Системы техногенной безопасности электроустановок до 1000 В
книга

Системы техногенной безопасности электроустановок до 1000 В

Автор: Олег Никольский, Татьяна Халина, Лидия Куликова

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2023

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-4499-3916-6

Страниц: 324

Артикул: 104088

Печатная книга
1406
Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 11.05.2024
Электронная книга
421

Краткая аннотация книги "Системы техногенной безопасности электроустановок до 1000 В"

Монография состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются общие вопросы безопасности электроустановок, включающие анализ опасности электропоражения и действия электрического тока на организм человека и животного. Второй раздел посвящен средствам электрической защиты в электроустановках 380/220 В и методам их расчета. В третьем разделе излагаются новые (авторские) концепции теории техногенной безопасности электроустановок: методология системного анализа безопасности, оценки и управления рисков человеко-машинных систем, математические модели динамических систем, методы многокритериальной оптимизации. Монография предназначена для научно-технических работников и надзорных органов, бакалавров, магистрантов и аспирантов.

Содержание книги "Системы техногенной безопасности электроустановок до 1000 В"


Введение
Раздел первый. Общие вопросы техногенной безопасности электроустановок
Глава 1. Анализ опасности поражения человека электрическим током
1.1. Классификация электроустановок и анализ возникновения травмоопасных ситуаций
1.2. Условия поражения человека электрическим током
1.2.1. Анализ условий поражения человека при работе на электроустановках переменного тока
1.2.2. Анализ условий поражения человека при работе на электроустановках постоянного тока
1.3. Режимы нейтрали электроустановок
1.4. Напряжения прикосновения и шага
Глава 2. Действие электрического тока на организм человека и животного
2.1. Виды и характеристика электропоражений
2.2. Электрическое сопротивление тела человека и его параметры
2.3. Факторы, определяющий тяжесть и исход электротравмы (критерии состояния электробезопасности)
2.4. Действие электрического тока на сельскохозяйственных животных
Раздел второй. Защитные устройства в электроустановках
Глава 3. Изоляция электроустановок
3.1. Общие сведения об изоляции
3.2. Характеристика требований к изоляции в действующих правилах
3.3. Контроль состояния изоляции в электроустановках до 1000 В
Глава 4. Защитное заземление
4.1. Назначение и устройство защитного заземления
4.2. Нормирование сопротивлений заземлений, растекание электрического тока с заземлителей и определение параметров электрической структуры грунта
4.3. Расчет заземлений
4.3.1. Основные положения
4.3.2. Расчет простых заземлителей
4.3.3. Расчет сложных заземлителей
4.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств
Глава 5. Зануление
5.1. Назначение и механизм защиты
5.2. Расчет зануления в однофазных цепях
5.3. Расчет зануления в трехфазных электроустановках
5.4. Расчет напряжений прикосновения
Глава 6. Защитное отключение
6.1. Назначение и область применения
6.2. Требования к устройствам защитного отключения
6.3. Основные принципы построения схем защитного отключения
6.4. Историческая справка и современное состояние работ в области защитного отключения по току утечки
Глава 7. Другие защитные устройства
7.1. Система малых напряжений
7.2. Понижающие трансформаторы
7.3. Разделяющие трансформаторы
7.4. Изолирующие элементы, выравнивание электрических потенциалов и двойная изоляция
Раздел третий. Новые концепции теории техногенной безопасности электроустановок
Глава 8. Методологические основы системного анализа безопасности электроустановок
8.1. Функционально-морфологическое описание системы «человек — электроустановка — среда»
8.2. Концепция техногенного риска и основы выбора его приемлемого уровня
8.3. Показатели эффективности функционирования системы безопасности электроустановок
8.4. Методы анализа техногенного риска электроустановок
8.4.1. Алгоритмы построения диаграмм типа «дерево»
8.4.2. Частотный анализ техногенного риска
8.4.3. Качественный анализ моделей типа «дерево»
8.4.4. Количественный анализ диаграмм типа «дерево»
8.5. Обоснование структуры информационного обеспечения системы техногенной безопасности электроустановки
8.6. Модели прогнозирования техногенного риска и оценки остаточного ресурса
Глава 9. Методы оценки и управления техногенными рисками опасности электроустановок
9.1. Основные понятия и энергоэнтропийная концепция техногенной безопасности электроустановок
9.2. Анализ современных методов оценки и моделирования техногенных рисков опасности электроустановок
9.3. Классификация техногенных рисков и интегральный риск ЧМС «Ч–Э-С»
9.4. Анализ ущербов от техногенных рисков в электроустановках
9.5. Алгоритм оценки и анализа интегрального риска электроустановок объекта
9.5.1. Методология и структурная схема анализа риска
9.5.2. Лингвистические оценки интегрального риска
9.6. Основные принципы управления и прогнозирования техногенных рисков электроустановок
9.6.1. Методические основы принятия решений в области менеджмента техногенных рисков
9.6.2. Сценарная модель развития рисков
Глава 10. Методы моделирования опасных техногенных ситуаций в электроустановках
10.1. Постановка задачи
10.2. Системное исследование безопасности электроустановок
10.3. Модель функционирования человеко-машинной системы «Ч-Э-С» и показатели эффективности
10.4. Балльно-лингвистическая оценка рисков компонентов человеко-машинной системы (Ч-Э-С)
10.4.1. Человеческий фактор (персонал)
10.4.2. Электроустановка, система электроснабжения (общего назначения)
10.4.3. Среда
10.5. Основные принципы построения имитационной модели
10.6. Экспертная система диагностики технического состояния электроустановок
10.6.1. Теоретическое обоснование метода нечетких множеств построения экспертной системы
10.6.2. Формирование процедуры экспертной оценки для создания базы знаний
10.6.3. Логико-лингвистические модели возникновения техногенных рисков
10.7. Описание программного обеспечения и результата расчета рисков
Глава 11. Математические модели рисков опасности электроустановок на основе аппарата темпоральных логик
11.1. Анализ методов и инструментов поддержки принятия решений по управлению техногенными рисками динамической человеко-машинной системы «Ч-Э-С»
11.1.1. Методы нечеткого логического вывода
11.1.2. Анализ подходов к представлению времени в задачах моделирования и оценке техногенных рисков
11.2. Математическая модель для оценки и управления техногенными рисками ЧМС «Ч-Э-С» на основе темпоральной логики
11.2.1. Метод построения нечетко-темпоральных высказываний для описания нечетко-динамических особенностей техногенных рисков
11.2.2. Метод вычисления значений истинности нечетко-темпоральных высказываний
11.2.3. Алгоритм нечетко-темпорального вывода для оценки и управления техногенными рисками
11.3. Программное обеспечение и практическая реализация нечетко-темпоральной модели техногенных рисков ЧМС «Ч-Э-С»
11.3.1. Модульная структура программного обеспечения
11.3.2. Пример практического использования разработанных программных средств
Заключение
Литература

Все отзывы о книге Системы техногенной безопасности электроустановок до 1000 В

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Системы техногенной безопасности электроустановок до 1000 В

рой обмотки источника питания соединены звездой. Сети данного типа могут вообще не иметь нейтральной точки, например, если обмотки источника со-единены в треугольник. Нулевой провод в таких сетях, естественно, отсут-ствует. Первичные обмотки источника питания (трансформатора) на схеме не показаны. Рис. 1.2. Схема трехфазной сети с изолированной нейтралью для случая прикосновения человека к фазе A С учетом сказанного для сети с изолированной нейтралью выражение (1.11) будет иметь вид: 2(1)(1).−+−=+++bchhabchYaYaIUGYYYG (1.15) Из этого выражения видно, что сделанные ранее выводы будут справед-ливы и для сети с изолированной нейтралью. Во многих случаях емкости фаз относительно земли могут быть приняты равными, т. е. Са = Сb = Сc = С, тогда выражение (1.15) с учетом уравнений (1.1) и (1.7) примет удобный для расчетов вид: 3()[63()].23++++=++++hbcbchhabcUGggj bggIGgggj b (1.16) При полной симметрии сопротивлений изоляции фаз относительно земли, т. е. при выполнении условия (1.12): 033.33+=+++hhhgj bIUGGggj b (1.17) Если параметры изоляции выразить в полных проводимостях, то выра-жение (1.17) будет иметь вид: 3.=+hhhUG YIGY (1.18) Заменив в этом выражении проводимости сопротивлениями, т. е. Z = 1 / Y и Rh = 1 / Gh, получим простую и удобную для расчета формулу: 3.3=+hhUIRZ (1.19) 15