Реферат: Системы и виды освещения
Рис.5. Напряжение шага:
а - общая схема; б – растекание тока с опорной поверхности ног человека
Кроме того, путь тока "нога-нога" менее опасен, чем путь "рука-рука". Однако имеется много случаев поражения людей при воздействии шагового напряжения, что объясняется тем, что при воздействии шагового напряжения в ногах возникают судороги, и человек падает. После падения человека цепь тока замыкается через другие участки тела, кроме того человек может замкнуть точки с большими потенциалами.
Задача 22
Определить необходимую толщину бетонных стен между лабораторией, в которой имеется установка с рентгеновской трубкой, и соседними производственными помещениями. Исходные данные: Ближайшее рабочее место в соседнем с лабораторией помещении расположено на расстоянии 3м от рентгеновской трубки. Продолжительность работы рентгеновской трубки в течение дня составляет 6 часов. Сила тока трубки равна 0,8мА. Напряжение на аноде трубки равно 150кВ.
Решение:
1.Расчёт толщины защитных экранов от прямого рентгеновского излучения.
Рентгеновское излучение имеет непрерывный энергетический спектр, максимальная энергия которого соответствует номинальному напряжению на рентгеновской трубке U0 . При расчёте защитных экранов от рентгеновского излучения следует учитывать изменение его спектрального состава, возникающее в следствие более сильного поглощения низкоэнергетических компонентов спектра с ростом толщины защитного слоя. Для определения толщины защитного экрана из бетона при напряжении на аноде 150кВ следует воспользоваться табл. 1(приложение). Толщина защитного экрана в этом случае определяется в зависимости от коэффициента К2
,где t-время работы рентгеновской трубки в неделю (t=36ч), I-сила тока трубки, мА; R-расстояние между трубкой и рабочим местом, м; D0 -предельно допустимая недельная доза облучения, равная 1мЗв.
Тогда , тогда по таблице 1 приложения находим толщину бетонного защитного экрана d0 =200мм.
При определении толщины защитного экрана также рекомендуется увеличить расчетную толщину её на один слой половинного ослабления .По табл.2(приложение)определим значение толщину слоя половинного ослабление d1/2 =23мм. В результате получили, что толщина защитных экранов от прямого рентгеновского излучения равна: d=d0 +d1/2 =200+23=223мм.
2. Расчёт толщины защитных экранов от рассеянного рентгеновского излучения.
Для определения толщины защитного экрана из бетона воспользуемся данными табл.3(приложение), где коэффициент К2 такой же как при прямом рентгеновском излучении. В этом случае R-расстояние от места рассеяния излучения до ближайшего рабочего места в соседнем помещении, м. Воспользовавшись табл.3 получим d=100мм.
Задача 4
Вычислить значение толщины вторичной обмотки трансформатора токов нулевой последовательности, намотанной проводником ПЭТВ и сделать вывод о возможности размещения первичных обмоток, если Dн =0,5D2 , типоразмер сердечника К20х10х5, диаметр провода по меди 0,27мм, n2 =1500, .
Решение:
По типоразмеру сердечника (КD1 xD2 xh, где D1 и D2 -наружный и внутренний диаметры сердечника, см; h-высота сердечника) определим D2 =10см.
Найдём среднюю длину намотанного слоя:
Найдём среднее число витков в слое вторичной обмотки
, где Ку - коэффициент укладки провода, который равен Ку =0,8; dиз - диаметр обмоточного провода с изоляцией, который определяем по приложению 2 dиз =0,31мм
тогда
Определяем число слоев вторичной обмотки
, принимаем nсл =3
Уточнённое значение толщины вторичной обмотки с учётом изоляции и коэффициента разбухания Кр =1,25 определяем по формуле:
Выполним проверку: , условие выполняется.
Конструкция и расположение проводников первичных обмоток должны обеспечить малое значение амплитуды сигнала небаланса на выходе трансформатора. Достаточно эффективным способом снижения небаланса являются ориентация и расщепление первичных проводников в окне тороида. Первым способом(ориентация) состоит в том, что систему из жестко закреплённых между собой первичных проводников поворачивают вокруг оси тороида до тех пор, пока не будет достигнут минимум небаланса. Экспериментально установлено, что при двух первичных обмотках значения небаланса в зависимости от угла поворота системы могут отличаться в 4 раза. Основным недостатком данного способа является трудоёмкость настройки трансформатора.
Второй способ(расщепление первичных проводников) заключается в замене токоведущего проводника каждой фазы несколькими параллельными соединёнными проводниками. Сечение каждого во столько раз меньше исходного, сколько “расщеплений” запланировано. Минимальный небаланс достигается в том случае, если расщепленные части фазного проводника располагаются диаметрально противоположно в окне магнитопровода при четном числе “расщеплений”.Из опытных данных известно, что целесообразно использовать 2 и 4 расщепления, так как дальнейшее увеличение не приводит к существенному снижению небаланса.
Список литературы
1.Долин П.А. “Основы техники безопасности в электроустановках”. М.: Энергоатомиздат, 1984г;