Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ в эл установках: XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий,обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения 

Содержание

3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

Читайте также

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности Вопрос 95. Какие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются

2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности

2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности Вопрос 95. Какие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются организационными?Ответ. Являются следующие мероприятия:оформление работ нарядом,

3.3. Проверка отсутствия напряжения

3.3. Проверка отсутствия напряжения Вопрос 198. Каким прибором необходимо проверять отсутствие напряжения?Ответ. Необходимо проверять указателем напряжения, исправность которого должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или

5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника

5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника Вопрос 435. Какой персонал допускается к проведению испытаний электрооборудования?Ответ. Допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований,

2.

 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности 2.1.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках,

2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности

2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности 2.1.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в

3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

3.  Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:произведены необходимые отключения и приняты меры,

3.3. Проверка отсутствия напряжения

3.3. Проверка отсутствия напряжения 3.3.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим

Работы без снятия напряжения

Работы без снятия напряжения 4.15.21. При выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения безопасность персонала обеспечивается по одной из двух схем:Первая схема. Провод под напряжением — изоляция — человек — земля. Схема реализуется двумя методами:работа в контакте, когда

5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника

5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника 5.1.1. К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе,

Статья 267.1. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов

Статья 267.1. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов 1.  Налогоплательщики – общественные организации инвалидов и организации, указанные в абзаце первом подпункта 38 пункта 1 статьи 264

ЛЕКЦИЯ № 35. Технические регламенты

ЛЕКЦИЯ № 35. Технические регламенты До вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» данный вопрос регулировался ГОСТами (государственными стандартами), СНиПами (строительными нормами и правилами), Санитарными правилами.

135. Технические регламенты

135. Технические регламенты Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг осуществляется посредством законодательства о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.В настоящее время в связи с готовящимся вступлением России

11.

2 Социальные и технические нормы

11.2 Социальные и технические нормы Действующие в обществе нормы принято подразделять на две большие группы: социальные и технические.Социальные нормы — это определенные образцы, стандарты, модели поведения участников социального общения. Иногда в юридической

Исковое заявление о ненадлежащем исполнении обязательств и компенсации материальных убытков и морального вреда в связи с перепадом напряжения в электрической сети

Исковое заявление о ненадлежащем исполнении обязательств и компенсации материальных убытков и морального вреда в связи с перепадом напряжения в электрической сети В _________________________ (наименование суда)Истец: __________________________ (ф. и. о., адрес)Ответчик: ____________________________

Безопасность | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

Главная
Инструкции
Информация
Таблицы
Безопасность
Заземление
УЗО
Стандарты
Книги

Услуги
Контакты
Прайс

Загрузить
Сайты
Форум

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются:

    а) оформление работы наряд-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
    б) допуск к работе;
    в) надзор во время работы;
    г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация

Работа в электроустановках производится по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

Наряд — это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы, и пр.
По наряду могут производится работы в электроустановках, выполняемые:

    а) со снятием напряжения;
    б) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

Распоряжение — это задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей записью в оперативном журнале.

Текущая эксплуатация — это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в течении одной смены работ по перечню

Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности

Ответственными за безопасность работ являются:

    а) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение;
    б) допускающий — ответственное лицо из оперативного персонала;
    в) ответственный руководитель работ
    г) производитель работ;
    д) наблюдающий;
    е) члены бригады.

Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавливает необходимость и объем работы, отвечает за возможность безопасного ее выполнения, достаточность квалификации ответственного руководителя, производителя работ или наблюдающего, а также членов бригады.
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется лицам из электротехнического персонала предприятия, уполномоченным на этом распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия.
Указанные лица должны иметь группу по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в установках напряжением до 1000 В.
Право давать распоряжения на производство ряда работ, перечень которых определяется лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, предоставляется также лицам из оперативного персонала с группой не ниже IV.

Допускающий — ответственное лицо из оперативного персонала — несет ответственность:

    а) за правильность выполнения необходимых для допуска и производства работ мер безопасности, их достаточность и соответствие характеру и месту работы;
    б) за правильность допуска к работе, приемку рабочего места по окончании работы с оформлением в нарядах или журналах.

Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках выше 1000 В и не ниже III — в установках до 1000 В

Ответственный руководитель, принимая рабочее место от допускающего и осуществляя допуск, отвечает наравне с допускающим за правильную подготовку рабочего места и достаточность выполненных мер безопасности, необходимых для производства работы, в том числе и за достаточность мер, предусмотренных в графе наряда Отдельные указания
Ответственному руководителю запрещается принимать непосредственное участие в работе по нарядам, кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного руководителя и производителя работ

Ответственный руководителями назначаются лица из электротехнического персонала, имеющие группу по электробезопасности V

Производитель работ, принимая рабочее место от допускающего, отвечает за правильность его подготовки и за выполнение необходимых для производства работы мер безопасности.
Производитель работ обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе, обеспечить их выполнение членами бригады.
Производитель работ соблюдает настоящие Правила сам и отвечает за их соблюдение членами бригады, следит за исправностью инструмента, такелажа и другой ремонтной оснастки. Производитель работ обязан также следить за тем, чтобы установленные на месте работы ограждения, плакаты, заземления не снимались и не переставлялись.
Производитель работ, выполняемых по наряду с электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В — группу не ниже III. Производитель работ, выполняемых по распоряжению во всех электроустановках, должен иметь группу не ниже III

Наблюдающий назначается для надзора за бригадами строительных рабочих, разнорабочих, такелажников и других лиц из неэлектротехнического персонала при выполнении ими работы в электроустановках по нарядам или распоряжениям.
Наблюдающий за электротехническим персоналом, в том числе командированным, назначается в случае проведения работ в электроустановках при особо опасных условиях, определяемых лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, где эти работы производится.
Наблюдающий контролирует наличие установленных на месте работы заземлений, ограждений, плакатов, запирающих устройств и отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.
Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы и оставлять бригаду без надзора во время работы.
Наблюдающими назначается лица с группой не ниже III.

Члены бригады обязаны соблюдать настоящие Правила и инструктивные указания, полученные при допуске к работам и во время работы.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта «Заметки электрика».

В этой статье Вы наглядно увидите всю последовательность технических мероприятий по подготовке рабочего места в электроустановках.

Для начала обратимся к ПОТ Р М 016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок). Кстати, если Вы желаете проверить свои знания по этой книжке, то Вам сюда: пройти онлайн тест по ПОТ Р М 016-2001.

Итак, открываем ПОТ Р М 016-2001, Главу 3 и читаем, что там написано:

Чтобы легче понять написанное, в качестве примера рассмотрим вывод в ремонт высоковольтного масляного выключателя ВМГ-10. Тип ячейки — КСО, класс напряжения — 10 (кВ).

Согласно ПОТ Р М 016-2001, все оперативные переключения в действующих электроустановках производит оперативный персонал, которому присвоено это право на основании распорядительного документа руководителя предприятия. В нашем примере электроустановка выше 1000 (В), поэтому оперативный персонал должен иметь следующие группы по электробезопасности:

  • старший работник по смене — IV группу
  • остальные работники в смене — III группу

Весь оперативный персонал применяет следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Надеюсь, Вы все помните несчастный случай с двумя электромонтерами, который произошел с ними при оперативных переключениях. Переходите по указанной ссылочке и особое внимание уделите выводу в конце статьи.

В качестве основного электрозащитного средства оперативный персонал применяет указатель высокого напряжения УВН-10, у которого имеется штамп о пройденном испытании.

Подробно останавливаться на указателях высокого напряжения я сейчас не буду, а предложу почитать Вам полезные статьи по этой теме:

 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, по подготовке рабочего места

Перейдем к нашему примеру. Согласно графика ППР, необходимо вывести в ремонт высоковольтный масляный выключатель фидера №100 на подстанции 13. С этого фидера питается силовой трансформатор мощностью 1000 (кВА).

Смотрим схему данного фидера (присоединения) и по ней составляем бланк переключений.

В бланке переключений указывается вся последовательность производства операций по подготовке рабочего места в электроустановке. После составления бланка переключений его проверяет сменный мастер оперативной службы и подписью заверяет правильность операций.

Рассмотрим бланк переключений по подготовке рабочего места для нашего примера.

1. С диспетчерского пункта (ДП) с помощью устройства телеуправления УТБ-3 (телемеханика) отключим высоковольтный масляный выключатель фидера № 100.

Убедимся в отключении по сигнальным лампам положения выключателя (должна гореть зеленая лампа) и показаниям амперметра (стрелка на нуле).

2. Проверим фактическое отключение масляного выключателя.

Проверим флажок на электромагнитном приводе ПЭ-11 масляного выключателя. Зеленый флажок сигнализирует об отключенном состоянии выключателя.

Затем откроем сетчатое ограждение ячейки и посмотрим на «свечи» масляного выключателя. «Свечи» каждой фазы должны выйти из бачка выключателя, т.е. разорвать силовую цепь.

3. Отключим автоматический выключатель цепей соленоидов (включения) и вывесим на его рычажок включения запрещающий плакат «Не включать! Работают люди».

На ключ управления масляным выключателем тоже повесим запрещающий плакат «Не включать! Работают люди».

4. Одеваем диэлектрические перчатки и отключаем кабельный разъединитель.

5. Аналогично, отключаем шинный разъединитель.

После отключения шинного и кабельного разъединителей убедимся, что они отключились — должен быть виден разрыв между подвижными и неподвижными контактами.

На рукоятках ручных приводов разъединителей установим блокировочный шток и повесим запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди».

6. Отключим автоматический выключатель оперативных цепей (цепей управления) и повесим на его кнопку включения запрещающий плакат «Не включать! Работают люди».

7. Проверим отсутствие напряжения на кабеле 10 (кВ) указателем высокого напряжения УВН-10.

Перед работой указателем высокого напряжения УВН-10 необходимо убедиться, что он исправен. Проверим его на соседней ячейке путем прикосновения к шинам, которые находятся под рабочим напряжением.

А теперь проверим отсутствие напряжения на силовом кабеле 10 (кВ) нашей ячейки.

Напомню Вам, что в распределительных устройствах (РУ) напряжением выше 1 (кВ) пользоваться указателем УВН необходимо ТОЛЬКО в диэлектрических перчатках, а право проводить проверку на отсутствие напряжения можно самостоятельно с IV группой по электробезопасности.

8. Установим защитное заземление на кабеле 10 (кВ).

Переносное заземление должно быть установлено на отключенном рабочем месте со всех сторон, откуда может быть подано напряжение (либо ошибочно, либо аварийно).

После проверки отсутствия напряжения на силовом кабеле 10 (кВ) присоединим переносное заземление к заземляющему устройству и с помощью изолирующей штанги установим его на месте соединения кабеля с кабельным разъединителем или специальных «отпайках», только они должны быть очищены от краски.

Затягивать струбцины переносного заземления разрешено руками в диэлектрических перчатках или с помощью той же изолирующей штанги.

Напомню Вам, что устанавливать и убирать переносные заземления необходимо ТОЛЬКО в диэлектрических перчатках. Устанавливать переносные заземления в электроустановке выше 1000 (В) могут два работника с IV и III группами по электробезопасности.

9. Проверим указателем напряжения УВН-10 отсутствие напряжения в ячейке масляного выключателя 10 (кВ).

Все производится аналогично пункта 7.

10. Установим переносное заземление в ячейке масляного выключателя 10 (кВ) со стороны сборных шин.

Все производится аналогично пункта 8.

После установки переносных заземлений на рукоятках ручных приводов шинного и кабельного разъединителей повесим указательные плакаты «Заземлено».

11. Подготовим рабочее место для работы бригад ремонтного персонала.

На расположенных рядом и напротив с подготовленным рабочим местом ячейках необходимо вывесить предупреждающие плакаты «Стой! Напряжение».

Все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановке напряжением 10 (кВ), выполнены. Осталось непосредственно на подготовленном рабочем месте вывесить предписывающий плакат «Работать здесь».

Все готово.

Оформляем окончание работы по  бланку переключений и докладываем сменному мастеру оперативной службы об окончании  работы по подготовке рабочего места.

Дополнение: ПОТ Р М-016-2001 действуют до 4 августа 2014 года! Затем вводятся новые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок — более подробно об этом читайте здесь.

P.S. В этой статье я подробно показал Вам на наглядном примере с большим количеством фотографий все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, которые необходимо соблюдать при подготовке рабочего места в электроустановке напряжением 10 (кВ). Если у Вас имеются вопросы или дополнения к материалу статьи, то готов Вас выслушать в комментариях. Спасибо за внимание. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках

Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках

Электроустановка – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передаче, распределения  электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Действующая  электроустановка – это электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

По службе Э – контактная сеть, тяговые, распределительные и трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии, по службе  П – это электрооборудование мастерских, пунктов обогрева, электроточки для подключения электроинструмента; ЖЭСки и т.д.; для службы Т это- электровоз, тепловоз и в любом цехе депо имеются распределительные шкафы, шкафы освещения и сборок, различные станки с электроприводом, высоковольтные лаборатории и т.п.

1.   Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках

1.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для безопасного проведения различных видов работ в действующих электроустановках необходимо выполнять организационно-технические мероприятия.

Все работы в электроустановках разрешается выполнять только после их оформления. Задание на производство работы может отдать только лицо ответственное за электрохозяйство. Ответственный за электрохозяйство это работник из числа административно  технического персонала, имеющий квалификационную группу по электробезопасности, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

Ответственный за электрохозяйство в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами в первую очередь определить,  как правильно оформить работу в электроустановке:

—  по наряду

—  по распоряжению

—  в порядке текущей эксплуатации

Это первое организационное мероприятие. обеспечивающее безопасность работ в электроустановке.

Вторым организационным мероприятием является — допуск к работе.

Первичный допуск к работе проводит работник из числа оперативного

( оперативно-ремонтного) персонала, допускающий проводит целевой инструктаж производителю работ и членам бригады. Затем производитель работ проводит целевой инструктаж членам бригады.

Если для выполнения работ в электроустановке  требуется назначение ответственного руководителя работ, то допускающий проводит целевой инструктаж ему, а он проводит инструктаж производителю работ и членам бригады.

Без проведения целевых инструктажей допуск к работе по наряду запрещается.

Третьим организационным мероприятием является осуществление надзора за соблюдением бригадой требований безопасности. Надзор проводят: производитель работ, допускающий (в процессе проведения работ для хозяйства «Э») и члены бригады.

Четвертым организационным мероприятием является оформление перерывов

Организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

Организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

1.4.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
• оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
• допуск к работе;
• надзор во время работы;
• оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

1.4.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:
• выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
• ответственный руководитель работ;
• допускающий;
• производитель работ;
• наблюдающий;
• члены бригады.

1.4.3. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).

1.4.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала данной организации, имеющим группу V — в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV — в электроустановках напряжением до 1000 В.
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено приказом руководителя производством.

1.4.5. Ответственный руководитель работназначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000В. В электроустановках напряжением до 1000В ответственный руководитель, как правило, не назначается.
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000В и группу IV в электроустановках напряжением до 1000В. В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, выдающий наряд должен сделать запись об этом в строке «Отдельные указания» наряда.
Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
• с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ — при работах в охранной зоне ВЛ;
• с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (п.2.2.2 настоящей инструкции), в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ;
• на КЛ в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;
• по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;
• в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ;
• по подключению вновь сооруженной ВЛ;
• по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;
• на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более 2, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением;
• при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке;
• по пофазному ремонту ВЛ;
• под наведенным напряжением;
• без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;
Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах, помимо перечисленных.

1.4.6. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.
Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п.1.4.11 настоящей инструкции. В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В — группу III.

1.4.7. Производитель работ отвечает:
• за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
• за четкость и полноту инструктажа членов бригады;
• за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
• за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;
• за безопасное проведение работы и соблюдение настоящей инструкции им самим и членами бригады;
• за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000В — группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV.
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп.2.3.7, 2.3.13, 2.3.15, 3.14.21 настоящей инструкции.

1.4.8. Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.
Наблюдающий отвечает:
• за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде;
• за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
• за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;
• за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.
Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III.
Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке «Отдельные указания» наряда.

1.4.9. Каждый член бригады должен выполнять требования настоящей инструкции и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы.

1.4.10. Приказом Руководителя предприятия должно быть оформлено предоставление работникам предприятия прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра.

1.4.11. Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках в соответствии с табл. 1.4
Таблица 1.4

Ответственный работник Совмещаемые обязанности
Выдающий наряд, отдающий распоряжения Ответственный руководитель работ
Производитель работ
Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Ответственный руководитель работ Производитель работ
Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой)
Производитель работ, имеющий группу IV Допускающий (в случаях, предусмотренных п.3.15.5 настоящей инструкции)

Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности члена бригады.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.

Пять вопросов обеспечения электробезопасности

Вопрос №1

Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ на ЭУ.

1.       Оформление документации.

·         оформление наряда-допуска, распоряжения (приказа) или перечня работ в порядке текущей эксплуатации

·         оформление работы (включая инструктаж по мерам безопасности и выдачу наряда-допуска)

·         ведение записей в журнале учета нарядов и распоряжений

2.       Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам.

3.       Осуществление надзора при проведении работ.

4.       Оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место.

 

Вопрос №2

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

1.       Отключение электроустановки и обеспечение невозможности её включения.

2.       Вывешивание запрещающих плакатов (4 вида).

3.       Проверка отсутствия напряжения.

4.       Заземление. Вывешивание указательного плаката «ЗАЗЕМЛЕНО».

5.       Установка ограждения и ограждающих плакатов.

Вопрос №3

Изолирующие электрозащитные средства.

До 1000 В

ОСНОВНЫЕ (те, что «на руки»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Диэлектрические перчатки

Изолирующие подставки, накладки, колпаки

Указатель наведенного напряжения

Диэлектрические лестницы

Электроизмерительные клещи

Диэлектрические коврики

Изолирующая штанга

Диэлектрические галоши

Ручной изолирующий инструмент

Изолирующие покрытия

Свыше 1000 В

ОСНОВНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Изолирующая штанга

Изоляторные подставки, накладки, колпаки

Изолирующие клещи

Диэлектрические лестницы

Указатель высокого напряжения

Диэлектрические коврики

Устройства, обеспечивающие безопасность при испытаниях

Диэлектрические боты и диэлектрические перчатки

Специальные средства защиты для обеспечения безопасности при испытаниях

Штанги для переноса и выравнивания потенциалов

Щиты и ширмы

Сигнализатор напряжения

 

 

Вопрос №4

Категории помещений в отношении опасности поражения электрическим током

1.       Помещения без повышенной опасности:

·         нет условий, создающих повышенную опасность.

2.       Помещения с повышенной опасностью:

·         наличие сырости или токопроводящей пыли,

·         токопроводящие полы,

·         высокая температура (более 35ºС),

·         возможность одновременного прикосновения к корпусам оборудования и заземленным конструкциям здания.

3.       Особо опасные помещения:

·         наличие особой сырости,

·         химически активная среда,

·         наличие двух и более условий опасности,

4.       Территория открытых электроустановок (ЭУ)

 

По влажности:

Сухие – влажность менее 60%.

Влажные – влажность более 60% (менее 75%).

Сырые – влажность более 75%.

Особо сырые – влажность 100%.

 

Вопрос №5

Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

До начала оказания первой помощи необходимо освободить пострадавшего от действия эл.тока и немедленно производить следующие мероприятия:

-уложить пострадавшего на твердую поверхность;

-проверить у пострадавшего наличие дыхания и пульса;

-выяснить состояние зрачка (узкий или широкий), широкий указывает на отсутствие или недостаточность кровообращения.

-во всех случаях поражения электрическим током, вызов врача является обязательным, независимо от состояния пострадавшего. Если у пострадавшего отсутствует дыхание, нужно немедленно приступить к производству искусственного дыхания.

Способ искусственного дыхания «рот в рот».

При этом способе оказывающий помощь укладывает пocтрадавшего таким образом, чтобы голова была закинута как можно больше назад, при этом язык не должен закрывать проход воздуха через гортань. Затем оказывающий помощь делает несколько сильных вздохов и вдувает воздух через рот в легкие пострадавшего со скоростью 10-12 выдохов в минуту (через каждые 5-6с) до полного восстановления дыхания пострадавшего или до прибытия врача.

При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо одновременно с искусственным дыханием (вдуванием воздуха) производить наружный (непрямой) массаж сердца. Для этого определить местоположение нижней трети грудины, затем, накладывая на это место ладонь разомкнутой кисти, ладонь другой руки поверх первой и начинают ритмично надавливать на грудную клетку пострадавшего. При этом чередуют указанные операции в следующем порядке: после двух-трех глубоких вдуваний в рот (или нос) пострадавшего оказывающий помощь производит 15-20 надавливаний на грудную клетку (каждое надавливание в течение 1с), после чего искусственное дыхание и непрямой массаж сердца повторяют в указанной последовательности.

Техника безопасности — справочник электрослужбы

Меры безопасности при выполнении отдельных работ: электродвигатели. Вопрос-ответ.

 

Электродвигатели

 

Вопрос 1. При  каких работах на электродвигателе или приводимом им в движение механизме электродвигатель должен быть отключен и какие технические меры при этом должны быть выполнены и для чего? Особенности отключения двухскоростного двигателя.

Ответ. Если работа на электродвигателе или на приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен с выполнением предусмотренных технических мероприятий, предотвращающих ошибочное включение. При этом у двухскоростного электродвигателя должны быть отключены и разобраны обе цепи питания обмоток статора.

 

Вопрос 2. В каком месте кабельной линии (в начале, в конце, в середине), соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой допускается установка заземления? В каких случаях  кабельная линия должна заземляться еще и со стороны электродвигателя?

Ответ. При работе на электродвигателе допускается установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него кабельная линия должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.

 

Вопрос 3. Что разрешается применять в случаях, когда сечение жил кабеля, питающего электродвигатель до 1000 В, не позволяет применять переносные заземления?

Ответ. В тех случаях. Когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением  не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением.

 

Вопрос 4. Какие меры должны предприниматься перед допуском на работы на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов?

Ответ. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы и др.), штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, шиберов и т. п.) должны быть заперты на замок. Кроме того, приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт. Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в оперативном журнале.

 

Вопрос 5. Какие меры должны приниматься в схемах ручного, дистанционного и автоматического управления электроприводов запорной арматуры, направляющих аппаратов. Какие плакаты вывешиваются на штурвалах задвижек, шиберов, вентилей, ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры?

Ответ.  Со схем ручного, дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение. На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты: «Не открывать! Работают люди», а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры – «Не включать! Работают люди».

 

Вопрос 6. Должны ли быть вывешены плакаты на однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором должна производиться работа? Если должны, то какие?

Ответ. На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должны быть вывешены плакаты «Стой! Напряжение» независимо от того, находятся они в работе или остановлены.

 

Вопрос 7. Порядок включения электродвигателя для опробования.

Ответ. Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть следующим:

— производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу;

— оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

 

После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду повторно допускается к работе на электродвигателе.

 

Вопрос 8. Меры предосторожности при обслуживании щеточного аппарата.

Ответ. Обслуживание щеточного аппарата допускается при соблюдении следующих мер предосторожности:

— работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя;

— пользоваться диэлектрическими галошами, ковриками;

— не касаться одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих или заземляющих частей.

План действий по обеспечению электробезопасности

Эта процедура безопасности содержит инструкции по безопасной работе с опасностями, связанными с поражением электрическим током. Он включает положения по обучению, требования к локаутам и особые виды работ. правила и необходимые меры предосторожности при использовании переносного электрического оборудования.

Непосредственный руководитель каждого сотрудника несет ответственность за обеспечение что сотрудник прошел обучение, необходимое для безопасного выполнения его или ее обязанности.Это обучение будет проводиться в аудиториях и на рабочем месте. быть задокументированным. Открытые сотрудники должны быть обучены и знакомы с техникой безопасности. соответствующие методы работы, требуемые MIOSHA General Industry Standards Part 40, и методы работы, связанные с безопасностью, содержащиеся в Национальном электротехническом кодексе, поскольку они относятся к их соответствующим должностным обязанностям. Дополнительные требования к обучению для также требуются квалифицированные специалисты.

Сотрудники будут обучены определенным опасностям, связанным с их потенциальным воздействием. Это обучение будет включать в себя изоляцию энергии, идентификацию опасностей, проводку в помещении, подключение к питающим, генерирующим, передающим, распределительным установкам, очистка расстояния, использование средств индивидуальной защиты и изолированных инструментов, а также процедуры.

Квалифицированное лицо

Лица, которым разрешено работать с незащищенными частями под напряжением или вблизи них, и которые обучены применимым методам электробезопасной работы.

Квалифицированные специалисты должны, как минимум, быть обучены и знакомы с:

  1. навыки и методы, необходимые для того, чтобы отличить открытые части под напряжением от других частей электрооборудования,
  2. навыки и методы, необходимые для определения номинального напряжения на открытом воздухе под напряжением. части и
  3. безопасные расстояния, указанные в таблице I, и соответствующее напряжение, до которого квалифицированный человек будет разоблачен.

Все источники электроэнергии должны быть заблокированы, когда любой сотрудник подвергается прямому воздействию или косвенный контакт с частями стационарного электрического оборудования или цепей.

Будут использованы методы работы, связанные с безопасностью, для предотвращения поражения электрическим током или других травм. в результате прямого или косвенного электрического контакта.Работа, связанная с безопасностью методы будут соответствовать характеру и объему связанных электрических опасности.

Конкретные виды рабочих практик, охватываемых этой процедурой безопасности, включают:

  1. Работа с обесточенными частями
  2. Работа с частями под напряжением
  3. Транспортное и механическое оборудование вблизи воздушных линий и метрополитена
  4. Подсветка
  5. Электропроводящие материалы и оборудование
  6. Лестницы переносные
  7. Уборка

Переносное оборудование

Со всем переносным электрооборудованием обращайтесь так, чтобы не повредить его. или сократить срок службы.Гибкие шнуры, подключенные к оборудованию, нельзя использовать для оборудование для подъема или опускания и не будет использоваться, если повреждена внешняя изоляция настоящее. Дополнительно требуются визуальные осмотры и несанкционированные изменения. заземления не допускается для обеспечения безопасности сотрудников. Прежний в каждую смену будет проводиться визуальный осмотр на наличие внешних дефектов и возможное внутреннее повреждение.Вилки и розетки не должны быть подключены или изменены таким образом, чтобы предотвратить надлежащую непрерывность заземления оборудования. дирижер. Кроме того, эти устройства нельзя переделывать, чтобы обеспечить заземляющий полюс. вилки, вставляемой в разъемы, предназначенные для подключения к токоведущим проводники.

Переносное электрическое оборудование и гибкие шнуры, используемые в рабочих местах с высокой проводимостью или на рабочих местах, где сотрудники могут контактировать с водой или токопроводящими жидкостями должны быть одобрены производителем для этих мест.Опасные места что сотрудники должны знать, включая влажные места и места, где горючие или присутствуют воспламеняющиеся атмосферы.

Для влажных помещений руки сотрудников не будут влажными при подключении и отключении от сети. оборудование. Подключения вилок и розеток под напряжением должны выполняться только с защитными оборудование, если условие может обеспечить проводящий путь к руке сотрудника (если, например, коннектор шнура намок из-за погружения в воду).Кроме того, Для некоторого оборудования / мест требуется прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). и также рекомендуется для использования во всех влажных или высокопроводящих местах.

Для горючих / легковоспламеняющихся сред, всего электрического оборудования и систем электропроводки в классифицированные местоположения должны соответствовать требованиям Национального электротехнического кодекса для этого конкретного классификация.

Защитное снаряжение

Сотрудники, работающие в закрытых помещениях, таких как электрические хранилища, или в любых других местах, где имеется потенциальная опасность поражения электрическим током, будут обеспечены и использованы средства защиты что подходит для выполняемой работы.

Примеры средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые могут потребоваться для защиты от поражения электрическим током включают, но не ограничиваются:

  1. Непроводящие каски, перчатки и защитные покрытия для ног или изолирующие коврики
  2. Защита глаз и лица при опасности электрического разряда или вспышки
  3. Изолированные инструменты или погрузочно-разгрузочное оборудование
  4. Защитные экраны и барьеры для защиты от поражения электрическим током и ожогов

Дополнительно, другие способы защиты сотрудников от опасности поражения электрическим током будут реализованы, включая изоляцию и защиту токоведущих частей.Изоляция должны соответствовать напряжению, а изоляционный материал не должен иметь повреждений, чистые и сухие. Охрана не позволяет сотруднику подойти слишком близко к возбужденному части. Это может быть физическая баррикада или она может быть обеспечена путем установки токоведущие части вне досягаемости от рабочей поверхности.

Проводящие материалы и оборудование

Электропроводящие материалы и оборудование (e.g., ручные инструменты) будут обработаны, чтобы предотвратить контакт с оголенными проводниками или частями цепи под напряжением. Электропроводящие ювелирные изделия и одежда (например, ремешки для часов, браслеты, кольца, брелоки, ожерелья, металлизированные фартуки, ткань с токопроводящей нитью или металлический головной убор) носить нельзя.

Обесточенные части

Все электрические части, напряжение которых превышает 50 вольт, будут обесточены до того, как сотрудник начнет работу. на оборудовании или рядом с ним, если:

  1. Обесточивание создает более опасную ситуацию
  2. Оборудование не может быть остановлено по конструкции
  3. Решение о работе без отключения питания должно быть принято руководством и задокументировано. до начала работы

Когда любой сотрудник подвергается прямому или косвенному контакту с частями стационарных электрических оборудование или цепи, которые были обесточены, источник электроэнергии будет быть заблокированным.

Детали под напряжением

Если работа должна выполняться, когда оборудование находится под напряжением, или если отключение питания не производится возможно, будут приняты дополнительные меры безопасности для обеспечения безопасности квалифицированных сотрудника и любых других лиц, которые могут подвергнуться разоблачению. Защита от частей под напряжением будет подходить для данного типа опасности.Открытые части под напряжением в областях доступный для общественности, должен постоянно находиться под защитой уполномоченного обслуживающего персонала. В местах, недоступных для населения, сотрудники должны быть защищены от воздействия электрического тока. детали с помощью знаков или ярлыков. Помимо знаков или бирок, баррикады должны использоваться там, где необходимо, для ограничения доступа к участкам с открытыми частями под напряжением.

Только квалифицированным лицам будет разрешено выполнять работы непосредственно с частями, находящимися под напряжением. или оборудование.Квалифицированные специалисты смогут безопасно работать в цепях под напряжением. и будут знать специальные меры предосторожности, средства индивидуальной защиты, изоляционные и защитные материалы и изолированный инструмент. Квалифицированные лица также должны прошли обучение, необходимое для этой процедуры безопасности.

Подсветка

Сотрудникам будет предоставлено достаточное освещение для работы на оборудовании или оборудовании под напряжением. будут перемещены, чтобы обеспечить достаточное освещение.

Лестницы переносные

Переносные лестницы будут иметь непроводящие поверхности, если они используются там, где сотрудник или лестница может подвергнуться опасности поражения электрическим током.

Цепи повторного включения

Если цепи отключены с помощью защитного устройства, такого как прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), питание не будет восстановлено, пока причина прерывания не будет определена. и исправил.Предохранители или прерыватели не подлежат замене или сбросу до тех пор, пока это не будет определено. что цепь безопасна в эксплуатации. Предохранители не подлежат замене на более мощные. предохранителями или самодельными устройствами для обхода защиты цепи в соответствии с проектом. Проблемы будут выявлены и незамедлительно отремонтированы квалифицированным специалистом.

Транспортное и механическое оборудование вблизи воздушных линий электропередачи

Воздушные линии электропередачи будут обесточены и заземлены перед выполнением любых работ любым транспортным средством или механическим оборудованием вблизи находящихся под напряжением воздушных линий электропередач.Если нельзя обесточить воздушные линии, тогда транспортное средство или механическое оборудование будет работать так, чтобы сохранялся зазор 10 футов. Если напряжение ВЛ превышает 50 кВ, расстояние будет увеличиваться на 4 дюйма на каждые 10 кВ увеличение мощности. Если линии защищены изоляционными устройствами с надлежащими характеристиками, расстояние может быть уменьшено.Если оборудование представляет собой канатный подъемник, изолированный для задействованное напряжение, и если работа выполняется квалифицированным лицом, зазор может быть уменьшено до расстояния, указанного в Таблице I. Если защитные меры, такие как ограждение или предусмотрена изоляция, эти меры должны защищать сотрудника от контакта такие линии прямо с любой частью тела или косвенно через проводящие материалы, инструменты или оборудование.

Электрооборудование и машины

Все электрическое оборудование и механизмы должны быть надежно заземлены, чтобы нет разницы потенциалов между металлическими корпусами. Используйте детектор напряжения для поиска расхождений и другого испытательного оборудования для определения корректирующих действий требуется.Разъединители должны легко идентифицироваться с конкретным оборудованием, которое они Заткнись. Разъединители также должны быть доступны рядом с оборудованием для использования в аварийной ситуации. Разъединители следует периодически активировать, чтобы быть уверенным в их работоспособности. Все электрические соединения с оборудованием должны быть надежными, чтобы не было натяжения шнура или кабеля. будут переданы на электрические терминалы в оборудовании.Монтаж проводки должен быть таким, чтобы он всегда был защищен от повреждений.

Защита GFCI

Как правило, защита GFCI не требуется NEC на обратной основе. Где есть риск для сотрудников потенциальной опасности поражения электрическим током, защита от GFCI должна быть обеспечена.Это особенно важно в рабочих зонах, где переносные электрические оборудование используется во влажных или влажных помещениях в контакте с землей или заземленным проводящим поверхности.

Временную проводку, которая используется на постоянной основе, следует заменить фиксированной. проводка. Трубопроводы и / или кабельные системы должны быть защищены от повреждений транспортными средствами или другое мобильное оборудование.Вся арматура и соединения с распределительными коробками и другим оборудованием. должен быть безопасным. Открытая проводка недопустима. Проверить на отсутствие нокаутов и накладки. Соединения гибких шнуров и кабелей с помощью джерри должны быть правильно отремонтирован. Электрооборудование должно быть установлено аккуратно и профессионально. Убедитесь, что изоляция гибких шнуров и подвесных тросов не повреждена.

Таблица I: Расстояние доступа для квалифицированных сотрудников

Переменный ток
300 В и менее Избегайте контакта
Более 300 В, но менее 750 В 1 фут.0 дюймов (30,5 см)
Более 750 В, но менее 2 кВ 1 фут 6 дюймов (46 см)
Более 2 кВ, но менее 15 кВ 2 фута 0 дюймов (61 см)
Более 15 кВ, но менее 37 кВ 3 фут.0 дюймов (91 см)
Более 37 кВ, но менее 87,5 кВ 107 см (3 фута 6 дюймов)
Более 87,5 кВ, но менее 121 кВ 122 см (4 фута 0 дюймов)
Более 121 кВ, но менее 140 кВ 4 фут.6 дюймов (137 см)

Предотвращение поражения электрическим током | ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Общие опасности поражения электрическим током и меры, которые можно предотвратить

Основными опасностями, связанными с электричеством, являются поражение электрическим током и пожар. Удар электрическим током происходит, когда тело становится частью электрической цепи, либо когда человек соприкасается с обоими проводами электрической цепи, одним проводом цепи под напряжением и землей, либо с металлической частью, которая находится под напряжением при контакте с электрический проводник.

Тяжесть и последствия поражения электрическим током зависят от ряда факторов, таких как путь через тело, сила тока, продолжительность воздействия и от того, влажная или сухая кожа. Вода является отличным проводником электричества, позволяя току легче течь во влажных условиях и через влажную кожу. Эффект от шока может варьироваться от легкого покалывания до сильных ожогов и остановки сердца. Таблица 10.1 показывает общую взаимосвязь между степенью травмы и величиной тока для 60-циклового пути от руки к ноге с длительностью разряда в одну секунду.Читая эту диаграмму, имейте в виду, что большинство электрических цепей могут обеспечить в нормальных условиях до 20 000 миллиампер тока.

1

Таблица 10.1 Реакции организма под действием электрического тока

Ток

Реакция

5 миллиампер

Легкий фетр; безболезненно, но беспокоит

6-30 миллиампер

Болезненный шок; диапазон «отпускания»

50-150 миллиампер

Сильная боль, остановка дыхания, сильное мышечное сокращение

1000-4,300 миллиампер

10,000+ миллиампер

Остановка сердца, тяжелые ожоги и вероятная смерть

На основе Руководства по охране окружающей среды и безопасности Принстонского университета

Помимо опасности поражения электрическим током , искры от электрического оборудования могут служить источник воспламенения легковоспламеняющихся или взрывчатых паров или горючих материалов.

Отключение электроэнергии может создать опасные ситуации. Легковоспламеняющиеся или токсичные пары могут выделяться в виде химического нагрева при выходе из строя холодильника или морозильника. Вытяжные шкафы могут перестать работать, позволяя парам попадать в лабораторию. Если магнитные или механические мешалки не работают, безопасное смешивание реагентов может быть нарушено.

Поражение электрическим током

Поражение электрическим током — еще одна опасность, типичная для многих частей лабораторного оборудования. Следует осторожно обращаться с любыми электрическими элементами лабораторного оборудования, которые могут быть пролиты химикатами или водой или проявлять признаки чрезмерного износа.

Поражение электрическим током происходит, когда электрическая цепь замыкается частью человеческого тела. Один из способов, которым это может произойти, — это прикосновение к металлической части оборудования, которое находится под напряжением в результате контакта с электрическим проводником. Тяжесть поражения электрическим током зависит от следующих факторов:

  • Сила тока (указана в виде списка выше)
  • Путь через тело
  • Продолжительность воздействия
  • Влажная кожа или сухая

Пострадавший от поражения электрическим током может потерять сознание.Если пострадавший все еще находится в контакте с источником питания под напряжением, выключите источник питания или нажмите кнопку аварийного отключения питания, прежде чем оказывать помощь. Не прикасайтесь к тем, кто все еще находится в контакте с источником питания под напряжением, так как вы также можете получить удар электрическим током.

После отключения питания окажите первую помощь и / или позвоните в Центр здоровья (7666).

Резистивное нагревание

Даже если человек пережил приступ шока, он может нанести немедленный и долгосрочный ущерб тканям, нервам и мышцам из-за тепла, выделяемого током, протекающим через тело.Вырабатываемое тепло является в основном резистивным нагревом, например, в нагревательных змеевиках небольшого обогревателя.

Масштаб последствий внешних электрических ожогов обычно очевиден сразу, но общий эффект внутренних ожогов может проявиться позже в виде потери важных функций организма из-за разрушения важных внутренних органов, включая части нервной системы, который особенно уязвим.

Если пострадавший получил ожоги резистивным нагревом; Вам следует применить «Набор для ожогов», а затем позвонить в Центр здоровья (7666).

Источники искрового зажигания

В большинстве лабораторных приложений следует использовать асинхронные двигатели вместо электродвигателей с последовательным подключением, которые генерируют искры от контактов угольных щеток. Крайне важно использовать неискрящие двигатели в элементах оборудования, которые выделяют значительное количество пара, например, в смесителях, испарителях или мешалках. Эквивалентное обычное оборудование или другие предметы, такие как пылесосы, дрели, дисковые пилы или другое силовое оборудование, не подходят для использования в лабораториях, где используются растворители.Воздуходувки, используемые в системах отвода дыма, должны иметь, по крайней мере, неискрящие лопасти вентилятора, но в критических ситуациях, когда выпускаются легко воспламеняющиеся пары, это может стоить дополнительных затрат на полностью взрывозащищенный нагнетательный агрегат.

Любое устройство, в котором электрическая цепь замыкается и размыкается, как в термостате, двухпозиционном переключателе или другом механизме управления, является потенциальным источником воспламенения горючих газов или паров. Особое внимание следует уделять устранению таких источников воспламенения в оборудовании, в котором могут скапливаться пары, как уже обсуждалось для холодильников и морозильников.Это также возможно в другом оборудовании, таком как блендеры, миксеры и печи, и использование таких устройств не должно быть разрешено с материалами, которые выделяют потенциально воспламеняющиеся пары, или поблизости от них.

Искровое зажигание может вызвать электрический пожар в лаборатории. В таких случаях; необходимо эвакуировать лабораторию и позвонить в информационный центр (9988).

Профилактические меры и безопасная работа

Профилактические меры

Существуют различные способы защиты людей от опасностей, вызванных электричеством, включая изоляцию, защиту, заземление и электрические защитные устройства.Пользователи лаборатории могут значительно снизить опасность поражения электрическим током, соблюдая некоторые основные меры предосторожности:

  • Проверяйте электропроводку оборудования перед каждым использованием. Немедленно замените поврежденные или изношенные электрические шнуры.
  • Соблюдайте безопасные методы работы при каждом использовании электрического оборудования.
  • Знайте расположение и порядок работы с выключателями и / или панелями автоматических выключателей. Используйте эти устройства для отключения оборудования в случае пожара или поражения электрическим током.
  • Ограничьте использование удлинителей.Используйте только для временных операций и только на короткие периоды времени. Во всех остальных случаях потребуйте установку новой электрической розетки.
  • Адаптеры с несколькими вилками должны иметь автоматические выключатели или предохранители.
  • Поместите оголенные электрические проводники (например, те, которые иногда используются в устройствах для электрофореза) за экранами.
  • Сведите к минимуму вероятность попадания воды или химических веществ на электрическое оборудование или рядом с ним.

Изоляция

  • Все электрические шнуры должны иметь достаточную изоляцию для предотвращения прямого контакта с проводами.В лаборатории особенно важно проверять все шнуры перед каждым использованием, поскольку коррозионные химикаты или растворители могут разрушить изоляцию.
  • Поврежденные шнуры следует немедленно отремонтировать или вывести из эксплуатации, особенно во влажных средах, таких как холодные комнаты и рядом с водяными банями.

Любое из следующих обстоятельств требует, чтобы пользователь немедленно вынул оборудование из эксплуатации:

  • Испытание сотрясений, даже легких, при контакте
  • Ненормальное тепловыделение
  • Искры, искры или дым от оборудования

Пользователи лаборатории должны маркировать оборудование «Не использовать» и должны организовать ремонт оборудования либо через производителя оборудования, либо через поддержку своего отдела, в зависимости от ситуации.

Защита

Токоведущие части электрооборудования, работающие от 50 В и более (например, устройства для электрофореза), должны быть защищены от случайного контакта. Экраны из оргстекла могут использоваться для защиты от открытых токоведущих частей. На рис. 10.1.a показан предохранитель, используемый в университете Сабанджи.

Рисунок 10.1 Предохранитель и двухконтактная вилка

Заземление

В лаборатории следует использовать только оборудование с двухконтактными вилками.Два штыря (рисунок 10.1.b) обеспечивают путь к земле для внутренних электрических коротких замыканий, тем самым защищая пользователя от потенциального поражения электрическим током.

Защита цепей Устройства

Устройства защиты цепей предназначены для автоматического ограничения или отключения электрического тока в случае замыкания на землю, перегрузки или короткого замыкания в системе электропроводки. Предохранители и автоматические выключатели предотвращают перегрев проводов и компонентов, которые в противном случае могут создать опасность возгорания.Они отключают цепь при ее перегрузке. Эта защита от перегрузки очень полезна для оборудования, которое остается включенным на длительный период времени, такого как мешалки, вакуумные насосы, сушильные шкафы, вариаки и другое электрическое оборудование.

Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, предназначен для отключения электроэнергии при обнаружении замыкания на землю, защищая пользователя от потенциального поражения электрическим током. GFCI особенно полезен возле раковин и влажных мест. Поскольку GFCI могут вызвать неожиданное отключение оборудования, они могут не подходить для определенного устройства.Портативные адаптеры GFCI (доступные в большинстве каталогов средств безопасности) можно использовать с розетками, не имеющими отношения к GFCI.

Двигатели

В лабораториях, где используются летучие легковоспламеняющиеся материалы, электрическое оборудование с приводом от двигателя должно быть оснащено искробезопасными асинхронными двигателями или пневмодвигателями. Эти двигатели должны соответствовать требованиям к взрывобезопасности согласно Турецкому стандарту электробезопасности. Многие мешалки, вариаторы, выпускные планки, духовые шкафы, тепловая лента, нагревательные плиты и тепловые пушки не соответствуют требованиям правил .

Избегайте двигателей с последовательной обмоткой, которые обычно используются в некоторых вакуумных насосах, роторных испарителях и мешалках. Двигатели с последовательной обмоткой также обычно используются в бытовой технике, такой как блендеры, миксеры, пылесосы и дрели. Эти устройства не следует использовать, если воспламеняющиеся пары не контролируются надлежащим образом.

Несмотря на то, что некоторые новые элементы оборудования имеют безыскровые асинхронные двигатели, двухпозиционные переключатели и регуляторы скорости могут создавать искру при регулировке из-за наличия открытых контактов.Одно из решений — удалить все переключатели, расположенные на устройстве, и вставить переключатель на шнур рядом со штекером.

Правила безопасной работы

Следующие правила могут снизить риск травм или пожара при работе с электрическим оборудованием:

  • Держитесь подальше от находящихся под напряжением или нагруженных цепей.
  • Источники электричества и открытые цепи должны быть защищены.
  • Отключите устройство от источника питания на время обслуживания или ремонта устройства.
  • Отключите источник питания перед обслуживанием или ремонтом электрооборудования.
  • При обращении с подключенным к электросети оборудованием, при необходимости, руки или соприкасающиеся детали должны быть сухими, а также надевать токонепроводящие перчатки и обувь с изолированной подошвой.
  • Если безопасно работать только одной рукой, держите другую руку подальше от любых токопроводящих материалов. Этот шаг уменьшает количество несчастных случаев, в результате которых через грудную полость проходит ток.
  • Использование электрического оборудования в холодильных камерах должно быть сведено к минимуму из-за проблем с конденсацией.Если использование таких участков обязательно, оборудование необходимо закрепить на стене или вертикальной панели.
  • Если устройство взаимодействует с водой или другими жидкими химическими веществами, оборудование должно быть отключено от сети с помощью главного выключателя или автоматического выключателя и отключено от сети.
  • Если человек вступает в контакт с находящимся под напряжением электрическим током, не прикасайтесь к оборудованию, источнику, шнуру или человеку. Отсоедините источник питания от автоматического выключателя или вытащите вилку с помощью кожаного ремня.

Ссылки и источники информации с соответствующих веб-сайтов, а также документация различных университетов, НПО и государственных учреждений, использованная при подготовке этого веб-сайта, приведены по ссылкам.

Электроэнергия на рабочем месте — Управление здравоохранения и безопасности

На рабочие места обычно подается номинальное напряжение 230 В (однофазное) и 400 В (3-фазное), хотя некоторые более крупные рабочие места будут получать электричество при более высоком напряжении питания. Приведенная ниже информация относится к рабочим местам, использующим источники питания 230 и 400 вольт.

Основными опасностями, связанными с электричеством, являются:

  • контакт с токоведущими частями, вызывающий поражение электрическим током и ожоги
  • неисправности, которые могут привести к пожару;
  • пожар или взрыв, в котором электричество может быть источником возгорания в потенциально воспламеняющейся или взрывоопасной атмосфере, e.грамм. в покрасочной кабине. (это более подробно рассматривается в нашем разделе ATEX


Риск поражения электрическим током сильно зависит от того, где и как оно используется, и существует больший риск во влажных и / или сырых условиях.

Основы контакта с электричеством

Это уровень напряжения, которому подвергается тело, и сопротивление протеканию электрического тока, исходящего от тела, определяют влияние воздействия электричества. Следующие факторы определяют серьезность воздействия электрического шока на вас. body:

  • Уровень напряжения
  • Величина сопротивления вашего тела протеканию тока
  • Путь, по которому ток проходит через ваше тело
  • Продолжительность времени, в течение которого ток течет через ваше тело


Если рабочий контактировал с электричеством, рабочий может быть не в состоянии оторваться от источника электричества.Человеческое тело — хороший проводник электричества. Если вы прикоснетесь к человеку, когда он находится в контакте с источником электричества, электричество пройдет через ваше тело, вызывая поражение электрическим током. Сначала попробуйте отключить источник электричества (отсоединить). Если невозможно легко и безопасно отключить источник электричества, используйте непроводящий предмет, например предмет из стекловолокна или деревянный столб, чтобы оторвать человека от источника электричества.

Как работодатель, ВАША обязанность обеспечить:

Удлинительные кабели и другие гибкие провода, которые особенно подвержены повреждению вилок и розеток и их соединений, визуально проверены, обслуживаются и, при необходимости, заменяются перед использованием переносного оборудования.Концы гибких кабелей всегда должны иметь внешнюю оболочку кабеля, прочно зажатую, чтобы провода (особенно земля) не выходили из клемм

  • Используйте подходящие кабельные соединители или соединители для соединения длин кабелей вместе и не допускайте проклеенные стыки.
  • Электроустановки устанавливаются и обслуживаются компетентным лицом и регулярно проверяются
  • Розетки не перегружены при использовании адаптеров
  • Поставляемое электрическое оборудование пригодно для использования
  • Стационарное электрическое оборудование должно иметь четко обозначенный переключатель для отключения отключение питания в аварийной ситуации
  • переносное оборудование с маркировкой как имеющее двойную изоляцию правильно подключено к вилке под напряжением и нейтралью компетентным лицом, кроме случаев, когда вилка является литой


Если существует вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы тогда требуется специальное электрическое оборудование, а дополнительная информация доступна в разделе ATEX на нашем веб-сайте.

Управление риском

Снижение напряжения

Часто доступно переносное оборудование, которое питается от источника 110 В через простой трансформатор, и они часто отводятся от центра к земле, так что максимальное напряжение между токоведущим проводом и землей ( наиболее частая причина поражения электрическим током от оборудования) ограничивается напряжением 55 В.

Инструменты с батарейным питанием, такие как дрели, отвертки и т. Д., Могут заменить оборудование с питанием от сети.

  • Временное и ручное освещение может быть обеспечено напряжением 12, 25, 50 или 110 вольт.


Убедитесь, что предохранители установлены правильно.
  • Предохранитель защищает устройство от перегрузки по току. Он предназначен для «продувания» и отключения электричества, когда ток превышает его номинальную мощность. Важно убедиться, что в приборе используется правильный предохранитель. Обычно в оборудовании мощностью до 700 Вт (Вт) используются предохранители на 3 А. Для оборудования мощностью более 700 Вт (Вт) потребуется предохранитель на 13 А. Некоторому оборудованию требуется предохранитель на 5 ампер, например. для некоторых телевизоров и другого оборудования, например для некоторых принтеров, требуются предохранители на 10 А.Всегда читайте инструкции производителя.


Заземленное оборудование

Оборудование класса 1 обеспечивает безопасность при подключении к земле через вилку. Если какие-либо токоведущие части соприкоснутся с корпусом или заземленными частями оборудования, предохранитель «перегорит» и отключит питание. При тестировании оборудования класса 1 проверка заземления проверяет наличие надежного соединения с землей. Испытание изоляции проверяет, нет ли ранее существовавшего замыкания на землю.

Оборудование класса 2 с двойной изоляцией обозначено символом в виде двойного квадрата, указывающим на то, что оборудование имеет двойную изоляцию и, следовательно, не имеет заземляющего провода.Двойная изоляция требует, чтобы устройства имели как основную, так и дополнительную изоляцию, каждая из которых достаточна для предотвращения поражения электрическим током. Все внутренние компоненты, находящиеся под напряжением, полностью закрыты изолированным корпусом, который предотвращает любой контакт с «токоведущими» частями. В ЕС все приборы с двойной изоляцией отмечены символом из двух квадратов, один внутри другого.

Обеспечьте одно или несколько устройств остаточного тока (УЗО)

Если используется оборудование, работающее от напряжения 230 В или выше, УЗО (устройство остаточного тока) может обеспечить дополнительную безопасность.УЗО — это дополнительные устройства защиты, которые не предотвращают поражение электрическим током, но могут ограничивать продолжительность некоторых ударов, позволяя быстро отключать электропитание при поражении электрическим током. УЗО обязательны во всех цепях питания переносного оборудования и в некоторых других цепях, где опасность поражения электрическим током усугубляется близостью воды. УЗО — это устройство, которое обнаруживает некоторые, но не все, неисправности в электрической системе и быстро отключает питание.Лучшее место для УЗО — встроить в главный распределительный щит или розетку, так как это означает, что кабели питания постоянно защищены. Если это невозможно, то для обеспечения дополнительной безопасности можно использовать вилку с УЗО или вставной адаптер УЗО.

  • УЗО для защиты людей имеют номинальный ток срабатывания (чувствительность) не более 30 мА.
  • УЗО — ценное устройство безопасности, никогда не обходите его;
  • Если срабатывает УЗО, это признак неисправности.Перед повторным использованием проверьте систему;
  • Если УЗО срабатывает часто и в системе не обнаружено неисправностей, проконсультируйтесь с изготовителем УЗО;
  • УЗО имеет кнопку тестирования, чтобы проверить, что его механизм свободен и функционирует, и его следует использовать регулярно.

  • Установки (включая поправку № 1 2011 г.), опубликованную ETCI (ET 101), устанавливают правила для новых установок, а не для установок, существовавших до публикации этих правил.

    Часть 531.2.1.3, пункт i) предусматривает ситуацию, когда устройства дифференциального тока переменного тока (УЗО) допустимого типа, «при отсутствии значительного постоянного тока».

    HSA признает, что некоторые элементы постоянного тока в составе потребления электроэнергии становятся все более распространенными во многих современных электрических установках. Поэтому ожидается, что УЗО типа A или типа B станут более распространенными в качестве предпочтительных вариантов для обнаружения остаточных токов, чем раньше.

    Выполните профилактическое обслуживание

    Все электрическое оборудование и установки должны обслуживаться во избежание опасности.

    • Это должно включать соответствующую систему визуального осмотра и, при необходимости, тестирования. Сосредоточившись на простой и недорогой системе поиска видимых признаков повреждений или неисправностей, можно контролировать большинство электрических рисков.
    • Рекомендуется, чтобы стационарные установки периодически проверялись и тестировались компетентным лицом. Частота проверок и любых необходимых испытаний будет зависеть от типа установки, частоты ее использования и среды, в которой она используется.
    • Пользователи могут помочь, сообщив о любых обнаруженных повреждениях или дефектах.
    • Убедитесь, что люди, работающие с электричеством, обладают достаточной квалификацией для выполнения этой работы. Даже простые задачи, такие как подключение штепсельной вилки, могут быть опасными — убедитесь, что люди знают, что они делают, прежде чем они начнут.

    Особенности обеспечения электробезопасности в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В на горнодобывающих предприятиях

    2.1 Введение

    Одним из факторов поражения электрическим током является ухудшение состояния изоляции трехфазной электрической сети с изолированной напряжение нейтрали до и выше 1000 В.Для повышения эффективности системы электроснабжения необходимо разработать методику определения параметров изоляции при рабочем напряжении. Под эффективностью мы принимаем обеспечение роста электробезопасности и надежности при эксплуатации электроустановок с напряжением до и выше 1000 В. Известный [1] метод определения параметров изоляции «Амперметр-вольтметр» является классическим методом. , так как обеспечивает удовлетворительную точность неизвестных величин, но не обеспечивает безопасность труда при производстве электроустановок и снижает надежность электроснабжения промышленных машин и оборудования.Снижение надежности работы электроустановок и уровня электробезопасности при эксплуатации трехфазных электрических сетей до и выше 1000 В определило, что методом «Амперметр-вольтметр» необходимо произвести металлическую цепь фазы сети. на землю и измерьте общий ток однофазного замыкания на землю. Поскольку во время замыкания металлической фазы на землю любой фазы напряжение двух других фаз сети по отношению к земле достигает линейных значений и, таким образом, может привести к короткому замыканию в многофазной сети, что определяет надежность снижение мощности производственного оборудования.Снижение электробезопасности определяется тем, что в металлическом замыкании любой фазы электрической сети и заземления контактное напряжение и ступенчатое напряжение будут иметь максимальное значение, и тем самым обеспечить максимальное увеличение вероятности поражения людей электрическим током.

    2.2 Метод определения параметров изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью

    Представленный в работе [6] метод определения параметров изоляции в трехфазной электрической сети с напряжением изолированной нейтрали выше 1000 В на основе измерения Значения модулей линейного напряжения, напряжения нулевой последовательности и фазного напряжения относительно земли при подключении известной активной дополнительной проводимости между электрической сетью измеряемой фазы и землей, имеют значительную погрешность.Существенная погрешность определяется тем, что при определении параметров изоляции используется значение модуля напряжения нулевой последовательности, а значит, необходимо использовать обмотки трансформатора напряжения, позволяющие выделить остаточное напряжение.

    На основе вышеизложенных методов определения параметров изоляции в трехфазной сети с напряжением изолированной нейтрали до и выше 1000 В, что обеспечивает удовлетворительную точность определения неизвестных величин за счет исключения измерения модуля остаточного напряжения. , эксплуатационная безопасность электроустановок и надежность электросистемы, в связи с исключением измерений полного тока модуля при однофазном замыкании на землю между фазой сети относительно земли.

    Метод определения параметров изоляции в трехфазных симметричных сетях напряжением до и выше 1000 В, основанный на измеренных значениях модулей линейного напряжения, фазных напряжений A и C относительно земли после подключения дополнительных была разработана активная проводимость между фазой А и заземлением сети.

    В результате измерения значений модулей линейного напряжения и фазного напряжения C и A относительно земли с учетом величины дополнительной активной проводимости по математическим формулам определяются:

    y = 1.73UlUАUC2 ‐ UA2go, E1

    g = 3Ul2Ul2−3UA2UC2 − UA22−10,5go, E2

    b = y2 − g20,5, E3

    где Ul — линейное напряжение; UА — напряжение фазы А относительно земли; UС — фазное напряжение относительно земли; и go — дополнительная активная проводимость.

    Разработанный в реализации метод не требует создания специального измерительного прибора, так как измерительные приборы, то есть вольтметры, доступны в сервисном руководстве. Сопротивление ПЭ-200 используется как активная дополнительная проводимость с R = 1000 Ом, где посредством параллельного и последовательного включения обеспечивается требуемая рассеиваемая мощность.Для переключения в активный режим ожидания используется переключатель нагрузки ячейки большей проводимости.

    Разработанный метод обеспечивает удовлетворительную точность, прост и безопасен в реализации в трехфазных электрических сетях с напряжением изолированной нейтрали до и выше 1000 В.

    2.3 Анализ погрешности метода определения параметров изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью

    Полученные математические зависимости для определения полной и активной проводимости изоляции электрической сети обеспечивают легкую и безопасную работу электроустановок с напряжением до и выше 1000 В.

    Анализ погрешностей разработанного метода определения параметров изоляции в симметричных трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью, основанный на измерении единичного линейного напряжения, фазных напряжений С и А относительно земли после активного подключения дополнительной проводимости. между фазой А и электрической сетью и землей выполняется.

    Для повышения эффективности разработанного метода определения параметров изоляции в симметричной трехфазной сети с изолированной нейтралью на основе анализа ошибок для каждой конкретной сети выбирается дополнительная активная проводимость, обеспечивающая удовлетворительную точность измерения необходимое количество.

    Случайная относительная погрешность определения общей проводимости изоляции и ее компонентов в трехфазных симметричных сетях с напряжением до 1000 и выше, основанная на измеренных значениях модулей линейного напряжения, фазного напряжения C и A относительно заземление после подключения активной дополнительной проводимости между фазой и электрической сетью и землей определяется в соответствии с (1), (2) и (3).

    Случайная относительная погрешность определения суммарной проводимости изоляции фаз сети относительно земли определяется по формуле (1):

    y = 1.73UlUАUC2 ‐ UA2go,

    где Ul, UА, UС и go — значения, определяющие общую проводимость изоляции сети и полученные прямым измерением. Относительная среднеквадратичная ошибка определения полной проводимости изоляции фаз сети относительно земли определяется из выражения [28, 29]:

    Δy = 1y∂y∂UAΔUA2 + ∂y∂UCΔUC2 + ∂y∂UlΔUl2 + ∂y∂goΔgo20 .5, E4

    где ∂y∂UА, ∂y∂UС, ∂y∂Ul и ∂y∂go — частные производные y = f (Ul, UА, UС, go).

    Здесь ΔUl, ΔUА, ΔUС, Δgo — абсолютные погрешности значений прямых измерений Ul, UА, UС и go, которые определяются следующими выражениями:

    ΔUl = Ul × ΔUl ∗; ΔUС = UС × ΔUС ∗; ΔUА = UА × ΔUА ∗; Δgo = go × Δgo ∗.E5

    Для определения погрешностей измерительных приборов примем, что ΔUl ∗ = ΔUА ∗ = ΔUС ∗ = ΔU ∗, где: ΔU ∗ — относительная погрешность цепей измерения напряжения, а Δgо ∗ = ΔR ∗ — относительная погрешность измерения прибор, который измеряет сопротивление между фазой А и землей. Определить функции частных производных y = f (Ul, UА, UС, go) по переменным Ul, UА, UС, go:

    ∂y∂Ul = 1.73UАUC2 − UA2go; ∂y∂UА = 1.73UlUC2 + UA2UC2− UA22go; ∂y∂UС = −3,46UlUАUСUC2 − UA22go; ∂y∂go = 1.73UlUАUC2 − UA2.E6

    Решение уравнения. (4), подставляя значения частных производных уравнения. (6) и частные значения абсолютных ошибок (5), при этом, полагая ΔU ∗ = ΔR ∗ = Δ, получаем:

    εy = ΔyΔ = 1,73UlUАgoUC2 − UA22 + 4UC4 + UC2 + UA22UC2 − UA220, 5.E7

    Полученное уравнение. (7) делится на формулу. (1):

    εy = ΔyΔ = 2 + 4UC4 + UC2 + UA22UC2 − UA220,5E8

    Полученное уравнение. (8) выражается в относительных единицах, и после преобразования получаем:

    εy = ΔyΔ = 2 + 4 + 1 + U ∗ 221 − U ∗ 220,5, E9

    где U ∗ = UAUC.

    Случайная погрешность определения активной проводимости изоляции фаз сети относительно земли определяется по формуле (2):

    g = 3Ul2Ul2−3UA2UC2 − UA22−10.5go,

    где Ul, UА, UС, и go представляют собой значения, определяющие активную проводимость изоляции сети и полученные прямым измерением.

    Относительная среднеквадратичная погрешность метода при определении активной проводимости фазовой изоляции электрической сети относительно земли определяется из выражения:

    Δg = 1g∂g∂UAΔUA2 + ∂g∂UCΔUC2 + ∂g∂UlΔUl2 + ∂g∂ goΔgo20.5, E10

    где ∂g∂UА, ∂g∂UС, ∂g∂Ul и ∂g∂go — частные производные, g = f (Ul, UА, UС, go).

    Здесь ΔUl, ΔUА, ΔUС, Δgo — абсолютные погрешности значений прямых измерений Ul, UА, UС и go, которые определяются следующими выражениями:

    ΔUl = Ul⋅ΔUl ∗; ΔUС = UС⋅ΔUС ∗ ; ΔUА = UА⋅ΔUА ∗; Δgo = go⋅Δgo ∗ .E11

    Для определения точности измерительных приборов примем, что ΔUl ∗ = ΔUА ∗ = ΔUС ∗ = ΔU ∗, где ΔU ∗ — относительная погрешность измерения напряжения цепей, а Δgо ∗ = ΔR ∗ — относительная погрешность измерительного прибора, который измеряет сопротивление, подключенное между фазой A, электрической и землей.

    Определить частные производные g = f (Ul, UА, UС, go) по переменным Ul, UА, UС и go:

    ∂g∂Ul = 3Ul2Ul2−3UA22UC2 − UA22go; ∂g∂UА = −3Ul2UА3UC2 + 3UA2−2Ul2UC2 − UA23go; ∂g∂UC = −6Ul2UCUl2−3UА2UC2 − UA23go; ∂g∂go = 3Ul2Ul2−3UA22UC2 − UA2−0.5.E12

    Решите уравнение. (10), подставляя значения частных производных уравнения. (12) и значения частичных абсолютных ошибок (11), при этом, полагая ΔU ∗ = ΔR ∗ = Δ, получаем:

    ΔgΔ = 3goUC2 − UA23UC2 − UA222Ul4Ul2−3UA22 − UC2 − UA24 ++ Ul4UA43UC2 − UA2−2Ul22 + UC4Ul2−3UA220.5E13

    Полученное уравнение. (13) разделить на уравнение. (2):

    εg = ΔgΔ = 2Ul4Ul2−3UA22 − UC2 − UA243Ul2Ul2−3UA2 − UC2 − UA222 ++ Ul4UA43UC2 − UA2−2Ul22 + UC4Ul2−3UA22UC2 − UA223−2Ul2 результирующее уравнение. Согласно формуле (14) значение сетевого напряжения выражается через фазные напряжения в соответствии с тем, что Ul = 1.73Uф:

    εg = ΔgΔ = 318Uph5Uph3 − UA22 − UC2 − UA2427Uph3Uph3 − UA2 − UC2 − UA222 ++ 3Uph5UA4UC2 − UA2−2Uph32 + UC4Uph3 − UA22UC2 − UA2227Uph3Uph3 − UA2 − UC2 − UA2220.5E15

    Упрощая формулу (15), получаем уравнение(16):

    εg = 327Uph3Uph3 − UA2 − UC2 − UA2218Uph5Uph3 − UA22 − UC2 − UA24 ++ 3Uph5UA4UC2 − UA2−2Uph32UC2 − UA22 ++ UC4Uph3 − UA22UC2 − UA220.5E16

    Получено E16

    . (16) выражается в относительных единицах и после преобразования получаем:

    εg = ΔgΔ = 3271 − UA ∗ 2 − ​​UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 22181 − UA ∗ 22 − UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 24 ++ 3UA ∗ 4UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 2−22UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 22 ++ UC ∗ 41 − UA ∗ 22UC2 − UA220.5, E17

    , где UА ∗ = UAUph и UС ∗ = UСUph.

    Метод относительной среднеквадратичной ошибки для определения проводимости фаз емкостной развязки сети относительно земли определяется выражением (3):

    Δb = 1b∂b∂yΔy2 + ∂b∂gΔg20.5, E18

    или

    εb = ΔbΔ = 1 − tan2δ2ΔyΔ2 + ΔgΔ20.5tan2δ.E19

    Решение уравнения (19) и подставляя значения математических описаний относительных среднеквадратичных зависимостей полной (8) и активной (16) проводимостей фазовой изоляции электроустановок относительно фазы заземления, получаем следующее уравнение:

    εb = ΔbΔ = 1 −tan2δ22 + 4UC4 + UC2 + UA22UC2 − UA22 ++ 927Uph3Uph3 − UA2 − UC2 − UA222 × ··· × 18Uph3Uph3 − UA22 − UC2 − UA24 ++ 3Uph5UA4UC2 − UA2−2Uph32 + UC4Uph3 − UA22UC2 − UAδ9.(21) выражается в относительных единицах и после преобразования получаем:

    εb = ΔbΔ = 1 − tan2δ22 + 4UC ∗ 4 + UC ∗ 2 + UA ∗ 22UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 22 ++ 9271 − UA ∗ 2 −UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 222 × ··· × 181 − UA ∗ 22 − UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 24 ++ 3UA ∗ 4UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 2−22 + UC ∗ 41 − UA ∗ 22UC ∗ 2 − ​​UA ∗ 22tan2δ0 .5.E21

    По результатам случайных относительных среднеквадратических ошибок определения активной, емкостной и полной проводимости изоляции фаз сети относительно земли построить зависимость:

    εy = Δy ∗ Δ = fU ∗;

    εg = Δg ∗ Δ = fUА ∗ UС ∗;

    εb = Δb ∗ Δ = fUA ∗ UC ∗ tanδ,

    показано на рисунках 1–3.Математические зависимости относительных среднеквадратических ошибок суммарной — εy, активной — εg и емкостной — εb проводимостей фазовой изоляции электрической сети с изолированной нейтралью на графических иллюстрациях (рисунки 1–3) характеризуют изменение погрешности в зависимости от величины дополнительной активной проводимости gо, которая вставляется между фазой A электрической сети и землей.

    Рисунок 1.

    Анализ погрешности определения общей проводимости сетевой изоляции.

    Рисунок 2.

    Анализ погрешности определения активной проводимости сетевой изоляции. UC ∗ = 1,1; 1,2; 1,3; 1.4.

    Рисунок 3.

    Анализ погрешности определения емкостной проводимости изоляции сети при tg δ = 1,0. UC ∗ = 1,1; 1,2; 1,3; 1.4.

    При определении параметров изоляции в симметричной трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью на основе метода анализа ошибок для каждой конкретной сети выберите дополнительную активную проводимость, чтобы обеспечить требуемую удовлетворительную точность.

    При определении суммарной проводимости изоляции фаз сети относительно земли выбрана такая дополнительная активная проводимость, значения находились в пределах U * = 0,2–0,8, при этом, как показано на рисунке 1, погрешность не превышает 5%. при использовании средств измерений с классом точности 1,0 и 2,5% при использовании средств измерений с классом точности 0,5.

    При определении значения активной проводимости в трехфазной электрической сети с напряжением изолированной нейтрали до 1000 В и выше выбирайте это дополнительное gо так, чтобы UА ∗ = 0.2–0,8, при UС ∗ = 1,1–1,6, то исходя из графических иллюстраций рисунка 2 погрешность не превышает 3,5% при использовании средств измерений с классом точности 1,0.

    При определении емкостной проводимости изоляции фаз сети относительно земли выбор дополнительной активной проводимости gо на основе графических иллюстраций рисунка 3 так, чтобы UА ∗ = 0,2–0,8, при UС ∗ = 1,1–1,6, при tan δ = 1,0 , чтобы обеспечить погрешность до 4% при использовании средств измерений с классом точности 1.0.

    Следует отметить, что при использовании средств измерений с классом точности 0.5, погрешности εy — общие, εg — активные, εb — емкостные проводимости изоляции уменьшены вдвое, чтобы обеспечить более надежные данные при определении параметров изоляции по разработанной методике.

    По результатам исследований профессора Л. Гладилина разработан метод определения параметров изоляции в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В (метод амперметра-вольтметра) [1]. Недостатком метода амперметра-вольтметра является производство измерения тока однофазного замыкания на землю при исследовании трехфазной электросети с изолированной нейтралью.При измерении тока однофазного замыкания на землю в трехфазной электросети величина фазного напряжения равна нулю. Напряжения двух других фаз достигают линейного значения, это может привести к двух- или трехфазному короткому замыканию, и это аварийный режим работы. Это приводит к перебоям в электроснабжении, а также к увеличению контактного напряжения, что опасно при работе горных машин и систем [1].

    Разработанная методика обеспечивает удовлетворительную точность определения параметров изоляции, а также простоту и безопасность производственных работ в существующих электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

    Электробезопасность и примеры опасности поражения электрическим током

    Что такое электробезопасность?

    Электробезопасность — это общая практика работников, которые имеют дело с оборудованием с электрическим приводом и обслуживают его. Это набор правил, которым они следуют, чтобы снизить опасность поражения электрическим током и предотвратить его опасные последствия в случае аварии. Несоблюдение требований электробезопасности может привести к несчастным случаям, опасным случаям или даже смертельному исходу.

    Важность

    Работа без электричества на рабочем месте может быть очень безопасной, если рабочие должным образом выявляют опасности и контролируют их.Но недостаточная подготовка, недостаток опыта и неспособность распознать потенциальные опасности могут привести к поражению электрическим током или смерти.

    Строительная отрасль наиболее подвержена опасности поражения электрическим током, на нее приходится 52% всех несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте в США. Большинство этих инцидентов и смертельных случаев были вызваны прямым контактом рабочих с воздушными линиями электропередач и контактом с машинами, инструментами и переносимыми вручную металлическими предметами. Итак, как нам защитить себя от этих опасностей?

    В этой статье подробно рассматриваются некоторые распространенные опасности поражения электрическим током на рабочем месте и способы защиты от них.Мы также предлагаем коллекцию контрольных списков по электробезопасности, которые вы можете использовать для оценки опасности поражения электрическим током на вашем рабочем месте.

    Кто в опасности?

    Инженеры, электрики и рабочие, работающие на воздушных линиях, возглавляют список профессионалов, наиболее подверженных поражению электрическим током. Общие задачи, которые подвергают этих работников риску, включают электромонтаж и ремонт, тестирование приспособлений и оборудования, а также работы по проверке и техническому обслуживанию. Однако люди, которые косвенно работают с электричеством, например офисные работники, также подвергаются опасности поражения электрическим током.

    Меры предосторожности

    Меры предосторожности при работе с электричеством — это особые меры контроля, применяемые для устранения опасности поражения электрическим током и снижения рисков несчастных случаев и травм, связанных с электрическим током. Меры предосторожности при работе с электричеством зависят от рабочих инструкций работника и условий его труда. Тем не менее, самые основные меры предосторожности в области электробезопасности включают четкое понимание того, как работает электричество, выявление и устранение электрических опасностей, таких как плохая прокладка кабелей и отсутствие надлежащего ухода за домом, а также ношение соответствующих средств индивидуальной защиты.

    Оборудование

    Электробезопасное оборудование — это специализированные средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты рабочих от общих и специфических электрических опасностей. Как правило, наиболее часто используемым оборудованием для электробезопасности являются изолированные инструменты и СИЗ, такие как изолированные перчатки, коврики и лестницы. Электробезопасное оборудование также следует использовать при выполнении определенных типов электрических испытаний, ремонтных работ, установки или технического обслуживания, таких как вспышка дуги, индивидуальное заземление и короткое замыкание, среди прочего.

    Опасности поражения электрическим током и советы по безопасности

    Согласно OSHA, поражение электрическим током является одной из наиболее распространенных опасностей на строительных площадках. Выявление опасности поражения электрическим током может помочь повысить осведомленность о рисках, их серьезности и о том, как они могут нанести вред работникам.

    Вот общие опасности поражения электрическим током на рабочем месте и советы по электробезопасности о том, что вы можете сделать, чтобы снизить эти риски:

    1. Воздушные линии электропередачи

      Воздушные линии электропередачи и под напряжением имеют высокое напряжение, которое может вызвать серьезные ожоги и поражение электрическим током у рабочих.Не забывайте соблюдать минимальное расстояние 10 футов от воздушных линий электропередач и ближайшего оборудования. Проведите обследование площадки, чтобы убедиться, что под воздушными линиями электропередач ничего не хранится. Кроме того, необходимо установить защитные ограждения и знаки, чтобы предупредить находящихся поблизости работников, не занимающихся электричеством, об опасностях, существующих в этом районе.

    2. Поврежденные инструменты и оборудование

      Воздействие поврежденных электрических инструментов и оборудования может быть очень опасным. Ничего не исправляйте, если у вас нет соответствующей квалификации.Тщательно проверьте, нет ли на кабелях, проводах и шнурах трещин, порезов или потертостей. В случае каких-либо дефектов отремонтируйте или замените их. Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, необходимо всегда выполнять процедуры блокировки тегов (LOTO). Процедуры LOTO предназначены для защиты всех рабочих на рабочем месте.

    3. Несоответствующая проводка и перегруженные цепи

      Использование проводов неподходящего сечения для тока может привести к перегреву и возгоранию. Используйте правильный провод, подходящий для работы и электрической нагрузки.Используйте правильный удлинитель, предназначенный для работы в тяжелых условиях. Кроме того, не перегружайте розетку и используйте соответствующие автоматические выключатели. Регулярно проводите оценку риска возгорания, чтобы определить области, подверженные риску плохой проводки и цепей.

    4. Открытые электрические детали

      Примеры открытых электрических частей включают временное освещение, открытые блоки распределения питания и отдельные части изоляции на электрических шнурах. Эти опасности могут привести к поражению электрическим током и ожогам. Закрепите эти элементы соответствующими защитными механизмами и всегда проверяйте наличие открытых частей, которые необходимо немедленно отремонтировать.

    5. Неправильное заземление

      Самым частым электрическим нарушением OSHA является неправильное заземление оборудования. Правильное заземление может устранить нежелательное напряжение и снизить риск поражения электрическим током. Никогда не удаляйте металлический контакт заземления, так как он отвечает за возврат нежелательного напряжения на землю.

    6. Изоляция повреждена

      Неисправная или несоответствующая изоляция представляет опасность. Помните о повреждении изоляции и немедленно сообщите об этом.Перед заменой поврежденной изоляции отключите все источники питания и никогда не пытайтесь закрыть их изолентой.

    7. Влажные условия

      Никогда не используйте электрооборудование во влажных помещениях. Вода значительно увеличивает риск поражения электрическим током, особенно если у оборудования повреждена изоляция. Перед подачей напряжения попросите квалифицированного электрика осмотреть намокшее электрооборудование.

    10 Правил электробезопасности

    Узнав об опасности поражения электрическим током и получив советы по защите от них, стоит также узнать о правилах электробезопасности, которые можно соблюдать на рабочем месте и дома.Вот 10 правил электробезопасности:

    1. Держите воду и другие жидкости вдали от электрического оборудования и источников электричества.
    2. Отсоединяя электрическое оборудование от розетки, тяните за вилку, а не за электрический шнур.
    3. Держите электрические шнуры в стороне (и вне досягаемости домашних животных, которые могут их жевать). Повсюду неряшливые шнуры также могут стать опасными для спотыкания.
    4. Не используйте одну розетку или удлинитель для питания нескольких устройств, так как это может привести к перегреву и возгоранию.
    5. Не лейте воду в электрический огонь. Огнетушители с маркировкой класса C можно использовать при электрических пожарах.
    6. Остерегайтесь линий электропередач, прежде чем подниматься на дерево или лестницу, особенно при работе на высоте.
    7. Используйте крышки розеток, когда рядом находятся дети, чтобы избежать поражения электрическим током.
    8. Проверьте и устраните мерцающие огни, так как это может быть вызвано неплотными соединениями или самой лампой, которую необходимо закрепить или заменить.
    9. Используйте четко видимые знаки, когда поблизости есть высокое напряжение, о котором нужно предупредить людей.
    10. Всегда обращайтесь к специалисту для решения любых электрических проблем.

    Темы безопасности

    Электробезопасность включает в себя обширную область общих указаний по безопасности, таких как средства индивидуальной защиты (СИЗ) и процедуры блокировки / маркировки, среди прочего. Руководители проектов, супервайзеры и специалисты по безопасности могут повысить электробезопасность на месте, если они удостоверится, что рабочие должным образом обучены, руководители групп регулярно проводят встречи по вопросам безопасности, а команды обсуждают особенности работы (или проводят переговоры с инструментами).Ниже приведены несколько примеров тем по электробезопасности, сгруппированных по области применения:

    Toolbox Темы

    • Общие меры безопасности при работе с электричеством или на объекте
    • Работа вблизи высоковольтных электрических линий
    • Как безопасно обращаться с вышедшими из строя линиями электропередач
    • Основные меры предосторожности при вспышке дуги

    Темы встреч

    • Проверка источников и причин поражения электрическим током
    • Безопасное поведение, сводящее к минимуму риск поражения электрическим током
    • Эффективность и улучшение средств контроля электробезопасности
    • Уроки, извлеченные из происшествий с электричеством, и результаты безопасности

    Темы обучения

    • Основы электроснабжения и рабочего задания или участка
    • Ручные и электрические инструменты Предотвращение поражения электрическим током
    • Выявление и устранение распространенных электрических опасностей
    • Порядок действий в чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи при несчастных случаях, связанных с электрическим током

    Знание своих пределов и применение передовых методов электробезопасности может помочь снизить риск поражения электрическим током и смерти.Безопаснее работать в рамках своей компетенции, чем рисковать выходить за рамки своих возможностей. Если вы не уверены, что справитесь со своей задачей, не стесняйтесь обращаться за помощью к уполномоченному лицу.

    Все об электрических проверках

    Электротехнические обследования проводятся сервисными компаниями, занимающимися электроснабжением, чтобы убедиться в соответствии собственности законам и правилам электробезопасности. Электрическое приложение помогает этим фирмам упростить свои процессы, от планирования проверок до выдачи электрических сертификатов соответствия (COC).

    Во время электрического осмотра электрическое оборудование объекта перед эксплуатацией проходит проверку качества и безопасности, чтобы убедиться в его рабочем состоянии. Инспекции часто сопровождаются осмотром объекта для обнаружения и регистрации опасности поражения электрическим током. Отчеты, составленные после электрических осмотров, должны содержать общую оценку рабочего места, проведенного обучения и используемого оборудования, а также содержать общие рекомендации по областям, требующим улучшения. Несоблюдение регулярных электрических проверок может привести к несчастным случаям в результате поражения электрическим током или даже смерти.

    Традиционно выводы и наблюдения электротехника фиксируются вручную на бумаге. Кроме того, они должны вернуться в офис, просмотреть все наблюдения и создать Сертификат соответствия электрооборудования, если было доказано, что собственность клиента соответствует требованиям. Этот обременительный процесс делает важные данные уязвимыми к повреждению и потере, помимо проблем с хранением и организацией, которые он представляет.

    Хорошее программное обеспечение для проверки электрооборудования, такое как iAuditor от SafetyCulture, может решить эту проблему путем преобразования бумажных форм в цифровые.Удобство использования цифровых контрольных списков может ускорить и улучшить общий процесс проверки и отчетности. По мере развития технологий отрасль электрических инспекционных услуг обратилась к цифровым и мобильным решениям, чтобы улучшить свои рабочие процессы инспекции. Электрические приложения сделали управление электрическими проверками, от планирования до выдачи электронных сертификатов соответствия (COC), более эффективным и систематическим. Эти приложения обеспечивают предприятиям неоценимую экономию времени, повышают производительность, улучшают коммуникацию и повышают эффективность работы.

    Оборудовать инспекторов электрическим приложением, упрощающим их работу

    Помогите вашим инспекторам сделать процесс проверки электрооборудования более эффективным и систематическим — от планирования до выдачи электронных сертификатов соответствия (COC). Сэкономьте бесценное время, повысьте продуктивность ваших инспекторов, улучшите коммуникацию и повысьте эффективность работы. Вместо того, чтобы полагаться на их память, используйте контрольный список при применении правил электробезопасности на рабочем месте. Цифровой контрольный список — это мощный инструмент, который может служить руководством при выполнении работ рядом с электрическим оборудованием и опасностями.

    Удобство использования приложения проверки iAuditor на портативном устройстве позволяет решить традиционные проблемы с бумажными формами за 3 простых шага.

    Преобразование бумажных форм в цифровые или создание нового шаблона

    Конструктор шаблонов

    iAuditor может легко преобразовать существующую бумажную форму в цифровой шаблон, который вы можете использовать в приложении для электротехники. Все, что вам нужно сделать, это четко сфотографировать свой бумажный контрольный список, загрузить его в приложение и подождать несколько секунд, пока преобразование не будет завершено.Наконец, вы можете создать новый шаблон через веб-приложение или мобильное приложение с помощью нашего простого конструктора шаблонов с перетаскиванием.

    Выполнение электрических проверок без бумажных форм

    Используя новый цифровой шаблон, выполните электрическую проверку с помощью мобильного приложения iAuditor. Записывайте свои выводы и наблюдения с помощью телефона Android, iPhone, планшета или телефона с Windows. Вы можете завершить проверку даже в автономном режиме. Данные проверки будут автоматически синхронизироваться с облаком для хранения и легкого доступа при следующем подключении к Интернету.

    • Сделать фото и аннотировать его для документации и обзора
    • Неограниченное облачное хранилище для всех фотографий и отчетов
    • Включите подробные примечания и рекомендации по ремонту
    • Назначьте действия соответствующему персоналу

    Сформировать отчет немедленно

    После завершения электрического осмотра вы можете немедленно создать исчерпывающий отчет (в формате PDF, Word или CSV) и сертификат электробезопасности. Вы можете сразу же поделиться ими со своими клиентами и сотрудниками вашей организации.Вы также можете создать веб-ссылку, чтобы поделиться с вашим клиентом, чтобы они могли просмотреть ваш заполненный отчет.

    Неудачные элементы из проверок компилируются и выделяются в первой части отчета для облегчения распознавания. Это также упрощает сортировку проблем, обнаруженных во время проверки.

    Работа с электроприводом

    Убедитесь, что электрическое оборудование, используемое для работы, безопасно. Вот список действий, которые необходимо предпринять для этого:

    1. Выполните оценку рисков, чтобы определить опасности, риски, связанные с этими опасностями, и меры контроля, которые вам следует использовать.
    2. Убедитесь, что электрическое оборудование подходит для работы и того, как оно будет использоваться.
    3. Убедитесь, что электрическое оборудование в хорошем состоянии. В этом вам поможет буклет HSE «Обслуживание переносного и переносного электрооборудования».
    4. Убедитесь, что оборудование подходит для электропитания, с которым оно будет использоваться, и что электропитание безопасно.
    5. Часто бывает полезно использовать устройство защитного отключения (УЗО) между источником питания и оборудованием.
    6. Убедитесь, что пользователь оборудования обучен безопасному использованию оборудования и может обеспечить безопасность других.
    7. Убедитесь, что пользователь знает, какие средства индивидуальной защиты следует носить, как ими пользоваться, и убедитесь, что они это делают.

    Проверить соответствие электрооборудования

    • Оборудование должно быть физически способным выполнять эту работу, а также спроектировано и сконструировано таким образом, чтобы механические и электрические нагрузки не приводили к его небезопасности.
    • Если окружающая среда влажная, вы можете выбрать использование аккумуляторного или пневматического оборудования, или оборудования, которое работает при пониженном напряжении, например, от трансформатора с выходом, центральным ответвленным на землю (это вдвое снижает напряжение между токоведущими проводами. и земля). Они используются в строительной отрасли и легко доступны в пунктах проката.
    • Если окружающая среда является проводящей с ограниченным движением (например, внутри металлического резервуара), необходимы дополнительные меры предосторожности.BS7671 «Требования к электроустановкам», Правила проводки IEE, семнадцатое издание, раздел 706, дает руководство по этому поводу.
    • Если есть вероятность, что поблизости находится взрывоопасная среда (содержащая легковоспламеняющиеся аэрозоли, пары, газы или пыль), вы должны убедиться, что работа может быть выполнена безопасно и что выбрано правильное оборудование. (см. Ресурсы)

    [Наверх]

    Проверить исправность электрооборудования

    Многие неисправности рабочего оборудования можно обнаружить при простом визуальном осмотре:

    • Выключите оборудование и отсоедините его от сети, прежде чем начинать какие-либо проверки.
    • Убедитесь, что вилка правильно подключена (но только если вы компетентны).
    • Убедитесь, что предохранитель правильно рассчитан, проверив паспортную табличку оборудования или инструкцию.
    • Убедитесь, что вилка не повреждена, а кабель надежно закреплен и внутренние провода не видны.
    • Убедитесь, что электрический кабель не поврежден и не отремонтирован с помощью изоляционной ленты или неподходящего разъема. Поврежденный кабель должен заменить квалифицированный специалист на новый.
    • Убедитесь, что внешняя крышка оборудования не имеет повреждений, которые могут привести к электрическим или механическим повреждениям.
    • Проверьте наличие следов ожогов или пятен, свидетельствующих о перегреве оборудования.
    • Расположите все выводящие провода так, чтобы они не споткнулись и не повредились.

    Если вас беспокоит безопасность оборудования, прекратите его использование и попросите компетентного лица провести более тщательную проверку.

    Дополнительная информация о визуальном осмотре электрооборудования содержится в бесплатном руководстве «Домашнее задание».

    Могут потребоваться дополнительные регулярные осмотры, если оценка риска показывает, что это необходимо (например, если оборудование используется в суровых условиях). Эти проверки должны выполняться компетентным лицом с использованием подходящего оборудования и достаточно часто, чтобы гарантировать, что оборудование не становится небезопасным между проверками.

    В таблице ниже представлен список рекомендуемых интервалов первоначального осмотра для различных типов оборудования.Комбинированная проверка и испытание может представлять собой испытание портативных устройств (PAT) или подробное испытание с помощью более сложного прибора. Вы должны убедиться, что лицо, проводящее тесты, обучено и компетентно для этого. Дополнительную информацию см. В буклете с инструкциями «Обслуживание переносного и переносного электрического оборудования».

    Вам может потребоваться изменить частоту проведения проверок, если есть признаки того, что оборудование может стать небезопасным до следующей проверки.

    Примеры устройств остаточной цепи (УЗО) УЗО в распределительном щите
    Вид деятельности Пользовательские чеки Официальный визуальный осмотр Комбинированная проверка и испытание
    Аренда оборудования НЕТ До выдачи / после возврата Перед выпуском
    Строительство (подробнее см. Электробезопасность на строительных площадках) 110 В — Сеть 230 В еженедельно — Ежедневно / каждую смену 110 В — ежемесячно 230 В — еженедельно 110 В — Перед первым использованием на объекте, затем 3 раза в месяц, сеть 230 В — Перед первым использованием на объекте, затем ежемесячно
    Легкая промышленность Есть Перед первым использованием, затем 6 раз в месяц от 6 месяцев до 1 года
    Тяжелая промышленность / высокий риск повреждения оборудования Ежедневно Еженедельно от 6 месяцев до 1 года
    Офисные информационные технологии, например настольные компьютеры, копировальные аппараты, факсы 1-2 года Нет, если двойная изоляция, в противном случае до 5 лет
    Не переносное оборудование с двойной изоляцией, например, вентиляторы, настольные лампы от 2 до 3 лет
    Переносное оборудование с двойной изоляцией (класс II), например, некоторые средства для мытья полов, кухонное оборудование и утюги Есть от 6 месяцев до 1 года
    Заземленное оборудование (класс I), например электрические чайники, некоторые средства для мытья полов Есть от 6 месяцев до 1 года 1-2 года
    Оборудование, используемое населением, например, в гостиницах Сотрудник 3 месяца 1 год
    Кабели и вилки, удлинители Есть 1 год 2 года

    [В начало]

    Убедитесь, что электрическое оборудование подходит для электроснабжения

    Убедитесь, что электрическое оборудование, которое вы собираетесь использовать, подходит для источника питания, к которому вы его подключаете.Убедитесь, что напряжение правильное и источник питания может обеспечивать ток, необходимый для оборудования (требования к питанию оборудования будут указаны на его паспортной табличке).

    Убедитесь, что источник питания безопасен для использования

    Вы должны быть уверены в безопасности использования источника питания. Регулярные тесты, проводимые компетентным специалистом с использованием подходящего оборудования, являются хорошим способом снижения рисков. Если есть доказательства того, что источник питания может быть небезопасным, например, поврежденное оборудование или проводка, источник питания не следует использовать до тех пор, пока не будут выполнены работы по исправлению этого положения.Некоторые простые пользовательские проверки электрических розеток можно выполнить с помощью тестера электрических розеток, но важно, чтобы использовался тестер правильного типа. Если остаются какие-либо сомнения относительно безопасности электроснабжения, компетентное лицо должно: проконсультироваться.

    [В начало]

    Используйте устройство защитного отключения (УЗО)

    Устройство остаточного тока (УЗО) может снизить вероятность поражения электрическим током, но электрический ток все же может вызвать очень серьезные или смертельные травмы, поэтому УЗО следует использовать только в качестве вторичного средства снижения риска поражения людей электрическим током.УЗО не предназначены для предотвращения воспламенения взрывоопасной атмосферы и не должны использоваться для этой цели.

    Лучшее место для УЗО — встроить в главный распределительный щит, так как это означает, что электропитание постоянно защищено. Если это невозможно, электрическая розетка с УЗО или вилка в адаптере УЗО также могут обеспечить дополнительную безопасность.

    Если используется электрическая розетка с УЗО или вилка в адаптере УЗО, перед использованием пользователь должен проверить ее, нажав на кнопку «Тест».Неисправные УЗО не следует использовать и либо снимать для использования, либо маркировать как неисправные.

    УЗО обнаруживает некоторые, но не все, неисправности в электрической системе и быстро отключает питание, снижая вероятность получения травм, вызванных электрическим током обычного типа. Чтобы снизить вероятность травмирования людей, УЗО должно иметь ток отключения не более 30 миллиампер (мА). Для защиты от возгорания используются УЗО с более высоким током отключения.

    Помните:

    УЗО — ценное устройство безопасности, никогда не обходите его; если срабатывает УЗО, это признак неисправности.Перед повторным использованием проверьте систему; если УЗО срабатывает часто и неисправностей в системе не обнаружено, проконсультируйтесь с изготовителем УЗО; УЗО имеет кнопку тестирования, чтобы проверить, что его механизм свободен и функционирует. Используйте это регулярно.

    Если цепи освещения защищены тем же УЗО, которое также защищает другое оборудование, неисправность, вызывающая срабатывание УЗО, также приведет к потере освещения, что может вызвать ряд рисков (например, срабатывания и падения или опасности от движущейся техники).Вы должны выполнить оценку риска, чтобы определить влияние установки УЗО на электрические цепи.

    [В начало]

    Меры предосторожности для электротехников — безопасность на работе Калифорния

    Избегать контакта с электрическими системами под напряжением

    Смертельные травмы могут произойти, если какая-либо часть тела сотрудника встречается с находящейся под напряжением электрической системой, даже если протекает небольшой ток. Напомните своим сотрудникам, что нужно обращаться с каждым электрическим проводом или системой как с находящимися под напряжением, пока не будет доказано обратное.Первый шаг — выключить электричество перед тем, как приступить к работе, когда это возможно. Другие шаги, которые необходимо выполнить, включают:

    • Убедитесь, что корпуса и розетки коммутаторов не имеют трещин.
    • Убедитесь, что электрические коробки и корпуса имеют лицевую панель / крышку для предотвращения контакта с проводами под напряжением.
    • Убедитесь, что системы кабелепровода правильно смонтированы и заземлены.
    • Убедитесь, что все электрические системы правильно подключены, включая электрические системы, используемые во влажных или влажных условиях.

    Вода и электричество могут быть фатальным сочетанием

    Влажные районы часто сокращают путь к электричеству. Если у рабочего потные руки, если носки и обувь влажные или влажные, если влажный пол или если рабочий стоит в луже воды, влага позволит большему току проходить через тело. Эти условия могут произойти в любое время, но особенно в дождливые зимние месяцы.

    Если работа должна выполняться во влажных помещениях, квалифицированный специалист должен признать опасность и принять необходимые меры предосторожности.К ним относятся, помимо прочего, резиновые перчатки и ботинки, резиновые коврики, изолированные инструменты и резиновые листы для покрытия открытого металла.

    Поддерживать электрические системы в хорошем состоянии

    Если электрическое оборудование физически повреждено или определено как неисправное, его нельзя использовать. Неисправное электрооборудование должно быть:

    • Помечено как «Не использовать и не эксплуатировать»
    • Удалено
    • Отремонтировать или заменить

    Любой, кто чувствует малейшее покалывание или шок, должен немедленно прекратить использование оборудования.Если кто-то обнаруживает запах горячего или горящего вещества, ему необходимо немедленно выключить питание оборудования. То же самое происходит при обнаружении дыма, искр или мерцающих огней. Если вы не знаете, правильно ли подключена электрическая система на вашем рабочем месте, попросите квалифицированного электрика взглянуть на нее.

    Соприкосновение с небезопасными проводами и использование небезопасного оборудования может привести к серьезным или худшим травмам. Напомните своим сотрудникам, что необходимо проверять оборудование на предмет физических повреждений, использовать соответствующие СИЗ, принимать дополнительные меры предосторожности во влажных условиях и избегать контакта с электричеством.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.