Мы рады приветствовать вас на сайте «АВТОКОВРИК»

НОВОСТИ

"Автоковрик" расширяет ассортимент ковриков в салон автомобилей. В продажу поступили резиновые и текстильные автомобильные коврики на следующие модели автомобилей: Ford Focus III; Nissan Juke; Hyundai Solaris,  ELANTRA 2011, Kia Soul, PICANTO II, Sorento 2011; Mazda 3 2009, CX-5; Mercedes GL X164; Opel Astra J; Renault Sandero, Duster; Subaru XV; VW Polo sedan, Jetta 2011, Passat B7 2011;  Mitsubishi ASX;   VW Polo sedan. Огромный ассортимент автомобильных ковриков в наличии.  

Розничные магазины:

г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 157
тел.: +7 (863) 292-30-66

г. Таганрог,
ул. Седова, 2/2,
тел.: +7 (8634) 32-76-32

г. Миллерово,
Рынок МТК, ул. Толстого,
пав. № 63, т.: +7 (86385) 2-99-19

с. Чалтырь
ул. Олимпийская, 1/82
т.: +7 (863) 247-10-66

Интернет-заказы:
E-mail: [email protected]
тел.: +7 (905) 428-29-55

Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? Требования к диэлектрическим коврикам


Какие требования предъявляют к внешнему ввиду диэлектрического коврика?

Люди, которые работают с большим напряжением, имеющие дело с электросетями, обязаны понимать, какие требования предъявляют к наружному виду диэлектрических ковров и их свойствам. Данные изделия ценны для неопасной работы. Они делятся на несколько видов: коврики традиционные и масло-бензостойкие.

Характеристики

У каждого из видов собственные характеристики, и к ним предъявляют четкие требования:

  • диэлектрический ковер делается толщиной в 6 мм плюс/минус 1 мм;
  • поверхность лицевой стороны изделия рельефная;
  • ковер делается однотонным;
  • ширина изделия от 0,5 до 1,2 м, а длина – от 0,5 до восьми метров;
  • специализированный настил, крепящийся на изоляторах, служащих опорами, делается высотой не меньше 7 см.

Требования к диэлектрическим изделиям затрагует и материал, из которого выполнен настил. Исполняют его из древесины.

Настил для диэлектрического изделия

Чтобы это сделать применяются бруски из дерева, заранее проструганные. Подбирается материал без сучков или коры. Щели между подготовленными рейками составляют не больше 3 мм. Для крепежа не применяются элементы из металла.

Настил разрешается исполнять и из искусственных материалов. Основное, чтобы подставка вышла стойкой и прочной. При применении снимающихся изоляторов, их объединяют с настилом таким образом, чтобы избежать соскальзывания. Специализированные нормы используются к диэлектрическим резиновым изделиям. Они применяются как добавочное средство для защиты в электроустановках закрытого типа с напряжением выше 1000 В и открытых электроустановках во время сухой погоды. Сюда не входят помещения с очень высоким уровнем влаги.

ГОСТ 4997 75 на ковры диэлектрические резиновые

Требования, которые предъявляют к изделию:

  • делают коврики исключительно в согласии с требованиями ГОСТ по утвержденному инновационному регламенту;
  • делается резиновый диэлектрический компонент в зависимости от эксплуатационных условий и назначения;
  • Выделяется две группы изделий: первая предназначен для работы, когда есть температура от — 15 до + 40 градусов, а второй (С масло- и бензостойкими свойствами) – при температуре от – 50 до + 80 градусов.

Для ковров первой группы по ГОСТ 4997-75, выдвигаются такие требования:

  • Внешняя часть обязательно делается рифленой. Углубления ландшафта – от 1 до 3 мм. Рисунок рифления не нормируется, основное – антискользящие свойства.

Внешняя рифленая сторона изделия первой группы

  • Цвет ковра гомогенный и согласовывается заранее с изготовителем.
  • На поверхности исключаются повреждения в виде трещин, чужих вкраплений, дырок. Допустимы раковины и пузырьки глубиной менее 1 мм, а диаметром – 4 мм. На 1 м длины их должно быть не больше 6 штук.
  • На обратной стороне не разрешается присутствие раковин более 1,5 мм глубиной, длиной больше 3,5 см, шириной – более 2 см. Диаметр пузырьков – не больше 5 мм. Кол-во раковин на 1 метр длины – не более 6 шт, как и пузырьков.

Допустимы:

  • небольшие дефекты на рисунке лицевой стороны и небольшое расхождение в цветовом тоне;
  • на обратной поверхности – отпечатки текстуры материала;
  • на двух сторонах следы смазки, пузырьки высотой не более 1,5 мм, диаметром менее 2 мм, кол-во без ограничения;
  • пузырьки с диаметром 4 мм и высотой 1,5 мм – не более 6 шт на каждой поверхности по отдельности – для ковриков, сделанных формовым способом,  размером 50 ? 50 см или 65 ? 65 см.

Тестирование для изделия данного вида:

  • ковры выносят испытательное напряжение в 20 кВ, а частоту – 50 Гц;
  • разрешается ток утечки не более 160 мА/м;
  • для производства ковров применяется резина с прочностными свойствами не меньше 10 кВ/мм.

Ковры второй группы с относительным обозначением ГОСТ 10227-86 должны быть стойки к топливу, эта характеристика достигается добавками в резину.

Ковер второй группы

Требования:

  • при изгибе изделия на 180 градусов не разрешается образование трещин;
  • для тропических рабочих условий лучше всего применять изделия по ГОСТ 15152-69.

Испытательные способы

Для испытаний толщины диэлектрических изделий применяется инструмент, который обеспечивает измерительную погрешность не более чем 0,5 мм. Толщина ковра меряется от верхней рифленой точки до обратной поверхности.

Инструменты для проверки диэлектрического изделия

Размеры отклонений (глубина рифления и др.) измеряют специализированным прибором, который даёт погрешность не более чем 0,2 мм.

внешний вид исследуется визуально либо сравнивается с образцом, подобающим установленному и утвержденному порядку.

Проверка на экспериментальное напряжение и ток утечки делается током частотой 50 Гц при температуре воздуха 25 градусов и не более 75% влаги. Делается она не раньше, чем через 6 часов после создания.

Электрическая надёжность исследуется на нескольких образцах с помощью электрического тока. Делается она железными электродами из нержавеющей стали перпендикулярно поверхности плоского образца.

Тестирование на изгиб: 1 раз делается изгиб в разных направлениях на металлическом стержне. К стержню ковер поворачивают рифлёной стороной. Стержень диаметром в 4 раза толще, чем сам ковер. Температура испытаний – 23 градуса. Коврики выдерживаются в изогнутом состоянии 5 мин.

offthevylc.ru

Диэлектрический коврик: назначение и принцип работы

Диэлектрический коврик – подстилка под ноги из материала, не проводящего электрический ток. Выступает мерой защиты против электричества.

Переменный ток

Группы электриков комплектуются специальной одеждой. По большей части резиновые изделия. Диэлектрические материалы изолируют ток, выступая базисом создания мер защиты персонала от сетей промышленной частоты. Потенциал неопасен, поскольку заряд прикосновением будет происходить, пока позволит размер емкости человеческого тела. Затем, поскольку сопротивление излучения велико, пострадавший устранит себя от опасности.

Указанные меры не всегда помогают работающим с высоковольтным оборудованием. Резиновую подошву потенциал пробивает, возможен летальный исход. Чтобы дополнительно снизить опасность, перед электрическими щитами и шкафами с высоким напряжением рекомендуется стелить диэлектрические коврики. Чаще изготавливаются из резины, добавляют сопротивления меж грунтом, подошвой. Толще покрытие, выше потенциал способно выдержать. Дополнительно по поверхности выполняется рифленый рисунок глубиной 3-5 миллиметров, снижает площадь контакта, повышает сопротивление стеканию тока по поверхности изделия.

Предельное напряжение, выдерживаемое диэлектрический ковриком, указывает производитель. Для резины толщиной 6 мм составит 20 кВ тока промышленной частоты. Хватит работать с подстанцией 10 кВ.

Диэлектрический коврик изготавливается из специальных сортов резины, стойко выдерживающих действие агрессивных сред. Поскольку использование изделия подразумевается крупным предприятием, в трансформаторной будке, прочих малоприятных местах. Сопротивление увлаженного (покрытого кислотой, щелочью) коврика резко падает. Появляется опасность летального исхода.

Использовать коврики следует по любым типам покрытий, исключая диэлектрические. Стелют поверх бетона, кирпича, цементной стяжки, земли. Однако в лабораториях (также нужна защита против поражения электричеством) другая опасность. Избегает человека, преследует микросхемы. Статическое электричество. Будет показано ниже: в неблагоприятных условиях возможно навредить аппаратуре, себе (через понижение заработной платы размером урона).

Статическое электричество

Нечего говорить, статическое электричество появилось раньше других видов. Предваряя эру Христа, проблемой занимались некоторые ученые мужи. Перипетии эпопеи прочитайте в теме Постоянный ток. На историю развития электричества приводятся прочие ссылки. Статическим электричеством называют избыток заряда, скопленный поверхностью диэлектрика, обособленного проводника, лишенного заземления. Прикосновение к предмету немедленно вызовет перераспределение электронов силой законов природного равновесия.

Заряды могут скапливаться внутри диэлектриков, распределяясь объемно. Если устелить пол резиновым ковриком, человек прикасаясь к аппаратуре, навредит. Электричество начнет перераспределяться, одновременно поражая микросхемы. Применяется специальная обувь, снабженная изолирующей подошвой. Вдобавок можно использовать в лаборатории, цехе, классе антистатические коврики. Путь протекания переменного тока (до земли) резко увеличивается, в результате сопротивление возрастает, обеспечивается безопасность переменному току. Статический заряд легко стекает, поскольку поверхностное сопротивление изделия низкое.

Следует знать, согласно ГОСТ бетонные (5 — 8 Ом м), кирпичные полы приравниваются земляным. Изоляции по переменному току не обеспечат. Приходится применять антистатические коврики. Вдобавок заряды способны перетекать с аппаратуры человеку, наоборот, стекать. Тело наделено большей поверхностью, проводит ток. В целях блокировки эффекта запястья принято одевать антистатическими браслетами, позволяя заряду стекать на искусственный, естественный заземлитель. Браслет надевается на обе руки.

Многие также догадались, иная одежда помогает скапливать заряды. Касается шерсти, мех электризуется трением. Потихоньку накапливается заряд в течение дня, человек совершенно не ощущает, что стал по случайности статическим генератором. Стоит задеть свитер, немедленно раздается характерный треск.

Потенциал атмосферы

Известно, с ростом высоты над грунтом меняется потенциал. Человек перенимает потенциал поверхности, на которой стоит. Дом, будучи надёжно заземлен, обычно находится на уровне почвы. Становится понятно, почему молния любит бить дерево, громоотвод, расположенный на крыше: путь тока здесь короче! Человек, попирающий кровлю, приобретает потенциал земли.

Совсем по-другому дело с антенной. Будучи одной частью заземлена, представляет некоторую угрозу здоровью. Многих, наверняка, били током жилы экранированного кабеля общей кровельной антенны. Электризуется техника при движении. Разряда самолетов ведется специальным стекателем, снабженным искровым промежутком. Разница потенциалов меж окружающим воздушным потоком и крылом становится высокой, проскакивает миниатюрный коронный разряд, частично гасящий эффект. С автомобилей заряды стекают по резиновой полосе, волочащейся вслед по поверхности дороги.

Примеры убеждают красноречиво: статическое электричество было, есть и будет есть микрокомпоненты электронных устройств. Если не научиться правильно защищаться. К примеру, дерево не проводник, следовательно, потенциал не всегда равен почвенному. Во время дождя проводимость резко возрастает, ситуация меняется. Молния бьет в дерево. Знание законов считается основным условием успешной защиты.

По статистике, каждая третья микросхема теряет работоспособность по вине покупателя. Потери производства, вызванные аналогичной причиной, составляют 8 — 24%. Статическое электричество ежегодно наносит ущерб экономике Земного шара, оцениваемый миллиардами долларов. Вычитая затраты на устранение последствий.

Механизм образования статического электричества на диэлектрическом коврике

Выделено много механизмов передачи заряда. Интереснейшим назовем вопрос постепенного накопления. Если речь идет о прикосновении, большая роль отводится поверхностной проводимости. У диэлектриков порядком меньше объемной. Чем объясняется преимущество неметаллов перед проводниками накапливать заряд. Железо часть электронов проводит внутрь, хаотичные токи небольшой величины быстро гаснут, усмиренные взаимодействием с кристаллической решеткой, становясь теплом. Проводнику тяжелее сообщить заряд.

Избыточные электроны способны накапливаться диэлектриками произвольного агрегатного состояния, включая жидкости. Облака трением ветра легко испускают молнии, хотя опрометчиво считать пар проводником. Аналогичным образом происходит электризация идущего человека! Механизм объясняется двумя причинами:

  • Трение подошвой поверхности плюс мгновенный разрыв двух разнородных материалов.
  • Постепенное распределение заряда телом.

Сопутствует противоположный процесс – разряд. С каждым шагом человек запасает некоторое количество электричества, часть пытается стечь. Контексте делает понятным, почему ходящие люди испытывают воодушевление, отдыхом постепенно уносящееся. Эффект усиливается бегом. Разумеется, в сырую погоду электризация почти полностью блокируется.

Со временем рост статического заряда при каждом шаге становится равен убыванию за время, что нога попирает землю. Наступает динамическое равновесие данной скорости движения. Результирующая кривая, описывающая рост заряда, напоминает выходную вольт-амперную характеристику транзистора: вначале демонстрируется быстрый рост параметра, затем система стремится к некоторому фиксированному значению.

При хождении по изолированному покрытию, к которым относится диэлектрический коврик, человек накапливает заряд, уровень постепенно растет. Расчетные данные показывают: в «идеальных» условиях за 21 секунду разница потенциалов достигает колоссальной величины 3,5 кВ. При прекращении ходьбы наблюдается спад практически до нуля буквально за 5 секунд. Вот почему пол в лаборатории сделан из специального материала, защитная обувь снабжена антистатической подошвой. Данному классу средств защиты относим диэлектрический коврик. Потеря заряда не происходит мгновенно, данные производителей показывают: полсекунды хватает, чтобы больше не представлять опасности микросхемам.

Антистатический коврик

Итак, диэлектрический коврик не всегда будет лучшим решением лаборатории, хотя рядом уживутся группы электриков. Лаборатории нужны специальные диэлектрические коврики, обладающие особой конструкцией, специфическими характеристиками. Состав может быть следующим:

  1. Тонкий слой ПВХ, обеспечивающий внешнему покрытию достаточную прочность, чтобы сверху можно было спокойно ходить.
  2. Проводящая, одновременно армирующая сетка, необходимая, чтобы шаткая конструкция не распалась.
  3. Нижний слой полимерный пены (ПВХ). Снижает шум при передвижении людей по коврику, способствуя стеканию заряда.

Сопротивление изделия переменному, постоянному току достигает 200-300 МОм, согласуется с требованиями современной изоляции. Нужно, чтобы работника попросту не убило, если вдруг частью тела дотронется до антистатического коврика, другой – до проводника, находящегося под потенциалом.

Диэлектрические материалы не препятствуют стеканию статистического заряда. Чтобы процесс прошел максимально быстро, коврик следует заземлить за специальное отверстие. В противном случае конструкция предусматривает монтаж на металлический крепеж, подстилающая поверхность проводит ток, зануляется, заземляется согласно требованиям.

Подходящий коврик не горит, не боится агрессивных сред, поглощает шум, демонстрирует приличный вид, обладает многими другими особенностями. Сопротивление изоляции выбирается не менее 20 МОм, таковы требования современных российских стандартов. Зарубежные коврики соответствуют общепринятым нормам:

  1. ANSI/ESD (Electrostatic Discharge Association) S20 «О мерах по защите электронных микросхем, сборок, оборудования». Текст на английском языке доступен для свободного скачивания.
  2. ANSI/ESD S1. Продается по запросной цене, предлагается бесплатный отечественный вариант (ГОСТ Р 53734.4.1).

Мат, лишенный разъемов подключения нулевых проводников, придавливаются заземленными металлическими конструкциями, монтируются с пробивкой насквозь проводящим ток крепежом. В противном случае процесс стекание заряда нельзя гарантировать на сто процентов. В магазинах хватает вариантов исполнения ковриков, мало толковых описаний.

vashtehnik.ru

Места применяются диэлектрических ковров и требования к ним

Почти на всех предприятиях есть сотрудники, работа которых связана с электрическим током. В таких условиях труда обеспечить работникам безопасность просто необходимо. Для этих целей служат диэлектрические средства защиты, которые ограждают от контакта с токопроводящими поверхностями. Обычно они предназначены для защиты рук и ног. Самыми распространенными из них являются диэлектрические ковры.

Диэлектрические коврики изготавливаются из эластичной резины, обладающей электрической прочностью (не менее 10 кВ/мм). Эти защитные средства используются в помещениях, где есть возможность поражения электрическим током.

В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры

Диэлектрические коврики используются для дополнительной защиты в электроустановках закрытого типа, напряжение в которых не превышает 1000 В, а также в электроустановках открытого типа в сухую погоду. Помещения не должны быть влажными и пыльными.Коврики кладут на пол перед оборудованием, где есть вероятность контакта с токопроводящими частями, при ремонтном обслуживании, перед сборками и щитами, генераторами, двигателями и т. д. Также они применяются в местах включения и отключения рубильников, реостатов и других аппаратов.

Качественные диэлектрические коврики сохраняют свои эксплуатационные характеристики при температуре от –15 до +40 °С. Они должны выдерживать напряжение 20 кВ переменного тока с частотой 20 Гц.

Требования к диэлектрическим коврам

К диэлектрическим коврам предъявляются определенные требования, строго регулируемые ГОСТ 4997-75.

В зависимости от назначения и условий эксплуатации ковры делят на следующие виды.

  • Обычного исполнения.
  • Маслобензостойкие.

Требования к внешнему виду диэлектрических ковров предъявляются следующие. Эти приспособления должны иметь рифленую лицевую поверхность одного цвета (чаще всего черного). Это позволяет обеспечить антискользящий эффект. Диэлектрические коврики необходимо периодически (один раз в полгода) осматривать и очищать от загрязнений. Если будут выявлены дефекты (нарушения целостности поверхности, трещины, изломы, проколы и надрывы), их нужно заменять новыми изделиями.

Хранить ковры нужно при температуре 0 – +30 °С в защищенном от солнечных лучей месте, далеко от отопительных приборов.

Размер коврика должен соответствовать возложенным на него функциям. Выпускаются диэлектрические ковры следующих размеров:

  • 500×500×6 мм;
  • 600×600×6 мм;
  • 700×700×6 мм;
  • 750×750×6 мм;
  • 1000×1000×6 мм.

Если коврик будет использоваться в сырых помещениях с высоким уровнем загрязненности, то нужно подкладывать специальные изолирующие подставки из дерева. Изолирующие подставки должны быть устойчивыми и прочными.

Приобрести качественный диэлектрический ковер по приемлемой цене лучше всего на сайте Specovka.by.

specovka.by

Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?

⇐ ПредыдущаяСтр 15 из 15
  Начало формы
Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные
Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные
Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные
Особых требований не предусмотрено

Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

  Начало формы
Белый
Желтый
Фоном служит цвет двери трансформатора

Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

  Начало формы
Белый
Желтый
Фоном служит цвет поверхности бетона

Конец формы

Тема 7. Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи

Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

  Начало формы
Термическое (тепловое) действие
Механическое действие
Электролитическое (биохимическое) действие
Все перечисленные действия относятся к специфическим

Конец формы

Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

  Начало формы
Постоянный ток
Переменный ток
Любое воздействие опасно
 

Конец формы

Какие существуют основные "петли тока" - пути для прохождения электрического тока через тело человека?

  Начало формы
Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога
Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище
Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище
Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога

Конец формы

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

  Начало формы
Позвонить в скорую помощь
Произвести отключение электрического тока
Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением
Приступить к реанимации пострадавшего

Конец формы

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

  Начало формы
Также как по обычной земле
"Гусиным шагом"
Большими шагами очень быстро
Не имеет значения как идти

Конец формы

Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

  Начало формы
Да, если ему меньше 16 лет
Нуждается в любом случае
Не нуждается
Это может определить только медработник

Конец формы

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

  Начало формы
20 мА
40 мА
60 мА
100 мА

Конец формы

В каком месте касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

  Начало формы
Непосредственно в месте касания земли
В радиусе 5 м от места касания
В радиусе 8 м от места касания
В радиусе 2 м от места касания

Конец формы

В какой последовательности необходимо начать оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от действия электрического тока в случае, если он без сознания, но пульс на сонной артерии есть?

  Начало формы
Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и шины, если нужно
Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот, очистить полость рта, приложить холод к голове, наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую помощь
Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь
Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую помощь

Конец формы

 

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 49; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

studopedia.net