжением 380/220В, питающие основную массу электроприемников (электродвигатели, осветительные приборы и др.). Они питаются от вторичных обмоток трехфазных силовых трансформаторов (иногда генераторов), нейтраль которых заземлена наглухо.
-электроустановки и электросети напряжением до 1000В с изолированной нейтралью. Это обычно установки и электросети напряжением 380 или 220В, работающие для электроснабжения электроприемников, где по условиям безопасности недопустимы сети с глухозаземленной нейтралью, например торфяные электроустановки. Они питаются также от вторичных обмоток силовых трансформаторов или генераторов.
Рис. 10.1. Сеть с нейтралью, соединенной с землей через большое сопротивление:
а – четырехпроводная лированной нейтралью; б – сеть с компенсацией емкостной состовляющей тока замыкания на землю; в – схема замещения; г – векторная диаграмма напряжений при замыкании на землю.
Рис. 10.2. Однофазное прикосновение в сети с изолированной нетралью.
Рис.10.3. Однофазное прикосновение в трехпроводных сетях с изолированной нейтралью:
а — сеть с источником, фазы которого соединены в звезду; б — сеть с источником, фазы которого соединены в треугольник
Рис.10.4. Глухое замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью:
а — принципиальная схема; б — векторная диаграмма напряжений при замыкании на землю
Рис.10.5. Сеть с глухозаземленной нейтралью:
а — однофазное прикосновение в нормальном режиме; б — то же при глухом замыкании на землю; в — векторная диаграмма напряжений при глухом замыкании на землю
Рис.10.6. Прикосновение к исправному проводу при глухом замыкании на землю в однофазной сети, изолированной от земли
Рис.10.7. Прикосновение к токоведущим частям в однофазной сети с заземленным полюсом:
а — к изолированному проводу; б — к заземленному проводу
Рис.10.8. Прикосновение к заземлённому проводу при КЗ:
а - за местом КЗ; б - между источником питания и
местом КЗ.
Для внутренних сетей и установок, кроме того, важную роль в отношении мер электробезопасности играет и характер окружающей среды, в которой находятся электрооборудование и обслуживающий его персонал.
При рассмотрении вопросов электробезопасности применяют специальные термины, принятые ПУЭ. В частности, к ним относятся следующие понятия.
Замыканием на землю называется случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями электрооборудования или с землей непосредственно. Замыкание, возникшее в электрических машинах, аппаратах, линиях, на заземленные конструктивные части установок, называется замыканием на корпус.
Током замыкания на землю называется ток, проходящий через землю в месте замыкания.
Требования, предъявляемые к электробезопасности в конкретном помещении, зависят от характера окружающей среды.
В отношении опасности поражения Человека электрическим током существует три категории помещений: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные.
К помещениям без повышенной опасности поражения человека электрическим током относятся Жилые помещения, комнаты управления, конструкторские бюро и т. п., т. е. сухие помещения с нормальной температурой и влажностью (до 60 %), с изолирующими полами и небольшим количеством заземленных предметов.
К помещениям с повышенной опасностью относятся влажные помещения (относительная
влажность 60...75 %) с температурой воздуха, постоянно или периодически превышающей 35°С, наличием токопроводящей пыли и токопроводящих полов (земляные, металлические, бетонные), возможностью одновременного прикосновения человека к корпусам электрооборудования и заземленным предметам. В промышленности строительных материалов такими помещениями являются деревообрабатывающие цехи, цехи железобетонных конструкций, а также по производству строительных пластмасс и др.
К особо опасным относятся: сырые помещения с влажностью, близкой к 100 %, влажными стенами и полом; помещения с химически активной средой, пары и газы которой способны разрушать электроизоляцию; помещения, в которых имеется два или более признаков, характерных для помещений с повышенной опасностью. Особо опасными помещениями являются участки (помосты), размещенные под открытым небом, помещения аккумуляторных станций, цехи с заземленным полом, душевые и т. п.
Защитное заземление предназначено для защиты людей от поражения электрическим поражающим током при косвенном прикосновении с открытыми проводящими частями электроустановки и сторонними проводящими частями, не являющимися частями электроустановки(например, металлоконструкции здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, полы и стены из неизоляционного материала), которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения.
Под поражающим током понимается ток, проходящий через тело человека, характеристики которого могут обусловить патофизиологические воздействия или вызвать травму.
Под открытой проводящей частью понимается нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Защитное заземление представляет собой преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом (в дальнейшем - землей), открытых проводящих частей электроустановки и сторонних проводящих частей, не являющихся частями электоустановки (в дальнейшем – открытых проводящих частей), которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения.
Соединение открытых проводящих частей с землей осуществляется с помощью заземляющего устройства, представляющего собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
В зависимости от типа систем токоведущих проводников (для переменного тока – однофазные двух- и трехпроводные, двухфазные трех- и пятипроводные и трехфазные четырех и пятипроводные и для постоянного тока – двух- и трехпроводные) по ГОСТ Р 50571.3-94 подразделяются на следующие типы: TN, TT и IT.
Буквенные обозначения здесь имеют следующий смысл.
Первая буква – характер заземления источника питания:
T - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;
I – все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква – характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
T – непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).
Под заземлителем понимается проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или её эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.
Под заземляющим проводником понимается защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.
В соответствии с Правилами устройства электроустановок(ПУЭ)заземлители подразделяются на естественные и искусственные.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
обсадные трубы буровых скважин;
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей;
металлические оболочки (кроме алюминиевых) бронированных кабелей, проложенных в земле. другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.
Искусственные заземлители могут быть выполнены из черной или оцинкованной стали или меди с профилем сечения: круглым, прямоугольным, угловым, трубным и многопроволочным медным канатным. В соответствии с ПУЭ в зависимости т вида материала и профиля сечения устанавливаются диаметры, площади поперечного сечения и толщины стенок (у труб) заземлителей
Защитному заземлению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, светильников и т.п., приводы электрических аппаратов; каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков, шкафов и т.п.; металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; электрооборудование, установленное на движущихся частях, станков, машин и механизмов и т.п.
Электробезопасность будет достигнута, если напряжение, под которым человек может оказаться, прикасаясь к заземленным открытым проводящим частям (напряжение прикосновения) или только стоя на земле, не прикасаясь к открытым проводящим частям (шаговое напряжение), не будет превышать допустимых значений напряжений.
В соответствии с ПУЭ нормируются значения Rз с учетом токов замыкания на землю Iз, рабочего напряжения установок U и мощности источников тока.
Сопротивление заземляющего устройства защитного заземления типаTN, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должны быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Сопротивление заземляющего устройства R защитного заземления типа IT должно соответствовать условию:
где Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В в помещениях без повышенной опасности и 25 В в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках для переменного тока;
I - полный ток замыкания на землю, А.
Как правило, не требуется принимать значение R < 4 Ом. Допускается R до 10 Ом, если соблюдено выше приведенное условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ·А, в том числе суммарная мощность генераторов и трансформаторов, работающих параллельно.
Сопротивление заземляющего устройства защитного заземления типа ТТ должно соответствовать условию:
Где Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, Ом;
Ia - ток срабатывания защитного устройства, А.
studfiles.net
Требования, предъявляемые к электробезопасности в конкретном помещении, зависят от характера окружающей среды.
В отношении опасности поражения Человека электрическим током существует три категории помещений: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные.
К помещениям без повышенной опасности поражения человека электрическим током относятся Жилые помещения, комнаты управления, конструкторские бюро и т. п., т. е. сухие помещения с нормальной температурой и влажностью (до 60 %), с изолирующими полами и небольшим количеством заземленных предметов.
К помещениям с повышенной опасностью относятся влажные помещения (относительная
влажность 60...75 %) с температурой воздуха, постоянно или периодически превышающей 35°С, наличием токопроводящей пыли и токопроводящих полов (земляные, металлические, бетонные), возможностью одновременного прикосновения человека к корпусам электрооборудования и заземленным предметам. В промышленности строительных материалов такими помещениями являются деревообрабатывающие цехи, цехи железобетонных конструкций, а также по производству строительных пластмасс и др.
К особо опасным относятся: сырые помещения с влажностью, близкой к 100 %, влажными стенами и полом; помещения с химически активной средой, пары и газы которой способны разрушать электроизоляцию; помещения, в которых имеется два или более признаков, характерных для помещений с повышенной опасностью. Особо опасными помещениями являются участки (помосты), размещенные под открытым небом, помещения аккумуляторных станций, цехи с заземленным полом, душевые и т. п.
Защитное заземление предназначено для защиты людей от поражения электрическим поражающим током при косвенном прикосновении с открытыми проводящими частями электроустановки и сторонними проводящими частями, не являющимися частями электроустановки(например, металлоконструкции здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, полы и стены из неизоляционного материала), которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения.
Под поражающим током понимается ток, проходящий через тело человека, характеристики которого могут обусловить патофизиологические воздействия или вызвать травму.
Под открытой проводящей частью понимается нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Защитное заземление представляет собой преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом (в дальнейшем - землей), открытых проводящих частей электроустановки и сторонних проводящих частей, не являющихся частями электоустановки (в дальнейшем – открытых проводящих частей), которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения.
Соединение открытых проводящих частей с землей осуществляется с помощью заземляющего устройства, представляющего собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
В зависимости от типа систем токоведущих проводников (для переменного тока – однофазные двух- и трехпроводные, двухфазные трех- и пятипроводные и трехфазные четырех и пятипроводные и для постоянного тока – двух- и трехпроводные) по ГОСТ Р 50571.3-94 подразделяются на следующие типы: TN, TT и IT.
Буквенные обозначения здесь имеют следующий смысл.
Первая буква – характер заземления источника питания:
T - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;
I – все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква – характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
T – непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).
Под заземлителем понимается проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или её эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.
Под заземляющим проводником понимается защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.
В соответствии с Правилами устройства электроустановок(ПУЭ)заземлители подразделяются на естественные и искусственные.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
обсадные трубы буровых скважин;
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей;
металлические оболочки (кроме алюминиевых) бронированных кабелей, проложенных в земле. другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.
Искусственные заземлители могут быть выполнены из черной или оцинкованной стали или меди с профилем сечения: круглым, прямоугольным, угловым, трубным и многопроволочным медным канатным. В соответствии с ПУЭ в зависимости т вида материала и профиля сечения устанавливаются диаметры, площади поперечного сечения и толщины стенок (у труб) заземлителей
Защитному заземлению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, светильников и т.п., приводы электрических аппаратов; каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков, шкафов и т.п.; металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; электрооборудование, установленное на движущихся частях, станков, машин и механизмов и т.п.
Электробезопасность будет достигнута, если напряжение, под которым человек может оказаться, прикасаясь к заземленным открытым проводящим частям (напряжение прикосновения) или только стоя на земле, не прикасаясь к открытым проводящим частям (шаговое напряжение), не будет превышать допустимых значений напряжений.
В соответствии с ПУЭ нормируются значения Rз с учетом токов замыкания на землю Iз, рабочего напряжения установок U и мощности источников тока.
Сопротивление заземляющего устройства защитного заземления типаTN, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должны быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Сопротивление заземляющего устройства R защитного заземления типа IT должно соответствовать условию:
где Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В в помещениях без повышенной опасности и 25 В в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках для переменного тока;
I - полный ток замыкания на землю, А.
Как правило, не требуется принимать значение R < 4 Ом. Допускается R до 10 Ом, если соблюдено выше приведенное условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ·А, в том числе суммарная мощность генераторов и трансформаторов, работающих параллельно.
Сопротивление заземляющего устройства защитного заземления типа ТТ должно соответствовать условию:
Где Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, Ом;
Ia - ток срабатывания защитного устройства, А.
studfiles.net