Техника электробезопасности: ГРУППЫПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯИХ ПРИСВОЕНИЯ

Содержание

ГРУППЫПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯИХ ПРИСВОЕНИЯ

Приложение N 1

к Правилам по охране

труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденным

приказом Минтруда России

от 24.07.2013 N 328н

 

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)

 

Группа по электробезопасности

Минимальный стаж работы в электроустановках, мес.

Требования к персоналу

персонал организаций, имеющий

основное общее образование

среднее полное образование

начальное профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование

высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики

начальных профессиональных учебных заведений

высших учебных заведений и техникумов

1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании.

2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям.

3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.

4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим

5. Работники с основным общим или со средним полным образованием должны пройти обучение в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов

3 в предыдущей группе

2 в предыдущей группе

2 в предыдущей группе

1 в предыдущей группе

6 в предыдущей группе

3 в предыдущей группе

1. Элементарные познания в общей электротехнике.

2. Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания.

3. Знание общих правил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы.

4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.

5. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать

6 в предыдущей группе

3 в предыдущей группе

3 в предыдущей группе

2 в предыдущей группе

1. Знание электротехники в объеме специализированного профессионально-технического училища.

2. Полное представление об опасности при работах в электроустановках.

3. Знание Правил, правил технической эксплуатации электрооборудования, правил пользования и испытаний средств защиты, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности.

4. Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

5. Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады.

6. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему.

7. Умение обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать

24 в предыдущей группе

12 в предыдущей группе

6 в предыдущей группе

3 в предыдущей группе

1. Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства.

2. Знание настоящих Правил, правил пользования и испытаний средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование.

3. Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности.

4. Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения.

5. Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников.

6. Умение обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать

 

Примечания:

1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены.

2. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации.

3. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 18-летнего возраста.

4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.

5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше

III.

6. Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок должны иметь группу не ниже IV.

Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии, должны иметь группу IV, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет.

Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, должны иметь

группу V и допускаются к выполнению должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.

Форма удостоверения, выдаваемого государственным инспекторам и специалистам по охране труда, приведена в приложении N 3 к Правилам.

(п. 6 в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

 

 

 

Открыть полный текст документа

основы и периодичность проверки знаний — электробезопасность простым языком

Прохождение обучения по электробезопасности (с учетом требований к периодичности) с последующей сдачей экзамена гарантирует, что к работе с электроустановками будут допущены только лица, имеющие необходимую квалификацию, имеющие нужные знания и практический опыт.

Отдельно стоит сказать о сотрудниках, работающих с электрооборудованием. На них распространяются общие требования в части периодичности прохождения первичного и повторного инструктажа и последующей проверки знаний. Первый надлежит пройти непосредственно перед началом работы. Повторный – через 6 месяцев, согласно п.п. 2.1.4, 2.1.5 Порядка, утвержденного Минтруда и Министерством образования 13.01.2003 года.

Но все лица, связанные с эксплуатацией электрооборудования, обязаны соблюдать еще и требования электробезопасности. И здесь действует иная периодичность прохождения обучения и проверки знаний.

Важный момент!

Все юридические лица обязаны составить и утвердить список должностей и специальностей, представители которых обязаны получить группу по электробезопасности и с определенной периодичностью ее подтверждать. Тот, кто руководит электротехническим персоналом, не может иметь группу ниже, чем у подчиненных. Основание – п. 1.4.3 Правил электробезопасности.

Необходимо отметить, что для сотрудников отдельных отраслей разработаны специальные правила по электробезопасности, в том числе касающиеся периодичности проверки знаний. Это относится, например, к сотрудникам, обслуживающим ж/д транспорт. Министерство путей сообщения РФ 22.09.1995 года утвердило Правила электробезопасности на электрифицированных железных дорогах.

Все об электробезопасности: определение, требования, описание правил

Такое понятие, как электробезопасность, известно практически каждому. Соблюдать ее необходимо при работе с электрооборудованием, электроприборами и другими видами бытовой и профессиональной техники. Безопасный труд — основное понятие в охране труда для каждого работника, особенно если он напрямую связан с электроустановками. Правила электробезопасности и требования должны четко соблюдаться, поскольку от этого зависят здоровье и жизни сотрудников.

Важнейшие понятия

Электробезопасность на предприятии и производстве представляет собой один из важнейших факторов для сотрудников, выполняющих электромонтажные работы или связанных с эксплуатацией электрических инструментов, аппаратов и оборудования. Конкретнее, электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий, которые направлены на защиту работников от воздействия различных поражений электротоком.

Обеспечение мер по электрической безопасности

Обратите внимание! Организуя электробезопасность, следует опираться на нескольких важных документов, основными являются ПУЭ и Правила охраны труда и эксплуатации электрических установок.

Следование этим правилам должно распространяться даже на не электротехнических сотрудников и даже для юридических и физических лиц, которые работают в сфере обслуживания электрических аппаратов и оборудования. Любая компания и организация должна контролировать соблюдение всех мер и инструкций, которые касаются электробезопасности на рабочем месте, в противном случае грозит штраф.

Правила устройства электроустановок

Требования, принципы и правила по электробезопасности

В работе с любыми видами электрических установок и машин необходимо соблюдать наиболее важные требования. К ним относятся следующие понятия.

Зануление

Представляет собой соединение с нулевым защитным проводником частей, по которым не проходит ток, но могут оказаться под напряжением. Проводник, соединенный зануляемым элементом с точкой обмотки источника, называется нулевым.

Такой метод используется в сетях с напряжением до 1000 В и нейтрали, которая заземлена. Если фаза пробивается на стальной корпус, то происходит короткое замыкание. При этом срабатывает защита, и устройство отсоединяется от сети питания. В качестве защиты применяются специализированные автоматы или предохранители, контакторы и магнитные пускатели.

Когда новое оборудование принимается в работу, предприятие проводит тестирование его зануления. Также технология контролируется с определенной периодичностью при эксплуатации.

Защитное отключение

Относится к части зануления. Однако отключение используется во всех сетях в любых режимах работы нейтрали и других значений. Представляет собой защиту, которая имеет свойство самостоятельно выключать оборудование, если случается вероятность опасности для работающего сотрудника. Например, это может произойти при замыкании на землю, поломке зануления или заземления.

Важно! Отключение используется, если создать зануление или заземление физически невозможно.

Схема защитного отключения

Защитное отключение делится на такие типы:

  • на ток замыкания на землю;
  • на ток нулевой последовательности;
  • на напряжение фазы относительно к земле;
  • постоянного или переменного токов;
  • смешанная;
  • на напряжение корпуса по отношению к земле.

Производится с применением специальных выключателей, которые имеют отключающее реле. Установлено время срабатывания, которое не превышает 0,2 сек.

Заземление

Представляет собой специально созданное соединение с землей любых стальных нетоковедущих элементов, которые могут находиться под напряжением. Применяется для минимизирования напряжения по отношению к земле на любых металлических элементах, которые могут получить напряжение по причине нарушений изоляционных свойств оборудования. При замыкании снижается ток, который проходит через человеческое тело при прикосновении.

Схема заземления

Защита

В качестве защиты сотрудников от поражения током используются средства индивидуальной защиты. К ним относятся все средства, которые применяются персоналом для того, чтобы снизить вероятность появления всевозможных опасных случаев на производстве, защитить от загрязнения и проч.

Использование должно происходить тогда, когда электрические машины по своим особенностям не могут быть безопасными для работников. Также в тех случаях, если рабочий процесс или различные планировочные решения участков не могут быть безопасными.

Требования

Обратите внимание! Понимание, что такое электробезопасность, и определение термина говорит о необходимости соблюдения параметра всеми участниками рабочего процесса, то есть сотрудником и работодателем.

К работодателю относятся следующие требования:

  • все электрическое оборудование должно корректно и безопасно работать;
  • работодатель должен качественно и вовремя проводить техническое обслуживание, ремонт, наладку и усовершенствование машин и аппаратов;
  • осуществление медосмотров сотрудников, проведение инструктажей по охране труда, соблюдение всех правил и требований по противопожарной безопасности;
  • качественный подбор и проверку знаний электротехнического персонала;
  • обеспечить безопасную и надежную работу электрических установок;
  • соблюдать нормы и правила по охране окружающей среды;
  • проводить своевременный анализ и учет всех возможных нарушений в работе оборудования, произошедших травматических случаев и выполнить меры по их предотвращению;
  • сообщить в специальные органы обо всех случившихся несчастных и смертельных случаях, которые произошли во время работы;
  • разрабатывать инструкции, как для каждого сотрудника в отдельности, так и общие, по охране труда;
  • поставлять защитные средства и противопожарные инструменты;
  • выполнять меры по энергосбережению и обеспечить правильный расход ресурсов;
  • испытывать средства защиты, измерительные приборы и оборудование;
  • соблюдать все необходимые требования, которые установлены специальными органами.

К работнику применяются следующие требования:

  • весь нанимаемый персонал, который имеет группу доступа по эл. безопасности, должен иметь специальную подготовку для выполнения конкретной работы;
  • сотрудники должны изучать и соблюдать технику безопасности и электробезопасности при выполнении непосредственных задач;
  • необходимо регулярное прохождение проверки знаний и навыков по электробезопасности;
  • иметь необходимую категорию допуска при работе с соответствующими машинами и механизмами;
  • специалисты по специфическим видам работ должны иметь запись об этом в удостоверении.

Обратите внимание! Все требования, как к работодателю, так и сотруднику, должны неукоснительно соблюдаться.

Мероприятия по безопасности

К таким мероприятиям относятся должное оформление нарядов или списков необходимых работ, выдача допусков и разрешений на эксплуатацию установок. Также должны проводиться постоянные надзоры за эффективностью безопасности при работе, а также соблюдение перерывов и переводов.

Группы

Каждый сотрудник, непосредственно связанный с эксплуатацией электрооборудования, выполнением радиомонтажных и прочих видов деятельности, должен иметь соответствующее разрешение. Квалификация персонала делится по группам, которые указывают виды допусков к выполнению определенных задач.

Удостоверение сотрудника с четвертой группой допуска

Первая группа

Наиболее низкой группой, которая является не поднадзорной, то есть при сдаче экзамена не присутствует инспектор от специальных органов. Первая группа выдается для не электротехнических работников, которые в процессе деятельности связаны с возможным поражением током.

Обратите внимание! Получение группы проводится после прохождения инструктажа и осуществления записи в учетном журнале. Присвоение на предприятии должно выполняться не реже, чем один раз за год.

Вторая группа

Выдается сотрудникам, имеющим право выполнять работу с оборудованием, напряжение которого меньше 1000 В, и только под надзором более опытного и квалифицированного специалиста. Выдается после прохождения обучения и экзамена в органах надзора.

Третья

К ней относится электротехнический персонал, который прошел обучение и тестирование. Подразумевает самостоятельную эксплуатацию и обслуживание установок с напряжением до 1000 В.

Четвертая

Выдается электротехническим сотрудникам, которые допускаются к эксплуатации и обслуживанию оборудования с напряжением выше 1000 В. Получение группы необходимо для некоторых ответственных лиц, обучающих работников, и определенных руководителей подразделений.

Пятая группа

Наиболее высокая, которая назначается людям, несущим ответственность за состояние электротехнического хозяйства, и другим ИТР-сотрудникам с допуском к руководству и распоряжению работой с оборудованием, напряжение которого меньше или больше 1000 В.

Соблюдение всех требований по электрической безопасности на любом предприятии обязательно. Необходимо вовремя проводить все соответствующие инструктажи и следовать требованиям, которые относятся как к сотруднику, так и работодателю. Для лиц, связанных с электрооборудованием, выдается специальная группа, говорящая о квалификации и профессионализме.

пользуйтесь техникой без угрозы для жизни

Любой сотрудник должен самостоятельно заботиться о электробезопасности на местах, ведь речь идет не только о работе со специализированным оборудованием или о взаимодействии с высоким напряжением, но и об эксплуатации офисной техники: компьютеров, принтеров и прочих устройств.

Приведем пример: оборудование требует подключения к сети, и это факт. Отодвигая рабочую поверхность (в процессе перестановки), мы отдаляемся от розетки, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию устройств без применения специальных изделий – пилотов, удлинителей или тройников.

По возможности:

  • Не подсоединяйте к одной розетке большое количество приборов. Из-за чрезмерной нагрузки она может выйти из строя. Горение проводки или резкий скачок напряжения не является редкостью.
  • Приобретайте удлинители только проверенных марок. Обратить внимание следует на внешний вид, наличие кнопки питания также является преимуществом.

Пройти обучение по безопасности в Уфе можно в ЧОУ «Башкирский межотраслевой институт повышения квалификации».

Чего делать нельзя?

Категорически запрещается:

  • Работать в верхней одежде.
  • Использовать поврежденные шнуры. Изолирующая лента недолговечна и может подвести в самый неподходящий момент. Прибивать шнуры гвоздями, а также накрывать их ковровым покрытием не менее опасно.

Приобретая пилот, обратите внимание на длину шнура. Несмотря на привычку покупать «с запасом», советуем выбрать вариант, четко соответствующий исходным данным. Длинный провод повышает риск получения травм или вывода устройств из строя по вашей вине: споткнуться о шнур проще, чем кажется на первый взгляд. К тому же, такой подход позволит избежать спутывания нескольких кабелей.

Обучение рабочих в Уфе – приоритетная задача руководства и специалиста, проводящего инструктаж по технике безопасности.

Эксплуатация обогревателей в осенне-зимний период

Не следует устанавливать обогреватели вблизи рабочего места и горючих материалов, использование удлинителей также под вопросом. Размещайте прибор на сухой поверхностью вдали от источника влажности.

При возникновении неприятного запаха необходимо как можно скорее выключить прибор и вызвать опытного мастера. Дальнейшая эксплуатация без устранения неполадок недопустима и в некоторых случаях опасна для жизни. Получить знания о пожарно-техническом минимуме в Уфе можно в нашем институте повышения квалификации.

Правила электробезопасности в быту

Регулярно пользуясь электроприборами, потребители часто забывают об опасности электрического тока. Электрический ток напряжением в 127 или 220 В может вызвать ожог, шок и даже остановку сердца.

 Запомните простые правила электробезопасности в быту!

  • Никогда не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией.
  • Вынимать вилку из розетки следует, удерживая ее за корпус. Ни в коем случае не тяните ее за шнур При работе с электроприборами не касайтесь заземленных предметов — батарей, труб центрального отопления, металлических раковин, ванн, плит. Мокрый пол увеличивает вероятность поражения током.
  • Не пользуйтесь поврежденными электроприборами, розетками, выключателями, удлинителями и т. д.
  • Электропроводка не должна касаться батарей и труб коммуникаций (водопроводных, газовых, отопительных, канализационных), а также предметов, которые могут проводить электрический ток
  • Перед тем как заменить перегоревшую лампочку, обязательно проверьте, выключен ли свет.
  • Не подвешивайте люстры, бра, фонари и другие осветительные приборы прямо на проводах под напряжением: от натяжения под весом приборов нарушается изоляция. Все светильники должны крепиться на специальных приспособлениях.
  • Электроприборы, которые снабжены выключателем, лучше не оставлять под напряжением. Вынимайте вилку из розетки.
  • Не оставляйте электронагревательные приборы включенными в сеть без присмотра на длительное время. Если вы уходите, обязательно отключите их.
  • Регулярно проверяйте провода переносных электрических приборов: ламп, удлинителей, утюгов и т.д. на наличие оголенных участков.
  • Чаще всего изоляция начинает разрушаться на сгибах.
  • Помните, что вода прекрасно проводит электричество!
  • Перед тем как гладить влажное белье или сбрызгивать его водой, убедитесь, что провод утюга целый;
  • Нельзя протирать влажной тряпкой включенные в сеть лампочки и электроприборы;
  • Электроприборы в условиях повышенной влажности — фен или электробритва в ванной, компрессоры, лампы и обогреватели в аквариумах — это источники повышенной опасности;
  • В помещениях, где всегда влажно (чаще всего в ванной или на кухне), часто нарушается электроизоляция. Применяйте в них только провода с улучшенной изоляцией, старайтесь устанавливать влагозащищенные розетки или розетки с устройством защитного отключения
  • Не крепите электропровода гвоздями и не пропускайте их между створками дверей: это неизбежно вызовет повреждение изоляции!
  • При монтаже временной электропроводки соблюдайте те же правила техники безопасности, что и для стационарной проводки. Не делайте ее из старых проводов (в том числе радио­ и телефонных), а также некачественных подручных материалов из «старых запасов».
  • Будьте осторожны во время ремонта: перед тем как клеить обои и красить стены, на которых находятся розетки и выключатели, выкрутите пробки. Запрещено белить или окрашивать электропроводку.
  • Не вешайте на провода и выключатели посторонние предметы: одежду, полотенца и т. д.
  • При перегорании пробок установите новые предохранители, обычные или сменные. Задача, которую выполняют пробки — прервать подачу тока при перегрузке в сети или коротком замыкании. Не устанавливайте «жучки»: толстая проволока, из которой они изготовлены, выдержит перегрузки, и тогда гореть начнет проводка.
  • Если провода загорелись, не обрывайте их руками. Отключите электрический ток, вывернув пробки или отключив автоматический выключатель, а после погасите огонь, прекратив поступление воздуха к нему: засыпав землей, песком, сбив пламя или накрыв сухой тряпкой. Ни в коем случае не тушите водой горящую электропроводку!
  • Объясняйте детям, какую опасность таит в себе электрический ток. Не разрешайте им трогать розетки и прикасаться к работающим электроприборам.

Категорически запрещается:

  • Приближаться к оборванным проводам, которые свисают с опоры линии электропередачи или лежат на земле, на расстояние менее 8­10 метров. В этом случае поражение электрическим током происходит без прикосновения к проводу: нужно уйти на безопасное расстояние мелкими шагами, не отрывая ступней ног друг от друга и от земли.
  • Вблизи и под проводами ЛЭП — играть в любые игры, в том числе и с мячом, запускать воздушных змеев, модели летательных аппаратов, набрасывать на провода какие­-либо предметы, ловить рыбу удочками и спиннингами, разводить костры под проводами ЛЭП и рядом с трансформаторными подстанциями.
  • Проникать через ограждения и открывать двери любых трансформаторных подстанций, распределительных шкафов на стенах многоэтажных домов и общественных зданий, прикасаться к оборудованию, залезать на опоры ЛЭП и крыши подстанций, разбивать изоляторы, открывать электрические щитки на лестничных площадках жилых домов и залезать в них.
  • Залезать на деревья, растущие под проводами, прикасаться к таким деревьям — особенно в дождливую погоду.
  • Дотрагиваться мокрыми руками до включенных осветительных приборов, пытаться ремонтировать бытовые приборы, которые включены в сеть.

Техника безопасности, электробезопасность

Категория:

   Эксплуатация строительных подъемников

Публикация:

   Техника безопасности, электробезопасность

Читать далее:



Техника безопасности, электробезопасность

Общие правила техники безопасности. Рабочие, обслуживающие подъемник, должны быть в спецодежде, плотно облегающей тело. Женщины работают в комбинезонах (шароварах) и беретах; волосы заправляют под головные уборы; запрещается работать в косынках и шарфах.

На каждом подъемнике и на местах разгрузки материалов вывешивают плакаты по технике безопасности и с указанием номинальной грузоподъемности машины, массы наиболее часто поднимаемых грузов и допускаемого количества грузов, которое может поднять подъемник.

Грузонесущий орган грузовых подъемников ограждают с трех сторон, а.в тех случаях, когда клеть разгружают и загружают,— с двух сторон (по бокам — по направлению загрузки и выгрузки), а с третьей стороны устанавливают закрывающиеся на запор дверки или съемное ограждение. Высота ограждения должна быть такой, чтобы при загрузке грузонесущего органа мелким штучным грузом борта возвышались над этим грузом не менее чем на 100 мм. Если на платформу должны выходить люди, то высота ограждения должна быть не менее 1000 мм. Если выход людей на платформу исключен, высоту ограждения делают не менее 500 мм.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Грузонесущий орган подъемников, оборудованных механизмами для горизонтального перемещения груза, а также грузы, расположенные на грузонесущем органе, фиксируют от самопроизвольного перемещения. Грузы раскладывают на грузонесущем органе в один ярус равномерно и так, чтобы они не выступали за габариты грузонесущего органа.

Последовательность загрузки платформы определяется очередностью разгрузки.

Для обеспечения безопасности и удобства транспортирования длинномерные грузы одного наименования и длины увязывают в пакеты, укладываемые на платформу или подвешиваемые к грузоне-сущему органу, или перевозят в специализированной таре (например, поддонах). Длинномерные грузы также укладывают одним концом на подвесную клеть (платформу), а другим — на поддерживающую петлю, стропу, удлинитель платформы. При этом материалы не должны свисать с поддерживающих устройств более чем на 1 м.

Листовые материалы поднимают на огражденной платформе. Высота ограждения должна быть не менее 2/3 высоты поднимаемого груза. Битум поднимают в тех же емкостях (с широким дном и узким горлом), в которых его разогревают на земле.

При подаче груза в оконный проем автоматически должен отключаться двигатель механизма подъема (за исключением подъемников, у которых эта подача обеспечивается за счет механизма подъема, как например, на подъемниках типа ПГМ). Если подъемник не подает груз в оконный проем, то на этажах устраивают выносные площадки с перилами высотой 1 м и съемным ограждением со стороны подъемника.

Рабочие, находящиеся при разгрузке на выносной площадке, должны иметь стальные крюки длиной не менее 1,8 м для подтягивания груза. Конец крюка, находящийся в руках рабочего, должен быть ровным, не загнутым.

Требования техники безопасности к технологическим процессам при проведении погрузочно-разгрузочных работ, персоналу, допускаемому к погрузочно-разгрузочным работам, и применению средств защиты работающих регламентированы ГОСТ 12.3.009—76.

Температуру наружного воздуха и силу ветра в данном климатическом районе, при котором следует прекращать производство работы на подъемнике или устраивать перерывы для обогрева рабочих (в том числе и перевозку людей в кабинах грузопассажирских подъемников), устанавливает администрация в соответствии с действующим законодательством.

При приближении грозы и ураганного ветра грузонесущий орган опускают и работу прекращают.

При работе грузопассажирских подъемников машинист следит за тем, чтобы не происходило ложных остановок или открывания дверей кабины. Во время вынужденной остановки кабины между этажами на длительное время (например, при прекращении подачи электроэнергии) пассажирам запрещается выходить через люк на крышу подъемника до прибытия рабочих, которые должны обеспечивать безопасную высадку людей, если на подъемнике нет устройств для аварийного перемещения кабины самим машинистом.

Ключи от машинного отделения хранятся у машиниста. Входить в машинное отделение во время работы подъемника запрещается. Нельзя оставлять незапертой дверь машинного отделения.

При необходимости пребывания людей под кабиной (например, для осмотра механизма вьщвижной платформы) положение кабины должно быть зафиксировано выдвижными пальцами, которые находятся на ее каркасе.

Рядом с шахтой грузопассажирского подъемника, где находятся люди, ожидающие кабину подъемника на нижней остановке, устраивают навес.

Допускаемые шум, вибрацию пола и освещенность в кабине грузопассажирского подъемника регламентированы СН 3223—85, ГОСТ 12.1.003—вЗ (шум), ГОСТ 12.1.012—90 (вибрация), ГОСТ 12.2.120—88**, СНиП И-4—79 (освещенность).

Не допускается выполнять монтаж и демонтаж подъемников в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже и скорости ветра выше пределов, предусмотренных в инструкции по эксплуатации.

Электробезопасность. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей машинисты подъемников должны иметь квалификационную группу не ниже второй, а обслуживающие машины электромонтеры — не ниже третьей. Лица, относящиеся ко второй квалификационной группе, должны знать устройство электроустановок; опасность воздействия электрического тока на человека; основные требования техники безопасности, иметь общее представление о назначении и применении защитных средств; уметь практически оказывать первую медицинскую помощь.

При поражении электрическим током различают электрические травмы (наружные поражения тканей) и электрический удар (поражения внутренних органов).

Прикосновение человека к токоведущим частям может быть однополюсным, когда прикасаются к одному проводу (одной фазе), и двухполюсным, когда прикасаются к двум проводам (двум фазам). Двухполюсное прикосновение более опасно, так как человек находится под полным линейным напряжением.
Для защиты персонала, обслуживающего электрооборудование подъемников, применяют защитное заземление и защитные средства.

Защитное заземление служит для защиты человека от поражения током при переходе напряжения на нетоковедущие части электроустановок в результате порчи изоляции. Заземляют корпуса электродвигателей, защитных панелей, выключателей, кнопок. Для подъемников применяют способ заземления с глухозаземленной нейтралью силового трансформатора, присоединяя к ней нетоковедущие части установки с заземленным нулевым проводом. При неисправности изоляции и замыкании на корпус происходит короткое замыкание между поврежденной фазой и нулевым проводом, в цепи резко увеличивается ток, и поврежденный участок автоматически отключается от сети в результате того, что сгорают плавкие вставки предохранителей, срабатывают токовые реле и отключаются автоматические выключатели.

Количество необходимых заземляющих устройств определяется общим сопротивлением заземляющего устройства рельсового пути самоходного подъемника, но должно быть не менее двух, а общее сопротивление определяется сопротивлением заземляющего устройства очага заземления, к которому подключен подъемник, или рельсового пути самоходного подъемника, но должно быть не более 4 Ом (для общего сопротивления заземляющего устройства) и 2 Ом (для заземляющего устройства рельсового пути).

При обслуживании электрооборудования подъемников пользуются средствами, защищающими от поражения электрическим током: штангами, клещами, инструментами с изолированными ручками, электрическими перчатками, галошами и рукавицами, диэлектрическими ботами, изолирующими подставками, резиновыми ковриками, дорожками. Вывешивают предупредительные плакаты, устанавливают переносные ограждения, временные защитные заземления. Электрические аппараты, находящиеся в местах, доступных для случайного прикосновения, ограждают защитными кожухами, снимать которые при ремонте оборудования можно только после отключения машины от сети. При этом вывешивают плакаты «Не включать —работают люди!». Включать электрические аппараты должен тот же работник, который отключил их и повесил плакаты. Перед включением аппарата он должен предупредить всех людей, работающих на подъемнике.

Человека, пораженного электрическим током, необходимо быстро освободить от действия тока. Для этого отключают ту часть установки, которой коснулся пострадавший. Если установку отключить невозможно, то пострадавшего отделяют от токоведущих частей, используя сухую одежду и любой токонепроводящий материал. При однофазном включении человека можно освободить или отделить от земли, например, с помощью сухой доски, веревки. При необходимости можно перерубить провода, соблюдая особую осторожность: не касаться проводов, рубить каждый провод отдельно, надев диэлектрические перчатки или галоши. Если пострадавший находится на высоте, следует предупредить или обезопасить его падение.

Пострадавшему, освобожденному от действия тока, оказывают первую помощь и немедленно вызывают врача.

Организация рабочей площадки. Рядом с подъемником устраивают площадку для складирования материала, который подают на площадку автомобилями-самосвалами, погрузчиками, кранами. Проходы для рабочих и проезды для машин должны быть свободны. Ширина проездов при одностороннем движении должна быть не менее 4 м. Площадка около подъемника должна быть ровной и нескользкой. Проходы между штабелями строительных материалов устраивают шириной не менее 1 м. В каждом штабеле хранят только однородные материалы. Требования техники безопасности к местам производства погрузочно-разгрузочных работ, к размещению и эксплуатации строительных подъемников на площадке регламентированы ГОСТ 12.3.009—76.

Площадка, над которой находится грузонесущий орган подъемника, является опасной зоной. В этой зоне запрещается находиться людям. Размеры опасной зоны ограничиваются максимальными конструктивными размерами в плане и страховочной площадью на случай падения поднимаемых грузов и рассчитываются на основании ВСН47—88. Размеры страховочной площади зависят от максимальных размеров в плане подъемника плюс 5 м для высоты подъема груза 20 м, от 20 до 70 м — 7 м, свыше 70 м —10 м. С увеличением высоты подъема пропорционально возрастают и размеры страховочной площади. Опасную зону ограждают. На ограждении вывешивают предупредительные плакаты и знаки.

Рекламные предложения:


Читать далее: Организация технического обслуживания подъемников

Категория: — Эксплуатация строительных подъемников

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Ростехнадзор разъясняет: I группа по электробезопасности

Письмо Ростехнадзора от 30.08.2019 N 10-00-12/2678 «О рассмотрении обращения»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО от 30 августа 2019 г. N 10-00-12/2678

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.

Согласно примечанию 2 Приложения 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, зарегистрированным Минюстом России 12.12.2013, рег. N 30593 » (далее — ПОТЭЭ) присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации.

Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки организаций потребителей электроэнергии не может присваивать I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, т.к. в соответствии с примечанием 6 Приложения 1 ПОТЭЭ, он не относятся к электротехническому персоналу.

Допускается проведение инструктажа неэлектротехнического персонала организации с присвоением I группы по электробезопасности работником, имеющим III группу по электробезопасности, принятым на работу по совместительству.

В соответствии с п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, зарегистрированным Минюстом России от 22.01.2003 N 4145, перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, определяет руководитель организации.

И.о. заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора

Б.М.СТЕПАНОВ


Вопрос от 14.02.2020:

Имеет ли право работодатель требовать ежегодной сдачи экзамена по электробезопасности по программе для 2 группы, если по факту в должностной инструкции установлена 1 группа, при этом мотивируя тем, что работник внесён в приказ на сдачу экзамена. В программе «Олимпокс», тем не менее, экзамена для 1 группы не существует.

Ответ: Согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (далее — Правила) руководитель потребителя обязан обеспечить обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала в сроки установленные в пункте 1.4.20 Правил.

В соответствии требований пунктов 1.4.3, 1.4.4 Правил в организации должны быть оформлены перечни должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, который утверждает руководитель потребителя, а также перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности, который определяет руководитель потребителя. Присвоение группы I проводится путем проведения инструктажа, который как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.


Вопрос от 02.04.2018:

Наша компания занимается осуществлением услуг колл-центра. Производственная деятельность не осуществляется, в офисе есть только освещение и компьютеры. Возможно ли не назначать специально обученного специалиста по электробезопасности, а ответственность возложить на генерального директора?

Ответ: Отвечают специалисты отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей:

В соответствии с п. 1.2.4. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), у Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью, электрохозяйство которого включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.


Вопрос:

Необходимо ли присваивать I группу по электробезопасности специалистам, работающим с ПК. Если необходимо, то каким образом и нужно ли вести журнал инструктажа, периодичность присвоения I группу по электробезопасности?

Ответ: В соответствии с требованиями п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145 (далее-Правила):


Вопрос:

Можно ли на специалиста по охране труда возложить обязанности ответственного за электрохозяйство?

Ответ. Согласно п. 1.2.3. Правил, обязанности ответственного за электрохозяйство не могут быть возложены на специалиста по охране труда, так как специалист по охране труда не относится к электротехническому персоналу, эксплуатирующего электроустановки.


Вопрос от 29.05.2018:

Имеет ли право работник подразделения охраны труда на энергетическом предприятии, имеющий V группу по электробезопасности, проводить инструктаж неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по электробезопасности?

Ответ: Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок » присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности. Работник подразделения охраны труда на энергетическом предприятии не относится к электротехническому персоналу, соответственно не имеет права присваивать I группу по электробезопасности.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО от 16 мая 2017 г. N 10-00-12/1251 О ПРИСВОЕНИИ I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает в порядке заданных вопросов:

1. В ГОСТ 50571.1-93 «Электроустановки зданий» (п. п. 3.1, 3.2) даны следующие определения:

Электрооборудование — любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

Электроустановка — любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

Таким образом, в соответствии с указанными выше определениями, персональный компьютер (далее — ПЭВМ) не является электроустановкой, а относится к электрооборудованию.

2. В соответствии с п. 1.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее — Правила), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, зарегистрированным Минюстом России 22.01.2003 N 4145, Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки (далее — Потребители).

Согласно разделу «Термины и определения» Правил эксплуатация — стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество. При этом эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт (ГОСТ 25866-83).

Таким образом, Потребитель, эксплуатирующий электроустановки зданий, где установлено электрооборудование (ПЭВМ и др.), обязан проводить мероприятия по определению необходимости присвоения неэлектрическому персоналу группы I по электробезопасности.

На основании п. 1.4.4 Правил перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности определяет руководитель Потребителя.

3. Руководитель Потребителя определяет необходимость присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, работающему на ПЭВМ, на основании нормативных документов по устройству и эксплуатации электроустановок (Правил устройства электроустановок и др.), исходя из анализа условий труда персонала с точки зрения опасности поражения электрическим током.

В случае отсутствия условий опасности поражения электрическим током на рабочем месте с ПЭВМ руководитель Потребителя может оформить организационно-распорядительным документом свое решение об отсутствии необходимости присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу и составления соответствующего перечня должностей и профессий.

4. В соответствии с требованиями п. 1.4.4 Правил присвоение группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проводится работником из числа электротехнического персонала данной организации, с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа.

Допускается проведение инструктажа неэлектротехнического персонала организации с присвоением I группы по электробезопасности работником, имеющим III группу по электробезопасности, принятым на работу по совместительству.

И.о. заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора Б.М.СТЕПАНОВ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО от 20 апреля 2016 г. N 10-00-12/850 О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.

В соответствии с определениями «электрооборудование» и «электроустановка», приведенными в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 (далее — ПТЭЭП), ПЭВМ и оргтехника не являются электроустановками, их следует относить к электрооборудованию.

Тем не менее, электрооборудование, подключенное к электрической сети электроустановки здания, становится частью этой электроустановки.

В соответствии с пунктом 1.4.4 ПТЭЭП перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, определяет руководитель организации на основании анализа степени опасности помещения, где размещается офисная техника, и класса офисной техники по степени защиты от поражения электрическим током. Например, присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой II и III класса по степени защиты от поражения электрическим током, не требуется. Также не требуется присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой в помещениях без повышенной опасности.

И.о. заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора Б.М.СТЕПАНОВ


Полезные статьи от Консультанта:


Смотрите также статьи:


Завод Инжиниринг | Будущее электробезопасности

Х. Лэндис «Лэнни» Флойд, ЧП, CSP, CESCP 19 октября 2017 г.

Изменения в NFPA 70E издания 2018 года: Стандарт по электробезопасности на рабочем месте продолжают направление, установленное в 2015 году, которое направлено на изменение того, как заинтересованные стороны оценивают и снижают риск поражения электрическим током. Некоторые изменения связаны со стандартами систем менеджмента и безопасности труда (OHSMS) и другими стандартами, касающимися опасностей и рисков.Другие изменения призваны помочь прояснить цель и упростить применение давно действующих требований стандарта.

Эти изменения в сочетании со знаниями, собранными в информационных приложениях, помогут заинтересованным сторонам определить возможности для постоянного улучшения в снижении риска травм и смертельных случаев в результате поражения электрическим током. Как и в предыдущих изданиях, краткое изложение основных изменений в стандарте представлено в начале NFPA 70E — 2018. Для большинства заинтересованных сторон чтение этого документа — хорошее место для начала сравнения существующих программ электробезопасности с продолжающимся развитием NFPA. 70E и его цель — исключить электрические травмы и летальные исходы.

Для тех, кто отвечает за информирование производственной группы о требованиях издания 2018 г., уделяя пристальное внимание изменениям и дополнениям в информационных приложениях, преобразованию информационных примечаний и иллюстраций на лицевой обложке может быть ключ к достижению реального прогресса в снижение риска травм и летального исхода.

Изменения требований в стандарте дополнены приложениями и информационными примечаниями, которые включены только в информационных целях.Изменения и дополнения к информационным приложениям и информационным примечаниям являются последними улучшениями, позволяющими связать и согласовать стандарт с проверенными концепциями в стандартах систем менеджмента безопасности и гигиены труда (OSHMS).

Издание NFPA 70E 2009 г. включало первую ссылку на OSHMS с информационным примечанием, добавленным к Статье 110.3 «Программа электробезопасности». Предыдущие изменения включали заявление: «Техника безопасности, связанная с безопасностью, является лишь одним из компонентов общей программы электробезопасности.Информационная записка 2, добавленная в издании 2009 г., расширила этот вопрос, указав на ANSI Z10, Стандарт безопасности и гигиены труда, в качестве основы для создания комплексной программы электробезопасности как компонента программы безопасности и гигиены труда. ANSI Z10 — один из нескольких стандартов OHSMS, которые уходят корнями в безопасность систем.

Безопасность систем — это применение инженерных и управленческих принципов, критериев и методов для достижения приемлемого минимального риска несчастного случая на всех этапах жизненного цикла системы или объекта.Безопасность систем возникла в начале 1940-х годов, когда авиаконструкторы, производители и пилоты выходили за рамки военной авиационной техники.

По мере того, как самолеты становились все более совершенными, стоимость несчастных случаев возрастала.

Авиационная отрасль признала, что обычная практика анализа происшествий после того, как этот факт стала неприемлемой с точки зрения безопасности людей и финансовых потерь. В то же время ученые использовали ядерную энергию для использования в военных и гражданских целях.Методология системной безопасности быстро сформировалась, поскольку ее применяли к риску ядерных аварий с последствиями более катастрофическими, чем любое другое технологическое развитие в истории.

Учитывая, что современные военные самолеты могут стоить 1 миллиард долларов каждый, а ядерная авария может сделать большую часть континента непригодной для проживания поколений, концепция предотвращения аварии имеет исключительную ценность. Основная цель безопасности системы — выявить и снизить риск до того, как произойдет сбой.Центральное место в безопасности системы занимают оценка рисков и их снижение. Лидеры и исследователи в области управления безопасностью предоставляют доказательства того, что методы управления рисками с продемонстрированными результатами в управлении технологиями с катастрофическими последствиями могут быть эффективно применены к обычным профессиональным рискам.

Исследование RAND, проведенное в 2014 году по сравнению профессиональных смертей в США и Великобритании, показало, что уровень профессиональных смертей в Великобритании составляет одну треть от смертельных случаев в США от поражения электрическим током в США.K. составляет одну четверть от США.Один из факторов, влияющих на эту разницу, заключается в том, что культура управления безопасностью в Великобритании уделяет больше внимания и ресурсов оценке рисков и применению иерархии средств контроля, чем культура управления безопасностью, распространенная в США

.

Первым стандартом системы управления безопасностью, документировавшим методологию обеспечения безопасности, был Военный стандарт США 882, Стандартная практика системной безопасности, опубликованный в 1969 году. С тех пор были приняты отраслевые консенсусные стандарты, включая OHSAS 18001, Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья — Требования, ANSI Z10, Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности и CSA Z1000, Управление производственной безопасностью и здоровьем адаптировали методологию управления рисками, связанными с производственной безопасностью и здоровьем.

Запланированная к публикации в 2018 году, ISO 45001, Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности — требования к внедрению и использованию, будет последним стандартом OHSMS для усиления надежной оценки рисков в сочетании с иерархией средств контроля для снижения риска травм до минимума. разумно практически.

Иерархия контрольных мероприятий

Общим для всех стандартов OHSMS является концепция иерархии мер контроля. NFPA 70E впервые упомянул иерархию средств контроля в информационном примечании в статье 110.1 (G) в редакции 2015 года. В редакции 2018 года использование иерархии элементов управления поднято с информационной заметки до требования статьи 110.1 (H) и включает графическую иллюстрацию на лицевой обложке.

Стандарты

OHSMS оценивают эффективность мер контроля в предотвращении травм и их ценность в течение жизненного цикла.

Верхние меры контроля имеют наивысшую эффективность и значение жизненного цикла, а нижние меры контроля менее эффективны и способствуют снижению стоимости жизненного цикла.При применении иерархии средств контроля результатом должен быть такой риск, для которого вероятность возникновения инцидента или воздействия и серьезность ущерба, который может возникнуть, являются настолько низкими, насколько это практически возможно.

В большинстве ситуаций для достижения приемлемого риска необходима комбинация мер управления риском. Ожидается, что каждый элемент управления будет рассматриваться в порядке убывания. Перед рассмотрением более низких ступеней должны быть предприняты разумные попытки устранить опасности или снизить связанные с ними риски с помощью ступеней выше в иерархии.

Не следует выбирать нижнюю ступень в иерархии элементов управления, пока не будут рассмотрены предыдущий уровень или уровни. Три основных контрольных меры, устранение, замена и технический контроль, более эффективны, потому что они применяются во время проектирования и перепроектирования жизненного цикла объекта. Снижение риска при проектировании объекта приводит к более безопасной установке, которая в меньшей степени зависит от безошибочной деятельности человека.

Стоимость жизненного цикла создается за счет снижения зависимости от средств административного контроля и средств индивидуальной защиты (СИЗ), обслуживание которых требует больших затрат.Три нижних меры контроля, предупреждения, административный контроль и СИЗ, обычно применяются на этапах строительства, эксплуатации, технического обслуживания и сноса жизненного цикла объекта. Они сильно зависят от действий человека не только для работника, подвергающегося риску, но также и для надзорного и другого вспомогательного персонала.

Шесть категорий мер по управлению опасностями:

1. Ликвидация

Стандарт

MIL 882E «Безопасность систем» гласит, что при устранении опасности возникает несчастный случай (т.е.е. инцидент, травма, материальный ущерб) «не может произойти в течение всего срока службы предмета». В идеальной ситуации опасности должны быть идентифицированы надлежащим образом и учтены при первоначальном проектировании и последующих процессах перепроектирования, чтобы не было риска, который необходимо исключить на этапах строительства, эксплуатации и окончательного демонтажа организации в жизненном цикле установки. Устранение наиболее эффективно на ранних этапах процесса проектирования, когда оно может быть недорогим и простым в реализации.Это сложнее реализовать для существующего процесса, когда могут потребоваться серьезные изменения в оборудовании и процедурах.

Мы живем в мире электричества, и полное устранение опасной электрической энергии путем изменения конструкции может быть редкостью. Чаще всего цель состоит в том, чтобы изменить конструкцию таким образом, чтобы вероятность человеческих ошибок и необходимость в СИЗ были минимальными.

Например, при размещении площадки для приема и хранения оборудования для крупного промышленного строительства, расположите двор, подъездные дороги, складские и погрузочно-разгрузочные площадки, а также зоны с кранами или другим мобильным подъемным оборудованием на достаточном расстоянии от воздушных линий электропередачи.Тогда электрические линии будут недостаточно близки, чтобы вызывать беспокойство. Устранение происходит на 100% без остаточного риска.

2. Замена

Если опасность не может быть устранена, замена менее опасного оборудования, материалов или энергии может привести к снижению частоты или потенциальной серьезности воздействия. Замена управления на 24 В на управление на 120 В является примером выбора менее опасной энергии. Замена инструментов с питанием от кабеля на 120 В на инструменты с батарейным питанием — еще один пример замены.В этом случае риск поражения электрическим током при обращении с аккумуляторным инструментом значительно снижается, однако опасность поражения электрическим током, связанная со станциями зарядки аккумуляторов, не устраняется, и ее необходимо устранять с помощью административного контроля.

3. Технический контроль

Технические средства контроля — это варианты конструкции, которые предназначены для уменьшения частоты или последствий воздействия опасности. Пассивные технические средства управления работают автоматически, без каких-либо действий со стороны персонала. Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) является примером пассивного технического контроля, который автоматически снижает серьезность поражения электрическим током.Пассивные технические средства контроля могут иметь риск потери функции, который затем должен быть устранен средствами контроля более низкого уровня.

Для примера GFCI необходимы административные средства контроля, включая осмотр и тестирование при техническом обслуживании, для устранения риска потери его функции защиты от ударов. Терминалы с защитой от прикосновения в конструкции компонентов являются примером пассивного технического контроля, который не зависит от технического обслуживания, чтобы обеспечить его функцию в качестве барьера, автоматически снижая вероятность контакта с пальцами.Изолирующий выключатель — это пример активного инженерного контроля.

Рабочие должны действовать, чтобы добиться изоляции. Коммутатор должен быть связан с процедурами блокировки / маркировки, административным контролем, чтобы обеспечить изоляцию энергии.

4. Предупреждения

Предупреждения используются для предупреждения рабочих об опасностях, которые не были снижены до приемлемого уровня в процессе проектирования. Предупреждения могут быть временными или постоянными, звуковыми или видимыми. Знаки, ярлыки, фонари, шлагбаумы, заграждения и предупреждающий персонал являются примерами предупреждений.

Предупреждения

в значительной степени зависят от административных средств контроля, таких как обучение, установка в соответствующих местах и ​​поддержание четкости и видимости. Эффективность предупреждений зависит от ошибок в действиях человека в понимании предупреждения и надлежащих ответных действиях.

5. Административный контроль

OSHA Рекомендуемая практика для программ безопасности и здоровья описывает административный контроль как меры, требующие от работодателей или работников каких-либо действий для снижения риска травм.Примеры административного контроля включают безопасные методы работы, стандартные рабочие процедуры, программы технического обслуживания, отбор персонала, обучение, планирование работ, разрешительные системы, процедуры блокировки / маркировки и аудиты.

Для многих организаций общепринято, что административный контроль составляет основной подход к управлению рисками. Эффективность административного контроля во многом зависит от действий человека и операционной дисциплины надзорного и вспомогательного персонала во всей организации.

Работник, подверженный риску травмы, зависит от должным образом разработанного, поддерживаемого и применяемого другим персоналом административного контроля. Административный контроль обычно требует значительных ресурсов для поддержания постоянного уровня эффективности в течение длительных периодов времени.

Административный контроль во многом зависит от приверженности руководства и надзора обеспечению видимого руководства и ресурсов для поддержания контроля, компетентности работников в понимании средств контроля и дисциплины работников в соответствии с ожидаемым поведением.

6. Средства индивидуальной защиты

Эта мера контроля требует, чтобы работник, подверженный риску, носил что-нибудь. Правильное использование СИЗ в значительной степени зависит от множества административных мер контроля, включая, помимо прочего, обеспечение качества проектирования и установки объекта, оценку опасностей, обучение работников распознаванию опасностей, техническое обслуживание оборудования, важного для электробезопасности, а также выбор, установку, обучение и т.д. осмотр и обслуживание СИЗ, чтобы гарантировать, что СИЗ доступны, когда это необходимо, работник осознает необходимость и они используются должным образом.

Несмотря на то, что использование СИЗ является важным элементом предотвращения травм, они считаются наименее эффективной мерой контроля из-за уязвимости к ошибкам в деятельности человека при разработке, внедрении и мониторинге упомянутых выше административных мер контроля, а также потенциальных ошибок в распознавании опасностей и ошибок в правильный выбор и использование работником группы риска.

Х. Лэндис «Лэнни» Флойд , PE, CSP, CESCP, Life Fellow IEEE, является членом редакционного консультативного совета Plant Engineering.Лэнни — адъюнкт-профессор по программе повышения квалификации в области инженерного менеджмента в Университете Алабамы в Бирмингеме. Он ушел из DuPont в 2014 году после 45-летней карьеры, посвященной предотвращению электрических травм и смертельных случаев.

Приложение к NFPA 70E

Пересмотренные и новые информационные приложения

Последние редакции были пересмотрены, и были добавлены новые информационные приложения для поддержки оценки рисков и применения иерархии средств контроля.Издание 2018 года включает следующие изменения:

Приложение F Оценка рисков и контроль рисков

Упрощение названия из предыдущих изданий отражает переработку этого приложения, чтобы упростить и сфокусировать информацию для облегчения применения. Приложение переписано для более точного соответствия требованиям ISO 31010 «Управление рисками — методы оценки рисков» и ANSI Z10 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности». Для заинтересованных сторон, желающих узнать больше об оценке и контроле рисков, Институт оценки рисков предлагает учебные материалы, многие из которых доступны бесплатно.Институт оценки рисков, учрежденный Американским обществом инженеров по технике безопасности в 2013 году, служит центром передового опыта по информации и инструментам, связанным с рисками, имеющим отношение к профессии в области безопасности и гигиены труда. Более 20 бесплатных видеолекций в Интернете и другие ресурсы доступны на сайте www.oshrisk.org.

Приложение K Общие категории опасности поражения электрическим током

Это приложение переписано, чтобы включить в него обновленную статистику и источники данных о травмах и смертельных исходах в результате контакта или воздействия электрической энергии.Текущие и достоверные данные о травмах помогают обосновать требования к оценке рисков и применению иерархии средств контроля.

Приложение O Требования к конструкции, связанные с безопасностью

Варианты инженерного проектирования, которые обеспечивают по своей сути более безопасные объекты и установки, добавлены для поддержки применения более высоких мер контроля замещения и инженерного контроля.

Приложение P Согласование выполнения настоящего стандарта со стандартами менеджмента профессионального здоровья и безопасности

Это приложение впервые появилось в издании 2012 года.Он поддерживает ссылку на Стандарт ANSI Z10 для систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности в статье 110.1 (A) Информационное примечание 2.

Приложение Q Возможности человека и электробезопасность на рабочем месте

Это новое приложение, которое поможет заинтересованным сторонам лучше понять уязвимость к человеческой ошибке, оценить более высокий уровень контроля, который снижает зависимость от безошибочной работы, и даст представление о том, как устранять организационные недостатки, ведущие к человеческим ошибкам.В приложении представлена ​​информация о деятельности человека, которая возникла в результате усилий в атомной энергетике, направленных на выявление и устранение причин человеческой ошибки с потенциальными катастрофическими последствиями. Чтобы узнать больше по этой теме, у Министерства энергетики США есть 175-страничная публикация, которую можно бесплатно загрузить с веб-сайта. Выполните поиск «Справочник по эффективности человека DoE».

Электробезопасность

Токоведущие части, которым может подвергнуться работник, должны быть обесточены до того, как работник будет работать на них или рядом с ними, если отключение этих частей не создает дополнительных или повышенных опасностей или является невозможным из-за конструкции оборудования или эксплуатационных ограничений.Примеры повышенных или дополнительных опасностей включают отключение оборудования жизнеобеспечения, отключение систем аварийной сигнализации, отключение вентиляционного оборудования опасной зоны или отключение освещения в зоне. Токоведущие части, которые работают при напряжении ниже 50 вольт относительно земли, не нужно отключать, если нет повышенного риска электрических ожогов или взрывов из-за электрической дуги.

Детали без напряжения

Когда сотрудники работают с обесточенными частями или достаточно близко к ним, чтобы подвергать сотрудников опасности поражения электрическим током, которые они представляют, необходимо соблюдать следующие правила работы, связанные с безопасностью:

  • Считайте находящимися под напряжением любые проводники и части электрического оборудования, которые были обесточены, но не были должным образом заблокированы или помечены.
  • В то время как любой сотрудник подвергается контакту с частями стационарного электрооборудования или цепями, которые были обесточены, цепи, питающие эти части, должны быть заблокированы или помечены, или и то, и другое. Кроме того, необходимо контролировать опасность поражения электрическим током; квалифицированный специалист должен проверить цепь, чтобы убедиться в обесточивании всех источников напряжения.
  • Безопасные процедуры выключения цепей и оборудования должны быть определены до того, как цепи или оборудование будут выключены. Все источники электроэнергии должны быть отключены.Устройства цепей управления, такие как кнопки, электрические переключатели и блокировки, не должны использоваться в качестве единственного средства отключения цепей или оборудования. Блокировки не должны использоваться вместо процедур блокировки и маркировки.

Детали под напряжением

Считается, что работники работают с открытыми частями под напряжением или рядом с ними при работе с открытыми частями под напряжением либо путем прямого контакта, либо при помощи инструментов или материалов, либо при работе достаточно близко к частям, находящимся под напряжением, чтобы подвергаться любой опасности, которую они представляют.Только квалифицированному персоналу разрешается работать с частями электрических цепей или оборудованием, которые не были обесточены (блокировка / маркировка). Квалифицированный персонал способен безопасно работать в цепях под напряжением и знаком с правильным использованием специальных мер предосторожности, средств индивидуальной защиты, изоляционных и защитных материалов и изолированных инструментов.

Дальность приближения квалифицированного специалиста к переменному току

Диапазон напряжения (между фазами)

Минимальная дистанция подхода

300В и менее

Избегайте контакта

Более 300 В, но не более 750 В

1 фут

Более 750 В, не более 2 кВ

1 фут.6 дюймов

Более 2кВ, но не более 15кВ

2 фута

Более 15 кВ, но не более 37 кВ

3 фута

Более 37 кВ, но не более 87,5 кВ

3 фута 6 дюймов

Более 87.5кВ, не более 121кВ

4 фута

ВЛ

Если работы должны выполняться рядом с воздушными линиями, линии должны быть обесточены и заземлены или должны быть приняты другие защитные меры до начала работ. Такие защитные меры, такие как защита, изоляция или изоляция, не должны позволять квалифицированному лицу, выполняющему работу, касаться линий любой частью своего тела или косвенно через токопроводящий материал, инструменты или оборудование.

Неквалифицированным лицам, работающим на возвышенности вблизи воздушных линий, не разрешается приближаться или прикасаться к проводящим предметам, которые могут касаться или приближаться к любой неохраняемой воздушной линии под напряжением, чем следующие расстояния:

Напряжение относительно земли

Расстояние

50кВ или ниже

10 футов

Более 50кВ

10 футов (плюс 4 дюймаза каждые 10кВ свыше 50кВ)

Неквалифицированным лицам, работающим на земле в непосредственной близости от воздушных линий, не разрешается подносить токопроводящий объект или любой изолированный объект, не имеющий надлежащих изоляционных характеристик, ближе к неохраняемым, находящимся под напряжением воздушным линиям на расстояние, указанное выше.

Квалифицированным лицам, работающим вблизи воздушных линий, как на возвышенности, так и на земле, не разрешается приближаться или брать любой токопроводящий объект без одобренной изолирующей ручки ближе к незащищенным частям, находящимся под напряжением, которые в таблице выше, Расстояние подхода для Квалифицированные лица, если:) Человек изолирован от части, находящейся под напряжением, с помощью соответствующих перчаток, с рукавами, если необходимо, рассчитанными на соответствующее напряжение, или б.) Часть, находящаяся под напряжением, изолирована от всех людей, или в.) Человек изолирован от всех проводящие объекты с потенциалом, отличным от находящейся под напряжением части.

Электробезопасность | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Как инженер, подрядчик, производитель или обслуживающий персонал, независимо от того, является ли его бизнес электрическим по своей природе или нет, электрическая безопасность является общей проблемой для всех в строительной отрасли.Приблизительно 300 смертей происходят ежегодно в результате случайных ударов током. Ежегодно более 800 человек умирают из-за пожаров, вызванных неисправностями в электросети. Ежегодно из-за сбоев в электроснабжении тысячи людей получают травмы или ожоги, а аварии в электросети приводят к материальному ущербу на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

По мере того, как строительные системы становятся все более интегрированными, а промышленность все больше учитывает концепции устойчивого развития и защиты окружающей среды при проектировании, важность непрерывной эксплуатации здания становится все более важной.Помимо уже знакомого электрического оборудования и систем, новые технологии, такие как системы возобновляемой энергии и производство электроэнергии на месте, все чаще становятся неотъемлемой частью многих проектов.

Фото: Тим Матиас

Проблемы электробезопасности, связанные с фотоэлектрическими системами и распределенными энергоресурсами, такими как топливные элементы и микротурбины, постоянно развиваются, и их нельзя упускать из виду. Электробезопасность — важный элемент любого успешного строительного проекта от концепции до повседневной эксплуатации.Понимание важности электробезопасности, то, как распознать формы, которые может принимать электробезопасность, и обеспечение ресурсов для обеспечения электробезопасности в своей работе — все это необходимо для создания программы электробезопасности.

Для полного понимания, электробезопасность разбита на три отдельные темы для обсуждения: перспективы и обязанности, режимы электробезопасности и ресурсы по электробезопасности. Каждая тема независима, но все три зависят от доступности и соблюдения других для полного выполнения мер безопасности.Одно без других приводит к опасному или потенциально опасному воздействию электрической энергии и ее влиянию на персонал и оборудование.

Описание

A. Перспективы и обязанности

Правильный настрой — это первый шаг к установлению ответственности за соблюдение стандартов электробезопасности. Итак, перспектива определяет влияние электробезопасности на работу. Четыре точки зрения определяются признанными и принятыми ролями в строительной отрасли:

  • Инженер
  • Подрядчик
  • Техническое обслуживание
  • Производитель

Перспектива не подразумевает и не указывает на роль или должность человека в организации.Скорее, перспектива определяет систему координат. Например, электрик, устанавливающий распределительную коробку на открытом воздухе, осматривает коробку на предмет дефектов, которые могли возникнуть в процессе производства, и проверяет, что она предназначена для установки на открытом воздухе. Реализация соответствующей программы электробезопасности требует, чтобы электрик знал не только о методах установки, связанных с монтажом шкафов, рассчитанных на использование вне помещений, но также и о стандартах, которым должен соответствовать шкаф, чтобы быть рассчитанным на использование вне помещений.Электрик может определить точки зрения как подрядчика, так и производителя во время этой «простой и рутинной» установки. Для достижения максимального уровня электробезопасности в своей работе необходимо полностью понимать все точки зрения, см. Рис. 1.

Рисунок 1: Перспективные взаимосвязи

Взгляд инженера

Точка зрения инженера определяет меры, необходимые для достижения электробезопасности в процессе инженерного проектирования. Таким образом, взгляд инженера превращается в ответственность за обеспечение электробезопасности от концепции потребности до реализации идеи.Общие обязанности включают:

  • Характеристики оборудования
  • Токовые нагрузки проводов
  • Выборочное согласование устройств защиты от сверхтоков
  • Соблюдение действующих кодов
  • Равенство спроса и предложения
  • Общие методы распределения энергии

Термин «инженер» используется не только для инженера-электрика, но, напротив, включает все дисциплины, участвующие в процессе проектирования. Например, инженер-механик должен ответственно предоставить необходимые электрические данные для оборудования и элементов управления отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

Взгляд подрядчика

Фото: Джо Тедеско

Точка зрения подрядчика определяет меры, необходимые для обеспечения электробезопасности в процессе установки. Следовательно, перспектива подрядчика превращается в ответственность за обеспечение электробезопасности от реализации идеи до полной реализации этой идеи. Общие обязанности включают:

  • Правильный монтаж оборудования
  • Надлежащая затяжка или момент затяжки соединений
  • Использование правильных инструментов
  • Сведение к минимуму истирания изоляции
  • Координация на месте с другими подрядчиками
  • Соблюдение действующих кодов

Термин «подрядчик» не предназначен только для подрядчика по электричеству, но, напротив, включает все профессии.Например, подрядчик по механическому оборудованию должен ответственно использовать правильный метод установки механического оборудования для соединения электрических цепей, включая лифты, оборудование HVAC и средства управления.

Перспектива техобслуживания

Перспектива технического обслуживания определяет меры, необходимые для обеспечения электробезопасности при эксплуатации системы. Эта перспектива расшифровывает предупреждающие, действующие в реальном времени и реактивные действия, доступные для непрерывной работы системы.Следовательно, перспектива технического обслуживания превращается в ответственность за обеспечение электробезопасности за счет реализации профилактических программ и постоянного мониторинга системы. Общие обязанности включают:

  • Профилактическое обслуживание
  • Контроль параметров оборудования
  • Применение мер безопасности при работе с оборудованием
  • Следуя процедурам маркировки
  • Использование правильных инструментов
  • Глубокое знание систем
  • Соблюдение действующих кодов
Перспектива производителя

Фото: Питер Л.Яннитто младший

Перспектива производителя определяет меры, необходимые для обеспечения электробезопасности при создании и изготовлении оборудования и устройств. Следовательно, перспектива производителя превращается в ответственность за обеспечение электробезопасности за счет реализации трех других перспектив на соответствующих этапах производственного процесса. Использование трех других точек зрения и понимание использования конечным пользователем должны быть согласованы исключительно с целью электробезопасности.Общие обязанности включают:

  • Характеристики оборудования
  • Токовые нагрузки проводов
  • Выборочное согласование устройств защиты от сверхтоков
  • Соблюдение действующих кодов
  • Равенство спроса и предложения
  • Общие методы распределения энергии
  • Правильный монтаж оборудования
  • Надлежащая затяжка или момент затяжки соединений
  • Использование правильных инструментов
  • Профилактическое обслуживание
  • Контроль параметров оборудования

Б.Режимы электробезопасности

После того, как определены перспективы и обязанности, электробезопасность далее определяется по режиму. Есть три основных режима:

  • Профилактическое
  • В реальном времени
  • Реактивный

Каждый режим представляет собой отдельный подход к безопасности и определяется выполняемой работой. Комбинация трех режимов формирует комплексный подход к обеспечению электробезопасности как неотъемлемой части любого процесса или программы, связанной с электричеством, см. Рисунок 2.

Рисунок 2: Взаимосвязь режимов

Профилактический режим

Профилактический режим идентифицируется административными действиями, используемыми для предотвращения или предотвращения электрических сбоев до начала работы. Список действий для профилактического режима должен включать:

  • Реализация программ профилактического обслуживания
  • Требование процедуры маркировки / блокировки
  • Введение требований о повторных проверках для отключения питания во время поиска и устранения неисправностей
  • Ресурсы применимых кодексов при проектировании

Первым шагом к разработке программы электробезопасности для человека или агентства является создание списка административных действий, определенных как «профилактические» в зависимости от характера их работы.

Режим реального времени

Режим реального времени определяется процедурными действиями для предотвращения или предотвращения электрических сбоев во время выполнения работы. Во многих случаях режим реального времени — это выполнение действий, определенных в превентивном режиме. Список действий для режима реального времени должен включать:

  • Выполняется профилактическое обслуживание
  • Процедуры маркировки / блокировки завершаются во время ремонта системы
  • Повторные проверки при обесточивании оборудования
  • Применение требований норм при проектировании
  • Порядок правильной установки
  • Надлежащие крепления на опорах оборудования
  • Проверка крутящего момента

Программа электробезопасности для человека или агентства должна генерировать список процедурных действий, обозначенных как «в реальном времени» в зависимости от характера их работы, и координировать эти действия с действиями профилактического режима.

Реактивный режим

Реактивный режим идентифицируется процедурными и административными действиями, используемыми для устранения сбоев в электроснабжении, которые происходят или уже произошли. Реактивный режим, как правило, находится в центре внимания многих установленных программ и обычно привлекает к себе наибольшее внимание со стороны других лиц, не связанных со строительной отраслью, из-за пагубных последствий, которые могут вызвать электрические неисправности. Список действий для реактивного режима должен включать:

  • Обучение тушению пожара
  • Обучение поражению электрическим током (см. Рисунок 3: Влияние уровней поражения электрическим током)
  • Тренировка СЛР
  • Идентификация пострадавшего от поражения электрическим током
  • Чрезвычайное планирование
  • Ориентация электрической системы
Ампер Описание
1-15 мА Восприятие электрического тока.
15-100 мА Мышцы сокращаются и не могут расслабиться, степень тяжести определяется текущим уровнем.
100 мА Возникает фибрилляция желудочков сердца.
> 2 А Тело получило сильные ожоги из-за эффекта «жарки».
* Предположим, что сопротивление тела в наихудшем случае составляет 300 Ом при переменном напряжении, приложенном для достижения указанных токов. Текущие уровни и эффекты остаются приблизительными из-за таких факторов, как здоровье, возраст, размер и т. Д. Жертвы.
Рисунок 3: Влияние уровней поражения электрическим током при 60 Гц *

Программа электробезопасности для частного лица или агентства компании должна генерировать список процедурных и административных действий, определенных как «реактивные» в отношении характера их работы, и координировать эти действия с превентивными режимами и режимами реального времени.

C. Ресурсы по электробезопасности

Ресурсы изобилуют, что позволяет одному или его агентству лучше осознавать перспективу и ответственность за электробезопасность.При таком большом количестве доступных ресурсов программа электробезопасности должна реализовывать метод получения информации в легкодоступном виде. «Библиотека по электробезопасности» — это начало организации и облегчения доступа к обширной информации. Не менее важна возможность доступа к разным типам мультимедиа. Сегодня не только необходим доступ в Интернет, но и предлагается несколько точек входа. Выделенная область в компьютерной сети для электрической информации — отличный способ управлять и идентифицировать ресурсы под рукой и те, которые становятся доступными.В базе данных ресурсы по электробезопасности следует классифицировать по перспективам и режимам. Наконец, все ресурсы по электробезопасности, предусмотренные местными постановлениями или кодексами или требуемые каким-либо агентством, должны быть отмечены и доступны для всех пользователей.

Приложение

Электробезопасность является проблемой для всех с тех пор, как электричество стало неотъемлемой частью повседневной жизни каждого. Тем не менее, для тех, кто работает в строительной отрасли, необходимость в электробезопасности является необходимостью.Строительная отрасль и все те, кого она непосредственно затрагивает, часто диктуют правила, регулирующие действия в интересах конечного пользователя. Следовательно, электробезопасность требует упреждающего подхода, чаще всего инициируемого на организационном уровне. Перспективы, режимы и ресурсы, представленные на этой странице ресурсов, следует использовать для создания основы, необходимой для одной или ее организации для разработки или корректировки программы электробезопасности, более адаптированной к вашим потребностям. Важно отметить, что первым шагом к любой эффективной программе безопасности является структура, за которой следует обучение и реализация.

  • NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс® — NEC является принятым стандартом для защиты людей и имущества от электрических установок. Ознакомление с NFPA 70 является обязательным для всех, кто занимается проектированием, установкой, проверкой и обслуживанием безопасных и совместимых электрических систем. Информацию можно найти на веб-сайте NFPA с членством, а печатные и электронные версии кода можно приобрести у NFPA и других поставщиков.

  • Национальные стандарты по установке электрооборудования

    — NEIS дает определение «аккуратности и работоспособности» в соответствии с требованиями Национального электротехнического кодекса.Каждый стандарт представлен на утверждение Американского национального института стандартов (ANSI).

  • Национальный кодекс электробезопасности® (NESC®) — NESC® является продуктом IEEE. Этот код предоставляет информацию об установке, эксплуатации и техническом обслуживании электрических систем. Целью публикации является защита лиц, выполняющих работу. Информация, как и NEC, доступна при членстве в IEEE или при покупке печатной или электронной версии кода.

  • Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) — NFPA является исчерпывающим источником всего, что связано с противопожарной защитой. Ассоциация разработала множество стандартов, которые были приняты федеральными, государственными и местными юрисдикциями в качестве обязательных стандартов. На сайте много бесплатной информации, но более конкретная информация доступна только участникам.

  • Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) — NIOSH по своей миссии аналогичен OSHA, но отличается тем, что NIOSH является федеральным агентством, ответственным за предотвращение профессиональных заболеваний и травм, и является частью Центров по заболеваниям. Контроль и профилактика.

  • Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA) — OSHA является основным правительственным источником эффективных методов безопасности. Веб-сайт представляет собой обширный легкодоступный информационный ресурс с тщательно продуманной поисковой системой.

Дополнительные ресурсы

Организации / ассоциации

прочие

Промышленная электробезопасность — Электробезопасность (назад к основам)

Здравствуйте, друзья! Это Стивен Милл, и сегодня я расскажу вам о промышленной электробезопасности.Я расскажу об основной идее и познакомлю вас с промышленной безопасностью, а также расскажу о ее важности.

Обычно безопасность означает защиту от рисков и опасных ситуаций в физическом, психологическом, социальном или финансовом отношении. Таким образом, промышленная безопасность связана с проблемами безопасности в производственной среде. Прежде чем вдаваться в подробности, давайте дадим определение промышленной безопасности.

Определение промышленной электробезопасности

Промышленная электробезопасность определяется как все защитные меры и планы, обеспечивающие безопасность на рабочих местах, заводах и фабриках от травм, вызывающих опасности.Он включает в себя все операции по управлению на предприятии для защиты.

Это не ограничивается безопасностью людей, но также включает безопасность завода, производственных активов и окружающей среды. Он включает в себя управленческую деятельность, связанную с

  • Редукция
  • Контроль
  • Устранение опасностей

Сначала я расскажу вам о некоторых терминах, связанных с промышленной безопасностью, их значении и взаимосвязи. Эти термины включают опасность, риск, вред, несчастный случай и травму / ущерб.

а. Опасность: Под опасностью понимается любой источник опасности.
г. Риск: возможность или вероятность того, что произойдет что-то неприятное из-за опасности.
г. Вред: слово «вред» означает любой тип ущерба, который может быть краткосрочным или долгосрочным.
г. Инцидент: Инцидент относится к событию, которое может привести к серьезным авариям или возможному промаху.
e. Несчастный случай: любое неприятное событие, которое произошло внезапно и не должно было произойти.
ф. Травма / повреждение: травма означает событие, которое вызывает плохое состояние здоровья, а повреждение относится к событию, которое приводит к тому, что что-то находится в плохом состоянии.

Важность промышленной электробезопасности

Надеюсь, теперь у вас есть идея и введение. В этой части я расскажу о важности промышленной безопасности.

  1. Промышленная безопасность очень важна, поскольку защищает человеческую жизнь. Это становится более важным в промышленных областях, которые более подвержены рискам и опасностям, таких как нефтегазовые заводы, химическая промышленность, обрабатывающая промышленность и обрабатывающая промышленность, атомные заводы, горнодобывающая промышленность, авиастроение и т. Д.
  2. Если этого не сделать, это может привести к большим убыткам как для компании, так и для рабочих. Для компании:
  • Это может стать причиной потерь времени
  • Может увеличить стоимость медицинской помощи
  • Также может потребоваться компенсация и дополнительная заработная плата
  • Это может привести к найму и обучению новых сотрудников
  • Это может увеличить затраты на техосмотр
  • Это также может привести к порче сырья и готовых материалов и повреждению оборудования и оборудования завода
  • Для работника риск промышленной безопасности может стать причиной:
    • Падение морального духа
    • Инвалидность и проблемы со здоровьем
    • В худших случаях это также может привести к смерти
  • Промышленная безопасность также способствует здоровью рабочих мест для рабочих, что повышает их моральный дух, что, в свою очередь, повышает эффективность и производительность сотрудников и качество работы
  • Это также важно, поскольку политика безопасности может предотвратить травмы и болезни, которые могут снизить количество прогулов и текучесть кадров
  • Цели промышленной электробезопасности

    Важность безопасности я уже обсуждал в прошлой теме.Теперь давайте обсудим цели «Промышленная безопасность

    ».
    • Первой целью безопасности является предотвращение несчастных случаев, которые могут привести к любому типу потерь на промышленных предприятиях и предприятиях, путем минимизации и устранения опасностей
    • Вторая цель — устранение несчастных случаев, которые могут остановить работу и привести к производственным потерям
    • Другая цель — снижение страховых тарифов и стоимости несчастных случаев
    • Важной целью промышленной безопасности является предотвращение гибели людей и инвалидности, которые, в свою очередь, предотвращают потерю источника дохода
    • Для повышения морального духа сотрудников, предоставляя им безопасные рабочие места и пропагандируя здоровые и безопасные методы работы
    • Другая цель — организация надзорных и инспекционных мероприятий для поддержания безопасной окружающей среды
    • Важной целью является улучшение отношений в отрасли
    • И последняя, ​​но не менее важная цель — повысить осведомленность о благополучии и безопасности.Это может быть достигнуто путем поощрения образования среди всех членов, работающих на разных уровнях организации

    Измерение

    В этой части статьи я расскажу вам о коэффициентах, используемых для измерения аварий. Чтобы отслеживать несчастные случаи или события, вызывающие несчастные случаи, нам необходимо измерить их количество или частоту. Для этого используются два типа измерений, которые, в свою очередь, говорят нам о состоянии безопасности в любой отрасли или на предприятии. Эти два соотношения приведены ниже:

    1. Частота несчастных случаев
    2. Уровень тяжести несчастных случаев

    Частота несчастных случаев

    Теперь давайте определим первую, а именно частоту несчастных случаев, сокращенно AFC.Это измеряется на основе тех несчастных случаев, о которых сообщается Группе по охране труда. Формула для его расчета выглядит следующим образом:
    Частота несчастных случаев (AFR) = Количество несчастных случаев * 100000 / Общее количество отработанных часов
    Это соотношение говорит нам о шансах получить травму во время работы в какой-либо отрасли. Таким образом, каждая отрасль стремится к тому, чтобы рабочие могли поверить в системы безопасности. Нулевой вред — это условие, при котором AFR равен нулю, что является целью каждой компании.

    Уровень тяжести несчастных случаев

    Я уверен, что теперь у вас есть представление о первом, поэтому давайте поговорим о втором соотношении, которое представляет собой уровень серьезности несчастных случаев, который сокращенно обозначается как ASR. Фактически он измеряет время, потерянное из-за травм или несчастных случаев. Формула для расчета уровня серьезности несчастного случая приведена ниже:
    Уровень серьезности несчастного случая (ASR) = Количество потерянных человеко-дней * 100000 / Общее количество отработанных часов
    Этот коэффициент позволяет нам определить условия безопасности при измерении потерянного времени. показывая, насколько серьезны травмы или несчастные случаи.Он показывает эффективность организации в отношении безопасности.

    Прежде чем завершить эту статью, я должен сказать, что промышленная безопасность — это очень обширная область, которая включает изучение и анализ промышленных опасностей, серьезности аварий, которые могут произойти, и меры безопасности, принятые для предотвращения несчастных случаев. На рабочем месте следует применять надлежащую систему и план безопасности в соответствии с характером и требованиями отрасли.

    Спасибо, что прочитали меня,
    Стивен Милл.
    Пожалуйста, оставьте свои впечатления об этой статье ниже и не стесняйтесь добавлять дополнительную информацию, если у вас есть.

    Электротехника — Руководство по принципам безопасности



    В этом руководстве основное внимание уделяется: 1. Электротехника — Меры безопасности. 2. Электричество — Техника безопасности. 3. Электрические аппараты и приборы — Безопасность меры.

    Индекс статей:

    1. Electromagnetism Math [скоро]
    2. Электробезопасность: свойство сопротивления материалов
    3. Явления емкости
    4. Явления индуктивности
    5. Принципиальная схема человеческого тела
    6. Влияние тока на тело человека
    7. Основы проектирования наземных сетей
    8. Аспекты безопасности при эксплуатации и обслуживании наземной сети
    9. Заземление распределительных систем
    10. Анализ опасности дугового разряда
    11. Влияние высоких токов короткого замыкания на защиту и измерение
    12. Влияние высоких токов короткого замыкания на цепь Брейкеры (часть 1, часть 2, часть 3)
    13. Механические силы и тепловые эффекты в оборудовании подстанций Из-за высоких токов короткого замыкания
    14. Влияние высоких токов короткого замыкания на линии передачи
    15. Защита от молнии и перенапряжения

    [ Примечание: «Таблицы» и различные уравнения (обозначены как «e.») пока не доступны, но скоро появятся.]


    Введение

    С начала карьеры в электроэнергетике безопасность была важной темой. Первое обучение, проведенное моим новым работодателем, после мы оформили документы и получили представление о компании и его многочисленные продукты и услуги, была серия бесед по обучению технике безопасности и фильмы.

    Графический характер этого материала может вызвать некоторый дискомфорт, но он считалось единственным способом сообщить о серьезности проблемы.

    Когда защита от дугового разряда стала законом в Соединенных Штатах, введена особым образом OSHA, что означало, что промышленность должна была следовать стандарт NFPA 70E, принятый в частной индустрии, все это изменилось. Вскоре я обнаружил, что тащу две большие вещевые сумки с защитным снаряжением в классы опасности вспышки дуги и электробезопасности, которые я проводил для электриков, инженеры и менеджеры в промышленности. Самые яркие моменты курса участвовали в показе видеоклипа «История Марка Эмди», в котором был мрачный момент в разбирательстве, после которого мне пришлось сделать паузу и позвольте людям задуматься над тем, что они только что стали свидетелями.Это была история человека, который собирался работать с находящимся под напряжением высоковольтным электрооборудованием, когда он был ранен сильной вспышкой дуги, получив вторую и третью степень сжигает более 40% своего тела. После месяцев мучительного лечения и реабилитации в ожоговом центре, он полностью выздоровел и мог сказать его история. Марк Эмди теперь работает лектором и инструктором по электробезопасности, распространение идеи электробезопасности. После этого видео курс охватывает многие аспекты электробезопасности, опасности поражения электрическим током и вспышки дуги. защита.Преподавание курса стало началом моего интереса к поле, которое привело к этому руководству.

    На самом деле был инцидент, в котором я работал, и во многом похожий на него. к истории Марка Эмди, и я посетил одного из моих коллег по ожоговому отделению, где он был забинтован, лежал на больничной койке и не мог говорить. Он также с тех пор выздоровел и вернулся к своей электротехнической карьере. Но многим не так повезло, а количество погибших по-прежнему недопустимо. высокий.

    Другой эпизод, о котором я знал, был, когда инженер пошел измерять напряжение и ток находящегося под напряжением электрооборудования.

    Здесь к «горячим» проводам подключаются выводы напряжения, так как Например, надев зажим типа «крокодил» на конец болта и зажим датчики тока вокруг проводника. У токовых пробников был железный сердечник, и когда они были открыты, проводящее железо обнажилось, и дуга произошло с проводником под напряжением, вызвав серьезные ожоги и послав инженер в больницу.

    Третий пример — центры управления двигателями (ЦУД). Здесь, опытный инженер и недавно нанятый инженер занимались устранением неисправностей некоторых низковольтных, 480 В, МКК. Эта работа предполагала снятие мерок с цифровым вольтметром (ДВМ) напряжений на оборудовании. Ведущий инженеру пришлось на минуту выйти, чтобы ответить на телефонный звонок, и младший инженер продолжал работать, снимая дополнительные измерения.

    Когда первый инженер вернулся в комнату, он нашел другого инженера. повалил на пол и сильно обгорел.Это было потому, что следующий MCC представлял собой высоковольтный блок на 4160 В. Этой трагедии не должно было случиться. Первой ошибкой была недостаточная подготовка и планирование. Задачи должны были четко размечены, оборудование, над которым нужно работать, идентифицировано, и введены процедуры безопасности. Весь персонал, работающий на конкретном оборудовании должны быть обучены этому оборудованию в дополнение к их общему обучение технике безопасности. Это обучение не проводилось для ЦУП высокого напряжения, потому что это не входило в объем работ.Когда ушел первый инженер номер, все работы должны были быть остановлены. Правило: никогда не работать в одиночку по электрооборудованию. Никакие измерения не должны проводиться ни на каком оборудовании. если ожидаемый уровень напряжения не известен, и соответствующее испытательное оборудование используется. В этом случае никогда не следует использовать ВОМ в цепях высокого напряжения.

    Электрические аварии были относительно обычным явлением в отрасли. Инциденты такие как это легко предотвратить, но это требует знаний и организации для обеспечения эффективной защиты.С появлением более комплексных программы безопасности, более безопасное оборудование, повышенная осведомленность и улучшенная дуговая вспышка защиты, к счастью, они становятся все реже.

    Электробезопасность — это область электротехники, которой часто пренебрегают. Произошел широкий и всеобъемлющий набор изменений. в отношении к электробезопасности. Начиная с Института Ежегодные семинары инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) по электробезопасности, и с новыми и обновленными стандартами безопасности, процесс изменения Культура электробезопасности изменила мир.Раннее отношение к электробезопасности заключалась в том, что промышленное производство имело приоритет и что, если нужно было рискнуть, работая с живым оборудованием, это пошел с работой. Это усугублялось отсутствием безопасных рабочих процедур, неадекватное оборудование для обеспечения безопасности, а также неосведомленность или безразличие к ужасным человеческие издержки промышленных аварий.

    Теперь стало ясно, что поражение электрическим током недопустимо. Народный нельзя жертвовать жизнью и здоровьем ради производства.An политика в области гигиены и безопасности труда (АМСЗ, 2012) должна обязывать организацию на «защиту и постоянное улучшение здоровья и безопасности сотрудников». В Конечная цель электробезопасности — «предотвращение преднамеренно», что проектирует или модернизирует оборудование и системы, чтобы они были безопасными работать в первую очередь.

    Слово «электричество» происходит от греческого «электрон», означающего Янтарь. Это вещество, смола ископаемого дерева, производит статическое электричество. при трении о ткань или мех.Всем знаком «покалывание» электричество при прикосновении к бытовому проводнику 120 В или выше. Дети получили удар током, играя с электрическими розетками и наклеивая предметы в проемы. Электричество было причиной бесчисленных пожары в домах и других местах, которые, безусловно, также являются несчастными случаями с электричеством.

    Электричество является опасным веществом, так же как опасен мышьяк, или любой из сотен других материалов, которые вызывают травмы при воздействии, контакте, или проглатывание.Это не всегда считалось так, потому что электричество невидимо, без запаха и цвета. Электричество путешествует через твердые материалы, а также через газ и жидкости и даже через вакуум.

    Кроме того, электричество состоит из двух частей: физического потока заряженных частицы и нефизический поток энергии в силовых полях. Так что весь понятие электричества как вещества туманно. Но это вещество который имеет собственное точное определение, свои характеристики и очень определенные опасности.Воздействие электричества может привести к травмам и даже смерти. так же верно, как и воздействие более обычных опасных веществ. Одинаковый методология анализа опасностей и оценки рисков, превентивных и защитных необходимо соблюдать меры с электричеством, как и с другими опасными материалами (Митоло, 2009а). Сложность и повсеместность электромагнитных явления, однако, помещают их в другую категорию, чем другие опасности, и требуют особого обращения.

    Электричество всегда считалось опасным и значительным биологические эффекты. Ранние опыты Вольты с лягушачьими лапками всем известно. Мышечные сокращения, вызванные потоком электричества. через живые ткани являются значительной причиной травм и смерти. В реакция от прикосновения к проводнику под напряжением может вызвать дергать их за руку и получать синяки, порезы или швырять их через комнату. Внутренний мышечные сокращения могут вызвать невидимые травмы, которые проявляются только во многих случаях. позже, или они могут вызвать остановку дыхания или сердцебиения, в результате при немедленной смерти.Защита от контакта с находящимися под напряжением электрическими проводники — важная практика безопасности.

    Известные эксперименты Франклина показали, что молния — это поток электричества в воздухе, а электрическая энергия может быть собрана для научный анализ и человеческое использование.

    Молния была основным источником электротравм и смертей на всем протяжении вся человеческая история. Молния в первую очередь и наиболее драматично повлек за собой смерть человека прямым ударом.Прямой удар будет первым всех убивают потоком большого тока, часто тысяч ампер, через тело. На этом уровне тока мышечные сокращения не проблема.

    Протекание тока вызывает нагрев, как и любой проводник, вызывая сильные ожоги, как внутренние, так и внешние. Хотя было много историй чудесных побегов, молния может делать и делает с людьми то, что она делает деревьям. Кто не видел обгоревших и обугленных остатков прямого удар по дереву, обычно повреждая только его часть, в результате чего ствол раскололись и ветки отвалились? Дерево может жить с частичными остатками живой ткани, дающей непрерывную жизнь некоторым ветвям.Что еще редко можно увидеть смерть и разрушение дерева. Дерево полностью сгорел внутри и снаружи, оставив заброшенную и почерневшую палку. Это может и случается как с людьми, так и с деревьями.

    Пожары, вызванные молнией, как в лесах, так и в человеческих строениях, имеют вероятно, убило гораздо больше людей, чем само электричество.

    Lightning содержит много высокочастотных компонентов и имеет тенденцию перемещаться по поверхности предметов, легко перескакивая с одного проводника на другой.Из-за высокого потенциала материалы, которые обычно не являются хорошими проводниками электричества, тем не менее, будет проводить большое количество электричества. В Опасности, связанные с молнией, теперь доносятся почти до каждого дома и рабочее место благодаря повсеместному электроснабжению и связи системы на месте. Токи молний текут и сквозь землю, когда-то удар попал в землю. Кто-нибудь стоит на земле или касается объект может найти ток, проходящий через их тело.

    Защита от молнии и ее воздействия является основной частью электрических безопасность.

    Иногда относят к обязательным курсам обучения технике безопасности и повседневной безопасности встречи, ничто так не влияет на здоровье электриков и благополучие, чем методы электробезопасности. Электрики, ЛЭП рабочие, электротехники и электронщики, лаборанты и исследователи, студенты и преподаватели учебных лабораторий, инженеры-технологи, и многие другие ежедневно подвергаются опасности поражения электрическим током.Это распространяется на работников, не связанных с электричеством, которые могут подвергнуться воздействию электрического тока. работа находится в их рабочей зоне или рядом с ней. Широкая общественность также подвергается риску, как в своих домах, так и с наружными проводниками, такими как питание и связь линий. Последствия электротравмы могут быть катастрофическими, начиная с от ударных травм, от электрических ожогов до дуговых ожогов, волн давления, и осколочное ранение.

    Тем не менее, этот предмет редко преподается в колледжах и университетах, и но небольшая литература.Меры электробезопасности, применяемые в промышленности не всегда применяются в электротехнических лабораториях учебных учреждения. Большинство книг по электробезопасности предназначены для практикующих. инженер, и не очень полезен для среднего студента. Это уверенность что стандарты и отраслевые директивы, а также сам закон важны во многих отношениях основы электробезопасности как в электрическом Теория и физическое воздействие на организм находятся в науке и технике.Эти принципы не меняются, в то время как технологии и правила постоянно меняется. Электробезопасность имеет прочную научную основу, и это должно Быть понятым. К сожалению, иногда кажется, что предмет не считается серьезным или важным, если к нему не относятся строго, работает с основами физики и математики.

    Безопасность — настолько важная тема, что она должна быть респектабельной. на любом уровне.В этом руководстве будет уделено должное внимание научным основам. и их применение в реальной жизни. Цель этого руководства — познакомить тема электробезопасности для более широкой аудитории, и стала ли она часть подготовки каждого инженера.

    Биоэлектричество имеет множество эффектов, помимо описанных здесь опасностей. Такие устройства, как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, спасли бесчисленное количество жизней. Измерение электрических характеристик и электрической активности человеческого тела доказали свою важность в ЭКГ, ЭЭГ и других методах.Использование электричества и электромагнитных эффектов в здравоохранении огромны и будут только расти в будущем. Таким образом, это руководство не предназначен для углубленного изучения медицинских и судебно-медицинских аспектов электричества; эти темы более чем адекватно освещены в других источниках.

    Разделы данного руководства предназначены для ознакомления с теория, сопровождаемая серией практических приложений. После этого введения второй раздел предоставляет введение или обзор математики используется для динамического анализа электричества и магнетизма в трех измерениях.В то время как трехмерные дифференциальные уравнения в частных производных чрезвычайно сложную концепцию для визуализации и понимания, совершенно ясно, что они необходимы для понимания потока электричества в космосе и человеческое тело. Имеет прямое отношение к математическим основам, и с физическим миром связаны фундаментальные физические уравнения. Так же, как законы Ньютона являются основой динамики, предоставляя инструменты анализировать движение твердых тел в трехмерном пространстве, Уравнения Максвелла — фундаментальное описание электромагнетизма. по физике.Любой физик скажет вам, что уравнения Максвелла не истинное описание электромагнетизма больше из-за достижений в областях такие как теория относительности и квантовая механика. Для мира человеческого масштаба в которые мы живем, их точность не подлежит сомнению.

    В следующих трех разделах исследуются электрические основы сопротивления, индуктивность и емкость применительно к человеческому телу.

    Сопротивление, описанное в разделе 3, является электрическим аналогом трения, противодействие текущему потоку.Хотя это может показаться простым способом, и мы все знакомы с алгебраической формулировкой закона Ома: V = IR, когда рассматривается в трехмерном теле с электрическим и магнитным полями различной частоты и интенсивности сопротивление становится сложной задачей. Материал, в котором существует сопротивление, является проводником и имеет свойство проводимости или его обратное, удельное сопротивление. Поскольку человеческое тело аморфный, в отличие от четко определенного электрического проводника или резистора, течение тока повсеместно и меняется, что требует более широкой подход к сопротивлению.Помимо протекания тока, сопротивление также касается нагрев, результат рассеивания энергии, производящей поток энергии. Это само по себе сделает сопротивление решающим аспектом электробезопасности. как мы уже упоминали о вредном воздействии тока, вызывающем электрические горит, когда тело рассеивает чрезмерную электрическую мощность.

    Емкость, описанная в Разделе 4, — это способность «пространства» к хранить электрическую энергию.

    Эту энергию можно отправить в космос и вернуть, перемещая электрические потенциалы.Эти потенциалы обычно рассматриваются как напряжения на проводниках. Когда эта накопленная энергия возвращается в проводник, возможность электрического происходит травма. Емкость — это мера количества электроэнергии. которые можно хранить в данной физической ситуации. Емкость может существовать в накоплении физического заряда, как в статическом электричестве.

    Емкость также существует в отношении электрических проводников, где заряд в проводниках может быть как неподвижным, так и движущимся.Материал, или диэлектрик, в котором существует емкость, влияет на количество энергии место хранения. Самая распространенная угроза безопасности, связанная с емкостью, — это разряд дискретного конденсатора постоянной емкости, вызывая поражение электрическим током, ожоги, искры, и дуга.

    Емкость существует в другом электрическом оборудовании, кроме конденсаторов постоянной емкости. Линии электропередач и кабели являются примером того, что называется распределенной емкостью, где накопитель энергии разнесен на большое расстояние.Что такое несколько микрофарад на метр может привести к созданию большого и опасного накопителя энергии. Емкость необходимо учитывать при анализе электрических цепей, которые люди может контактировать с.

    Емкость существует внутри человеческого тела и между человеческим телом и другие объекты, которые могут повлиять на возникновение и величину электрического потрясения. Емкость в «космосе» — фундаментальная часть электромагнитного волны, которые распространяются повсюду и могут иметь вредные последствия.

    Индуктивность, которая рассматривается в Разделе 5, — это способность «пространства» к хранить магнитную энергию. Обычно мы думаем о магнетизме как о фиксированной величине, например, производимый стержневым магнитом. Чтобы магнит произвел физическое эффекты притяжения и отталкивания, магнитная энергия должна исходить от объекта возражать там, где может не быть физического носителя.

    Электромагнетизм — это магнетизм, создаваемый потоком электрического тока, как постоянные, так и изменчивые.Как и в случае с емкостью, энергия может храниться в «пространстве» и возвращаются токами (а не потенциалами) в проводниках. Материал в котором существует магнетизм, измеряется свойством проницаемости, или «сопротивление» потоку магнитной энергии.

    Индуктивность, мера того, сколько магнитной энергии может храниться, применяется как к дискретным индукторам, так и к распределенной индуктивности, как в кабелях и линии передачи. Магнетизм влияет на человеческое тело, и на проводящие объекты, с которыми мы можем соприкасаться, вызывая индуцированные токи, которые могут быть вредными.Магнитные поля также могут иметь микроскопические эффекты, влияющие на более неуловимые эффекты поражения электрическим током. Как и в случае с емкости, накопитель магнитной энергии в «космосе» представляет собой интегральную часть явления электромагнитной волны, которая может иметь вредные последствия.

    Расчет индуктивности — сложная задача; действительно, даже определение индуктивности может быть проблематичным из-за сложной физической Габаритные размеры.

    Электромагнетизм вызывает физическое движение оголенных проводников. к нему, как и фиксированный магнетизм.Опасные физические эффекты хранимая магнитная энергия включает движение проводников, например мощность линии и разрушение объектов, таких как неподвижные катушки индуктивности или катушки, силами от чрезмерного протекания тока.

    Раздел 6 касается электрических свойств человеческого тела и того, как они влияют на склонность к электрическим травмам. На простейшем уровне человеческое тело можно смоделировать как электрическую эквивалентную схему, состоящую из дискретного сопротивления, индуктивности и емкости в различных человеческих части тела.Самым важным и сложным из них является кожа, через какой электрический ток должен пройти, чтобы войти в тело. Внутри ток будет распространяться по телу пропорционально его внутреннему электрическому характеристики. Этот уровень анализа используется, например, для определения воздействие на сердце электрического контакта руками, ногами и другими части тела. На более глубоком уровне человеческое тело рассматривается как группа областей разной степени удельного сопротивления, диэлектрической прочности и магнитная проницаемость, в которой взаимодействуют электромагнитные поля.Эти взаимодействия, в свою очередь, может повлиять на работу внутренних органов.

    Далее следует анализ воздействия тока на человека. тело. Раздел 7 расширяет электрические свойства человеческого тела на воздействие тока на организм человека. Это будет варьироваться от неощутимого шок вплоть до смерти. Как говорится «ток убивает». В эффекты обычно сгруппированы по величине тока (мА или А) по сравнению с эффект. Анализируется протекание тока через тело человека, особенно акцент на методологии Международной электротехнической комиссии (МЭК).

    Безопасность при заземлении подстанции — первое практическое применение, на шаговый и сенсорный потенциалы. Раздел 8 исследует дизайн и анализ. заземляющих сетей. В первую очередь это подземные сооружения, которые устанавливаются. для смягчения последствий поражения электрическим током для людей в электрическом подстанции и другие места, где существует опасность, связанная с потоком электроэнергии в земле. Опасности поражения электрическим током на подстанциях в основном вызваны заземлением. неисправности, которые возникают при контакте проводника под напряжением с заземление, будь то повреждение изоляции, искрение или обрыв проводов.Ток замыкания на землю будет рассеиваться в зависимости от удельного сопротивления земли. и наличие подземных металлических предметов. Одна из форм опасности — это «ступенька». потенциал «, когда падение напряжения на земле достаточно, чтобы вызвать протекание тока через ступни и тело человека, стоящего на земля. Еще одна серьезная опасность — это «сенсорный потенциал», когда человек, стоящий на земле, касается проводящего предмета, например, металлическая опора, и между их руками существует опасный потенциал. и ноги.Сетки заземления, обычно сеть из медных проводов прямоугольной формы. массива, уменьшите сопротивление в пространстве внутри сети и с помощью удаленного земля через стержни заземления будет, если она спроектирована, установлена ​​и обслуживается должным образом уменьшите ступенчатый и касательный потенциалы, повышая безопасность работников.

    Раздел 9 исследует влияние высоких токов короткого замыкания, оба коротких замыкания. между токоведущими проводниками и замыканиями на землю, на электрооборудовании и потенциальные опасности, которые это представляет для людей, находящихся поблизости.

    Типичные эффекты включают изгиб сборных шин, разрушение изоляторов, и выход из строя защитного оборудования, такого как автоматические выключатели.

    Когда высокие токи короткого замыкания входят в сеть заземления, они могут вызвать отказ соединения и проводники, а также высыхание почвы, которое увеличивает землю удельное сопротивление.

    Многозаземленная распределительная система и эффект возврата на землю далее исследуются токи. Раздел 10 переходит в паразитные токи, которые обычно являются постоянными токами, не вызванными сильноточными замыканиями и которые текут за пределы намеченного пути.Ток должен идти от источника питания источник к нагрузке и возврат через намеченные изолированные проводники, не подвергать людей действию тока. Ток, протекающий через непредусмотренные проводники, такие как проводники защитного заземления, электрические кабелепроводы, проводящие водопроводные трубы или через саму землю могут нанести вред обоим люди и животные, особенно в сельскохозяйственных условиях. Эти текущие потоки, временами неуловимые и трудные для измерения, на самом деле могут быть проанализированы во многих случаях, и их уровни и маршруты предсказаны.Исправление для блуждающих токов индивидуальна для каждой ситуации. Неправильное заземление и соединение (межблочное соединение нетоковедущих токопроводящих объектов), индуктивная и емкостная связь, неправильная разводка нейтральных цепей, и деградация систем изоляции являются одними из причин паразитных токов. Часто в конкретном случае может быть задействовано несколько факторов.

    Раздел 11 посвящен опасности возникновения дугового разряда.

    Анализ опасности вспышки дуги основан на стандартных отраслевых процедурах. далее в NFPA 70E (NFPA, 2014) и IEEE 1584-2002 (IEEE, 2002b) (IEEE, 2004 г.).В последнее время дуговая вспышка стала известна как опасность поражения электрическим током. лет, поскольку серьезность опасности стала очевидной. При коротком замыкании ток течет через воздух, первоначальная искра может превратиться в дугу. Дуга перерастает в высокотемпературную плазму (многие тысячи градусов Цельсия). Сильное тепло сначала передается наружу через излучение. Это может вызывать сильные ожоги второй степени и выше на незащищенных или недостаточно защищенных защищенная кожа.Тепло будет передаваться конвекцией, вызванной расширением. горячих газов. Быстрый нагрев воздуха вызывает акустический волна давления, способная вызвать полную потерю слуха. Давление расширяющийся воздух может искривлять стальные стенки электрического шкафа, сдувать двери с петель, рассыпать шрапнель во всех направлениях и бросить людей воздух на большие расстояния. Испарение проводников там, где возникновение дуги приведет к перемещению глобул расплавленного металла с высокой скоростью, которые вызывают сильные ожоги и другие травмы.Из-за большого количества травм, связанных с дуговой вспышкой, в основном тяжелых ожогов, стандарты были введены в действие, чтобы уменьшить опасность вспышки дуги и улучшить личные защита от дугового разряда.

    В разделах с 12 по 15 рассматривается влияние токов короткого замыкания. на различных участках энергосистемы. Раздел 12 посвящен влияние на защиту и учет. Раздел 13 посвящен эффектам повышенных токов короткого замыкания на автоматических выключателях.Когда системы, которые установлены для защиты от короткого замыкания, не работают правильно, либо из-за ошибок измерения, либо из-за отказа оборудования, значительный опасность создается. Невозможность прерывания короткого замыкания может вызвать возгорание. и взрывы, причиняющие вред людям и имуществу.

    Первая половина Раздела 13 посвящена высоковольтным выключателям и их режимы отказа при попытке прерывания токов короткого замыкания.

    Во второй половине Раздела 13 дается обзор различных международных стандарты испытаний выключателей низкого напряжения.Намерение заключается в обеспечении повествования и последовательности иногда сложных и трудных для чтения нормативные документы. Он не предназначен для предоставления всей информации на всех тестах, но чтобы помочь пользователю выбрать правильный стандарт и дайте краткое введение в его методы. Наконец, небольшой раздел знакомит с испытание высоковольтных выключателей. Раздел 14 касается механические силы, вызванные высокими токами короткого замыкания, особенно на подстанционное оборудование.В разделе 15 рассматривается влияние сильного короткого замыкания. токи в линиях электропередачи, проводниках и изоляторах.

    Раздел 16 представляет собой введение в эффекты переходных процессов, в частности вызванные молнией в электроэнергетических системах. Высокий переходный процесс напряжение и ток являются серьезной причиной электрических травм, в том числе опасность поражения электрическим током и возгорания.

    Написать руководство такого рода — монументальная задача, которая уже решена. в течение многих лет.Список людей, которые помогли и воодушевили мне очень долго, и я сочувствую актерам на церемонии награждения которые должны благодарить всех, кто помог сделать их успех возможными. Несмотря на то что Я никогда с ним не встречался, я должен начать с Марка Эмди, чей инструктаж по технике безопасности видео действительно открыло мне глаза и поставило меня на путь объяснения электрических безопасность для мира. Невозможно назвать всех людей, которых я работали с ними на протяжении многих лет, которые сыграли важную роль в моем изучении правила техники безопасности и большие опасности, связанные с электричеством.

    План урока по технике безопасности в сельском хозяйстве: электробезопасность

    Узнать здравые правила безопасности, которые следует использовать при работе с электричество внутри и сельскохозяйственных построек.

    Безопасность очки, каска, перчатки, туфли или ботинки со стальным носком, пояс для инструментов, резиновый коврик, переносной прерыватель замыкания на землю, цепь тестер.

    1. Износ подходящую одежду, обувь и головные уборы для работы быть сделано. Каска и обувь со стальным носком помогут защитить вас от падающих предметов. Резиновые каблуки и подошва без гвоздей помогают изолировать от ударов. Одежда должна хорошо сидеть и не быть слишком свободным или мешковатым. Не носите металл кольца и ремешки для часов, которые могут за что-то зацепиться.Надевайте защитные очки, если есть вероятность разлетающихся частиц.
    2. Использование инструменты, которые защищают вас. Используйте только электроинструменты, внесенные в список UL. Электроинструменты с двойной изоляцией обеспечивают надежную защиту от поражение электрическим током. Ручные инструменты, такие как отвертки и плоскогубцы, должны иметь изолированные ручки. Три проволочных инструмента.
    3. Сохранить инструменты в хорошем состоянии. Отремонтируйте или замените поврежденные инструменты. Если в вашей сельскохозяйственной конструкции используется удлинитель, убедитесь, что он защищен GFCI, используйте переносной тип.
    4. Использование Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) на источниках питания. Если вы находитесь в процессе строительства и питания источник не защищен GFCI, используйте переносимый тип.
    5. Сохранить структура чистая. Хорошие привычки ведения домашнего хозяйства могут предотвратить травмы людей и животных.
    6. Когда работая во влажном месте, примите меры против ударов. Не стойте на мокрой земле или на влажном полу при работе с электроприводом. оборудование. Встаньте на резиновый коврик или другой непроводящий материал. материал для защиты.Используйте GFCI.
    7. Никогда работать по «горячей» электрической цепи. Отключить питание в филиал перед тем, как приступить к электромонтажу или оборудованию. Тестовое задание цепь, чтобы убедиться, что она не находится под напряжением, подключив лампу или тестер цепей. Заблокируйте теги, чтобы не допустить другого человека от повторного включения питания. Тип используемого удлинителя? Никогда!
    8. Использование толстостенный водовод. Если с / х постройки, водовод может подвергнуться серьезному физическому насилию, поэтому для толстостенного трубопровода.
    9. Использование водонепроницаемая неметаллическая труба в таких влажных местах как доильные залы и предприятия по переработке овощей и фруктов.
    10. дюйм сельскохозяйственные постройки, электромонтажные устройства, ящики и арматура водонепроницаемые и пыленепроницаемые, изготовленные из коррозионно-стойкого материалы.
    11. Подписаться Нормы требований к электромонтажу животноводческих помещений. подписок являются примерами объектов, которые должны соответствовать строгим требованиям кодекса. Здания, в которых содержится домашний скот, и полностью закрытые и экологически безопасные; здания, где может скапливаться чрезмерная пыль или пыль с водой; здания где экскременты животных могут вызывать коррозионные пары в зона заключения; здания, в которых могут быть коррозионные частицы соединить с водой; и здания с повышенной влажностью и влажные из-за частого мытья водой и дезинфекции агенты.
    12. Освещение приспособления, которые могут подвергаться воздействию влаги из-за конденсации или вода для очистки здания должна быть водонепроницаемой.
    13. Освещение приспособления, которые могут быть физически повреждены пылью, влага или агрессивные газы должны быть защищены подходящим сторожить.
    14. Электрооборудование электрическая схема системы водоснабжения здания должна быть подключенным перед главным электрическим выключателем на строительство. Тогда, если электрическая система в здании отключен, вода в состав.
    15. Для удобство и безопасность, используйте подземную проводку внутри и внутри зерновые центры.

    Канзас Служба сотрудничества государственного университета, Манхэттен, Канзас.

    The Кооперативная консультативная служба КГУ предоставляет практические, основанные на исследованиях информационные и образовательные программы по решению критических проблем сталкиваются с отдельными лицами, семьями, фермами, предприятиями и сообществами.

    Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.Более

    Общие опасности электробезопасности в домах и на предприятиях

    Фото Себастьяна Почеча на Unsplash

    Чтобы ваше здание всегда оставалось безопасным, обращайте внимание на все элементы, подключенные к электросети. Благодаря многолетнему опыту мы в New York Engineers обнаружили, что следующие опасности поражения электрическим током являются одними из самых распространенных:

    • Неисправность проводки
    • Устаревшие электрические щиты
    • Бытовая техника

    Электробезопасность очень важна для благополучия жильцов здания.Если пренебречь электробезопасностью, высока вероятность материального ущерба, и все, кто находится внутри, подвергаются серьезной опасности.

    Даже при отсутствии аварий скрытые электрические неисправности могут со временем повредить и изнашивать ваше оборудование. Инженерные услуги MEP могут помочь вам поддерживать здания в оптимальных условиях эксплуатации, включая жилые дома и офисные здания.

    Вот почему команда решила объяснить, как обеспечить электробезопасность в вашем доме или офисе, проверив наиболее важные компоненты.

    Устаревшие электрические панели

    Фото Юнга Чанга на Unsplash

    Современные технологии развиваются быстрыми темпами, как и источники электроэнергии, используемые в современных зданиях. Однако электрические панели, используемые в зданиях, могут оставаться на месте в течение десятилетий без замены и со временем изнашиваются.

    «Самая большая проблема со старой электрической панелью заключается в том, что она не обладает большой мощностью», — делится Джордан Веллутини, управляющий директор Westline Electricians Company. «После завершения строительства собственности панель часто используется для очень максимум.Это означает, что вы не сможете подключить новую цепь, когда она вам понадобится », — добавляет он.

    Новые дома обычно приходят и с обслуживанием на 200 ампер, и с электрической панелью, которая подходит для работы с нагрузкой современной бытовой техники. Однако устаревшая проводка и панели часто приводят к неисправностям в электросети.

    Если в вашей собственности все еще есть старая панель с предохранителями, вам лучше заменить ее современной панелью с автоматическими выключателями, обеспечивающими более высокий уровень электробезопасности.

    Как инженеры-электрики выбирают автоматические выключатели и другие устройства защиты

    Электрические неисправности также являются одной из самых распространенных опасностей на строительных площадках.Это означает, что вопросы электробезопасности следует учитывать еще на стадии проектирования и строительства.

    Поврежденная проводка

    Фото Мэтью Гая на Unsplash

    Основной причиной поражения электрическим током в домах и на предприятиях является неисправная проводка! Будьте предельно осторожны при обнаружении поврежденных проводов и не пытайтесь отремонтировать или определить размер провода самостоятельно, если вы не профессиональный инженер или электрик! Когда проводка порвана, неисправна или просто устарела, всегда существует риск замыкания на землю, электрической дуги и даже возгорания.

    Знаете ли вы пять классов огня? Важность использования правильного огнетушителя

    Для предотвращения поражения электрическим током в вашем здании настоятельно рекомендуется провести осмотр и составить отчет квалифицированным инженером-электриком. Специалист проверит состояние электропроводки и предложит наиболее подходящие варианты модернизации и ремонта.

    Советы по электротехнике для снижения затрат на электромонтаж в зданиях

    «Повреждение электропроводки — это не только огромный риск, поскольку это также может сильно обесценить ваш дом», — комментирует Пол Гиббенс из HouseBuyers4u.«New York Engineers также подтвердят, что ремонт или замена всей проводки может потребовать времени, нервов и средств без профессиональной помощи», — добавляет он.

    Слишком много устройств подключено к одной розетке

    Фото Мартин Баудуан на Unsplash

    Сколько бытовой техники сейчас подключено к удлинителю на вашей кухне? Наверное, больше, чем вы хотите признать. Обычно в домах есть холодильник, посудомоечная машина, плита и другая электроника меньшего размера, прикрепленная только к одной полосе.Однако это может привести к падению напряжения, перегрузке и даже возгоранию.

    • Чтобы предотвратить повреждение в будущем, подключайте мощные устройства к разным розеткам.
    • Точно так же адаптеры часто перегружены питанием слишком большого количества устройств. Подключить все к паре розеток для экономии места может показаться хорошей идеей. Однако на самом деле это создает опасность пожара.

    Министерство энергетики США: Стандарты эффективности для приборов и оборудования

    Разветвитель питания должен иметь встроенный автоматический выключатель.Если вы случайно перегрузите полосу, выключатель сработает, что предотвратит электрические неисправности и материальный ущерб.

    Время от времени проверяйте состояние розеток и шнуров электрических устройств. Если вы заметили какие-либо признаки износа, устранение проблемы должно быть первоочередной задачей.

    Подключение слишком большого количества лампочек к одной цепи

    Фото Энтони Индрауса на Unsplash

    Лампочки могут показаться безвредными, но они также могут стать причиной поражения электрическим током.

    Знаете ли вы, что пожар можно разжечь от лампочки неправильной мощности? Если вы замените лампы накаливания мощностью 60 Вт на лампы HID мощностью 200 Вт, это может привести к перегрузке проводки. Автоматический выключатель нужной мощности отключит лампы в этом случае, но тогда вы не сможете их включить.

    Чтобы этого не произошло, используйте лампочки мощностью, не превышающей мощность цепи. Переход на светодиодное освещение — отличная идея, поскольку они могут производить такое же количество света при меньшем потреблении энергии.При замене лампочек сверьтесь с этикетками или инструкциями, чтобы увидеть информацию о мощности — она ​​должна быть меньше или равна мощности предыдущей лампы.

    Также обратите внимание на мерцающие лампы. Дети могут подумать, что это привидение, но наиболее вероятная причина — неисправная проводка. Нанять профессионального электрика, который осмотрит и устранит проблему.

    У нас есть еще два совета относительно лампочек:

    1. Не устанавливайте лампы в соприкасающихся предметах, которые могут легко воспламениться, таких как шторы, мягкая мебель, подушки или пластмассовые предметы.
    2. В целях безопасности всегда отключайте лампу от сети при замене лампы накаливания.

    Подробнее:

    Электрические устройства в непосредственной близости от воды

    Фото Виктора Талашука на Unsplash

    Самая распространенная реакция, когда вы видите, как вода достигает устройства, — это отключить его от сети, но это может привести к поражению электрическим током. Самое разумное, что можно сделать в этой ситуации, — отключить питание через блок главной панели. Если у вас хорошо спроектированная установка, автоматические выключатели сработают сразу же при возникновении неисправности.

    Для максимальной безопасности установите розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) в местах, где используется вода. Эти устройства могут обнаруживать ток, вызванный неисправностью в электросети, и немедленно отключать питание.

    Что такое торговые точки GFCI и AFCI?

    При установке этих специальных розеток вы можете рассчитывать на профессиональные услуги электрика. Другой вариант — установка выключателей GFCI на распределительном щите.

    Как правило, лучше всего размещать все электрические розетки как можно дальше от источников воды.Также избегайте использования электрических устройств в ванной комнате, возле бассейна или в любых других влажных местах на территории вашего дома.

    Чтобы дополнить защиту от GFCI в ванных комнатах, поддерживайте хорошую вентиляцию и подумайте о экологически чистом туалете.

    Опасные устройства

    Фото Эрнеста Брилло на Unsplash

    Многие люди не обращают внимания на предупреждающие знаки о том, что их устройства старые или неисправные.

    • Ваш фен внезапно перегревается?
    • Ваш тостер издает запах гари?

    Подобные случаи — первые признаки поломки бытовой техники, и вы не должны упускать из виду их.В противном случае вы подвергнете свою собственность электрическому повреждению.

    Эксперты по ремонту Houseace делятся некоторыми советами по обеспечению электробезопасности:

    • Примите меры, как только заметите, что ваша микроволновая печь, электрический чайник или какой-либо другой прибор не работает нормально.
    • Осмотрите неисправные устройства, чтобы определить, возможен ли ремонт. Если вам необходимо приобрести новое устройство, ищите логотип ENERGY STAR, чтобы сэкономить электроэнергию.
    • Не кладите шнуры питания рядом с электрическими устройствами, выделяющими тепло.Так вы защитите шнуры от плавления.

    Перепрофилированные или бывшие в употреблении устройства

    Фото Xin на Unsplash

    Заманчиво сократить бюджет, купив подержанный прибор или перепрофилировав его. Однако это может привести к снижению энергоэффективности и повышению риска несчастных случаев.

    «Представьте, что у вас устаревшая газовая плита, которую вы хотите преобразовать в электричество», — говорит Антония из Escape Waste.«Повторное использование вместо отказа может показаться отличной идеей, но на самом деле вы очень рискуете. Например, печь без надлежащей теплоизоляции может стать бомбой тикающего действия внутри вашего дома. Вот почему я бы порекомендовала избегать подобных проектов своими руками и обращаться к специалисту, если вам нужно перепрофилировать старый прибор », — добавляет она.

    Лучше потратить немного больше, чем подвергать опасности ваше здание и его жителей!

    Электробезопасность в домах и на предприятиях

    Фото НАСА на Unsplash

    Всегда следите за неисправными электрическими объектами в вашем доме или на работе — электрическая безопасность должна быть главным приоритетом.Следите за потенциальными проблемами, которые мы рассмотрели, и не стесняйтесь обращаться к сертифицированному электрику, если вы обнаружите что-то подозрительное.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *