Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

XVIII. Вывешивание запрещающих плакатов \ КонсультантПлюс

XVIII. Вывешивание запрещающих плакатов

18.1. На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты “Не включать! Работают люди”.

У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях. На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат “Не открывать! Работают люди”.

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат “Не включать! Работают люди” должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ – в соответствии с пунктом 29.2 Правил.

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.

При дистанционном управлении с АРМ коммутационными аппаратами и заземляющими ножами допускается вывешивать плакаты “Не включать! Работают люди” после заземления ЛЭП и оборудования.

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ оперативного персонала аналогичные плакаты безопасности, кроме того, должны быть отображены рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ.

18.2. На приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, вывешивается один плакат “Не включать! Работа на линии” независимо от числа работающих бригад. При дистанционном управлении с АРМ коммутационными аппаратами и заземляющими ножами допускается вывешивать плакат “Не включать! Работа на линии” после заземления ЛЭП.

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего плаката “Не включать! Работа на линии!” должен быть отображен в АРМ диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, а также в АРМ оперативного персонала объекта электроэнергетики на схеме рядом с символом разъединителя, которым подается напряжение на линию электропередачи. При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В допускается вывешивать плакат “Не включать! Работа на линии!” на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения.

Плакат вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ. Перед отдачей команды на снятие плаката “Не включать! Работа на линии!” диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, должен получить от работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места.

18.3. При выполнении работ под напряжением, на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов, вывешивается запрещающий плакат “Работа под напряжением. Повторно не включать!”.

При работах под напряжением на токоведущих частях до 35 кВ методом на расстоянии (с применением изолирующих штанг) или токоведущих частях до 1000 В в ТП и КТП методом в контакте вывешивать плакат “Работа под напряжением. Повторно не включать!” на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами не требуется.

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего плаката “Работа под напряжением. Повторно не включать!” должен быть отображен в АРМ диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, а также в АРМ оперативного персонала объекта электроэнергетики на схеме рядом с символом выключателя, которым подается напряжение на линию электропередачи.

Плакат вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ. Перед отдачей команды на снятие плаката “Работа под напряжением. Повторно не включать!” диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, должен получить от работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения | 8 класс

Содержание

    Для возникновения электрического тока в проводнике необходимо создать электрическое поле. Задачу по созданию и поддержанию электрического поля выполняют источники тока.

    После создания электрического поля, на свободные заряженные частицы в проводнике начинают действовать электрические силы, которые и приводят их в движение.

    Получается, что у нас есть силы и частицы, которые перемещаются под их действием. Значит, совершается какая-то работа. Этот же факт говорит нам о том, что электрическое поле обладает некоторой энергией.

    На данном уроке мы более подробно рассмотрим, что же за работу совершает электрическое поле, от чего она зависит и придем к определению еще одной важной характеристики в электричестве — электрическому напряжению.

    Работа тока

    Сразу введем новое определение.

    Работа тока — это работа, которую совершают силы электрического поля, создающего электрический ток.

    В процессе этой работы энергия электрического тока переходит в другие различные виды энергии (механическую, внутреннюю и др.). Более подробно мы говорили об этом, когда рассматривали действия тока.

    От чего зависит работа тока?

    Логично предположить, что работа тока будет зависеть от того, какой заряд протекает по цепи за определенное время. То есть, работа тока будет зависеть от силы тока.

    Проверим это на простом опыте. Соберем цепь, состоящую из ключа, источника тока, амперметра и подключенной к проводам натянутой никелевой проволоки (рисунок 1).

    Рисунок 1. Повышение температуры проволоки при увеличении силы тока в цепи

    Используя один источник тока, в цепи была определенная сила тока. Проволока нагрелась.

    Если же мы заменим источник тока, который даст нам большую силу тока, чем предыдущий, то заметим определенные изменения. Наша проволока нагревается намного сильнее. Вот вам наглядное доказательство того, что тепловое действие (а значит, и работа тока) проявляется сильнее с увеличением силы тока в цепи.

    Но дело в том, что сила тока — не единственная характеристика, от которой зависит работа тока. Другая (и не менее важная) величина называется электрическим напряжением или просто напряжением.

    {"questions":[{"content":"Работа электрического тока зависит от[[choice-1]]","widgets":{"choice-1":{"type":"choice","options":["только от силы тока","от силы тока и напряжения","только от напряжения"],"answer":[1]}}}]}

    Электрическое напряжение

    Напряжение — это физическая величина, характеризующая электрическое поле.

    Обозначается электрическое напряжение буквой $U$.

    Давайте рассмотрим опыт, который наглядно нам покажет, как же эта величина может описать нам электрическое поле.

    Соберем электрическую цепь, состоящую из ключа, источника тока, электрической лампы и амперметра. За источник тока возьмем небольшую батарейку (гальванический элемент), а электрическую лампу возьмем от карманного фонарика (рисунок 2).

    Рисунок 2. Свечение лампы от карманного фонарика от батарейки

    А теперь соберем похожую цепь. Заменим лампочку от фонарика большой лампой для освещения помещений. Батарейку тоже заменим. Теперь источником тока у нас является городская осветительная сеть (рисунок 3).

    Рисунок 3. Свечение лампы для помещений от городской осветительной сети

    Взгляните на показания амперметров в этих двух цепях. Они одинаковы!

    Сила тока в цепях одинакова, но ведь большая лампа дает намного больше света и тепла, чем маленькая лампочка от фонарика. Вот здесь и появляется наша новая величина — напряжение.

    {"questions":[{"content":"Электрическое напряжение обозначается буквой[[choice-6]]","widgets":{"choice-6":{"type":"choice","options":["$U$","$I$","$q$","$A$"],"explanations":["","Так обозначается сила тока.","Так обозначается электрический заряд.","Так обозначается работа."],"answer":[0]}}}]}

    Связь работы тока и напряжения

    Проведенные нами опыты объясняются следующим.

    При одинаковой силе тока работа тока на этих участках цепи при перемещении электрического заряда, равного $1 \space Кл$, различна.

    Получается, что эта работа тока и определяет нашу новую физическую величину — электрическое напряжение.

    Теперь мы может объяснить до конца наши опыты. Напряжение, которое создается батарейкой в первой цепи, меньше напряжение городской осветительной сети. Поэтому лампа, подключенная к сети, дает больше света и тепла. При этом сила тока в обеих цепях одинакова. Вся причина различий — в создаваемом напряжении.

    Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.

    {"questions":[{"content":"Электрическое напряжение определяется[[choice-13]]","widgets":{"choice-13":{"type":"choice","options":["работой тока по перемещению заряда","силой тока в цепи","Зарядом свободных частиц в проводнике"],"answer":[0]}}}]}

    Формула для расчета напряжения

    Если мы знаем работу тока $A$ на рассматриваемом участке цепи и весь электрический заряд $q$, который прошел по нему, то мы можем рассчитать напряжение $U$. По физическому смыслу, мы определим работу тока при перемещении единичного электрического заряда.

    $U = \frac{A}{q}$
    Напряжение равно отношению работы тока на данном участке к электрическому заряду, прошедшему по этому участку.

    Из этой формулы мы также будем использовать два ее следствия:

    $A = Uq$,
    $q = \frac{A}{U}$.

    {"questions":[{"content":"Электрическое напряжение рассчитывается по формуле[[choice-16]]","widgets":{"choice-16":{"type":"choice","options":["$U = \\frac{A}{q}$","$U = \\frac{q}{A}$","$U = \\frac{I}{q}$","$U = Aq$"],"answer":[0]}}}]}

    Это интересно: факты об электричестве и напряжении

    Единица измерения напряжения

    Если единица силы тока была названа в честь ученого, то и с единицей измерения напряжения у нас такая же история.

    Она названа вольтом в честь итальянского ученого Алессандро Вольта (рисунок 4).

    Рисунок 4. Алессандро Джузеппе Антонио Вольта (1745 — 1827) — итальянский физик, химик и физиолог, изобретатель гальванического элемента

    Единица напряжения — это такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в $1 \space Кл$ по этому проводнику равна $1 \space Дж$:
    $1 \space В = 1 \frac{Дж}{Кл}$.

    {"questions":[{"content":"Электрическое напряжение измеряется в [[choice-20]]","widgets":{"choice-20":{"type":"choice","options":["вольтах","амперах","кулонах","джоулях"],"explanations":["","Это единица измерения силы тока. ","Это единица измерения электрического заряда.","Это единица измерения энергии."],"answer":[0]}}}]}

    Дольные и кратные единицы напряжения

    Какие единицы напряжения, кроме вольта, применяют на практике? Это дольные и кратные единицы вольта: милливольт ($мВ$) и киловольт ($кВ$).

    $1 \space мВ = 0.001 \space В$,
    $1 \space кВ = 1000 \space В$.

    {"questions":[{"content":"Переведите значение напряжения, выраженное в вольтах, в милливольты.<br />$35 \\space В =$[[choice-28]]","widgets":{"choice-28":{"type":"choice","options":["$35000 \\space мВ$","$0.035 \\space мВ$","$350 \\space мВ$"],"explanations":["$1 \\space В = 1000 \\space мВ$.","",""],"answer":[0]}}}]}

    Значение напряжения для некоторых устройств и природных явлений

    В таблице 1 представлены для ознакомления некоторые значения напряжения.

    Устройство$U$, $В$
    Гальванический элемент1,25
    Городская электросеть220
    Электролампы20 — 250
    Телевизор100 — 600
    Холодильник150 — 600
    Компьютер400 — 750
    Утюг500 — 2000
    Электромоторы550 — 1700
    Обогреватель1000 — 2400
    Кондиционер1000 — 3000
    Циркулярная пила1800 — 2100
    Насос высокого давления2000 — 2900
    Линии высоковольтной электропередачи (ЛЭП)500 000
    Разряд молнииДо 1 000 000
    Таблица 1. Напряжение в некоторых технических устройствах и природе

    Опасные и безопасные значения напряжения

    Все знают, что большое (высокое) напряжение опасно для жизни. Проведем простую аналогию для лучшего понимания.

    Например, напряжение между проводом высоковольтной линии передачи и землей составляет $100 \space 000 \space В$. Соединим этот провод с землей. Получается, что при прохождении по нему заряда всего в $1 \space Кл$ совершается работа в $100 \space 000 \space Дж$. Такая же работа будет совершена грузом массой $1000 \space кг$, если он упадет с высоты в $10 \space м$. Похожие разрушения, может вызывать высокое напряжение.

    Обычно безопасным считают напряжение не более $42 \space В$. Такое напряжение создают, например, гальванические элементы.

    Наверное, многие помнят, как в детстве родители запрещали засовывать пальцы в розетку. Да и разбирать самостоятельно лучше не стоит. Доверять такие работу лучше специалистам. Почему? Ток в такой сети идет от генераторов, и напряжение обычно составляет $220 \space В$. Такое напряжение может нанести существенный вред здоровью.

    {"questions":[{"content":"Высокое напряжение[[choice-33]]","widgets":{"choice-33":{"type":"choice","options":["опасно для жизни","полезно для здоровья","не оказывает влияния на человеческий организм"],"answer":[0]}}}]}

    Примеры задач

    Задача №1

    При нормальном режиме работы тостера сила тока в его электрической цепи равна $6 \space А$. Напряжение в сети составляет $220 \space В$. Найдите работу электрического тока в цепи за $5 \space мин$.

    Дано:
    $t = 5 \space мин$
    $I = 6 \space А$
    $U = 220 \space В$

    СИ:
    $t = 300 \space с$

    $A — ?$

    Показать решение и ответ

    Скрыть

    Решение:

    Запишем формулу для определения напряжения и выразим из нее работу:
    $U = \frac{A}{q}$,
    $A = Uq$.

    Как найти электрический заряд? Запишем формулу для расчет силы тока и выразим заряд из нее:
    $I = \frac{q}{t}$,
    $q = It$.

    Подставим это в формулу для расчета работы электрического тока:
    $A = Uq = UIt$.

    Рассчитаем эту величину:

    $A = 220 \space В \cdot 6 \space А \cdot 300 \space с = 396 \space 000 \space Дж = 396 \space кДж$.

    Ответ: $A = 396 \space кДж$.

    Задача №2

    На рисунке 5 представлены графики зависимости работы электрического поля (тока) $A$ от перемещаемого заряда $q$ по двум проводникам. Используя график, вычислите напряжение между концами каждого проводника.

    Рисунок 5. Графики зависимости работы тока от перемещаемого заряда по двум проводникам

    На графике выберем удобные для нас точки с точными значениями заряда и работы. Для графика $I$ выберем точку со значениями $q = 0.35 \space Кл$ и $A = 70 \space Дж$. Для графика $II$: $q = 0.35 \space Кл$ и $A = 40 \space Дж$. Запишем условие задачи и решим ее.

    Дано:
    $q_1 = q_2 = 0.35 \space Кл$
    $A_1 = 70 \space Дж$
    $A_2 = 40 \space Дж$

    $U_1 — ?$
    $U_2 — ?$

    Показать решение и ответ

    Скрыть

    Решение:

    Рассчитывать напряжения для данных проводников будем по формуле $U = \frac{A}{q}$.

    $U_1 = \frac{A_1}{q_1} = \frac{70 \space Дж}{0.35 \space Кл} = 200 \space В$.

    $U_2 = \frac{A_2}{q_2} = \frac{40 \space Дж}{0.35 \space Кл} \approx 114 \space В$.

    Ответ: $U_1 = 200 \space В$, $U_2 \approx 114 \space В$.

    Работа, выполненная электрическим полем

    Работа, выполненная электрическим полем
    Корпус постоянного электрического поле, как между заряженными параллельными пластинчатые проводники, хороший пример отношения между работой и напряжение.

    Электрическое поле по определению сила на единицу заряда, так что умножение поля на расстояние между пластинами дает работу на единицу заряда, которая по определению является изменением напряжения.

    Эта ассоциация напоминает о многих часто используемых связях:

    Более общий случай
    Индекс

    Концепции напряжения

    Концепции электрического поля

     08
    Гиперфизика***** Электричество и магнетизм
    R Ступица
    Вернуться

    Изменение напряжения определяется как работа, совершаемая на единицу заряда против электрического поля. В случае постоянного электрического поля, когда движение направлено против поля, это можно записать как

    .

    Если пройденное расстояние d не соответствует направлению электрического поля, выражение работы включает скалярное произведение:

    В более общем случае, когда электрическое поле и угол могут изменяться, выражение должно быть обобщено до линейного интеграла:

    Подробнее о переменном поле
    Индекс

    Понятия электрического поля

    Понятия напряжения

     
    Гиперфизика***** Электричество и магнетизм R Ступица 08 Назад

    Изменение напряжения определяется как работа, совершаемая на единицу заряда, поэтому в общем случае его можно рассчитать по электрическому полю путем расчета работы, совершаемой против электрического поля. Работа на единицу заряда, совершаемая электрическим полем на бесконечно малой длине пути ds задается скалярным произведением

    Тогда работа, совершаемая против поля на единицу заряда при перемещении из точки A в точку B , определяется линейным интегралом:

    Индекс

    Концепции электрического поля

    Концепции напряжения

     
    Гиперфизика***** Электричество и магнетизм R Ступица
    Назад

    Как работает напряжение – Основы схемы

    В статье Что такое электричество? мы обсуждали, что электричество можно определить как поток заряда. Но чтобы понять электричество более подробно, нам нужно обсудить понятия напряжения , тока и сопротивления . Эти три свойства являются строительными блоками того, как мы моделируем и описываем электричество. В этой статье мы сосредоточимся на концепции напряжение .

    Напряжение — это сила, которая заставляет течь заряды. Напряжение также известно как электродвижущая сила или ЭДС. Это разность потенциалов между двумя терминалами, где на одном терминале собрано больше электронов, чем на другом терминале.

    Напряжение измеряется в вольтах (В), производной единице измерения электрического потенциала. Он назван в честь итальянского физика Алессандро Вольта, который изобрел первую химическую батарею, известную как гальваническая батарея в 179 г.9:

    Вольтова свая Вольтова свая

    Вольтова свая состоит из трех различных типов дисков: один из цинка, один из меди и один из кожи, пропитанной кислотой. Кислота в коже лишает атомы цинка двух валентных электронов. Атомам цинка теперь не хватает двух электронов, поэтому они «крадут» два валентных электрона у меди.

    В результате на цинковых пластинах появляется много лишних электронов, а на медных — много недостающих электронов. Это пример накопленной электрической потенциальной энергии. Разница в потенциальной электрической энергии между цинковыми и медными пластинами называется напряжением.

    Если два конца башни соединить, электроны могут течь от цинковых пластин к медным пластинам, что создает явление электричества, поток заряда.

    Определение напряжения

    Напряжение определяется как потенциальная энергия на один заряд:

    Где V — напряжение, E — разность потенциальной энергии в джоулях, а Q — заряд в кулонах.

    С помощью этого уравнения напряжение связано с зарядом и потенциальной энергией. И, следовательно, 1 вольт эквивалентен 1 джоулю на кулон заряда.

    Последовательные и параллельные цепи

    Существует два типа цепей, в которых напряжение ведет себя по-разному: последовательные и параллельные цепи. Это схема последовательной цепи:

    Последовательная цепь

    Последовательная цепь состоит из компонентов, соединенных по одному пути, что дает электричеству только один путь. В этой цепи напряжение рассеивается пропорционально сопротивлению каждой нагрузки/компонента. Сопротивления компонентов складываются, и общее падение напряжения должно быть эквивалентно ЭДС источника питания.

    Это схема параллельной цепи:

    Параллельная цепь

    Параллельная цепь состоит из компонентов, которые соединены несколькими путями. В этой цепи напряжение постоянно на каждом пути, тогда как сопротивление рассчитывается по следующему уравнению:

    Мы предполагаем, что полное падение напряжения в цепи эквивалентно ЭДС источника питания. Разность потенциалов между положительной и отрицательной клеммами всегда должна быть равна разности потенциалов батареи, поскольку предполагается, что отрицательная клемма находится на уровне 0 В, иначе известном как 9.0149 земля (земля).

    Аккумуляторы делятся на две основные категории — по выходному напряжению и по емкости. Емкость аккумулятора обычно измеряется в ампер-часов (Ач). Ампер-час — это максимальное количество тока, которое батарея может отдать за один час. Например, аккумулятор емкостью 12 Ач может обеспечить ток 12 А в течение 1 часа.

    Большинство небольших аккумуляторов имеют небольшую емкость, поэтому их ампер-часы указаны в миллиампер-часах (мАч). Один ампер-час равен 1000 миллиампер-часам.

    Конфигурации батарей

    Батареи могут быть подключены последовательно или параллельно, и их напряжение и емкость будут различаться в зависимости от того, как они подключены.

    В последовательной конфигурации емкость остается неизменной, но напряжения двух батарей складываются. В соответствии с уравнением E = QV полная потенциальная энергия системы удвоилась. Но так как емкость аккумуляторов остается прежней, эта конфигурация способна поставлять в два раза больше энергии, но на те же ампер-часы.

    В параллельной конфигурации напряжение остается прежним, а емкости аккумуляторов складываются. Однако мы знаем, что энергия этой системы вдвое больше, чем у одной батареи. Таким образом, эта конфигурация позволяет батарее подавать в два раза больше тока за то же время.

    Измерение напряжения

    Падение напряжения — это уменьшение электрического потенциала на пути тока, протекающего в электрической цепи. Чем больше сопротивление компонента, тем больше падение напряжения на его клеммах. Когда ток встречает сопротивление, электрическая потенциальная энергия теряется, поскольку она преобразуется в другую форму энергии для совершения работы. Например, в резисторах электрическая потенциальная энергия преобразуется в тепловую энергию.

    Мы можем измерить эту разность потенциалов, подключив вольтметр или мультиметр в параллельной конфигурации следующим образом:

    Для измерения напряжения в более сложных цепях мы можем использовать правило делителя напряжения. Это правило применяется только к последовательным цепям, которые имеют более одной нагрузки/компонента. Подключите вольтметр или мультиметр к отдельным компонентам цепи, как показано ниже.

    Выходное напряжение (Vout) пропорционально отношению сопротивления нагрузки к общему сопротивлению цепи. В этом случае выходное напряжение рассчитывается следующим образом:

    Интересные области применения напряжения

    Электричество играет важную роль в нашей повседневной жизни, и многие из нас знакомы с его применением. Однако, чтобы еще больше проиллюстрировать концепцию напряжения, есть два применения электричества, о которых вы, возможно, не слышали.

    Плитки Пельтье

    Плитки Пельтье — это плитки, работающие с использованием эффекта Пельтье. При приложении напряжения к аноду и катоду плитки с одной стороны плитки может наблюдаться эффект нагрева, а с другой стороны – эффект охлаждения. Разность потенциалов в электричестве способна создать аналогичную разность потенциалов в температуре. Чем больше напряжение, тем больше разница температур между двумя сторонами плитки.

    Еще одна интересная особенность плитки Пельтье заключается в том, что эффект обратим. Если одна сторона плитки подвергается воздействию источника горячей температуры, а другая – источнику холодной температуры, возникает напряжение.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *